
- •Лекция №4 Тема: Дальность действия радиолокационной станции
- •Дальность действия радиолинии
- •Зависимость дальности наблюдения от разных факторов Вопрос №1. Дальность действия радиолинии
- •I.5.1.1. Радиолиния с активным ответом.
- •I.5.1.2.Радиолиния с пассивным ответом.
- •I.5.1.3. Дальность действия полуактивных систем.
- •Вопрос №2 Зависимость дальности наблюдения от разных факторов
- •I.5.2.1. Обобщенное уравнение радиолокационного наблюдения в свободном пространстве.
- •I.5.2.2. Уравнение дальности при отражении радиоволн от Земной поверхности.
- •I.5.2.3. Предельная дальность действия. Зона видимости.
- •I.5.2.4 Влияние условий распространения радиоволн на дальность действия рлс.
I.5.2.2. Уравнение дальности при отражении радиоволн от Земной поверхности.
С
игналы,
отраженные земной поверхностью и другими
отражателями, попадающими в пределы
ДНА РЛС и называемыми местными
предметами, интерферируют с прямыми
сигналами (прошедшими по прямой),
существенно влияя на дальность действия
и другие параметры РЛС.
Уравнение дальности действия РЛС отраженных радиоволн от земной поверхности для случая, когда ее можно считать зеркально отражающей плоскостью (рис. I.5.3), будет иметь вид
,
(I.5.10)
где hА – высота расположения антенны;
HЦ – высота расположения цели.
Таким образом, дальность обнаружения кораблей и низколетящих ЛА связана с энергией зондирующего импульса уже корнем восьмой степени и для увеличения дальности действия РЛС в два раза энергию импульса требуется увеличить в 256 раз.
Для приближения к РЛС на возможно малое расстояние, оставаясь необнаруженным, ЛА должен лететь на минимально возможной высоте НЦ. Именно это условие и выполняется при полете крылатых ракет.
Содержание
I.5.2.3. Предельная дальность действия. Зона видимости.
Д
о
сих пор рассматривалось радиолокационное
наблюдение на дальностях, при которых
земная поверхность могла считаться
плоской. Кривизна земной поверхности
ограничивает дальность радиолокационного
обнаружения. В оптическом диапазоне
волн дальность наблюдения ограничена
дальностью прямой видимости (дальностью
горизонта).
Если
дальность радиолокационного наблюдения
не превышает Rг,
то расчет Rмакс
выполняют по полученным интерференционным
формулам с учетом поправки на кривизну
Земли. При выполнении условия
учет сферичности Земли сводится к замене
истинной высоты
расположения цели
Hц
(рис. I.5.4)
приведенной высотой
,
(I.5.11)
где
НЦ
– высота цели; Нист
– истинная высота
цели;
– параболическая высота цели; R
– расстояние до цели; rз
– радиус земли.
При этом вид зоны обнаружения в вертикальной плоскости (диаграммы видимости) остается таким же, как и для «плоской» Земли, а ее поверхность имеет вид кривой.
Из диаграммы рис. I.5.4 видно, что кривизна земной поверхности уменьшает дальность радиолокационного наблюдения низко расположенных объектов. Для сохранения дальности необходимо увеличивать высоту расположения антенны РЛС или энергетический потенциал станции, повышая энергию зондирующего импульса, направленность антенны и чувствительность приемника.
В реальных условиях работы РЛС приходится учитывать также влияние рельефа местности и наличие сильно отражающих объектов вокруг РЛС на зоны ее обнаружения. Создаваемые ими дополнительные отражения искажают диаграмму видимости РЛС, снижая дальность обнаружения и точность местоопределения цели. Поэтому стремятся по возможности располагать РЛС на ровной площадке, свободной от сильных отражателей в секторе обзора РЛС.
Кроме отражений от поверхности Земли и местных предметов на работу РЛС влияют и иные факторы, связанные с условиями распространения радиоволн.
Содержание