галоўны

Радары AESA і PESA: асноўныя адрозненні, перавагі і прымяненне

Радар AESA супраць радара PESA— гэта параўнанне дзвюх архітэктур электронна-сканаваных антэнных рашотак. Абедзве накіроўваюць радарны прамень, кантралюючы фазу паміж некалькімі элементамі антэны, без механічнага павароту антэны пры кожнай змене навядзення. Асноўнае адрозненне заключаецца ў тым, дзе генеруецца і кіруецца радыёчастотная магутнасць: пасіўная электронна-сканаваная рашотка (PESA) звычайна выкарыстоўвае цэнтралізаваны шлях перадатчыка/прыёмніка, у той час як актыўная электронна-сканаваная рашотка (AESA) размяркоўвае мноства модуляў перадачы/прыёму па ўсёй апертуры.

Хуткі адказ:PESA прапануе электроннае кіраванне праменем з адносна цэнтралізаванай радыёчастотнай архітэктурай. AESA выкарыстоўвае размеркаваныя актыўныя модулі, што забяспечвае большую гнуткасць праменя і формы хвалі, плаўную дэградацыю і пашыраную шматфункцыянальную працу, хоць і з большай складанасцю канструкцыі, астуджэння і кіравання.

У чым розніца паміж радарам AESA і PESA?

Розніца паміж радарамі AESA і PESA заключаецца ў першую чаргу ў радыёчастотнай архітэктуры антэннай рашоткі. У табліцы ніжэй падсумаваны інжынерныя кампрамісы, якія часцей за ўсё разглядаюцца пры праектаванні і ацэнцы радыёлакацыйнай сістэмы.

Параўнанне Радар PESA Радар AESA
радыёчастотная архітэктура Цэнтралізаваная крыніца радыёчастотных сігналаў высокай магутнасці, размеркаваная праз сетку харчавання і фазазрушвальнікі Шмат размеркаваных модуляў перадачы/прыёму, падлучаных да антэнных элементаў або падрашотак
Кіраванне прамянём Электроннае кіраванне фазай па ўсёй дыяфрагме Электроннае кіраванне фазай і амплітудай з высокай гнуткасцю формы сігналу
Шматфункцыянальныя магчымасці Залежыць ад архітэктуры сістэмы і планавальніка Добра падыходзіць для хуткага чаргавання пошуку, адсочвання і іншых функцый
Адмоўстойлівасць Збоі цэнтральнага радыёчастотнага ланцуга могуць мець большы ўплыў на сістэмны ўзровень. Збоі асобных модуляў звычайна паступова зніжаюць прадукцыйнасць, а не спыняюць увесь масіў.
Складанасць Звычайна менш актыўных радыёчастотных модуляў Больш патрабавальнае кіраванне тэмпературай, каліброўка, кантроль і інтэграцыя

Што такое радар PESA?

A пасіўны электронна сканаваны масіўвыкарыстоўвае агульную архітэктуру перадатчыка/прыёмніка высокай магутнасці. Радыёчастотная энергія накіроўваецца праз сетку харчавання да многіх выпраменьвальных элементаў, у той час як электронна кіраваныя фазазрушвальнікі рэгулююць фазу на кожным элеменце для кіравання праменем. Сама рашотка называецца пасіўнай, таму што дыяфрагма не ўтрымлівае поўнага актыўнага модуля перадачы/прыёму на кожным элеменце.

Асноўныя характарыстыкі PESA

  • Электроннае сканаванне:Прамень можна хутка перанакіраваць, не перамяшчаючы ўсю канструкцыю антэны.
  • Цэнтралізаваная генерацыя радыёчастотных сігналаў:агульны перадатчык падсілкоўвае дыяфрагму праз размеркавальныя кампаненты і фазазрушвальнікі.
  • Усталяваная архітэктура:Тэхналогія PESA выкарыстоўваецца ў многіх наземных, ваенна-марскіх і паветраных радыёлакацыйных сістэмах.
  • Магчымасці, якія залежаць ад сістэмы:Прапускная здольнасць адсочвання, гнуткасць формы хвалі і хуткасць сканавання залежаць ад усёй канструкцыі радара, а не толькі ад таго, ці адпавядае апертура PESA.

Перавагі і абмежаванні PESA

PESA можа забяспечыць дакладнае электроннае кіраванне праменем з меншай колькасцю размеркаваных актыўных модуляў, чым AESA. Гэта можа знізіць складанасць радыёчастотнага абсталявання. Аднак страты ў сетцы харчавання і залежнасць ад цэнтральнага перадатчыка могуць абмяжоўваць эфектыўнасць і адмоўстойлівасць. PESA не варта аўтаматычна апісваць як адначастотны або абмежаваны адной мэтай; гэтыя характарыстыкі адрозніваюцца ў залежнасці ад рэалізацыі радара.

Што такое радар AESA?

An актыўны электронна сканаваны масіўУтрымлівае мноства цвёрдацельных перадатных/прыёмных модуляў, размеркаваных па апертуры антэны. Модуль звычайна кіруе адным элементам антэны або невялікім падрашоткай. Лічбавае кіраванне каардынуе фазу, амплітуду, час і характарыстыкі формы хвалі, каб радар мог кіраваць і планаваць прамяні з высокай хуткасцю.

