- •11.Сигналдардың тасымалдаушы жиілігін анықтау әдістері қандай болады?
- •17.1Сурет. Радиобайланыс жүйесінің қысқартылған кестесі
- •17.2 Сурет. Активті радиолокацияның кестесі
- •17.3 Сурет. Жіберу, қабылдау алу және ақпаратты шығару
- •18.Радиокедергі таратқыштарында кедергі сигналдары қалай жасалады.
- •20. Опишите принцип действия передатчика хаотических импульсных радиопомех
- •26.Опишите пути проникновения электромагнитного импульса в радиоэлектронную аппаратуру
- •27. Как реализуются электромагнитное оружие
- •28. Опишите технику реализации свч-энергии высокой мощности
- •29. Как происходит защита от электронного оружия
- •30.Перечислите и опишите методы радиоэлектронной маскировки
- •3.13Сурет. Екі қырлы қиылыстышағылыстырғыш
- •3.24 Сурет Люнеберг линзасы
- •3.28 Сурет Ван-Атт қабылдағышы
- •58.Как осуществляется радиоэлектронная защита рлс.Рлс-ның радиоэлектронды қорғауы қалай жүзеге асады ?
26.Опишите пути проникновения электромагнитного импульса в радиоэлектронную аппаратуру
Спектральді сипаттамалары бойынша электромагнитті қаруды (ЭМҚ) екі түрге бөлуге болады: 1 МГц-тен төмен жиілікті спектрлі электромагнитті импульс (ЭМО) тудыратын төменгі жиілікті және аса жоғары жиілікті диапазонда электромагниттік әсер көрсететін жоғары жиілікті (микротолқынды). Бұл екеуі де сондай-ақ реализация техникасы және қандай да бір деңгейде радиоэлектронды құрылғыларға әсер ету механизмі бойынша ерекшеленеді.
Төменгі жиілікті электромагниттік импульстың радиоэлектронды құрылғы элементтеріне енуі сыртқы қоректену, информация беру және алу каналдарына қатысты болады. Аса жоғары жиілікті диапазонда электромагнитті өрістің ену жолдары кеңірек, оған электромагниттік өрістің наводка элементтерін ғана емес, сондай-ақ радиоэлектронды аппаратураға антенна жүйесі арқылы тура ену жатады, себебі аса жоғары жиілік өрісінің спектрі басылатын аппаратураның жұмыс істейтін жиілігін қамтиды. Аса жоғары жиілік энергиясы сондай-ақ саңылаулармен қосылу орны арқылы аппаратура корпусына ене алады. Бірінші жағдайда енетін энергияның мөлшері антеннаның жұмыс диапазонында максимальды болады. Энергияның саңылаулар мен қосылу орны арқылы енуі олардың өлшемі мен электромагниттік импульстың толқын ұзындығына тәуелді. Бұл жағдайда әр түрлі жиіліктерде қатты резонансты құбылыстар байқалады.
27. Как реализуются электромагнитное оружие
Төменгі жиілікті электромагниттік қарудың реализация техникасы.
Төменгі жиілікті электромагнитті қарудың негізі болып табылатын қуатты электромагниттік импульстардың реализациясының негізгітехникалық құралы магниттік өрістің жарылыстық сығулы генератор (генератор с взрывным сжатием магнитного поля) болып табылады. Ол оннан жузге дейінгі микросекунд аралығында ондаған мегаджоуль электрлік энергияның туындауын қамтамасыз етеді. Соған қарамастан ұлғаятын пиктік қуаттың деңгейі бірлік және ондық тераваттқа жетеді, ал генератормен өндірілетін ток найзағайдың типтік разрядымен туындайтын токтан 10...1000 есе асып туседі.
Генератордың жұмыс істеу принципі мен құрылғысы 1 суретте көрсетілген. Генератор ротор мен статордан тұрады. Генератордың көрсетілген коаксиальді типті нұсқасында ротор ретінде цилиндрлік мыс трубка қолданылады, ол жарылғыш затпен толтырылған. Генератордың статоры роторды айналып орналасқан берік (әдетте мыс) спираль тәріздес сымнан қалыптасады.
а
б
Рис. 1. Схема устройства генератора с взрывным сжатием магнитного поля
Төменгі жиілікті электромагниттік үлкен қуатты энергия көзінің басқа типі болып магнитогидродинамикалық генератор (МГД), ол ракеталық жанармай немесе жарылғыш арқылы қозғалысқа келтіріледі. Бұл генератордың негізгі жұмысы магниттік өрісте қозғалатын өткізгіштегі токты тудыру. Тек өткізгіш ретінде плазма қолданылады.
28. Опишите технику реализации свч-энергии высокой мощности
СВЧ-сәулелену генераторы негізінде әр түрлі электронды құрылғылар қолданылуы мүмкін. Оларға магнетрондар мен клистрондардан бастап виртуалды катодты генераторлар мен гиротрондар жатады. Бұл құрылғыларың барлығы электронды шоғырдың кинетикалық энергиясын СВЧ-диапазонның электромагнитті энергиясына түрлендіру қасиетіне ие.
Қазіргі бар лабораториялықСВЧ-сәулелену қуат көздері импульстық режимде де үзіліссіз режимде де жұмыс істей алады. Максималды генерациялаушы қуат бірнеше мегаватт және бірнеше гигаватт деңгейіне жетеді.
Әлбетте, көрсетілген параметрлердің шегіндегі генераторлардыңтиптері бірдей болып табылмайды. Мысалы, гиротрондар миллиметрлік толқын диапазонында жұмыс істейді. 1 суретте виркатордың схемасы көрсетілген, виркатор конусқа өтетін дөңгелек волновод түрінде болады.
Рис. 2.65. Схема виркатора с соосным виртуальным катодом
