
- •1.Основные методы радиолокации. Импульсный метод измерения дальности. Определение направления на объект.
- •2.Основные технические характеристики судовых нрлс.
- •3.Основные эксплуатационные характеристики судовых нрлс. Влияние на них технических параметров.
- •4.Мертвая зона и теневые сектора нрлс.
- •5.Дальность радиолокационного наблюдения в свободном пространстве(вывод формулы).
- •6.Влияние атмосферы на дальность действия нрлс.
- •7.Влияние сферичности Земли на дальность действия нрлс.
- •8.Влияние водной поверхности на дальность радиолокационного обнаружения.
- •9.Основные свойства радиолокационных объектов. Понятие о зеркальном и рассеянном отражении свч сигналов от целей.
- •10.Эффективная поверхность отражения объектов простейшей формы.
- •11. Эфективная поверхность отражения судов
- •12. Функциональная Схема нрлс….
- •13. Виды Ориентации индикатора нрлс
- •14 Возможные виды изображения индикатора
- •23. Антены нрлс. Их характеристики и конструкции.
- •24. Антенные переключатели. Их назначение принцип работы.
- •25. Вращающейся переход в антенно-волноводных устройствах.
- •27. Основные блоки радиолокационного приемника. Их назначения.
- •28. Преобразование частоты в радиолокационном приемнике. Маломощные генераторы свч.
- •29. Усилители промежуточной частоты радиолокационного приемников. Назначение и их особенности.
- •30. Автоматическая подстройка частоты (апч) радиоприемного устройства рлс. Ее назначение. Упращенная функциональная схема. Характеристика дискриминатора.
- •31. Временная автоматическая регулировка усиления приёмника рлс
- •33. Упрощённая функциональная схема индикатора рлс. Основные временные соотношения.
- •34. Принцип получения радиально кругового обзора с неподвижной отклоняющей системой.
- •35. Формирование радиально-круговой развёртки в рлс с модуляцией пилообразного напряжения углом поворота антенны после гпн (на примере нрлс «Наяда-5»)
- •36. Возможные виды отображения движения рлс. Принцип формирования истинного движения судовой рлс.
- •37. Назначение нкд (нвд). Способы их формирования.
- •38. Назначение пкд (нвд). Способы их формирования.
- •39. Назначение отметки курса. Способы её формирования.
- •40. Электронный визир направления (эвн). Его назначение и способы формирования. (на примере нрлс «Наяда-5»).
- •41. Радиолокационные маяки-ответчики. Их назначение и характеристики
- •42 Радиолокационные ответчики .Их назначение и характеристики
- •49. Фазовые рнс. Принцип их построения
- •50. Принцип построения гиперболических рнс
- •51) Импульсно-фазовые рнс. Принцип их построения.
- •52). Спутниковые радио-навигационные системы. Зоны радиовидимостиспутникового сигнала
- •53)Методы определения места судна
- •54)Пассивный псевдодальномерный способ определения места.
- •55).Спутниковая рнс «Навстар»
- •56) Спутниковая рнс «глонасс».
- •57) Спутниковая рнс «Галилео».
- •58)Дифференциальный режим gps. Некоторые способы дифференциальныч определений.
- •59) Логарифмический усилитель в приёмных устройствах рлс.
- •60) Рлс доплеровского типа, назначения и особенности.
- •61) Условия отражения радиолокационных сигналов от объектов.
59) Логарифмический усилитель в приёмных устройствах рлс.
Логарифмический усилитель — вид электронных усилителей, выходное напряжение которого пропорционально логарифму входного напряжения. Логарифмические усилители могут совершать больший комплекс операций по сравнению с классическими линейными усилителями, и их схемы значительно отличаются.
Наиболее важной целью логарифмических усилителей является не усиление (хотя оно используется для достижения главной функции), главная цель логарифмических усилителей — сжатие сигнала широкого динамического диапазона к его децибельному эквиваленту. Возможно, более подходящий термин — логарифмический преобразователь, так как его главной функцией является преобразование сигнала из одной области представления в другую через определённую нелинейную трансформацию.
Для обычного случая, когда все переменные — напряжения, независимо от конструкции усилителя связь между переменными имеет следующий вид:
где
—
выходное напряжение,
—
напряжение наклона (логарифм обычно
имеет основание 10, поэтому
в
этом случае берётся в Вольтах на декаду),
—
входное напряжение,
—
напряжение пересечения (напряжение
,
при котором
).
Все логарифмические усилители косвенно
требуют определения двух значений:
и
.
Выражение математически неполно для
описания демодуляции ЛУ, однако оно
является простым для понимания основных
принципов.
Самый простой логарифмический усилитель (т. н. традиционной схемотехники) — обычный операционный усилитель с диодом (или транзистором), включённым в цепь обратной связи. Однако сейчас существует большое количество логарифмических усилителей, построенных иным образом (например, с помощью ограничительных ячеек).
60) Рлс доплеровского типа, назначения и особенности.
Доплеровский измеритель — общее название технических средств для измерения линейной скорости с помощью эффекта Доплера. Применение эффекта Доплера позволяет измерять скорость не только твёрдых тел, но и газообразных, жидких и сыпучих сред. Некоторые виды доплеровских измерителей рассчитаны также на определение длины движущихся объектов или их перемещения, с помощью встроенного средства измерения временных интервалов.
Принцип действия основан на использовании эффекта Доплера, согласно которому, частота принятого сигнала, отражённого от цели может отличаться от частоты излучённого сигнала и разница зависит от соотношения скоростей объектов относительно друг друга. Осн. статья — Эффект Доплера
По природе излучения (радиоволны, свет, звук) доплеровские измерители бывают соответственно трёх видов:
радиолокационные, иначе радиоволновые (доплеровские радары);
лазерные, иначе оптические (доплеровские лидары);
акустические (в т. ч. гидроакустические), иначе звуковые, ультразвуковые (доплеровские сонары).
По характеристике сигнала измерители могут быть как импульсные, так и с непрерывным излучением.
Доплеровские измерители скорости потока жидких и газообразных сред функционируют за счёт отражения излучения от микрочастиц, взвешенных в этих средах