
- •4.3 Требования к динамическому диапазону приемного тракта и технические решения, обеспечивающие их выполнение
- •4.3.1 Согласование динамических диапазонов элементов приемного тракта
- •4.3.2 Шумовая автоматическая регулировка усиления
- •4.3.3 Усилители с логарифмической амплитудной характеристикой
- •4.4 Технические решения, обеспечивающие помехозащиту рлс методами пространственной и поляризационной селекции
- •4.4.1 Уменьшение угловых размеров главного лепестка дна и снижение уровня боковых лепестков
- •4.4.2 Уменьшение уровня приема в направлении на постановщик ашп
- •4.5 Устройства защиты рлс от импульсных помех
- •4.5.1 Устройства защиты от узкополосных импульсных помех
- •4.5.2 Устройства защиты от широкополосных импульсных помех
- •4.5.3 Устройства защиты от нип
- •4.5.4 Особенности построения устройств защиты от ответных импульсных помех
- •4.6 Пути повышения помехозащищенности рлс в условиях пассивных помех
- •4.6.1 Основные отличия целей и маскирующих пассивных помех
- •4.6.2 Основные пути повышения помехозащищенности рлс
- •4.6.3 Выбор структуры зондирующего сигнала при работе рлс в условиях пассивных помех
- •4.7 Влияние пассивных помех на боевые возможности рлс
- •4.7.1 Методика определения возможностей рлс (рлк) по обнаружению воздушных объектов в условиях пассивных помех
- •4.8 Обобщенная структурная схема системы сдц
- •4.8.1 Структурная схема систем сдц
- •4.8.2 Основные характеристики системы сдц
- •4.9 Устройства селекции движущихся целей
- •4.9.1 Устройства сдц с эквивалентной внутренней когерентностью с чпв на видеочастоте
- •4.9.2 Устройства сдц с внешней когерентностью с чпв на видеочастоте
- •4.9.3 Устройства сдц с чпв на промежуточной частоте
- •4.10 Принципы построения элементов и устройств системы сдц
- •4.10.1 Ограничитель
- •4.10.2 Фазовый детектор
- •4.10.3 Устройство формирования опорного напряжения
- •4.10.4 Устройство череспериодной компенсации
- •4.10.5 Устройство чпк на вычитающих потенциалоскопах
- •4.10.6 Влияние нестабильностей аппаратуры на эффективность систем сдц
- •4.11 Системы сдц на базе автокомпенсаторов
- •4.11.1 Структурная схема чпак
- •4.11.2 Основные характеристики чпак
- •4.12 Фильтровые и корреляционно-фильтровые системы сдц
- •4.12.1 Фильтровые системы сдц
- •4.12.2 Корреляционно-фильтровые системы сдц
- •4.12.3 Основные характеристики фильтровых и корреляционнофильтровых систем сдц
- •4.13 Дискретно-аналоговые и цифровые системы сдц
- •4.13.1 Дискретно-аналоговые системы сдц
- •4.13.2 Цифровые системы сдц
- •5. Обработка радиолокационной информации
- •5.1 Первичная обработка радиолокационной информации
- •5.1.1 Задачи, решаемые при обработке рли
- •5.1.2 Сравнительная характеристика аналоговых и цифровых методов обработки
- •5.1.3 Обобщенная структурная схема системы цифровой обработки информации
- •5.2 Принципы построения устройств преобразования радиолокационных сигналов в цифровую форму
- •5.2.1 Устройства дискретизации аналоговых сигналов
- •5.2.2 Устройства квантования
- •5.2.3 Аналого-цифровые преобразователи, их параметры и основные типы
- •5.3 Принципы построения цифровых обнаружителей радиолокационных сигналов
- •5.3.1 Цифровые обнаружители радиолокационных сигналов при бинарном квантовании
- •5.3.2 Цифровые обнаружители радиолокационных сигналов при многоуровневом квантовании
- •5.4 Цифровые измерители координат воздушных объектов
- •5.4.1 Цифровые измерители дальности и азимута
- •5.4.2 Измерение доплеровской частоты сигнала
- •5.5 Вторичная обработка радиолокационной информации
- •5.5.1 Существо процедур вторичной обработки рли
- •5.5.2 Стробирование и селекция отметок в стробах
- •5.5.3 Оценка параметров траекторий
- •5.5.3.1 Сглаживание и экстраполяция при вторичной обработке
- •5.5.3.2 Алгоритм фильтрации параметров траектории по методу максимального правдоподобия
- •5.5.4 Оптимальное последовательное сглаживание координаты и скорости ее изменения
- •5.5.5 Последовательное сглаживание скорости и курса. Выявления маневра воздушного объекта
- •5.5.6 Обнаружение и сопровождение траекторий воздушных объектов в обзорной рлс
- •5.5.6.1 Структурная схема алгоритма обнаружения траекторий
- •5.5.6.2 Структурная схема алгоритма сопровождения траекторий
- •5.5.7 Полуавтоматическое сопровождение траекторий воздушных объектов
- •5.6 Радиолокационное распознавание
- •5.6.1 Классификация методов и показателей качества радиолокационного распознавания
- •5.6.2 Оценка вероятности правильного распознавания
- •5.6.3 Методы и техника радиолокационного распознавания
- •5.6.3.1 Методы радиолокационного распознавания
