Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
АСУ. Задание на КП.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
845.38 Кб
Скачать

2. Задание на курсовое проектирование

Преподаватель курсового проекта выдает студенту шифр задания на курсовое проектирование, состоящий из двух групп чисел, например: 1–15, где

  • 1 – номер варианта задания на курсовое проектирование;

  • 15 – номер исходных данных на проектирование.

Варианты на курсовое проектирование приведены в подразделе 2.1, а исходные данные на проектирование – в подразделе 2.2.

Каждый студент должен выполнить, в зависимости от варианта, следующие пункты задания:

Таблица1

Пункты задания

Примечание

1

2

  1. Обоснование алгоритма обработки сигналов.

Для всех вариантов

  1. Выбор схемы устройства дискретизации аналоговых сигналов и расчет его основных параметров.

Для всех вариантов

  1. Обоснование алгоритма работы автоматического обнаружителя целей, выбор структурной схемы и описание ее работы. Произвести расчет параметров схемы и определять требуемый порог квантования, обеспечивающий заданную вероятность ложной тревоги.

Для всех вариантов

  1. Описать выбранный алгоритм и метод автоматического измерения дальности. Разработать структурную электрическую схему измерителя дальности и произвести расчет основных ее параметров.

Для всех вариантов

5. Проанализировать и рассчитать ошибки измерения дальности и азимута при ручном и автоматизированном съеме и предложить технические решения, обеспечивающие их снижение

Для всех вариантов

  1. Проанализировать и оценить возможность технической реализации разработанного устройства. Произвести прикидочный расчет его стоимости на момент разработки.

Для всех вариантов

6. По усмотрению преподавателя курсового проекта, отдельным студентам могут быть даны дополнительные пункты задания.

2.1. Варианты заданий на курсовое проектирование

Вариант 1. Автоматический обнаружитель и измеритель координат целей импульсного радиолокатора-радиодальномера сантиметрового диапазона.

Задано: максимальная дальность действия в свободном пространстве по цели с ЭПР при заданных качественных показателях обнаружения и ;

обзор – круговой по азимуту со скоростью , секторный по углу места, сектор обзора ;

длительность зондирующего импульса - τи , частота повторения - FП;

ширина ДНА в азимутальной плоскости - 0.5Р ;

устройство отображения – ИКО с параметрами : Dмасшт., L р ,

усредненное значение напряжения шумов на выходе детектора - σш.

Вариант 2. Автоматический обнаружитель и измеритель координат целей импульсного радиолокатора-радиодальномера метрового диапазона.

Задано: максимальная дальность действия в свободном пространстве по цели с ЭПР при заданных качественных показателях обнаружения и ;

обзор – круговой по азимуту со скоростью , секторный по углу места, сектор обзора ;

длительность зондирующего импульса - τи , частота повторения - FП;

ширина ДНА в азимутальной плоскости - 0.5Р ;

устройство отображения – ИКО с параметрами : Dмасшт.,L р , ; усредненное значение напряжения шумов на выходе детектора - σш .

Вариант 3. Автоматический обнаружитель и измеритель координат целей импульсного радиолокатора-радиодальномера сантиметрового диапазона с повышенной разрешающей способностью.

Задано: максимальная дальность действия в свободном пространстве по цели с ЭПР при заданных качественных показателях обнаружения и ;

обзор – круговой по азимуту со скоростью , секторный по углу места, сектор обзора ;

длительность зондирующего импульса - τи , частота повторения - FП;

ширина ДНА в азимутальной плоскости - 0.5Р ;

устройство отображения – ИКО с параметрами: Dмасшт., L р , ; усредненное значение напряжения шумов на выходе детектора - σш .

Таблица 2