
- •1. Определение и физические основы радиолокации.
- •2. Определение радиолокационной цели и сигнала.
- •3. Принцип определения рлс дальности до цели.
- •4. Принцип определения рлс направления на цель.
- •5. Принцип определения рлс радиальной скорости цели.
- •6. Параметры входного сигнала рлс, соответствующие координатам и скоростям движения цели.
- •7. Основные методы радиолокации, их принципиальные отличия.
- •8. Пассивный метод рл и его возможности.
- •9 . Активные метод рл по ответному сигналу и его возможности.
- •10. Активный метод рл по отраженному сигналу и его возможности(основной метод рл).
- •11. Физические причины, порождающие задачу обнаружения рл сигнала.
- •12. Постановка задачи обнаружения сигнала: используемые модели рл сигнала и действующей помехи.
- •18. Эффективная площадь отражения цели: определение и применение.
- •24) Зависимость скп измерителя от его технических параметров
- •2 6) Способы получения оценки параметра принятого сигнала по методу максимума.
- •27) Способы получения оценки параметра принятого сигнала по методу сравнения.
- •28) Определение разрешающей способности и интервала разрешения рл по дальности
- •29) Определение разрешающей способности и интервала разрешения рл по угловым координатам
- •30) Определение разрешающей способности и интервала разрешения рл по скорости
- •34) Принцип действия обзорного импульсного рл по его структурной схеме
- •35) Назначение, состав и принцип действия синхронизатора импульсного рл.
- •36) Назначение, структурная схема и принцип действия передатчика импульсного рл.
- •3 7) Выходной сигнал передатчика импульсного рл: какие устройства определяют его форму и параметры.
- •38) Назначение, структурная схема и принцип действия передатчика импульсного рл.
- •39) Вид (форма) радиосигнала, облучающего цель импульсной рлс.
- •4 0) Вид (форма) принятого антенной импульсной рлс отраженного от цели сигнала и его информационные параметры.
- •4 1) Структурная схема приемника импульсного рл и принцип его действия.
- •42) Назначение и принцип действия накопителя видеоимпульсов приемника рл.
1. Определение и физические основы радиолокации.
Радиолокация – обнаружение и определение местоположения физического объекта по его радиоизлучению, т.е. по радиоволнам исходящим от этих физических объектов.
Радиолокация основана на следующих физических явлениях: 1)радиоволны рассеиваются на встретившихся на пути их распространения электрических неоднородностях (объектами с другими электрическими свойствами, отличными от свойств среды распространения). При этом отражённая волна, также, как и собственно, излучение цели, позволяет обнаружить цель.
2)На больших расстояниях от источника излучения можно считать, что радиоволны распространяются прямолинейно и с постоянной скоростью, благодаря чему имеется возможность измерять дальность и угловые координаты цели. 3)Частота принятого сигнала отличается от частоты излучаемых колебаний при взаимном перемещении точек приёма и излучения (эффект Доплера). 4)Пассивная радиолокация использует излучение электромагнитных волн наблюдаемыми объектами, это может быть тепловое излучение, свойственное всем объектам, активное излучение, и т.п.
2. Определение радиолокационной цели и сигнала.
Радиолокационный сигнал – это поток радиоволн исходящих от физического объекта, параметры которого известным образом соответствуют кинематическим параметрам цели.
Радиолокационная цель – точечный физический объект (может выступать любая неоднородность, например самолет).
3. Принцип определения рлс дальности до цели.
РЛС – радиолокационная станция. Радиолокатор – радиотехническое устройство, которой обнаруживает самолеты и определяет их координаты используя радиолокационные сигналы.
Принцип определения
дальности основан на прямолинейном и
равномерном распространении р.в. с
известной скоростью c.
Д=c*t,
в данной формуле за место t
записывается
,
время излучения и время приема
соответственно, дальностью называется
расстояние между радиолокатором и
целью.
4. Принцип определения рлс направления на цель.
Для определения
направления (курсового угла, пеленга)
на цель радиолокационная станция
излучает энергию не равномерно во все
стороны, а направленно, в одну сторону
пучком. Это достигается тем, что
применяется специальная антенна
направленного действия. Антенна вращается
вокруг вертикальной оси, соединенной
с градусной шкалой для отсчета курсового
угла или пеленга. Основан на том, что
р.в. в точке О при угле не равном 0 проходят
разные расстояния. Разница расстояний
,
р.в. приходящие в точку О отличаются по
фазе на величину
;
5. Принцип определения рлс радиальной скорости цели.
Основан на
Доплеровском эффекте р.в.
Для определения радиальной скорости
необходимо измерить Доплеровское
изменение частоты
и полученную оценку пересчитать в оценку
для V.
Определение
возможно только при известной частоте
изл. сигнала.
6. Параметры входного сигнала рлс, соответствующие координатам и скоростям движения цели.
В активной радиолокации информация о целях образуется в результате взаимодействия зондирующего сигнала с целью и заключена в самом факте наличия отраженного сигнала и в его параметрах. Цель «модулирует» отраженный сигнал. С одной стороны, параметры сигнала приобретают регулярную зависимость от параметров положения и движения цели. Это, прежде всего, направление распространения фронта отраженной волны, характеризующее пространственное положение (угловые координаты) цели; запаздывание отраженного сигнала, возникающее при распространении электромагнитной волны от РЛС до цели и обратно и определяющее дальность до цели; доплеровское смещение частоты отраженного сигнала, характеризующее радиальную составляющую скорости движения цели относительно РЛС. Очевидно, что время запаздывания сигнала τ пропорционально дальности: τ =2д/с В свою очередь, доплеровское смещение частоты связано с радиальной скоростью цели соотношением: f=2fv/c. С другой стороны, на структуру отраженного сигнала влияют случайный характер отражения электромагнитных волн от реальных целей, а также случайные изменения условий распространения электромагнитных волн, нестабильность параметров аппаратуры. Поэтому параметры отраженного (принимаемого) сигнала флуктуируют случайным образом относительно своих средних значений. Эти флуктуации, как правило, понижают эффективность устройств обнаружения целей и измерения их координат.