
- •11. Схеми узгодження фільтрів
- •12. Характеристика спрямованої антени ртс
- •13. Розрахунок потужності передавача
- •14. Принципи роботи рлс та визначення параметрів об’єкту
- •15. Сигнали та цілі в рлс
- •16. Загальна характеристика зондувального сигналу
- •17. Особливості відбиття радіохвиль від цілі
- •18. Роздільна здібність рлс
- •19. Методи вимірювання кутових координат Измерение угловых координат (азимут, угол места):
- •21. Радіовимірювання дальності імпульсним методом
- •21. Радіовимірювання дальності частотним методом Частотный метод Обычно этот метод применяют в радиовысотомерах малых высот и в радиодальномерах для измерения расстояний до близких целей.
- •22. Радіовимірювання дальності фазовим методом
- •23. Радіовимірювання радіальної швидкості
16. Загальна характеристика зондувального сигналу
Структура зондирующего сигнала и способ модуляции, имеют большое значение для обеспечения помехоустойчивости и разрешающей способности (по дальности и частоте).
Обнаружение объектов-целей и измерение их параметров осуществляется путем сопоставления принятого сигнала с ожидаемым, который формируется задающим генератором зондирующего сигнала (см. гл.4). Применяются также согласованные (и корреляционные) фильтры.
Виды сигналов РТС, их преимущества и области применения:
1) Импульсные. Высокая мощность импульса, хорошая помехозащищенность, высокое разрешение по дальности, работа на одну антенну. Применяется в РЛС обзорного и координатного типа.
2) Непрерывные (квазинепрерывные). Высокое разрешение по скорости. (Трудность в развязке приемо-передающего тракта, требуется отдельных антенн передатчика и приемника.). Используются в доплеровских измерительных системах и высотомерах.
Комбинированный и линейно-частотно модулированный (ЛЧМ) сигналы. Высокое разрешение по дальности и скорости, возможность использования согласованных фильтров, позволяющих выделять сигналы на фоне сильных помех. Используются в РЛС с большой дальностью обнаружения.
17. Особливості відбиття радіохвиль від цілі
Интенсивность отражения зависит от геометрических размеров и конфигурации цели, физических свойств ее поверхности, длинны и поляризации падающей волны.
Эффективная площадь рассеяния - это стандартная мера, учитывающая габариты, конфигурацию цели и степень отражения радиоволн. Вместе с тем, это количественная мера, используемая в расчетах, равная площади, не поглощающей и равномерно рассеивающей поверхности, которая, будучи расположенной, нормально лучу, создает в приемной антенне поле той же напряженности, что и цель.
Эффективная поверхность рассеяния самолета может изменяться. Это связано со сложным характером отражений от поверхности и наличием так называемых «блестящих точек» (на округлой поверхности) и «уголковых отражателей» (углы поверхностей под прямыми углами, от которых луч отражается точно обратно к РЛС). При маневрах самолета, его эффективная поверхность рассеяния меняется, и интенсивность отраженного сигнала меняется (флуктуирует). Эти изменения можно интерпретировать как флуктуационную помеху со спектром, представленным на рис. 9.4.
Рис. 9.4. Спектр флуктуационной помехи за счет изменения эффективной поверхности рассеяния самолета при маневрировании
18. Роздільна здібність рлс
Разрешающая способность РЛС – способность наблюдать раздельно две близко расположенные цели.
Разрешающая способность РЛС по дальности δD определяется длительностью импульса τ:
.
Разрешающая способность РЛС по угловым координатам определяется шириной диаграммы направленности .
Ширина диаграммы направленности параболической антенны в радианах:
,
где s- рабочая длина волны, dA - диаметр антенны.
Для
расчета в градусах используют формулу:
.
Координатная ошибка составит:
,
где D
– дальность
до цели.
Разрешаемый
объем РЛС (рис. 9.5) - это объем усеченного
конуса с высотой D
и основанием
т.е.:
Рис. 9.5. К расчету разрешаемого объема РЛС