- •Лекция №1 (2 часа) Введение
- •Краткие сведения из историй развития радиолокации
- •Классификация авиационного рэо
- •Важным звеном для обеспечения безопасности полетов является радиолокационное оборудование (рло)
- •В состав наземного рло входят:
- •Большое значение для обеспечения безопасности полетов имеет радиосвязное оборудование (рсо).
- •Средства наземного оборудования проводной связи позволяют обеспечить:
- •Телефонная связь организуется для обеспечения:
- •Классификация бортового радиоэлектронного оборудования (рэо) воздушных судов
- •Лекция №2, 3 - (4 часа)
- •Раздел 1. Радиолокационные системы воздушных судов (рлс вс)
- •Тема 1.1. Классификация и основные принципы построения рлс вс
- •Предмет радиолокации
- •Классификация самолетных рлс
- •Панорамные рлс: назначение и решаемые задачи
- •Они позволяют решать следующие основные задачи:
- •По сравнению другими радионавигационными устройствами самолетные рлс обладают следующими преимуществами:
- •Виды отражения радиоволн
- •По структуре радиолокационных сигналов рлс делятся на станции непрерывного излучения и импульсные.
- •Импульсный метод локации
- •Диапазоны волн, используемых в радиолокации
- •Эксплуатационно-технические характеристики бортовых радиолокационных станций
- •К эксплуатационным характеристикам, как правило, относят:
- •Назначение, место установки и условия работы бортовой рлс;
- •Максимальную дальность обнаружения объектов с определенными эффективными отражающими поверхностями и заданными вероятностями правильного обнаружения и ложной тревоги;
- •Зону обзора рлс, воспроизводимые и измеряемые координаты, а также их производные;
- •Точность измерения координат объектов при заданных вероятностях правильного обнаружения и ложной тревоги;
- •Время обзора заданной зоны, вероятности правильного обнаружения Pп.О.И ложной тревоги Рл.Т;
- •Надежность, массу, габариты, контролепригодность и ремонтопригодность.
- •Технические характеристики бортовых радиолокационных станции
- •Основными техническими характеристиками радиолокационных систем являются:
- •Лекция №4 - (2 часа)
- •Раздел 2. Метеонавигационный радиолокатор
- •Тема 2.1. Технические требования к радиолокационным станциям (рлс)
- •Панорамный радиолокатор "гроза - 154" назначение, комплект и структурная схема
- •С помощью изображения можно решать следующие навигационные задачи:
- •Основные технические характеристики:
- •Режимы работы рлс
- •Режим «Метео»
- •Режим "Контур"
- •Режим "Снос"
- •Тех. Описание– Режим работы «земля»
- •Тех. Описание - Режим работы «метео»
- •Тех. Описание - Режим работы «контур»
- •Тех. Описание - Режим работы «снос»
- •Комплект аппаратуры и структурная схема pлс «Гроза-154»
- •Принцип работы схемы:
- •Функциональная схема рлс «Гроза-154» Тех. Описание
- •Лекция № 5, 6 - (4 часа)
- •Тема 2.2. Канал передатчика
- •Блок гр – 2б – тех. Описание
- •Конструкция и размещение блока – тех. Описание
- •Конструкция и paзмещение блока
- •Передатчик
- •Принцип работы
- •Модулятор
- •Магнетрон и схема его питания
- •Дополнительная информация: Волноводный тракт
- •Антенный переключатель выполняет три функции:
- •Антенна
- •Диаграммы направленности антенны.
- •Лекция № 7, 8, 9 - (6 часов)
- •Тема2.3. Канал приемника
- •Приемник
- •Балансный смеситель
- •Физика выделения полезного сигнала
- •Автоматическое выравнивание чувствительности кристаллов
- •Тех. Описание: Высокочастотная головка !!!!!!!!!!!!!!
- •Предварительный усилитель промежуточной частоты (пупч)
- •Принцип работы: (а.П.Тихонов – синяя книга) !!!!!!!!1
- •Пупч – тех описание - !!!!!!!!!!!
