
- •Глава 1 Электротехника
- •1.1 Понятие об электричестве
- •1.1.1 Строение вещества
- •1.1.2 Физическая природа электрического тока
- •1.1.3 Проводники, полупроводники и диэлектрики
- •1.1.4 Электрическое поле
- •1.2 Постоянный электрический ток
- •1.2.2 Электрическая цепь. Закон Ома
- •1.2.3 Соединение резисторов
- •1.2.4 Работа и мощность электрического тока
- •1.2.5 Тепловое действие электрического тока
- •1.3 Магнитные и электромагнитные явления
- •1.3.1 Постоянные магниты
- •1.3.2 Понятие о магнитном поле
- •1.3.3 Магнитное поле вокруг проводника с током
- •1.3.4 Намагничивание тел
- •1.3.5 Самоиндукция
- •1.3.6 Взаимоиндукция
- •1.3.7 Катушки индуктивности. Соединение индуктивностей
- •1.4 Ёмкость
- •1.4.1 Электрическая емкость. Соединение конденсаторов
- •1.5 Переменный ток
- •1.5.1 Получение переменного тока
- •1.5.2 Величины, характеризующие переменный ток
- •1.5.3 Векторная и развернутая диаграммы. Фаза и сдвиг фаз
- •1.5.4 Виды сопротивлений в цепях переменного тока
- •1.5.5 Понятие о трехфазном токе и получение его
- •1.5.6 Вращающееся магнитное поле и его получение
- •1.6 Трансформаторы
- •1.7 Электрические машины
- •1.7.1Асинхронный двигатель
- •1.7.2 Синхронный генератор трехфазного переменного тока
- •1.7.3 Генератор постоянного тока
- •1.7.4 Электрические двигатели постоянного тока
- •1.8 Выпрямление и стабилизация напряжения
- •1.8.1 Основные схемы выпрямления
- •1.8.2 Стабилизация напряжения в электрических цепях
- •1.9 Элементы Автоматики
- •1.9.1 Реле
- •1.9.2 Синхронные передачи. Сельсины
- •1.9.3 Понятие о следящих системах
- •1.9.4 Усилители автоматических устройств
- •Глава 2 Радиотехника
- •2.1 Электромагнитные колебания и колебательный контур
- •2.1.1 Свободные колебания в контуре
- •2.1.2 Вынужденные колебания в контуре
- •2.1.3 Резонанс в колебательном контуре
- •2.1.4 Связанные цепи
- •2.1.5 Колебательные системы сверхвысоких частот
- •2.2 Электровакуумные приборы
- •2.2.1 Термоэлектронная эмиссия
- •2.2.2 Устройство электронной лампы
- •2.2.3 Двухэлектродная лампа — диод
- •2.2.4 Трехэлектродная лампа — триод
- •2.2.5 Четырехэлектродная лампа — тетрод. Лучевой тетрод
- •2.2.6 Пятиэлектродная лампа — пентод
- •2.2.7 Триоды ультракоротких волн
- •2.2.8 Газоразрядные (ионные) приборы
- •2.3 Полупроводниковые приборы
- •2.3.1 Некоторые сведения об энергетической структуре вещества
- •2.3.2 Диэлектрики, полупроводники, проводники
- •2.3.3 Собственные и примесные полупроводники
- •2.3.4 Электронно-дырочный переход
- •2.3.5 Полупроводниковые диоды
- •2.3.6 Полупроводниковые триоды (транзисторы)
- •2.3.7 Схемы включения транзисторов
- •2.4 Усилители сигналов
- •2.4.1 Ламповые усилители на сопротивлении
- •2.4.2 Транзисторный усилитель на сопротивлении
- •2.4.3 Усилители мощности на триодах
- •2.4.4 Обратная связь в усилителях
- •2.5 Радиопередающие устройства
- •2.5.1 Общие сведения
- •2.5.2 Усилители мощности высокой частоты
- •2.5.3 Принцип работы лампового генератора с самовозбуждением (автогенератора)
- •2.5.4 Схемы автогенераторов
- •2.5.5 Стабилизация частоты радиопередающих устройств
- •2.5.6 Триодный генератор свч
- •2.5.7 Отражательный клистрон
