- •Глава I Пространственно-временная обработка радиолокационной информации
- •1.2. Пространственно-временная обработка
- •1.3. Пространственно-временная обработка радиолокационной информации
- •Глава II Первичная обработка радиолокационной информации
- •2.1. Обнаружение радиолокационных сигналов
- •2.1.3. Оптимальное обнаружение полностью известного сигнала
- •2.1.6. Принципы фильтровой и корреляционно—фильтровой обработки сигналов
- •2.1.7. Принципы оптимальной обработки некогерентных сигналов
- •2.1.8. Принципы обработки широкополосных сигналов
- •2.1.9. Ранговые обнаружители
- •2.1.10. Стабилизация уровня ложных тревог
- •2.2. Измерение параметров радиолокационных сигналов
- •2.2. 6. Методы измерения угловых координат
- •2.2.7. Многоканальные (моноимпулъсные) методы измерения угловых координат
- •2.2.8. Методы измерения скорости
- •2.2.9. Методы определения местоположения объектов
- •2.3.4. Разрешаемый объем
- •2.4. Распознавание воздушных объектов
- •2.5. Обработка сигналов в условиях воздействия пассивных помех и отражений от «местных предметов».
- •2.5.3. Когерентность сигналов
- •2.5.5. Радиолокаторы с внешней когерентностью
- •2.5.7. Селекция сигналов движущихся целей
- •2.5.8. Особенности систем сдц
- •2.5.8.1. Понятие слепого направления.
- •2.5.8.2, «Слепые» фазы.
- •2.5.9. Подавитель на промежуточной частоте
- •2.5.10. Череспериодное вычитание
- •2.5.11. «Слепые» скорости воздушных объектов
- •2.5.12. Применение систем сдц для компенсации сигналов
- •2.5.13. Цифровая система селекции движущихся целей
- •2,5.14. Основные характеристики систем сдц
- •2.5.15. Некоторые методы скоростной селекции
- •2.6. Обработка сигналов в условиях воздействия импульсных помех
- •2.6.1. Обработка сигналов в условиях воздействия несинхронных импульсных помех
- •2.6.2. Обработка сигнала на фоне шума и сигнальных импульсных помех
- •2.6.2.1. Понятие о динамическом диапазоне сигналов и помех и необходимости их нормирования
- •2.6.2.2. Нормирование уровня длинных импульсных помех с помощью схемы шоу
- •2.6.2.3. Нормирование уровня длинных импульсных помех с помощью схемы рос
- •2.6.2.4. Нормирование уровня коротких и длинных помех с помощью схемы шоу-рос
- •2.7. Системы подавления сигналов боковых лепестков диаграмм направленности антенн
- •2.7.1. Классификация систем подавления сигналов боковых лепестков
- •2.8. Активные маскирующие помехи и принципы защиты от них
- •2.8.2. Искусственные маскирующие активные помехи, особенности воздействия и способы создания
- •3.3, Алгоритм вторичной обработки
- •Глава IV третичная обработка информации
- •4.1. Принципы, способы и классификация третичной обработки радиолокационной информации
- •5.3. Кодирование запросных и ответных сигналов
- •5.3.1. Методы кодирования запросных и ответных сигналов
- •5.3.2. Структура запросных сигналов
- •5.3.3. Структура ответных сигналов
- •5.3.3.1. Ответный сигнал режима увд
- •6.4.3.2 Ответный сигнал режима rbs
- •5.4. Дешифрация ответной информации
- •5.4.1. Дешифрация сигналов в режиме увд
- •5.4.2. Дешифратор режима международного диапазона
- •5.5. Дискретно-адресная система вторичной радиолокации
- •5.6.. Моноимпульсный метод измерения
- •Содержание
- •Глава I Пространственно - временная обработка радиолокационной информации
- •Глава II Первичная обработка радиолокационной информации
- •Глава III Вторичная обработка радиолокационной информации
- •Глава IV Третичная обработка информации
- •Глава V Обработка сигналов средств вторичной радиолокации
2.5.8.2, «Слепые» фазы.