- •Принцип работы –(а.П.Тихонов – синяя книга)
- •Усилитель промежуточной частоты - упч
- •Дополнительная информация: Узел апч
- •Видеоусилитель
- •Особенности схемы трехтонового в у.
- •Режим «Земля»
- •Режим «Метео»
- •Режим «Контур»
- •Режим «Снос»
- •Видеоусилитель (ву) – Тех. Описание !!!
- •Контрольные вопросы:
- •Лекция № 10 - (2 часа)
- •Тема2.4. Канал формирования масштабных меток (расположен в блоке гр – 4н)
- •Динамика формирования импульсов
- •Контрольные вопросы
- •Лекция № 11 - (2 часа)
- •Тема2.5. Канал синхронизации (расположен в блоке гр – 4н)
- •Функциональная схема
- •Динамика формирования управляющих импульсов
- •Канал синхронизации – Тех. Описание
- •Контрольные вопросы
- •Лекция № 12 - (2 часа)
- •Тема2.6. Канал развертки (расположен в блоке гр – 4н)
- •Функциональная схема
- •Контрольные вопросы
- •Лекция № 13 - (2 часа)
- •Тема2.7. Вспомогательные устройства
- •Вспомогательные устройства
- •Угол стабилизации при крене и тангаже определяется как:
- •Система автоматической подстройки частоты гетеродина
- •Функциональная схема
- •Управляемый стабилизатор напряжения
- •Работа системы апч
- •Система автоматической подстройки частоты гетеродина – а.П.Тихонов – бордовая книга
- •Вторичные источники питания
- •Узел питания электровакуумных приборов блока Гр2б
- •Узел питания блока Гр4н
- •Вторичные источники питания – а.П.Тихонов – бордовая книга
- •Блоки Гр17 и Гр35
- •Контрольные вопросы
- •Лекция № 14 - (2 часа)
- •Тема2.8. Техническое обслуживание радиолокатора
- •Особенности эксплуатации локатора
- •Органы управления
- •Органы регулировки
- •Контроль работоспособности pлc
- •Предполетная проверка должна производиться в определенной последовательности, для этого необходимо:
- •Поиск неисправности
- •Проверка рлс на лабораторном стенде «Гроза»
- •Инструментальная проверка радиолокатора
- •Технология инструментальной проверки
- •Проверка исправности узлов и блоков pлс
- •Для проверки pjic с помощью среднего переключателя прибора следует:
- •Контрольные вопросы
Контрольные вопросы:
1. Перечислить основные узлы приемника.
2. Перечислить этапы преобразования принятого сигнала.
3. Перечислить элементы, входящие в состав высокочастотной головки.
4. Какие регулировки предусмотрены в высокочастотной головке?
5. Как повлияет на работу приемника уменьшение напряжения поджига разрядника (Л2)?
6. Что произойдет при увеличении напряжения поджига разрядника (Л2)?
7. Основные причины применения смесителя, собранного по балансной схеме.
8. Почему полезный сигнал промежуточной частоты выделяется, а шумовой сигнал такой же частоты не выделяется смесителем?
9. За счет чего достигается выравнивание чувствительности кристаллов смесителя?
10. Каким путем измеряются токи кристаллов смесителя?
11. О чем свидетельствует величина тока кристалла смесителя?
12. На каких элементах схемы происходит первичное выделение напряжения промежуточной частоты из спектра комбинационных частот?
13. Основное назначение ПУПЧ.
14. Основные параметры ПУПЧ.
15. Меры, обеспечивающие малый уровень собственных шумов ПУПЧ.
16. Меры, обеспечивающие широкополосность усиления.
17. Способы регулировки усиления, применяемые в ПУПЧ.
18. Роль диодов в цепи подачи напряжения РРУ и ВАРУ на ПУПЧ.
19. Перечислить основные элементы схемы ВАРУ.
20. Параметры импульса ВАРУ.
21. Основные характеристики тракта УПЧ.
22. Причины применения УПЧ с логарифмической амплитудной характеристикой.
23. Почему динамический диапазон амплитуд входного сигнала большой?
24. За счет чего в УПЧ обеспечивается устойчивость усиления?
