RF 하드웨어는 레이더에서 무엇을 합니까?
제어된 파형을 생성, 송신, 수신하여 에코에서 거리, 속도, 각도 또는 표적 특성을 추정합니다.아키텍처는 탐지 거리, 표적 RCS, 분해능, 갱신률, 커버리지, 오경보와 환경에서 결정됩니다.
탐지 임무를 RF 요구사항으로 변환
파형, 대역폭, 펄스/Chirp 길이, PRF, 듀티 사이클과 코히어런트 시간이 전력, 위상 잡음, 타이밍과 안정도를 정합니다. 안테나/레이돔 손실, 송수신 격리, 클러터와 최대 간섭이 수신 잡음과 동적 범위를 정합니다.
| 레이더 | 아키텍처 초점 | 핵심 검증 |
|---|---|---|
| 감시/기상 | 거리, 전력, 큰 동적 범위 | 펄스 전력, 드루프, 위상 잡음, 클러터 |
| 위상 배열 | 채널 코히어런스와 전자 주사 | 진폭/위상, 드리프트, 교정 |
| 자동차/영상 | 넓은 변조와 근거리 | Chirp 선형성, 결합, 근거리 동적 범위, 온도 |
RF 아키텍처와 하드웨어 선정
송신은 기준, 합성기, 변조기, 드라이버, PA, 필터, 스위치/서큘레이터와 안테나 급전을 연결합니다. 수신은 보호, 프리셀렉터, LNA, 레벨 제어, 변환과 분배를 배치하여 강한 송신 뒤 약한 에코를 보존합니다. 배열은 위상천이기, 빔포머, 분배/결합과 채널 텔레메트리를 추가합니다.
시험과 검증
단일 채널에서 주파수, 펄스/Chirp 형태, 전력, 드루프, 과도, 위상 잡음, 스퓨리어스, 잡음, 압축과 회복을 측정합니다. 다중 채널은 상대 진폭, 위상, 시간과 드리프트를 추가합니다. 루프, 표적 시뮬레이터 또는 안테나 시험으로 거리, Doppler, 각도와 사이드로브를 검증하고 온도, 전원, 진동, 부정합을 같은 교정으로 반복합니다.
- 탐지 임무, RCS, 거리와 커버리지
- 주파수, 대역, 파형, PRF와 듀티 사이클
- 전력, 백오프와 송신 손실
- 잡음, 동적 범위, 격리와 회복
- 채널, 진폭/위상 허용오차와 교정
- 기준, 지연, 제어와 텔레메트리
- 환경과 수락 시나리오
사전 선정의 경계
이 페이지는 임무를 RF 기능에 연결하지만 시스템 탐지 거리나 식별 성능을 보증하지 않습니다.승인은 레이더 버짓과 채널, 배열, 시스템 측정이 필요합니다.