- •5.6.3.2 Техника распознавания, проблемы ее реализации
- •6. Дополнительные системы рлс
- •6.1 Индикаторные устройства рлс и их основные характеристики
- •6.1.1 Назначение и классификация индикаторных устройств
- •6.1.2 Влияние индикаторов на характеристики рлс
- •6.2 Принципы построения индикаторов обзорных рлс
- •6.2.1 Функциональный состав индикатора
- •6.2.2 Ико с вращающимися отклоняющими системами
- •6.2.3 Индикатор кругового обзора с неподвижной отклоняющей системой
- •6.3 Принципы построения системы отображения радиовысотомера
- •6.3.1 Способы построения индикаторов измерения высоты
- •6.3.2 Функциональная схема индикатора измерения высоты
- •6.4 Системы передачи и формирования масштабных отметок азимута рлс ртв
- •6.4.1 Принципы построения систем передачи азимута рлс ртв
- •6.4.2 Принципы построения систем формирования масштабных отметок азимута рлс ртв
- •6.5 Системы вращения антенн рлс ртв
- •6.5.1 Назначение, режимы работы, классификация систем вращения антенн и основные тактико-технические требования, предъявляемые к ним
- •6.5.2 Принципы построения основных типов систем вращения
- •7. Принципы построения и функционирования систем имитации, контроля и управления
- •7.1 Система имитации сигналов и помех. Общие сведения о системе имитации
- •7.1.1 Задачи решаемые системой имитации и ее роль в составе аппаратуры рлс
- •7.1.2 Требования, предъявляемые к имитатору и его основные особенности
- •7.1.3 Краткая характеристика имитируемых сигналов
- •7.2 Состав, структура и принципы функционирования имитатора
- •7.3 Блок имитации эхо-сигналов и активных помех (111-01). Назначение, состав, принцип работы
- •7.3.1 Назначение и состав блока
- •7.3.2 Фоpмиpователь сигналов ц1
- •7.3.3 Фоpмиpователь сигналов ц2
- •7.3.4 Формирователь шумовых помех гш2
- •7.3.5 Формирователь несинхронных и синусоидальных помех
- •7.3.6 Распределитель сигналов
- •7.4 Блок имитации пассивных помех (111-02). Назначение, состав, принцип работы
- •7.4.1 Имитатор отражений от облака дипольных помех (формирователь пп)
- •7.4.2 Имитатор отражений от местных предметов (формирователь мп)
- •7.5 Блок формирования контрольных сигналов (111-03). Назначение, состав, принцип работы
- •7.5.1 Назначение и состав блока
- •7.5.2 Формирователь шумовых помех гш1
- •7.5.3 Формирователь сигналов контрольной цели
- •7.5.4 Формирователь сигналов контрольного местного предмета
- •7.5.5 Устройство коммутации и распределения сигналов
- •7.5.6 Формирователи сигналов спл и фап
- •7.6 Вспомогательные блоки системы имитации. Назначение, принцип работы
- •7.6.1 Блок преобразования частоты (114-01)
- •7.6.2 Блоки фазовращателей (115-04, 115-05)
- •7.6.3 Блок управления имитатором (112-01)
- •7.6.4 Блок кодирования (072-03) и блок декодирования (072-04) команд управления фазовращателями
- •7.7 Система контроля. Общие сведения о системе контроля
- •7.7.1 Назначение и состав системы контроля
- •7.7.2 Режимы работы подсистемы автоматического контроля и диагностирования
- •7.7.3 Режим непрерывного контроля
- •7.7.4 Режим функционального контроля
- •7.7.5 Режим диагностического контроля
- •7.8 Аппаратура диагностирования
- •7.8.1 Принципы построения и функционирования аппаратуры диагностирования
- •7.8.2 Принципы построения и работы периферийных устройств контроля
- •7.8.3 Принципы построения блока диагностирования
- •7.9 Системы управления и сопряжения с внешними системами
- •7.9.1 Назначение, состав, принцип работы системы управления
- •7.9.2 Блок программного включения кабины пд (081-03). Назначение, принцип работы
- •7.9.3 Блок управления приемо-передающей аппаратурой (081-01). Назначение, принцип работы
- •7.9.4 Технический пульт управления (081-02). Назначение, принцип работы
- •7.10 Общие сведения о системе дистанционного управления
- •7.10.1 Назначение, состав и принцип работы системы дистанционного управления
- •7.10.2 Оперативный пульт управления рлс (071-01). Назначение, принцип работы
- •8. Перспективы развития радиоэлектронной техники ртв
- •8.1 Перспективные направления развития радиолокации
- •8.2 Перспективные направления развития систем и устройств радиолокационных станций ртв
- •Литература
- •Оглавление
7.3 Блок имитации эхо-сигналов и активных помех (111-01). Назначение, состав, принцип работы
7.3.1 Назначение и состав блока
Блок 111-01 предназначен для имитации эхо-сигналов Ц1, Ц2 и активных помех ГШ2, СП, НП. Назначение сигналов изложено ранее. В состав блока (рис. 7.3) входят:
имитатор сигналов Ц1 (канал Ц1);
имитатор сигналов Ц2 (канал Ц2);
генеpатоp шума ГШ2;
формирователь несинхронной (НП) и синусоидальной (СП) помех;
распределитель сигналов.
