AESA ir PESA radarų palyginimasyra dviejų elektroniniu būdu skenuojamų gardelių architektūrų palyginimas. Abi jos valdo radaro spindulį valdydamos fazę keliuose antenos elementuose, mechaniškai nesukant antenos kiekvienam nukreipimo pokyčiui. Pagrindinis skirtumas yra tai, kur generuojama ir valdoma radijo dažnių energija: pasyvi elektroniniu būdu skenuojama gardelė (PESA) paprastai naudoja centralizuotą siųstuvo / imtuvo kelią, o aktyvi elektroniniu būdu skenuojama gardelė (AESA) paskirsto daug perdavimo / priėmimo modulių visoje diafragmoje.
Kuo skiriasi AESA ir PESA radarai?
Skirtumas tarp AESA ir PESA radarų pirmiausia yra masyvo radijo dažnių architektūra. Žemiau esančioje lentelėje apibendrinti inžineriniai kompromisai, į kuriuos dažniausiai atsižvelgiama projektuojant ir vertinant radarų sistemas.
| Palyginimas | PESA radaras | AESA radaras |
|---|---|---|
| RF architektūra | Centralizuotas didelės galios radijo dažnių šaltinis, paskirstytas per maitinimo tinklą ir fazių keitiklius | Daug paskirstytų perdavimo / priėmimo modulių, prijungtų prie antenos elementų arba submasyvų |
| Sijos vairavimas | Elektroninis fazės valdymas visoje diafragmoje | Elektroninis fazės ir amplitudės valdymas su dideliu bangos formos lankstumu |
| Daugiafunkcinė galimybė | Priklauso nuo sistemos architektūros ir planuoklio | Puikiai tinka greitam paieškos, sekimo ir kitų funkcijų įterpimui |
| Gedimų tolerancija | Centrinės RF grandinės gedimai gali turėti didesnį poveikį sistemos lygmeniu | Atskirų modulių gedimai paprastai sumažina našumą palaipsniui, o ne sustabdo visą masyvą |
| Sudėtingumas | Paprastai mažiau aktyvių RF modulių | Griežtesnis šilumos valdymas, kalibravimas, valdymas ir integravimas |
Kas yra PESA radaras?
A pasyvus elektroniniu būdu nuskaitomas masyvasnaudoja bendrą didelės galios siųstuvo / imtuvo architektūrą. RD energija nukreipiama per maitinimo tinklą daugeliui spinduliuojančių elementų, o elektroniniu būdu valdomi fazės keitikliai reguliuoja kiekvieno elemento fazę, kad nukreiptų spindulį. Pats masyvas vadinamas pasyviu, nes diafragma neturi pilno aktyvaus perdavimo / priėmimo modulio kiekviename elemente.
Pagrindinės PESA charakteristikos
- Elektroninis skenavimas:Spindulį galima greitai nukreipti nejudinant visos antenos konstrukcijos.
- Centralizuota radijo dažnių generacija:Bendras siųstuvas maitina diafragmą per paskirstymo komponentus ir fazės keitiklius.
- Nustatyta architektūra:PESA technologija naudojama daugelyje antžeminių, karinio jūrų laivyno ir oro radarų sistemų.
- Sistemos priklausomos galimybės:Sekimo pajėgumas, bangos formos judrumas ir skenavimo greitis priklauso nuo viso radaro konstrukcijos, o ne tik nuo to, ar diafragma yra PESA.
PESA privalumai ir apribojimai
PESA gali užtikrinti tikslų elektroninį spindulio valdymą su mažiau paskirstytų aktyviųjų modulių nei AESA. Tai gali sumažinti radijo dažnių aparatinės įrangos sudėtingumą. Tačiau tiekimo tinklo nuostoliai ir priklausomybė nuo centrinio siųstuvo gali apriboti efektyvumą ir atsparumą gedimams. PESA neturėtų būti automatiškai apibūdinama kaip vieno dažnio ar apribota vienu taikiniu; šios charakteristikos skiriasi priklausomai nuo radaro įgyvendinimo.
Kas yra AESA radaras?
An aktyvus elektroniniu būdu nuskaitomas masyvasJame yra daug kietakūnių perdavimo / priėmimo modulių, paskirstytų antenos apertūroje. Modulis paprastai valdo vieną antenos elementą arba nedidelį antenos masyvą. Skaitmeninis valdymas koordinuoja fazę, amplitudę, laiką ir bangos formą, kad radaras galėtų lanksčiai valdyti ir planuoti spindulius.
Pagrindinės AESA charakteristikos
- Paskirstytieji RF moduliai:Energijos generavimas ir priėmimas paskirstomi per visą diafragmą.
- Judrus spindulių valdymas:Spindulio padėtį ir bangos formą galima greitai keisti, kad būtų palaikomos paieškos, sekimo, kartografavimo ir ryšio funkcijos ten, kur sistema joms yra sukurta.
- Grakštus pažeminimas:Atskirų modulių gedimai paprastai sukelia laipsnišką našumo sumažėjimą, o ne visišką masyvo praradimą.
