
- •Московский авиационный институт
- •1. Фазовый следящий радиолокатор
- •1.1 Выбор структурных схем
- •1.2. Расчет параметров цели
- •1.3. Расчет длины волны и параметров фар.
- •1.4. Расчет параметров сигнала
- •1.5. Расчет полосы пропускания упч
- •1.6. Расчет погрешностей
- •1.7. Расчет энергетических параметров
- •1.8. Расчет вспомогательных параметров
- •2. Фазовый суммарно-разностный радиолокатор
- •2.1. Выбор структурных схем
- •2.2.Расчет длины волны и параметров фар
- •2.3. Расчет параметров сигнала
- •2.4. Выбор параметров устройств обработки сигналов
- •2.5. Расчет погрешностей
- •2.6. Расчет энергетических параметров
- •2.7. Расчет вспомогательных параметров
- •3. Амплитудный суммарно-разностный радиолокатор
- •3.1. Выбор структурных схем
- •3.2. Расчет длины волны и параметров фар
- •3.3. Расчет параметров сигнала
- •3.4. Выбор параметров устройств обработки сигналов
- •3.5. Расчет погрешностей
- •3.6. Расчет энергетических параметров
- •3.7. Расчет вспомогательных параметров
- •4. Амплитудно-амплитудный радиолокатор.
- •4.1. Выбор структурных схем
- •4.2. Расчет длины волны и параметров фар
- •4.3. Расчет параметров сигнала
- •4.4. Выбор параметров устройств обработки сигналов
- •4.5. Расчет погрешностей
- •4.6. Расчет энергетических параметров
- •4.7. Расчет вспомогательных параметров.
3.2. Расчет длины волны и параметров фар
При использовании
в РЛ круглой ФАР с диаметром
ширина ДНА в азимутальной плоскости
и в угломестной плоскости
одна и та же, т.е.
.
Значение
определяется из заданной разрешающей
способности РЛ по угловым координатам,
которая составляет
(3.4)
Тогда длина волны зондирующего сигнала может быть найдена из соотношения
. (3.5)
Коэффициент
усиления рассматриваемой ФАР при
,
выраженной в градусах, будет
, (3.6)
где принято, что
КПД антенны
.
Обоснование угла
смещения
максимума ДНА. Угол
(см. рис. 3.I),
характеризующий отклонение максимума
диаграмм
или
от равносигнального направления РСН,
в амплитудном суммарно-разностном
радиопеленгаторе выбирается из
компромиссных соображений. Дело в том,
что увеличение отношения
с одной стороны приводит к повышению
точности пеленгации, так как сопровождается
ростом крутизны пеленгационной
характеристики на РСН
(см. § 3.5 данного пособия), а с другой - к
снижению уровня суммарного сигнала на
РСН и, как следствие, к уменьшению
отношения мощностей сигнала и шума
и сокращению дальности действия РЛ.
Исходя из сказанного, рекомендуется принимать
. (3.7)
При таком значении
диаграммы
и
пересекаются на уровне, близком к уровню
половинной мощности.
3.3. Расчет параметров сигнала
В данном разделе
рассчитываются длительность
и период повторения
зондирующих импульсов.
Длительность
импульса определяется из заданного
значения разрешающей способности РЛ
по дальности
:
. (3.8)
Период повторения импульсов выбирается из условия однозначности дальнометрии:
,
которое с целью конкретизации расчета рекомендуется заменить равенством
, (3.9)
где коэффициент
запаса
.
Появляющийся при этом дополнительный
интервал времени, равный
,
где
- максимальная дальность цели, целесообразно
использовать для коррекции неидентичностей
приемных трактов, обеспечив соответствующее
быстродействие устройства коррекции.
3.4. Выбор параметров устройств обработки сигналов
Основными устройствами, подлежащими рассмотрению в данном разделе, как следует из рис. 3.2, являются усилитель промежуточной частоты и устройство мгновенной автоматической регулировки усиления.
Усилитель
промежуточной частоты
(см. § 2.4 данного пособия). С целью
достижения наибольшего возможного в
данной ситуации отношения мощностей
сигнала и шума
на входе фазового детектора - чувствительного
элемента углового дискриминатора
рекомендуется использовать УПЧ в
качестве квазиоптимального фильтра и
выбирать его полосу пропускания из
соотношения
. (3.10)
При такой полосе пропускания потери энергии сигнала из-за неоптимальностн фильтра составляют 1,12 или примерно 0,5 дБ.
При разработке
требований к элементам угломерного
тракта следует учесть, что доплеровский
сдвиг частоты отраженного сигнала
компенсируется с помощью АПЧ, и указать
возможные пределы изменения доплеровского
сдвига частоты
,
используя формулу
, (З.11)
где
- максимальная скорость носителя
радиолокатора (истребителя). Поскольку
значение
в исходных данных не приводится,
рекомендуется задаться этим значением
или принять
=1980
км/ч, используя для пересчета в систему
СИ соотношение (1.3).
Устройство МАРУ.
Это устройство выполняет функцию
нормировки сигналов, снижая тем самым
погрешности, вызываемые флуктуациями
амплитуд принимаемых сигналов. Нормировка
выполняется по суммарному сигналу,
длительность которого равна
.
Поэтому время срабатывания МАРУ не
должно превышать
.
При разработке требований рекомендуется
указать минимальное значение, полосы
пропускания устройства МАРУ.