
- •5. Аппаратура защиты дрл-10мн от пассивных и активных помех
- •5.1. Назначение, состав и технические характеристики аппаратуры защиты дрл-10мн от пассивных и активных помех
- •5.2. Принцип работы аппаратуры защиты дрл-10мн от пассивных помех по структурной схеме
- •5.3. Блок компенсатора
- •Формирование контрольного сигнала
- •5.4. Особенности работы аппаратуры защиты дрл-10мн от активных помех по структурной схеме
5.3. Блок компенсатора
Блок компенсатора решает 3 основные задачи:
обеспечивает режим подавления сигналов от неподвижных целей;
формирует пусковые импульсы для синхронизации всего ДРЛ в режиме СДЦ;
формирует контрольные сигналы для проверки работоспособности системы СДЦ ДРЛ.
В отличие от КУ-01 ДРЛ-6М2 компенсатор не выполняет предварительное усреднение сигналов по периоду повторения. Это обстоятельство обусловливает более сложное построение цепей коммутации входных сигналов и усложняет процесс формирования пусковых импульсов.
Электрическая функциональная схема компенсатора представлена на рис. 5.2.
Режим подавления сигналов от неподвижных целей.
С выхода фазового блока видеоимпульсы поступают на буферный каскад 3 возбудителя, являющийся одновременно буферным каскадом, смесителем и модулятором. Входной ВС модулирует по амплитуде в каскаде 2 колебания высокой частоты (f = 15 МГц) кварцевого генератора 1. С выхода фазового канала ПРМ поступают разнополярные видеоимпульсы, и это различие в полярности должно быть сохранено до момента
Рис.5.2. Функциональная схема блока К-Д
собственно компенсации сигналов. Режим каскада 2 выбран таким образом, что при отсутствии модулирующих импульсов через него пропускается определенный уровень колебаний высокой частоты (нулевой уровень), обеспечивающий возможность модуляции несущей в сторону увеличения и уменьшения амплитуды. Модулированные колебания усиливаются широкополосным усилителем 4 и поступают в задержанный канал на УЛЗ 7 и 10 и в незадержанный канал на вход усилителя незадержанного канала 22 через делитель 5. УЛЗ служат для создания стабильной задержки модулированных колебаний на время, строго соответствующее периоду повторения ЗИ ДРЛ.
Преимуществом УЛЗ перед электрическими линиями задержки является их широкополосность, обеспечивающая незначительные искажения импульсов при сравнительно больших задержках. Задержанные радиоимпульсы с выходов УЛЗ поступают на входы коммутируемых каскадов КК-1 12 и КК-2 13 электронного коммутатора ЭЛК. Оба каскада работают на общую нагрузку, которой служит вход усилителя УЗК 16. Импульсы целей с выходов УЗК 16 и УНЗК 22 поступают на схему вычитания 18. Предварительно сигналы задержанного канала с выхода УЗК проходят через электрическую линию задержки 17, компенсирующую время запуска блокинг-генератора БГ 27. На выходе вычитающей схемы 18 импульсы могут иметь различную полярность. Однако на вход индикатора необходимо подать однополярные (положительные) импульсы. Поэтому они проходят фазоинвертор и выпрямитель биполярных остатков – двухполупериодный выпрямитель (ДПВ) 19 и затем усиливаются усилителем 20. С выхода усилителя через КП 21 они поступают на вход блока очистки.
Рассмотрим процесс череспериодной коммутации сигналов с выходов УЛЗ. В первый момент после включения схемы срабатывает БГ, работающий в режиме автоколебаний и на выход блока ГПИ поступает пусковой импульс (ПИ), который запускает передатчик, ИКО, схему бланкирования и ЭЛК. Триггер ЭЛК поочередно, с каждым новым ЗИ, пропускает через КК-1 и КК-2 задержанные сигналы то через УЛЗ-1, то через УЛЗ-2, обеспечивая тем самым дальнейшую череспериодную компенсацию сигналов синхронно с вобуляцией периода повторения ТИ1, ТИ2.
