کالیبراسیون حلقه- بسته رادار‌های همدوس برای کاربرد در رادار نسل آینده

نویسندگان

1 دانشکده برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر

2 دانشکده برق دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) آجا

چکیده

در این مقاله بکارگیری روش کالیبراسیون حلقه- بسته برای استفاده در رادار‌های همدوس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ایده‌ی استفاده از چندین رادار که بصورت همدوس کار می‌کنند تحت عنوان رادار نسل آینده شناخته شده است. در این روش می‌توان به افزایش چشمگیر نسبت سیگنال به نویز با ضریب N2 دست یافت که N تعداد کل آنتن‌ها است. برای دست‌یابی به این مهم، سیگنال‌های ارسالی هر یک از آنتن‌ها بایستی در محل هدف بصورت همدوس با یکدیگر جمع گردند که این امر مستلزم کالیبراسیون فاز آرایه می‎باشد. در این مقاله استفاده از هدف اصلی برای کالیبراسیون فاز آرایه راداری مدلسازی و شبیه‌سازی شده و نتایج حاصل از شبیه‌سازی برای ارزیابی دقت روش کالیبراسیون مورد استفاده قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Loop-pack calibration of coherent radars for use in next generation radar

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Zare Zadeh 1
  • Yaser Norouzi 1
  • Jafar Khalilpour 2
1
2

کلیدواژه‌ها [English]

  • Closed-loop Phase Calibration
  • Next Generation Radar
  • Signal to Noise Ratio
  1. M. Gatti, “The deep space network large array,” Pasadena, CA: Jet Propulsion Laboratory, National Aeronautics and Space Administration, 2003##
  2. L. D. Addario, R. Proctor, J. Trinh, E. Sigman, and C. Yamamoto, “Uplink Array Demonstration with Ground- Based Calibration,” pp. 1–69, 2009##
  3. F. Davarian, “Uplink arraying for solar system radar and radio science,” Proc. IEEE, vol. 99, no. 5, pp. 783–793, 2011##
  4. L. R. D’Addario, “Large transmitting arrays for deep space uplinks, solar system radar, and related applications,” International Conference, International Union of Radio Science 2005 General Assembly, New Delhi; India, 2005##
  5. P. A. Stadter, B. L. Kantsiper, D. G. Jablonski, A. R. Golshan, and J. Costrell, “Uplink arraying analysis for NASA’s Deep Space Network,” In Aerospace Conference, 2010 IEEE, pp. 1–6, 2010##
  6. W. J. Hurd, “System concepts for transmit arrays of parabolic antennas for deep space uplinks,” In Aerospace Conference, 2005 IEEE, pp. 1228–1234, 2005##
  7. F. Amoozegar, “Large phased array radar using networked small parabolic reflectors,” In Sensor Array and Multichannel Processing, Fourth IEEE Workshop on, pp. 607–615, 2006##
  8. K. M. Cuomo, S. D. Coutts, J. C. McHarg, N. B. Pulsone, and F. C. Robey, “Wideband aperture coherence processing for next generation radar (NexGen),” DTIC Document, 2004##
  9. R. C. Heimiller, J. E. Belyea, and P. G. Tomlinson, “Distributed array radar,” Aerosp. Electron. Syst. IEEE Trans., no. 6, pp. 831–839, 1983##
  10. F. Wang and K. Sarabandi, “Ground array calibration using lunar InSAR imagery,” IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 46, no. 4, pp. 1589–1608, 2010##
  11. K. Jumani and K. Sarabandi, “An investigation of PN sequences for multistatic SAR/InSAR applications,” Int. Geosci. Remote Sens. Symp., pp. 1102–1105, 2007##
  12. M. I. Skolnik, “Introduction to Radar Systems,” 2nd ed. McGraw-Hil, 1980##
  13. K. Sarabandi and F. Wang, “Phased array of large reflectors for deep-space communication,” IEEE Trans. Aerosp. Electron. Syst., vol. 43, no. 1, pp. 251–261, 2007##
  14. R. M. Dickinson, D. L. Losh, R. D. Barber, and J. K. Dempsey, “Phase-control approach for a large-element coherent microwave power uplink system,” IEEE Trans. Antennas Propag., vol. 47, no. 3, pp. 487–495, 1999##
  15. M. A. Richards, J. A. Scheer, W. A. Holm, P. Drive, and B. Suite, “Principles of Modern Radar,” Basic Principles, vol. I. Sci. Tech. Publishing, Inc., pp.678–683, 2008##