- •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.
3.Основные эксплуатационные характеристики судовых нрлс. Влияние на них технических параметров.
Эксплуатационные характеристики морских НРЛС определяют
возможности их применения для решения навигационных задач как
самостоятельно, так и во взаимодействии с другими
радиоэлектронными средствами. К эксплуатац
ионным
характеристикам (иногда –«данным») относятся:
определяемые координаты и возможность получения траекторий движения целей;
максимальная дальность действия –Dmax;
минимальная дальность действия (обнаружения) -Dmin;
разрешающая способность по определяемым координатам –по дальности -Dи по углу -;
точность измерения определяемых координат;
количество целей, информация о которых может обрабатываться одновременно;
время приведения НРЛС в рабочее состояние с момента ее включения;
помехозащищенность;
надежность;
работоспособность при различных механических и климатических условиях.
Максимальная дальностьрадиолокационного обнаружения зависит от технических параметров НРЛС, отражающих свойств объекта, состояния атмосферы, подстилающей (водной) поверхности и других причин.
Минимальная дальностьдействия НРЛС –то есть минимальное расстояние, при котором цель уже отображается на ЭЛТ, определяется длительностью зондирующего импульса, временем восстановления чувствительности приемника, инерционностью антенного переключателя, временем восстановления газового разрядника при переходе работы НРЛС из режима «передача» в режим «прием».
4.Мертвая зона и теневые сектора нрлс.
на реальную минимальную
дальность действия НРЛС существенное влияние оказывают так называемая мертвая зона и теневые сектора. Из рис.1-11 видно, что мертвая зона –Dм.з.зависит от высоты установки антенны НРЛС и ее ширины диаграммы направленности в вертикальной плоскости .
Dм.з.=h.ctg(/2).
5.Дальность радиолокационного наблюдения в свободном пространстве(вывод формулы).
6.Влияние атмосферы на дальность действия нрлс.
Атмосфера может изменять распространения СВЧ радиоволны от их прямолинейного распространения, а также поглощать и рассеивать энергию СВЧ колебаний.В радиолокации, на отображение навигационной обстановки, могут сказываться такие явления, как субрефракция и сверхрефракция.
Характер и величина атмосферной рефракции зависят от значения вертикального градиента коэффициента преломления по высоте –dn/dh, где n=корень изЕ0-изменение коэффициента преломления (0-диэлектрическая проницаемость);h-высота
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.
Отражающие
свойства обьектов влияют на дальность
радиолокационного обнаружения.Зависят
от материала формы и размера обьекта и
от длины облучаемой волны.
Количественно отражающие
свойства объекта оцениваются эффективной
поверхностью отражения (ЭПО) объекта.ЭПО
–это некоторая условная (эквивалентная)
площадка Sэ, которая,будучи помещенной
на облучаемыйобъект перпендикулярно
направлению распространения падающей
СВЧ радиоволны, создает на входе приемника
НРЛС плотность мощности отраженного
сигнала равной плотности отраженной
мощности от реального объекта.
