
- •4. Приемные устройства рлс ртв
- •4.1 Назначение и структура тракта приема и выделения сигналов
- •4.2. Технические параметры приемных устройств и их влияние на тактические характеристики рлс
- •4.3. Способы расширения динамического диапазона приемных устройств
- •4.4. Приемные устройства широкополосных сигналов
- •4.4.1 Прием и обработка лчм сигналов
- •4.4.2 Прием и обработка фкм сигналов
- •4.5. Принципы построения устройств накопления радиолокационных сигналов
- •4.5.1. Назначение и классификация накопителей рл сигналов.
- •4.5.2 Когерентные накопители
- •4.5.3 Некогерентные накопители
- •4.5.4 Принцип построения рециркулятора
- •4.5.5. Принципы построения цифровых устройств накопления
- •4. Приемные устройства рлс ртв ..........................................119
- •4.1. Назначение и структура тракта приема и выделения сигналов .... 119
4.4.2 Прием и обработка фкм сигналов
ФКМ радиоимпульс представляет собой радиоимпуьс длительностью tи, состоящий из "n" парциальных импульсов длительностью tо, в каждый из которых вводится соответствующий фазовый сдвиг. Аналитически ФКМ радиоимпульс записывается в виде:
U(t)
=
,
где Uк (t) - амплитуда k-го парциального импульса;
- частота;
fк - начальная фаза колебаний k-го парциального импульса.
Условно ФКМИ изображается в виде, показанном на рис. 4.16.
Порядок чередования фаз задается кодирующей последовательностью. На практике применяют противофазную манипуляцию, при которой начальные фазы принимают только два значения: "0" или "" (рис.4.16 а).
а)
б)
Рис. 4.16
Такой сигнал условно изображается в виде, показанном на рис. 4.16.б.
Ширина спектра ФКМ радиоимпульса обратно пропорциональна длительности парциального импульса.
Пи = 1/о; Ксж = Пи и = (1/о)(nо) = n.
Пример реализации согласованного фильтра на промежуточной частоте для кодированных по фазе сигналов приведен на рис.4.17. Принимаемый сигнал через оптимальный фильтр парциального импульса поступает на вход линии задержки с отводами; задержка между отводами равна длительности парциального импульса. Фазовый сдвиг на каждом отводе изменяется в соответствии с фазовым кодом сигнала так, что на схеме сложения фазы совпадают.
4.5. Принципы построения устройств накопления радиолокационных сигналов
4.5.1. Назначение и классификация накопителей рл сигналов.
Как указывалось, особенностью радиолокационного обнаружителя является то, что решение о наличии сигнала принимается по пачке импульсов, а не по каждому отдельному импульсу. Поэтому в составе приемного устройства должен быть согласованный фильтр не только для одиночного импульса, но и для пачки радиоимпульсов. Этот фильтр называют также накопителем радиолокационных сигналов.
Накопление (интегрирование) отраженных импульсов можно производить либо до детектора (когерентно, т.е. с учетом тонкой структуры сигнала), либо после детектора (некогерентно, т.е. без учета фазы сигнала). Некогерентное накопление менее эффективно, чем когерентное, но во многих случаях оно проще реализуется. В некоторых типах РЛС (например, 19Ж6) осуществляется смешанное интегрирование: часть импульсов пачки интегрируется когерентно, а затем выходные импульсы когерентного накопителя после детектирования интегрируются некогерентным накопителем.
Накопители радиолокационных сигналов можно классифицировать следующим образом:
1. По виду накопления: когерентные накопители; некогерентные накопители.
2. По числу каналов (дальности, скорости): одноканальные; многоканальные.
3. По принципу построения: на линиях задержки с отводами через период повторения; на узкополосных фильтрах (фильтровые накопители);
на узкополосных фильтрах с временной селекцией (корреляционо-фильтровые накопители); на линиях задержки с обратной связью (рециркуляторы); на интегрирующих потенциалоскопах; на электронно-лучевых трубках; цифровые накопители; оптические накопители.
4. По числу ступеней накопления: одноступенчатые; многоступенчатые.
Наиболее широкое применение в РЛС обнаружения находят рециркуляторы, накопители на базе электронно-лучевых трубок и цифровые накопители.