Асноўныя характарыстыкі AESA

  • Размеркаваныя радыёчастотныя модулі:Генерацыя і прыём энергіі размеркаваны па ўсёй апертуры.
  • Гнуткая сістэма кіравання прамянём:Пазіцыя прамяня і форма хвалі могуць хутка змяняцца для падтрымкі функцый пошуку, адсочвання, картаграфавання і сувязі там, дзе сістэма для іх распрацавана.
  • Вытанчаная дэградацыя:Выхад з ладу асобных модуляў звычайна прыводзіць да паступовага зніжэння прадукцыйнасці, а не да поўнай страты масіва.
  • Патрабаванні да каліброўкі і тэмпературы:Падбор модуляў, адвод цяпла, размеркаванне энергіі і праграмнае забеспячэнне для кіравання з'яўляюцца важнымі часткамі інтэграцыі AESA.

Перавагі і абмежаванні AESA

Архітэктуры AESA могуць забяспечыць высокую надзейнасць, гнуткае кіраванне формай сігналу, хуткае планаванне задач і магутны патэнцыял электронных контрмер. Гэтыя перавагі ўключаюць большую колькасць абсталявання, больш складанасці калібровачных працэсаў, больш патрабаванняў да астуджэння і большы кошт. Фактычная прадукцыйнасць залежыць ад памеру дыяфрагмы, працоўнай частаты, выходнай магутнасці модуля, каэфіцыента шуму, прапускной здольнасці, адлегласці паміж элементамі, вугла сканавання і апрацоўкі сігналу.

Што лепш: AESA ці PESA?

Універсальнага адказу няма. AESA часта пераважней, калі прыярытэтамі з'яўляюцца шматфункцыянальная праца, адмоўстойлівасць і гнуткасць формы сігналу. PESA можа заставацца практычным, калі патрэбная задача можа быць выканана з дапамогай цэнтралізаванага радыёчастотнага ланцуга і больш простай архітэктуры актыўнага модуля. Інжынерам варта параўноўваць вымерныя патрабаванні да сістэмы, а не выбіраць толькі па абрэвіятуры.

Умовы распаўсюджвання таксама маюць значэнне. Шматпрамянёвасць, перашкоды і адносны рух могуць змяніць узровень прыманага сігналу і паўтаральнасць вымярэнняў, таму ацэнкі радара павінны ўлічваць гэта.затухання бесправаднога каналаразам з архітэктурай масіва.

  1. Вызначце рабочую частату і імгненную прапускную здольнасць.
  2. Усталюйце патрабаванні да пакрыцця сканавання, узмацнення, бакавых пялёсткаў і палярызацыі.
  3. Вызначыць патрэбы ў пошуку, адсочванні і шматфункцыянальным сінхранізаванні.
  4. Ацаніце магутнасць перадатчыка, адчувальнасць прымача і дынамічны дыяпазон.
  5. Разгледзьце цеплавыя, электрычныя, механічныя і экалагічныя абмежаванні.
  6. Плануйце метады каліброўкі, праверкі і вымярэння антэны.
PESA-радар-працуе
AESA-радар-працуе2

Падтрымка антэнных рашотак і радыёчастотных выпрабаванняў ад RF MISO

RF MISO — вытворца і пастаўшчык радыёчастотных і мікрахвалевых антэн, які падтрымлівае даследаванні, вымярэнні і сістэмную інтэграцыю антэн. Мы не прапануем поўны радар як адну гатовую антэну. Замест гэтага інжынеры могуць ацаніць адпаведныя кампаненты і пратэставаць рашэнні ў адпаведнасці з неабходнай паласой частот, каэфіцыентам узмацнення, палярызацыяй, інтэрфейсам і механічнай абалонкай.

Даследуйце RF MISOвырабы з антэннай рашоткай, планарныя антэны, хваляводныя зондыімагчымасці тэставання антэнДля ацэнкі праекта падайце працоўны дыяпазон, палярызацыю, мэтавае ўзмацненне, шырыню прамяня, патрабаванні да сканавання, інтэрфейс раздыма або хвалявода, абмежаванні мантажу і ўмовы навакольнага асяроддзя.

Часта задаваныя пытанні

Ці могуць радары AESA і PESA кіраваць прамянямі электронна?

Так. Абедзве архітэктуры выкарыстоўваюць кантраляваныя фазавыя суадносіны паміж элементамі масіва для кіравання праменем без механічнага павароту ўсёй апертуры для кожнага кірунку сканавання.

Ці заўсёды AESA лепшая за PESA?

Не. AESA прапануе важныя перавагі ў аператыўнасці, рэзерваванні і шматфункцыянальнасці працы, але яна таксама ўводзіць больш актыўнае абсталяванне, кіраванне тэмпературай і складанасць каліброўкі. Правільны выбар залежыць ад мэты і сістэмных патрабаванняў.

Чаму AESA можа працягваць працаваць пасля адмовы модуля?

Паколькі генерацыя і прыём радыёчастот размеркаваны паміж многімі модулямі, абмежаваная колькасць паломак модуляў звычайна паступова зніжае даступную прадукцыйнасць дыяфрагмы, хоць дакладны эфект залежыць ад канструкцыі масіва і месцазнаходжання паломкі.

Якія параметры антэны маюць значэнне пры ацэнцы радыёлакацыйнай рашоткі?

Важныя параметры ўключаюць рабочую частату, паласу прапускання, палярызацыю, узмацненне, шырыню прамяня, узровень бакавых пялёсткаў, крыжава-палярызацыю, адлегласць паміж элементамі, страты пры сканаванні, супадзенне імпедансу, магутнасць і электрычны і механічны інтэрфейс.

Абмяркуйце свае патрабаванні да радыёчастотнай антэны

Звярніцеся ў RF MISO, каб атрымаць дапамогу ў выбары прадукту, паведаміўшы свой дыяпазон частот і тэхнічныя патрабаванні.

Электронная пошта: info@rf-miso.com|Тэлефон:+86 28 82695327 |www.rf-miso.com


Час публікацыі: 07 жніўня 2023 г.

Атрымаць тэхнічны ліст прадукту