- •2.5.8 Магнетронные генераторы
- •2.5.9 Амплитрон
- •2.5.10 Управление колебаниями высокой частоты
- •2.6 Линии передачи энергии высокой частоты
- •2.6.1 Бегущие и стоячие волны
- •2.6.2 Входное сопротивление линии
- •2.6.3 Типы фидерных линий и их применение
- •2.7 Антенные системы
- •2.7.1 Общие сведения
- •2.7.2 Вибраторные антенны
- •2.7.3 Рупорные и параболические антенны
- •2.8 Распространение радиоволн
- •2.8.1 Общие сведения
- •2.8.2 Особенности распространения ультракоротких волн (укв)
- •2.9 Радиоприёмные устройства
- •2.9.1 Общие сведения
- •2.9.2 Усилитель высокой частоты
- •2.9.3 Увч на лампе с бегущей волной (лбв)
- •2.9.4 Преобразователи частоты
- •2.9.5 Усилитель промежуточной частоты (упч)
- •2.9.6 Детектирование
- •2.9.7 Видеоусилитель
- •2.9.8 Автоматическая подстройка частоты и регулировка усиления в приемнике
- •2.10 Элементы импульсной техники
- •2.10.1 Основные определения
- •2.10.2 Формирование импульсов
- •2.10.3 Генераторы несинусоидальных напряжений
- •2.11 Индикаторные устройства
- •2.11.1 Назначение и типы индикаторных устройств
- •2.11.2 Принцип работы индикатора
- •2.11.3 Типовой индикатор кругового обзора
- •2.11.4 Канал формирования развертки дальности
- •2.11.5 Краткие сведения об индикаторах измерения высоты
- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления
- •3.1 Принципы обработки радиолокационной информации (рли)
- •3.1.1 Понятие об обработке рли
- •3.1.2 Первичная обработка рли
- •3.1.3 Вторичная обработка рли
- •3.1.4 Понятие о третичной обработке рли
- •3.2 Основы передачи дискретной информации в асу
- •3.2.1 Назначение и структурная схема системы передачи дискретной информации
- •3.2.2 Виды модуляции сигналов в системах передачи дискретной информации
- •3.2.3 Помехоустойчивое кодирование
- •3.2.4 Понятие о фазировании распределителей
- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации
- •4.1 Общие сведения
- •4.2 Методы радиолокации
- •4.3 Методы измерения дальности
- •4.4 Методы определения азимута и угла места
- •4.5 Системы селекции движущихся целей (сдц)
- •4.6 Потенциалоскопы
- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв
- •5.1 Тактические характеристики рлс ртв
- •5.2 Технические характеристики рлс
- •5.2.1 Передающие устройства
- •5.2.2Высокочастотный тракт
- •5.2.3 Антенные устройства
- •5.2.4 Приемное устройство рлс
- •5.2.5 Аппаратура защиты от пассивных помех (азпп)
- •5.2.6 Аппаратура защиты от активных помех (азап)
- •5.2.7 Системы вращения и качания антенн рлс
- •Глава 1 Электротехника……………………………………………………………………………...1
- •Понятие об электричестве…………………………………………………………………..1
- •1.1.1 Строение вещества…………………………………………………………………1
- •Глава 2 Радиотехника……………………………………………………………………………….58
- •Глава 3 Основы автоматизации систем управления…………………………………………….145
- •Глава 4 Принципы и методы радиолокации…………………………………………………….160
- •Глава 5 Основные характеристики рлс ртв……………………………………………………168
3.1.4 Понятие о третичной обработке рли
Третичной обработкой РЛИ называют сбор и объединение радиолокационной информации, поступающей от нескольких источников, расположенных в различных пунктах.