Формирование пусковых импульсов.
Как известно, ЗИ в режиме СДЦ для синхронизации работы всего ДРЛ-10МН формируются именно в К-Д. Для решения этой задачи служит ГПИ. Для обеспечения высокого качества компенсации сигналов от неподвижных целей и заданного уровня нескомпенсированных остатков требуется выполнить ряд важных условий: период импульсов запуска передатчика должен строго соответствовать величинам задержки в УЛЗ-1 и УЛЗ-2; амплитуда задержанных и незадержанных сигналов от неподвижных целей на входе схемы вычитания должны быть одинаковыми. Выравнивание амплитуд задержанного и незадержанного сигналов обеспечивается делителем 5 в цепи прохождения незадержанного сигнала, а стабильность периода повторения ЗИ достигается наличием кольца запуска. Рассмотрим подробнее процесс формирования ЗИ.
В начальный момент включения ДРЛ блокинг-генератор ГПИ формирует первый ЗИ в режиме автоколебаний. Период собственных колебаний БГ выбран несколько больше требуемого. Этот ПИ поступает на КП 28 и в виде ЗИ направляется в канал синхронизации ИКО. Этот же сигнал параллельно поступает через регулируемую электрическую линию задержки 32 на модулятор 2 возбудителя. Электрическая линия задержки 32 позволяет вручную скомпенсировать возможные нестабильности в цепи запуска БГ. На выходе модулятора 2 образуется радиоимпульс, совпадающий по времени с первым пусковым импульсом. Соотношение амплитуд пускового импульса и возможных импульсов целей на выходе модулятора 2 подбирается в соотношении 3:1 в пользу пускового импульса. Пройдя усилитель 4, ПИ поступает в УЛЗ-1 и УЛЗ-2 и задерживается там на строго соответствующее время. ЭЛК поочередно пропускает ПИ через КК-1 и КК-2, обеспечивая тем самым вобуляцию периода повторения ЗИ. В УЗК 16 компенсируется потеря мощности ПИ за счет прохождения УЛЗ. Далее ПИ поступает на узлы 23 и 24. Накопитель 24 обеспечивает автоматическое формирование уровня порога для амплитудного селектора (АС) 23 таким образом, чтобы на выход АС проходят только ПИ, а сигналы от целей и контрольные сигналы порог превысить не могли. Прошедший порог АС ПИ дополнительно усиливается в усилителе 25 и подается на запускающую лампу 26. Запускающая лампа 26 обеспечивает внешнюю самосинхронизацию БГ 27, тем самым замыкая кольцо запуска. Так как период собственных колебаний БГ несколько больше, чем время задержки ПИ в УЛЗ, то БГ не успевает сгенерировать второй ПИ в режиме автоколебаний, а запустится раньше в момент прихода на него ПИ по кольцу запуска. В дальнейшем процесс будет повторяться, обеспечивая период повторения ЗИ, строго равный величине задержки сигналов в УЛЗ-1 и УЛЗ-2.
Импульс БГ 27 одновременно используется для запуска схемы бланкирования 30 и запуска электронного коммутатора. Ждущий мультивибратор (МВ) 29 вырабатывает прямоугольные отрицательные импульсы длительностью около 700 мкс, которые через схему бланкирования 30 запирают вход запускающей лампы БГ сразу после его срабатывания. Таким образом, кольцо синхронизации оказывается запертым на время, превышающее половину периода повторения. Такое бланкирование предотвращает нарушение синхронизации случайными помехами. Эти же схемы (29, 30) используются для получения импульса, запускающего ЭЛК (импульс формируется из среза бланкирующего импульса). Таким образом, спустя 700 мкс после очередного запуска передатчика, происходит переключение выходов УЛЗ. Переключение осуществляется триггером 31, выходы которого через развязывающие катодные повторители 14 и 15 связаны с коммутируемыми каскадами 12 и 13.