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ICS 47.020.70 U 65 备案号: 中华人民共和国交通行业标准 JT/T 74--2007 代替JT/T74—1993 雷达指向标 Radar beacon 2007-04-03发布 2007-08-01实施 中华人民共和国交通部 发布 JT/T74—2007 目 次 前言 I 范围 1 2 规范性引用文件 3 分类及基本组成 4 技术要求 5 试验方法 检验规则 6 包装、标志、储存 7 JT/T 74—2007 前 本标准代替JT/T74一1993《雷达指向标通用技术条件》。 本标准与JT/T74-1993相比,主要变化如下: -将规范性引用文件由原来引用JT/T4522全部修改为引用GB/T2423《电工电子产品环境试 验》。 本标准由交通部信息通信及导航标准化技术委员会提出并归口。 本标准起草单位:大连海事大学。 本标准主要起草人:张淑芳。 本标准所代替标准的历次版本发布情况为:JT4527—1985,JT/T74一1993。 Ⅲ JT/T.74—2007 雷达指向标 1范围 本标准规定了雷达指向标的分类、基本组成、技术要求、试验方法、检验规则以及包装储存的要求。 本标准适用于与船用雷达配合使用的雷达指向标(以下简称指向标))。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有 的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究 是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB/T2423.1电工电子产品环境试验‘第2部分:试验方法试验A:低温 CB/T2423.2电工电子产品环境试验第2部分:试验方法试验B:高温 3分类及基本组成 指向标是一种与雷达配合使用的导航装置,可分为近程雷达指向标和远程雷达指向标两种。它主 要由天线、脉冲调制器、微波信号发射源、扫频信号产生器和电源等部分组成。 3.1天线 天线的配备应有定向天线和全向天线两种。定向天线的水平波束宽度应有多种型式。 3.2脉冲调制器 脉冲调制器应产生具有脉宽比约为1:2的矩形脉冲信号,以调制微波信号发射源的振荡。 3.3微波信号发射源 微波信号发射源由固态器件组成,它应在工作波段产生脉冲调制的有一定的电调频范围的微波信 号。 3.4扫频信号产生器 根据使用场合的不同,扫频信号产生器应有快扫描、慢扫描或步进扫描等三种形式的扫描波周期。 3.5电源电路 采用交直流两用供电电路。 4技术要求 4.1电源电压 4.1.1指向标交流电源电压220V,允许变化范围:-15%~+5%。 4.1.2指向标直流电源电压36V,允许变化范围:-10%~+10%。 4.2指向标功率 4.2.1发射功率(脉冲功率) 4.2.1.1近程雷达指向标的发射功率应大于150mW。 4.2.1.2远程雷达指向标的发射功率应大于400mW。 4.2.2功率损耗 4.2.2.1近程雷达指向标的总功耗不应超过20W。 4.2.2.2远程雷达指向标的总功耗不应超过40W。 4.3天线方向性和增益系数 4.3.1指向标天线取水平极化方式。 1 JT/T74—2007 4.3.2天线方向性图: a) 定向天线水平方向性图的半功率点(-3dB)波束宽度(称为水平波束宽度)应不小于90°和180° 两种; b) 全向天线水平方向性图的方向圆度应不大于3dB; 垂直方向性图的半功率点(-3dB)波束宽度(称为垂直波束宽度)应不小于3°,7°,9°12°,18°和 36°等几种。 4.3.3 增益系数应符合表1要求。 表1天线增益系数 单位:dB 垂直波束宽度 水平波束宽度 3° 7° 90 12° 18° 36° 90 19 15 14 13 11 8 180° 17 13 12 11 9 6 360° 16 12 11 10 8 5 4.3.4频率特性: 天线在9320~9500MHz频率范围内,要求其通频带Af不小于150MHz。 4.4频率扫描 4.4.1 采用电调谐方式。 4.4.2 电调谐范围在9320~9500MHz内,要求其通频带Af不小于150MHz。 4.4.3 3扫描周期值应采用下面3种形式之一: a) 快扫描:7~8ms,或18~28ms; b) 慢扫描:60~120ms; c) 步进扫描:以台阶数为三,台阶波周期为7~8ms的快扫描叠加在周期为20~30s的慢扫描之 上。 4.5作用距离 4.5.1近程指向标的作用距离 4.5.1.1用全向天线,不小于8nmile; 4.5.1.2用定向天线,不小于15nmile。 4.5.2远程指向标的作用距离 4.5.2.1用全向天线,不小于15nmile; 4.5.2.2用定向天线,不小于24nmile。 