Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Системы, комплексы и средства АЭС-уч пособ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
30.45 Mб
Скачать

3.2. Принципы построения средств авиационной радиосвязи

Основными элементами каналов радиосвязи являются радиопередающие и радиоприемные устройства.

Радиопередающее устройство предназначено для преобразования передаваемого сообщения в радиосигнал заданного класса излучения в заданном диапазоне частот и заданной мощности и излучения формируемой радиоволны в заданном пространственном направлении.

Сообщение {x}, для передачи его по каналу радиосвязи, преобразуется в ОА в первичный электрический сигнал a(t), по закону изменений которого в радиопередатчике формируется радиосигнал s(t) заданного класса излучения в заданном диапазоне частот и заданной мощности, подаваемый затем в антенно-фидерную систему (АФС), которая излучает радиоволны в заданном пространственном направлении.

Структурная схема радиопередающего устройства приведена на рис. 7.1.

{x} a(t) s(t)

Рис.3.1. Структурная схема радиопередающего устройства

Радиоприемное устройство предназначено для приема антенной электромагнитного излучения с заданного пространственного направления, преобразования его в принимаемый радиосигнал u(t) и передачи его по фидеру на вход радиоприемника, в котором осуществляется выделение из принимаемого радиосигнала полезного радиосигнала и преобразования его в принимаемый первичный электрический сигнал b(t), подаваемый далее в приемную ОА, преобразующую сигнал в принятое сообщение {y}.

Структурная схема радиоприемного устройства приведена на рис. 7.2.

u(t) b(t) {y}

Рис.3.2. Структурная схема радиоприемного устройства

Основными средствами канала радиосвязи являются радиопередатчики, радиоприемники и антенно-фидерные системы.

3.2.1. Радиопередатчик

Назначение и основные задачи, решаемые радиопередатчиком. Радиопередатчик предназначен для формирования высокостабильных радиосигналов заданного класса излучения, заданной мощности в заданном диапазоне частот.

Из предназначения радиопередатчика следуют и основные решаемые им задачи:

  • формирование высокостабильных колебаний требуемой частоты;

  • формирование радиосигнала путем модуляция высокочастотных колебаний первичным электрическим сигналом;

  • усиление сформированного радиосигнала до заданного уровня мощности;

  • согласование выхода радиопередатчика с АФС.

В современных профессиональных радиопередатчиках, как правило, формирование высокостабильных колебаний требуемой частоты и формирование радиосигнала осуществляется в возбудителях радиопередатчиков. Исключение составляют радиопередатчики, предназначенные для формирования радиосигнала одного определенного класса излучения. Далее сформированный радиосигнал s*(t) подается в усилительный тракт (УТ), где он усиливается до требуемой мощности. Для согласования выхода УТ с АФС используется устройство согласования и симметрирования (УСС), обеспечивающее согласование УТ и АФС по сопротивлению и, если надо, по симметрии. Например, согласование симметричного двухтактного выходного каскада УТ с коаксиальным фидером, или несимметричного однотактного выходного каскада УТ с симметричным фидером. С выхода УСС радиосигнал s(t) подается на вход АФС.

Исходя из назначения радиопередатчика и стоящих перед ним задач, обобщенную структурную схему радиопередатчика можно представить в виде, приведенном на рис. 7.3.

Остановимся более подробно на отдельных элементах структурной схемы радиопередатчика.

Возбудитель радиопередатчика формирует радиосигнал s*(t) заданного класса излучения в заданном диапазоне частот. Так как при формировании радиосигнала s*(t) используются нелинейные преобразования, как при формировании сетки рабочих частот, так и при модуляции, то для уменьшения побочных излучений эти преобразования проводятся сигналами малых уровней и мощность сигнала на выходе возбудителя составляет сотые доли ватта.

a (t) s*(t) s(t)

от ОА к АФС

Усилительный тракт