25. Как осуществляется мгновенно действующая автоматическая регулировка усиления сильных сигналов?
26. Основное назначение видеоусилителя на выходе приемника.
27. Каким путем в режиме «Земля» на экране получаются три тона яркости?
28. За счет чего происходит ограничение сигналов, образующих фон свечения экрана?
29. Почему усилитель «Выделение» не усиливает слабые сигналы?
30. Почему о режиме «Метео» применяется линейная характеристика усиления сигнала?
31 Чем объясняется необходимость режима «Контур»?
32. Почему в режиме «Контур» сильные сигналы на экране индикатора не обозначаются?
33. Перечислить сигналы, которые могут быть выделены на резисторе «яркость».
34. Физика влияния потенциометра «Метки» на амплитуду импульсов масштабных меток.
35 Особенности конструкции электроннолучевой трубки.
36 Какие напряжения используются для питания электроннолучевой трубки?
37. На каком уровне происходит ограничение амплитуды сигналов, подаваемых на модулятор ЭЛТ?
Лекция № 10 - (2 часа)
Тема2.4. Канал формирования масштабных меток (расположен в блоке гр – 4н)
Цель занятия: Сформировать знания о назначении, функциональной схеме, динамике формирования импульсов на различных масштабах.
Задачи: Рассмотреть: назначение, функциональная схема, динамика формирования импульсов на различных масштабах, регулировка и коммутация цепей управления.
Канал формирования масштабных меток вырабатывает кратковременные импульсы, которые позволяют получить на линии развертки яркостные масштабные метки.
В его состав входят (рис. 2.23, а):
Ключевой каскад У 2—2;
Задающий генератор Tl, У2—3,
Формирователь У4;
Усилитель У2—4.
Все эти элементы расположены в узле синхронизатора У2. Запуск схемы формирования меток осуществляется подачей разрешающего потенциала от ключевого триггера синхронизатора УЗ на ключевой каскад.
Запуск схемы формирования меток осуществляется в момент действия старт-импульса от модулятора на схему синхронизации подачей разрешающего потенциала от синхронизатора на вход схемы формирования масштабных меток.
Генератор масштабных меток запускается и начинает вырабатывать импульсы, которые поступают в ВУ приемника для смешивания с видеосигналом изображения. Одновременно с выхода формирователя импульсы меток подаются обратно на синхронизатор. После отсчета необходимого числа меток для данного масштаба синхронизатор снимает разрешающий потенциал со входа канала меток.
Формирование импульсов масштабных меток в данном цикле развертки прекращается.
Период повторения генерируемых импульсов Тм зависит от масштаба развертки изображения на экране ЭЛТ, то естьустанавливается в зависимости от выбранного масштаба изображения на экране ЭЛТ.
При изменении масштаба(для этого переключателем масштаба через реле P1 и Р2 коммутируются резисторы R6, R7, R8, R9 задающего генератора меток), то есть с помощью реле Pl и Р2 (расположенных в узле У2) коммутируются резисторы времязадающей цепи задающего генератора меток.
Для масштабов 30 и 50км - период повторения импульсов меток Тм = 67мкс, что соответствует 10-километровым масштабным меткам.
Для масштаба 125 кмТм=167мкс, что соответствует 25-километровым масштабным меткам.
Для масштабов 250 и 375 кмТм = 335мкс, что соответствует 50-километровым масштабным меткам.
Особенности схемы задающего генератора порождают процесс растяжки первого периода формирования импульсов. С целью коррекции длительности этого цикла на времязадающую цепь генератора меток подается начальное положительное напряжение от формирователя пусковых импульсов У1. Для формирования первого импульса в серии меток от формирователя пусковых импульсов У1на формирователь импульсов меток подается отрицательный импульс. Формирование импульсов масштабных меток прекращается при снятии разрешающего (отрицательного) потенциала с входа ключевого каскада. Это происходит после отсчета соответствующего количества импульсов меток в счетчике синхронизатора.
Импульсы масштабных меток в отрицательной полярности длительностью 1мкс подаются с выходного усилителя в видеоусилитель приемника и смешиваются там с видеосигналом изображения.
Рис.2.23.