4.6环境温度 4.6.1环境温度为-25~+55℃。 4.6.2相对湿度不大于95%。 4.7指向标外壳结构 指向标外壳结构应密封,并且有防水和防腐蚀能力。 5 试验方法 5.1 试验环境条件 正常大气条件:温度15~35℃,相对湿度45%~75%,气压86~106kPa。 5.2指向标功率 5.2.1发射功率(脉冲功率) 指向标输出的平均功率用微瓦功率计测出,并用同步示波器测出其调制脉冲持续时间和重复周期, 2 JT/T74—2007 然后用下面的公式计算出脉冲功率,结果应符合4.2.1的要求。 (1) -脉冲功率,W; 式中:P Pm 平均功率(测得的功率),W; 调制脉冲重复周期,s; 调制脉冲持续时间,S。 5.2.2功率损耗 5.2.2.1交流电 指向标的功耗应以视在功率来衡量。指向标工作正常后,应使用交流电压表和交流电流表测量出 它的工作电压和工作电流有效值。视在功率用下式计算,其结果应符合4.2.2的要求。 P,= Val. (2) 式中:P。一交流视在功率,W; V。交流电压有效值,V; l——交流电流有效值,A。 5.2.2.2直流供电 仪器的消耗功率应在指向标正常工作后,以直流电压表和直流电流表测出的供电直流电压和直流 电流的相乘所得,如下式所示,其结果应符合4.2.2的要求。 Pa= Vald (3) 式中:P.-直流视在功率,W; Va直流电压有效值,V; Ia-—直流电流有效值,A。 5.3天线检测 5.3.1天线方向性图检测 用天线转台、晶体检波器、测量放大器、微波信号发射源、喇叭天线及稳压电源等分别测出天线的水 平波束宽度和垂直波束宽度,并绘制出天线方向图。在方向性图的半功率点(-3dB)以上取得的波束宽 度应分别符合4.3.2a)和4.3.2c)的要求。 5.3.2天线圆度检测 全向天线圆度也用5.3.1的方法测绘出的天线方向图来检测,结果应符合4.3.2b)的要求。 5.3.3天线增益系数测定 用5.3.1的方法,分别测试指向标天线和另一增益已知为B的标准天线,调整可变衰减器的衰减 量,使测量放大器的电平指示保持某-个固定值,并分别记下它们的衰减值,然后根据其衰减值之差,求 出指向标天线的增益。增益系数按下式计算: D=B-(C-A) (4) 式中:D- 指向标天线增益系数,dB; B一标准天线增益系数,dB; A-一测量指向标天线时,可变衰减器的衰减量,dB; C—测量标准天线时,可变衰减器的衰减量,dB。 结果应符合4.3.3的要求。 5.3.4天线频率特性测定 用厘米波信号发生器、波长计、隔离器、可变衰减器、X波段测量线、光点检流计和交流稳压电源等 测量指向标天线的电压驻波系数(即测量天线的反射率)P。测得P小于等于1.58时的频率上限f2max 3 JT/T74—2007 和频率下限f2min,则指向标的天线频带宽度为: Af2=f2max-f2min (5) 式中:Af2-频带宽度,Hz; f2max——工作频段上限频率,Hz; f2min—工作频段下限频率,Hz。 f2maxVf2min和Af2均应符合4.3.4的要求。 5.4扫描波形的检测 5.4.1快扫描波形的检测 5.4.1.1同步示波器观测快扫描波形并测出扫描波的重复周期,其结果应符合4.4.3a)的要求。 5.4.1.2用超低频同步示波器测出扫描波形的最高点电平和最低点电平,以此作为5.4.4中测量扫频 范围的高电压和低电压的取值依据。 5.4.2慢扫描波形的检测 5.4.2.1用超低频同步示波器观测指向标的慢扫描波波形并测出其重复周期,结果应符合4.4.3b)要 求。 5.4.2.2用超低频同步示波器测出扫描波形最高点电平和最低点电平,以此作为5.4.4中的高电压和 低电压的取值依据。 5.4.3步进扫描波形的检测 5.4.3.1用同步示波器检测台阶波的台阶数、每个台阶的宽度和台阶波的重复周期,结果应符合 4.4.3c)的要求。 5.4.3.2用超低频示波器检测扫描波形的重复周期,并观察每个台阶在扫描的过程中是否相衔接,检 测结果应符合4.4.3c)的要求。 5.4.3.3用超低频同步示波器测出最高一个台阶所扫描到的最高电平和最低一个台阶所扫描到的最 低电平,以此作为5.4.4中测量扫频范围时的上限电压和下限电压。 5.4.4频率扫描范围的检测 根据5.4.1.2或5.4.2.2或5.4.3.3中测得的扫描波最高电平和最低电平,换以相对应的直流电压 施加到指向标的电调谐部件上,然后用波长计、晶体检波器和同步示波器等测出低电压时对应的扫描下 限频率fimin和高电压时对应的扫描上限频率fimax测量结果应符合4.4.2的要求,扫描频率范围用下式 计算: Afi=fimex-fimin (6) 式中:Afi-扫描频率

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