- •1. Введение
- •2. Фазовый метод радиодальнометрии
- •3. Частотный метод радиодальнометрии
- •4. Импульсный метод радиодальнометрии
- •5. Структурные схемы не следящего и следящего импульсных радиодальномеров
- •6. Расчет длины волны и параметров фар
- •7. Расчет параметров сигнала
- •8. Выбор параметров устройств обработки сигналов
- •9. Расчет погрешностей
- •10. Расчет энергетических параметров
- •11. Тактико-технические параметры импульсного радиодальномера
6. Расчет длины волны и параметров фар
Примем, что в РЛ используется ФАР с круглой апертурой. Тогда длина волны зондирующего сигнала может быть найдена следующим образом:
,
где
-диаметр
апертуры;
-разрешающая
способность РЛ по угловым координатам.
Получим:
Антенны с круглой апертурой имеют одинаковую ширину ЛДА как в азимутальной, так и в угломерной плоскостях, равную в рассматриваемом случае:
Коэффициент
усиления такой антенны при
,
выраженной в градусах, будет:
,
где принято, что
КПД антенны
Скорость обзора равна:
,
где
-сектор
обзора;
-период
обзора.
7. Расчет параметров сигнала
Длительность
импульса определяется заданной
разрешающей способностью РЛ по дальности
:
Период повторения импульсов определяется из условия однозначного отсчета дальности:
,
где
-максимальная измеряемая дальность.
Для определенности заменим формулу
равенством, введя коэффициент запаса
:
Откуда частота повторения импульсов:
Найдем длительность
пачки импульсов
и число импульсов в пачке
,
влияющих на параметры схем поиска и
захвата. Считая что в РЛ реализован
последовательный обзор заданного
сектора пространства, получаем:
Тогда число импульсов в пачке принимаемых РЛ при обзоре сигналов будет:
8. Выбор параметров устройств обработки сигналов
Максимальное значение скорости поиска:
где радиальная
скорость
равна
сумме радиальной скорости носителя
радиолокатора
и радиальной скорости цели
,
т.е
Тогда
Минимальное время поиска цели:
Полоса пропускания
приемно-усилительного тракта
,
должна быть согласованна с шириной
спектра сигнала в целях повышения
отношения мощностей сигнала и шума q
на выходе измерителя дальности. Используем
для определения этой полосы соотношение:
9. Расчет погрешностей
1). Начинаем расчет
на дальности
.
Суммарная погрешность
РЛ:
.
В оптимизированном следящем измерителе выполнятся условие:
,
получим,
что
,
тогда
2).В измерителе со 1-ой степенью астатизма:
,
где
-максимальная
скорость цели;
-постоянная
времени звеньев фильтра;
Тогда получим:
,тогда
3)
,где
-разрешающая способность по дальности;
-период
повторения импульсов.
Получим, что
4).Найдем отношение сигнал/шум из уравнения:
4).Перейдем к
следующему шагу расчета погрешностей
на дальности
.Для
этого найдем отношение сигнал/шум для
данной дальности:
На максимальной дальности также повторяем все расчеты с новым отношением сигнал/шум.
5). Рассчитаем
теперь погрешность при
.
Найдем значение
по формуле:
Тогда:
,
Где ;
-постоянная времени звеньев фильтра.
Найдем суммарную погрешность:
5). Произведем те
же расчеты на дальности
для
.
Полученные величины занесем в таблицу:
N |
|
R |
q |
|
|
|
|
|
1 |
|
|
33 |
0.012 |
18.325 |
0.67 |
0.335 |
0.75 |
2 |
|
|
2 |
0.402 |
18.325 |
3.839 |
0.335 |
3.724 |
3 |
|
|
2 |
0.402 |
9.116 |
2.707 |
1.354 |
3.027 |
4 |
|
|
33 |
0.012 |
9.116 |
0.468 |
1.354 |
1.433 |