Одной из основных задач третичной обработки РЛИ является приведение отметок от целей, выдаваемых различными источниками, к единой системе координат. Это обусловлено тем, что каждая из радиолокационных станций измеряет координаты целей относительно своей точки стояния, т.е. в своей системе координат. Если бы не произ-водилось преобразования отметок к единой системе координат, то в пункте сбора информации одна и та же цель, наблюдаемая одновременно различными РЛС, представлялась бы несколькими отметками, расположенными в различных точках экрана устройства отображения.
Второй причиной появления в пункте третичной обработки нескольких отметок от одной и той же цели является неодновременность локации этой цели различными РЛС. Поэтому вместе с преобразованием информации к единой системе координат осуществляется ее приведение к единому началу отсчета времени.
Третьей причиной появления в пункте третичной обработки нескольких отметок от одной цели является наличие погрешностей в измерении координат целей радиолокационными станциями и в расчетах, производимых в ходе вторичной обработки. В связи с этим в пунктах третичной обработки возникает необходимость в так называемом отождествлении отметок, полученных от различных источников. В процессе отождествления несколько близко расположенных отметок от какой-либо цели, полученных от различных источников, заменяются одной отметкой с уточненными координатами.
Следует отличать отождествление отметок от так называемого укрупнения информации, производимого при необходимости также на этапе третичной обработки. При укрупнении информации одной отметкой с осредненными координатами заменяются отметки от нескольких расположенных близко друг к другу целей. Такая отметка на устройствах отображения информации сопровождается обычно дополнительными буквенно-цифровыми символами, содержащими сведения о количестве объединенных отметок, о расстояниях между целями в группе и т.п.
Особое место среди задач третичной обработки занимает определение координат постановщиков активных помех триангуляционным методом. Сущность этого метода (рис. 4.10) состоит в том, что по измеренным значениям азимутов β1п и β2п и известному расстоянию (базе) между РЛС № 1 и РЛС № 2 вычисляется положение вершины С треугольника ABC.
Все операции третичной обработки могут выполняться автоматически, однако в ряде случаев выполнение отдельных из них может возлагаться на оператора.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1.Что называется третичной обработкой РЛИ?
2.Чем вызвана необходимость отождествления отметок на этапе третичной обработки?
3.Сущность триангуляционного метода определения координат постановщиков активных помех.
3.2 Основы передачи дискретной информации в асу
3.2.1 Назначение и структурная схема системы передачи дискретной информации
Системы передачи дискретной информации используются в АСУ для обмена цифровыми сообщениями между удаленными друг от друга корреспондентами. С помощью этих систем осуществляется, например, передача на вышестоящие командные пункты данных о координатах и характеристиках радиолокационных целей, выдача целеуказаний подчиненных подразделениям, передача различных команд управления и др. информации, определяемой в виде двоичных кодов.
Принцип работы системы передачи информации в одном направлении, показанной на рис. 4.11, состоит в следующем. Сообщение от источника информации в виде параллельного двоичного кода переписывается в запоминающее устройство (ЗУ) передатчика. С помощью распределителя осуществляется преобразование параллельного двоичного кода в последовательность импульсов. Эта последовательность импульсов поступает далее на модулятор, где производится ее преобразование в синусоидальный модулированный сигнал.
После усиления модулированный сигнал выдается в линию связи. В современных системах передачи информации могут быть использованы проводные, кабельные, радиорелейные или радиолинии связи. В процессе распространения по линии связи передаваемый сигнал испытывает воздействие различных помех, приводящих к искажению этого сигнала.
В приемнике поступивший из линии связи сигнал усиливается и подается на вход демодулятора. Демодулятор преобразует модулированный передаваемым сообщением синусоидальный сигнал в последовательность импульсов.
Приемный распределитель обеспечивает преобразование последовательности импульсов в параллельный двоичный код и запись этого кода в запоминающее устройство. Из запоминающего устройства принятое сообщение в параллельном коде выдается потребителю.
Кроме указанных на рис. 4.11 основных функциональных элементов система передачи дискретной информации содержит ряд вспомогательных устройств, необходимых для обеспечения правильного ее функционирования.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Для чего нужны системы передачи дискретной информации?
2. Состав и назначение функциональных элементов системы передачи дискретной информации.