
- •Объекты радиоэлектронной (рэ) защиты
- •Классификация методов и средств рэ защиты
- •Последовательный поиск радиоизлучений
- •4) Динамический эффект.
- •5) Гарантированный поиск
- •6) Вероятностный поиск
- •7) Поиск со сжатием импульсов
- •8) Параллельный поиск по частоте
- •9) Матричный приёмник
- •10) Применение цифрового и оптического спектрального анализа в рэр
- •11) Измерение несущей частоты Частотный дискриминатор
- •12) Измерение несущей частоты Интерференционный измеритель
- •13) Измерение несущей частоты Корреляционный измеритель
- •14) Цифровой метод измерения частоты и длительности (периода) сигнала
- •15) Пространственно-временной поиск рэс
- •16) Амплитудные методы пеленга, структуры пеленгаторов
- •17) Фазовые методы пеленга
- •18) Доплеровский пеленгатор
- •20) Методы местоопределения объекта разведки
- •19) Взаимнокорреляционный метод измерения разности дальности
- •21) Радиолокационная разведка: работа однопозиц. И многопозиц. Радиолокаторов
- •25 Энергетические соотношения и вероятность разведки
- •26) Основные показатели эффективности радиолокационной разведки
- •24) Радиолокационная разведка: принципы активной загоризонтной радиолокации
- •25) Средства радиолокационной разведки
- •Станции дальнего радиолокационного обнаружения - активная рлс расположенная на самолёте, что позволяет увеличить дальность прямой видимости цели: [м],
- •Полуактивные рлс.
- •26) Понятие рэп, классификация методов и средств рэп. Виды помех
- •27) Классификация активных шумовых помех
- •28) Способы созд. Требуемой спектрально-угловой плотности помех(направл.Свойств)
- •28) Способы созд. Требуемой спектрально-угловой плотности помех(↑ мощн.Помехи)
- •30)Генераторные прямошумовые помехи
- •Мощность .
- •Автокорреляционная функция (акф) ,
- •31) Модуляционной шумовой помехи, особенности амплитудной модуляции шумом
- •32) Модуляционной шумовой помехи, особенности частотной модуляции шумом
- •33) Расширение спектра помехи путем перестроек частоты
- •34) Режимы формирования непрерывных и импульсных ответных помех
- •35) Методы создания оншп со строб. Шг, с исп. Сопряж. Гребенчатых фильтров.
- •36) Создание оншп с исп. Нез.Гш., ортогональная поляризация
- •37) Методы создания оишп: одиночных, пачек, хип
- •38) Создание прицельных по углу ответных помех фар и млар
- •39) Создание прицельных по углу ответных помех и исп. Решеток Ван-Атта
- •40) Понятие имитационной помехи
- •41) Генераторы ложных целей
- •42) Помехи каналу дальности
- •43) Помехи каналу скорости
- •44) Помехи угломерным каналам с линейным сканированием
- •45) Помехи угломерным каналам с линейным сканированием
- •47) Пространственно-разнесенные помехи угломерным каналам(когерентн.)
- •51) Снижение заметности излучения по боковым лепесткам диаграммы направленности
- •50) Количественные характеристики качества маскировки. Анализ энергетической скрытности
- •52) Энергет., структурн. И инф. Скрытность широкополосных сигналов
- •53) Сигналы с расширением полосы и с расширением спектра.
- •54) Сигналы с дискретной фазовой модуляцией.
- •55) Скрытность сигналов с пс перестройкой рабочей частоты
- •56) Широкополосные сигналы с дискретной частотной модуляцией (дчм)
- •57) Сигналы с частотно-фазовой модуляцией
- •58) Понятие эффективной поверхности рассеяния (эпр) объекта
- •59) Снижение радиолокационной заметности: основные пути снижения эпр
- •60) Поглощающие и интерференционные противорадиолокационные покрытия
- •61) Снижение радиолокационной заметности антенных систем.
- •62) Дипольные помехи и плазм. Образования. Эффективн. Поглощения радиоволн.
