Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Теоретические основы радиолокации 1.doc
Скачиваний:
66
Добавлен:
01.05.2025
Размер:
34 Мб
Скачать

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.