Кроме фоpмиpователей сигналов и помех в состав блока входит внутренний гетеродин ГЕТ1, обеспечивающий работу блока при автономной работе имитатора, когда отсутствует единое когерентное напряжение Uког. Соответствующий переключатель выведен на переднюю панель блока.
7.3.2 Фоpмиpователь сигналов ц1
Сигнал Ц1 предназначен в основном для пpовеpки паpаметpов и настройки системы СДЦ. В связи с этим сигнал Ц1 должен представлять собой когерентную пачку или непрерывную последовательность ФКМ по закону 13-позиционного кода Баpкеpа, радиоимпульсов, несущая частота которых должна плавно pегулиpоваться в пределах возможных доплеровских изменений, а динамический диапазон пеpекpывать динамический диапазон приемного тракта.
Структура канала формирования сигнала Ц1 строго соответствует указанным требованиям (рис.7.3). Сигналы Ц1 формируются на промежуточной частоте из единого когерентного напряжения РЛС Uког, подвергаемого с помощью гетеродинов ГЕТ2, ГЕТ3 и смесителей СМ1, СМ2 двукратному преобразованию частоты с целью введения необходимого доплеровского смещения. Частота колебаний напряжения гетеродина ГЕТ2 равна 11,7 МГц, а частота колебаний напряжения гетеродина ГЕТ3 может изменяться в пределах от 11,7 до 11,7015 МГц, чем и обеспечивается введение доплеровского смещения частоты Fд в пределах от 0 до 1,5 кГц. Изменение частоты гетеродина ГЕТ3 осуществляется регулировкой «СКОРОСТЬ Ц», выведенной на переднюю панель блока 111-01. Предусмотрена также подстройка частоты ГЕТ2 («УСТАНОВКА Ц») для выравнивания частот ГЕТ2 и ГЕТ3 при нулевой скорости цели.
После двукратного преобразования из непрерывных колебаний напряжения частотой fпр+Fд формируется с помощью ключа Кл1 радиоимпульс длительностью 3,3 мкс, который подается затем в систему ОФ (блок 053-04) на ультразвуковую линию задержки УЛЗ1. Отклик УЛЗ1 представляет собой ФКМ-сигнал длительностью 43 мкс, который дополнительно стробируется с помощью ключа КЛ2 видеоимпульсом такой же длительности «ИМП Ц1» и подается на аттенюатор.
Стробирование сигналов на входе и выходе УЛЗ1, кроме формирования ФКМ-сигналов, обеспечивает расширение динамического диапазона тракта формирования сигнала Ц1. Это объясняется тем, что основным фактором ухудшающим динамический диапазон имитационного сигнала является большое затухание в УЛЗ и накопление шумов. На входе УЛЗ установлен мощный усилитель, позволяющий получать большую амплитуду сигнала, а на выходе применен малошумящий усилитель с очень низким коэффициентом шума. Ключ КЛ1 способен пропускать большие амплитуды сигналов, он устанавливается непосредственно на входе УЛЗ, что предотвращает накопление в линии собственных шумов мощного усилителя. Ключ КЛ2 осуществляет дополнительное стробирование прошедших в УЛЗ и накопленных там шумов, а так же собственных шумов малошумящего усилителя за пределами действия формируемого сигнала.
Рис.7.3. К пояснению прохождения имитированных и контрольных сигналов в ВЧ трактах
Импульсы, управляющие ключами (Возб. ИМП Ц1, ИМП Ц2), вырабатываются в блоке управления имитатором (112-01), их временное положение соответствует заданному азимуту и дальности. Азимутальная пачка, соответствующая ДНА дальномера, формируется в пределах 6.
Аттенюатор Атт1 представляет собой дискретный делитель напряжения, выполненный в виде набора прецизионных резисторов, образующих ячейки с ослаблением 2, 3, 4, 4, 10, 20, 20 и 30 дБ. Комбинация ввода этих ячеек в тракт позволяет получить суммарное ослабление сигнала Ц1 в пределах 2-93 дБ с дискретностью 1 дБ. Набор тумблеров, включающих ячейки ослабления, выведен на переднюю панель.
Для контроля вводимого доплеровского смещения по частоте в канале Ц1 предусмотрена соответствующая цепь контроля, включающая фазовый детектор ФД, выделяющий напряжение, пропорциональное разности фаз напряжений с частотами fпр и fпр+Fд, и усилитель низкой частоты УНЧ, в котором происходит усиление НЧ колебаний и их ограничение. Сформированный сигнал подается в блок управления имитатором (112-01) на устройство счета импульсов и индикации частоты Доплера.
Таким образом, имитация сигнала Ц1 обеспечивает формирование когерентной последовательности радиоимпульсов с изменяемыми спектрально-энергетическими характеристиками.