- Kalibravimas ir šiluminiai reikalavimai:Modulių derinimas, šilumos šalinimas, energijos paskirstymas ir valdymo programinė įranga yra svarbios AESA integracijos dalys.
AESA privalumai ir apribojimai
AESA architektūros gali užtikrinti didelį patikimumą, lankstų bangos formos valdymą, greitą užduočių planavimą ir didelį elektroninių priešpriešinių priemonių potencialą. Šie privalumai atsiranda dėl didesnio aparatinės įrangos skaičiaus, kalibravimo pastangų, aušinimo poreikio ir kainos. Faktinis našumas priklauso nuo diafragmos dydžio, veikimo dažnio, modulio išėjimo galios, triukšmo rodiklio, pralaidumo, elementų išdėstymo, skenavimo kampo ir signalo apdorojimo.
Kas geriau: AESA ar PESA?
Universalaus atsakymo nėra. AESA dažnai teikiama pirmenybė, kai prioritetai yra daugiafunkcis veikimas, atsparumas gedimams ir bangos formos lankstumas. PESA gali išlikti praktiška, kai reikiamą užduotį galima įvykdyti naudojant centralizuotą radijo dažnių grandinę ir paprastesnę aktyviųjų modulių architektūrą. Inžinieriai turėtų palyginti išmatuojamus sistemos reikalavimus, o ne rinktis tik pagal akronimus.
Taip pat svarbios sklidimo sąlygos. Daugiakanalis sklidimas, kliūtys ir santykinis judėjimas gali pakeisti priimamo signalo lygį ir matavimų pakartojamumą, todėl atliekant radaro vertinimus reikėtų atsižvelgti į tai.belaidžio kanalo išblukimaskartu su masyvo architektūra.
- Apibrėžkite veikimo dažnį ir momentinį pralaidumą.
- Nustatykite skenavimo aprėpties, stiprinimo, šoninės skilties ir poliarizacijos reikalavimus.
- Nustatykite paieškos, sekimo ir daugiafunkcinio laiko planavimo poreikius.
- Įvertinkite siųstuvo galią, imtuvo jautrumą ir dinaminį diapazoną.
- Peržiūrėkite šiluminius, elektrinius, mechaninius ir aplinkos apribojimus.
- Planuoti kalibravimo, patikros ir antenos matavimo metodus.
RF MISO teikiama masyvo antenų ir radijo dažnių bandymų pagalba
„RF MISO“ yra radijo dažnių ir mikrobangų antenų gamintojas ir tiekėjas, teikiantis paslaugas antenų tyrimams, matavimams ir sistemų integravimui. Mes nepristatome viso radaro kaip vienos standartinės antenos. Vietoj to, inžinieriai gali įvertinti atitinkamus komponentus ir bandymų sprendimus pagal reikiamą dažnių juostą, stiprinimą, poliarizaciją, sąsają ir mechaninį apvalkalą.
Naršykite RF MISOmasyvo antenų produktai, plokštuminės antenos, bangolaidžių zondaiirantenų testavimo galimybėsProjekto įvertinimui pateikite veikimo juostą, poliarizaciją, stiprinimo taikinį, spindulio plotį, skenavimo reikalavimus, jungties arba bangolaidžio sąsają, montavimo apribojimus ir aplinkos sąlygas.
Dažnai užduodami klausimai
Ar AESA ir PESA radarai gali valdyti spindulių pluoštą elektroniniu būdu?
Taip. Abi architektūros naudoja kontroliuojamus fazių santykius tarp matricos elementų, kad nukreiptų spindulį mechaniškai nesukant visos apertūros kiekviena skenavimo kryptimi.
Ar AESA visada geresnė už PESA?
Ne. AESA siūlo svarbių pranašumų, susijusių su lankstumu, pertekliumi ir daugiafunkciu veikimu, tačiau ji taip pat suteikia daugiau aktyvios įrangos, šilumos valdymo ir kalibravimo sudėtingumo. Teisingas pasirinkimas priklauso nuo užduoties ir sistemos reikalavimų.
Kodėl AESA gali toliau veikti po modulio gedimo?
Kadangi radijo dažnių generavimas ir priėmimas yra paskirstyti per daugelį modulių, ribotas skaičius modulių gedimų paprastai palaipsniui sumažina galimą apertūros našumą, nors tikslus poveikis priklauso nuo matricos konstrukcijos ir gedimo vietos.
Kokie antenos parametrai yra svarbūs vertinant radarų masyvą?
Svarbūs parametrai yra darbinis dažnis, pralaidumas, poliarizacija, stiprinimas, spindulio plotis, šoninės skilties lygis, kryžminė poliarizacija, elementų atstumas, skenavimo nuostoliai, varžos atitikimas, galios valdymas ir elektrinė bei mechaninė sąsaja.
Aptarkite savo RF antenos poreikius
Norėdami gauti produkto pasirinkimo palaikymo, susisiekite su RF MISO ir pateikite savo dažnių diapazoną bei techninius reikalavimus.
El. paštas: info@rf-miso.com|Telefonas:+86 28 82695327 |www.rf-miso.com
Įrašo laikas: 2023 m. rugpjūčio 7 d.