При работе когерентно-импульсной аппаратуры напряжение когерентного гетеродина превышает напряжение сигнала, амплитуда видеоимпульсов на выходе фазового детектора будет определяться следующим образом:
где ср - разность фаз .опорного напряжения когерентного гетеродина и начальной фазой отраженного импульса.
Устройство ЧПВ реагирует на изменение ифд, а следовательно, при фиксированной амплитуде сигнала Ц, на изменение разности фаз <р. Чувствительность системы к изменению разности фаз определяется выражением
Н
а
рис. 2.116 изображены характеристики
фазового детектора и его чувствительности.
Таким образом, чувствительность ФД изменяется во времени с доплеровской частотой. Провалы чувствительности имеют место при разности фаз
Такие
фазы называются «слепыми». Они повторяются
через
интервалы времени
В
точках «слепых» фаз достаточно
значительные
изменения разности фаз не приводят
к аналогичному изменению амплитуды
импульсов на выходе фазового детектора.
В этих областях сигналы могут
быть подавлены в компенсационной
аппаратуре.
Е
сли
подобрать амплитуду опорного напряжения
когерентного гетероди
на
так, чтобы то
В
этом случае провалы чувствительности
будут возникать при т.е. в два
раза
реже, чем в предыдущем случае. Чтобы
избавиться от провалов чувствительности
до нуля следует применить балансный
детектор (рис. 2.117).
П
ри
амплитуды
напряжений, приложенных к каждому из
диодов,
для
случая равны:
Н
а
выходе балансного детектора напряжение
равно:
Д
ля
случая
Ч
увствительность
системы
Чувствительность системы уменьшается до 0,7 от максимума, но нулевые
провалы полностью отсутствуют.
Б
олее
эффективным средством борьбы со «слепыми»
фазами является переход
к квадратурной системе СДЦ, структурная
схема которой изображена на
рис. 2.118.
П
ри
таком построении используются два
фазовых детектора, на которые подаются
сдвинутые по фазе на опорные
напряжения. После каждого из детекторов
имеется свой подавитель с ЧПВ. В результате
огибающая импульсов в одном
из каналов оказывается промодулированной
по синусоидальному закону, а
в другом по косинусоидальному рис.
2.119. Если теперь вместо двухтактных
детекторов
использовать в каждом канале квадратичный
детектор, сложить полученные
напряжения и далее произвести операцию
извлечения корня, то провалы
чувствительности одного канала
компенсируются повышенной чувствительностью
другого. Пачка импульсов оказывается
неискаженной.,
Аналогичным свойством обладает система СДЦ на промежуточной частоте.
2.5.9. Подавитель на промежуточной частоте
Рассмотрим подавитель на примере псевдокогерентной РЛС, часть схемы которой изображена на рис. 2.120.
В приведенной схеме после когерентного гетеродина вместо фазового детектора включен третий смеситель. При этом колебания когерентного гетеродина являются опорными для этого смесителя. Так как когерентный гетеродин и сигнал приведены к одной и той же промежуточной частоте, то на выходе
смесителя
можно получить сигнал на второй
промежуточной частоте
которая
равна удвоенному значению первой
промежуточной частоты.
Сигнал второй промежуточной частоты подается на устройство, аналогичное ЧПВ, в котором, вместо вычитающего устройства используется фазовый детектор. Фаза сигналов на входах фазового детектора определяется следующим образом:
где
-
суммарная начальная фаза, определяемая
действием внутренних и
внешних факторов.
Н
а
выходе фазового детектора образуется
сигнал, пропорциональный косинусу
разности
фаз
Для компенсации необходимо выполнение условия:
В
противном случае компенсация может
отсутствовать при Промежуточ
ная
частота должна быть связана с частотой
повторения импульсов следующим
образом:
При компенсации на промежуточной частоте предъявляются более жесткие требования к точности задержки, чем при компенсации на видеочастоте. Отсутствует эффект «слепых» фаз.