- •63) Маскировка с использованием ложных целей
- •64) Классификация методов и средств помехозащиты
- •65) Сущность временной, пространственной и поляризационной селекции
- •66) Помехозащита с использованием ару
- •67) Использование ограничителей для борьбы с импульсными помехами
- •68) Селекция сигнала на фоне помех по длительности
- •69)Помехозащита с использованием опережающей антенны
- •70) Защита от ретрансляционных помех, уводящих по дальности и скорости.
- •Определяется скорость по доплеровскому сдвигу: ,
- •Определяется скорость путём дифференцирования дальности: ,
- •71) Анализ эффективности помех
11) Измерение несущей частоты Частотный дискриминатор
Методы измерения частоты:
Фильтровой
Дискриминационный
Интерференционный
Корреляционный
Цифровой
Фильтровой метод основан на системе параллельных полосовых фильтров как рассмотрено выше.
Частотный дискриминатор (рис. 2.18) выдаёт напряжение пропорциональное частоте входного сигнала (рис. 2.19):
,
.
Точность измерения частоты
.
Рис. 2.18. Частотный дискриминатор
Рис. 2.19. Дискриминационная характеристика
12) Измерение несущей частоты Интерференционный измеритель
Интерференционный измеритель частоты показан на рис. 2.20.
Рис. 2.20. Интерференционный измеритель частоты: ЛУ – логарифмический усилитель
Сигналы на входе и выходе раздвоенного фидера:
,
.
После детектирования этих сигналов получим:
.
Напряжение на выходе измерителя
зависит от частоты сигнала неоднозначно (рис. 2.21).
Рис. 2.21. Выбор рабочего участка измерителя
Диапазон однозначного измерения (рабочий участок)
.
13) Измерение несущей частоты Корреляционный измеритель
Корреляционный измеритель частоты показан на рис. 2.22.
Рис. 2.22. Корреляционный измеритель частоты
Пусть на входе
.
На выходе умножителя
.
После выделения ФНЧ низкочастотной
составляющей
Диапазон однозначного измерения (рабочий
участок)
.
Цифровой измеритель частоты основан
на подсчете числа периодов несущей
частоты N на некотором
интервале времени
(рис. 2.23).
Рис. 2.23. Цифровой частотомер и его временные диаграммы
.
Погрешность, обусловленная дискретностью счёта:
,
следовательно, для уменьшения
надо увеличивать
.
14) Цифровой метод измерения частоты и длительности (периода) сигнала
Цифровой периодомер (рис. 2.24) применяется
для измерения частоты, длительности и
периода повторения сигнала. Схема
подсчитывает количество импульсов
тактовой частоты
за время длительности
периодов входного сигнала:
.
Погрешность:
.
Рис. 2.24. Цифровой периодомер и его временные диаграммы
15) Пространственно-временной поиск рэс
Рис. 2.25. Угловые координаты объекта
-
азимут;
- угол места;ИИ – источник излучения;РП
– разведывательный приемник.
Различают следующие виды поиска: 1) последовательный; 2) параллельный.
Последовательный поиск (рис. 2.26, 2.27) осуществляется путём механического или электронного сканирования – вращение диаграммы направленности антенны, имеющей узкий максимум или минимум.
Рис. 2.26. Последовательный поиск по азимуту
-
направление главного максимума ДН
антенны;
- истинный пеленг цели;
-
скорость сканирования;
- ширина ДН антенны;
- время сканирования;
- сектор сканирования (
при круговом обзоре,
при секторном обзоре);
- время наблюдения цели.
Рис. 2.27. Азимутально-временная диаграмма
Существуют режимы поиска:
- гарантированный (быстрый и медленный); - вероятностный.
Их сущность и характеристики аналогичны рассмотренным по частотно временному поиску.
Параллельный поиск в пространстве осуществляется с помощью антенны, имеющей многолепестковую диаграмму направленности, перекрывающей заданный сектор поиска (рис. 2.28).
Рис. 2.28. Параллельный поиск по углу
Типы применяемых антенн:
1) Фазированная антенная решётка;
2) Зеркальная антенна с несколькими облучателями смещёнными относительно фазового центра.
При поиске реализуется один из методов пеленга: амплитудный либо фазовый.