- •Содержание
- •Список сокращений
- •Введение
- •1. Конструкторско – исследовательский раздел
- •1.1. Назначение, устройство и принцип функционирования лк
- •1.1.1. Общие сведения
- •1.1.2. Устройство лк
- •1.1.3. Тракт приемо-передающий
- •Режим дежурного сканирования
- •Режим анализа №1 (определение состава веществ методом флуоресцентного анализа)
- •Режим анализа №2 (определение состава веществ методом дифференциального поглощения)
- •Режим диагностирования комплекса
- •Режим сворачивания комплекса
- •1.2.3. Внешние факторы воздействия
- •1.3. Млк как объект надежности
- •I схема (схема внезапных отказов)
- •II схема (схема внезапных отказов)
- •III схема (схема постепенных отказов)
- •1.4. Структурно-функциональная модель надежности млк
- •1.5. Анализ млк как объекта отработки на надежность в процессе испытаний
- •1.6. Анализ математических моделей для оценки надежности млк в процессе отработки и испытаний
- •1.6.2. Биномиальная рекуррентная модель
- •1.6.3. Биномиальная модель, дифференцированная по причинам отказов
- •1.6.4. Аппроксимационная модель
- •1.7. Методика определения показателей надежности млк на этапе его отработки
- •Повторяемость отказов (только для уо)
- •1.8. Расчет вбр и наработки на отказ млк для режима анализа №2
- •1.9. Программа оценки надежности млк по результатам испытаний
- •1.10. Сравнительный анализ эффективности применения предложенных моделей оценки надежности
- •3. Технико-экономический раздел
- •3.1. Расчет себестоимости автоматизированной системы оценки надежности
- •3.2. Расчет экономического эффекта повышения надежности мобильного лидарного комплекса
- •По старому варианту: По новому варианту:
- •4. Охрана труда и окружающей среды
- •4.1 Обеспечение требований охраны труда и окружающей среды при работе на пэвм.
- •4.2 Пожарная профилактика помещения кузов-контейнера
- •4.3 Расчет освещенности
- •Заключение
- •Список использованных источников
Режим диагностирования комплекса
Основное назначение режима – это непрерывное проведение программных тестов с целью выявления отказавших в системе устройств (блоков) и выводом информации на экран рабочего места №1 (РМ-1). Программная диагностика комплекса осуществляться в фоновом режиме.
Режим дежурного сканирования
Режим предназначен для автоматического (полуавтоматического) обнаружения аномальных паровых или аэрозольных образований в зоне видимости лидара, и определения координат центра облака, для последующего анализа в данной точке пространства, а также для слежения за динамикой распространения облака. Используется лазер ТТЛ Nd-YAG. Длина волны - 1064 нм, либо 532 нм. Частота следования импульсов - 25 Гц.
Оператор РМ-1 определяет вид сканирования и задает число импульсов в одну точку (число накопленных импульсов). Предусмотрены два режима дежурного перемещения сканера: двухкоординатное и секторное сканирование. Двухкоординатное сканирование: оператор может корректировать координаты точек начала и конца сканирования по азимуту и углу места, шаг сканирования, количество импульсов накопления в каждой точке сканирования. Данные передаются на рабочее место №2 (РМ-2) обрабатываются и накладываются на карту местности. Секторное сканирование: оператор может корректировать координаты точек начала и конца сканирования по азимуту, угол места, шаг сканирования, количество импульсов накопления в каждой точке сканирования. Данные передаются на РМ-2, обрабатываются и накладываются на карту местности.
По результатам наложения сигналов на карте в полуавтоматическом режиме определяются либо координаты центра облака, либо координаты выбранного оператором рабочего места №2 сектора для проведения дальнейшего анализа. С РМ-2 на РМ-1 передаются углы (характеризующие точку пространства или сектор) и дистанция.
Режим анализа №1 (определение состава веществ методом флуоресцентного анализа)
Предназначен для идентификации вещества методом флуоресцентного анализа. Измеряется спектр флуоресценции в диапазоне 300…450 нм. Полученный спектр аналитически сопоставляется с целью идентификации вещества с базой данных. Используется лазер ТТЛ Nd-YAG. Длина волны - 266 нм. Частота следования импульсов - 25 Гц. Оператор РМ-1 при получении координат точки или сектора с РМ-2, начинает подготовку комплекса. Автоматически происходит перестройка лазера на длину волны 266 нм. Спектральный прибор инициализируется, устанавливаются времена сбора данных в соответствии с полученными целеуказаниями дежурного сканирования. У оператора РМ-1 предусмотрена возможность установки количества повторений измерений в одну точку. При сканировании сектора спектр анализируется в каждой точке сканирования. Результаты выдаются на экран РМ-1 в виде названия вещества (при положительной идентификации) или в виде спектра флуоресценции при обнаружении вещества неизвестного состава.
Режим анализа №2 (определение состава веществ методом дифференциального поглощения)
Предназначен для определения веществ методом дифференциального поглощения или методом спектрального анализа в диапазоне генерации СО2 лазера. Предусматриваются два варианта сканирования по полученным с помощью дежурного режима целеуказаниям (исследование точки пространства или уточненный сектор). Процедуры определения проходят в автоматическом режиме с возможностью выбора оператором структуры задач. Каждая задача представляет собой последовательность длин волн отранжированных по приоритету определяемых веществ. В процессе выполнения выбранной из набора задачи все настройки комплекса (перестройка лазеров и т.д.) осуществляются в автоматическом режиме.
