- •1. Назначение, основные задачи иас
- •2. История развития авиационного рэо воздушных судов
- •3. Перспективы развития современного авиационного рэо
- •4. Назначение, классификация рэо воздушных судов
- •5. Организационная структура иас
- •6. Основные ттд рэо воздушных судов
- •7. Взаимодействие рэо с другими системами воздушного судна.
- •8. Распространение радиоволн
- •9. Назначение и параметры антенно-фидерных устройств.
- •10 Бортовые антенные устройства
- •80 Режим «Антенна»
- •11 Инженерно-авиационная служба
- •12 Радиоприёмник(назначение, классификация, принцип построения)
- •13. Основные показатели радиоприемников. Виды принимаемых сигналов.
- •14. Назначение и классификация передатчиков:
- •15. Требования к авиационным передатчикам:
- •16 Должностные обязанности лиц инженерно-авиационной службы
- •17 Принципы построения радиопередатчиков
- •18 Системы и принципы радиосвязи
- •19. Организация радиосвязи в ввс
- •20. Назначение ттд командных радиостанций устанавливаемых на вс
- •21. Комплект радиостанций р-832м и р-862
- •22. Структурная схема радиостанции р-862.Органы управления.
- •24. Передающий тракт радиостанции р-862.
- •25. Приёмный тракт радиостанции р-862
- •26. Система дистанционного управления р-862. (сду)
- •27. Блок опорной частоты р-862.
- •28 Высокочастотный делитель p-862
- •29 Блок управления частотой p-862
- •30 Фазовый детектор p-862
- •34) Настройка радиостанции р-862 на заданную частоту
- •35) Блок коммутации (Блок 1-11). Индикаторный блок (Блок-28)
- •36) Проверка работоспособности радиостанции
- •37. Ведение учетной документации в части.
- •38. Назначение, ттд, структурная схема станции р-855ум
- •39. Назначение, ттд, структурная схема радиоприемник р-852
- •40 Назначение, состав и ттд мс-61
- •41 Назначение, ттд спу
- •42 Инженерно-техническая подготовка
- •43. Структурная схема спу-7.
- •Структурная схема спу-7.
- •44Назначение, ттд связных радиостанций
- •45. Комплект радиостанций р-864, р-836 и особенности конструктивного построения.
- •46. Структурная схема радиостанции р-864.
- •49. Работа передающего тракта по функциональной схеме р-864
- •50. Фазовая автоподстройка частоты р-864.
- •51. Принцип работы синтезатора частоты р-864.
- •52 Меры безопасности при работе на ат. Общие положения.
- •53 Радиолаокация и область ее применения.
- •54 Методы радиолокационного обнаружения целей
- •55. Методы измерения угловых координат цели
- •57. Вывод основного уравнения радиолокации и его анализ
- •58. Методы измерения дальности
- •1)Частотный метод
- •2)Фазовый метод
- •3)Импульсный метод
- •59. Структурная схема импульсной рсл. Назначение элементов и принцип работы.
- •63 Радиовысотомер малых высот
- •Мгновенная частота этого сигнала
- •64 Принцип работы радиовысотомеров больших высот
- •65. Закрепление и учет авиационной техники.
- •66 Назначение, основные ттд, комплект рв-15
- •67 Состав функциональной схемы рв-15
- •70.Организация охраны авиационной техники
- •72 Взаимодействие рв-15 с оборудованием летательного аппарата.
- •73. Назначение,ттд рв-18
- •74. Взаимодействие каскадов рв-18 по структурной схеме в режимах *поиск* и *слежение*.
- •75. Взаимодействие рв-18 с оборудование летательного аппарата
- •76)Навигационные системы координат
- •77) На самолетах истребительной авиации в настоящее время устанавливается радиокомпас арк-19.
- •78)Арк-19: Компенсация радиодевиации
- •81 Структурная схема приемного устройства арк-19
- •2 Структурная схема арк-19 в режиме «Антенна»
- •82. Назначение ттд арк-у2, работа арк-у2 по структурной схеме.
- •83 Рсбн-6с: назначение, ттд и состав.
- •84Принцип действия рсбн-6с.
- •85. Режим работы рсбн-6с, и работа в составе пнк воздушного судна
- •86. Метод измерения дальности применяемый в рсбн-6с
- •87 Принцип действия рсбн-6с, взаимодействие с наземным оборудованием
- •88 Методы измерения азимута, применяемые в рсбн-6с
- •89 Рсбн 6с в режиме возврат
- •90. Работа рсбн-6с в режиме "Посадка".
7. Взаимодействие рэо с другими системами воздушного судна.
Радиоэлектронное оборудование является, как правило, датчиками информации, которая после обработки используется для управления ЛА, а также системы ЛА.
В качестве примера рассмотрим навигационный комплекс КН-23, устанавливаемый на самолетах МиГ-23М.
Он выполнен на базе аналогового вычислителя системы РСБН-6С.
Структурная схема комплекса изображена на рисунке:
В комплекс входят:
РСБН-6С – радиосистема ближней навигации с аналоговым вычислителем
АФС – антенно-фидерная система
ДВС-10 – датчик воздушной скорости
ДВ-30М – датчик высоты
ИКВ – инерциальная курсовертикаль
ДИСС-7 – доплеровский измеритель скорости и угла сноса
В-144 – вычислитель скорости и сноса
САУ – система автоматического управления
НПП – навигационно-пилотажный прибор.
РСБН-6С получает:
с АФС сигналы азимута () и дальности (Д)
с ДВС-10 – истинную скорость (v)
с ДИСС-7 через В-144 истинную скорость (v) и угол сноса ()
с дв-30М – текущую высоту полета (НТ)
с ИКВ истинный курс (И), заданный курс.
Обрабатывает все эти сигналы и выдает:
на САУ отклонение от линии заданного пути по курсу () и по тангажу ()
на НПП: отклонение от линии заданного пути по курсу и по тангажу, заданный курс, истинную скорость, угол сноса, высоту, азимут ЛА относительно наземного маяка, дальность до него.
8. Распространение радиоволн
Каждая система передачи сигналов состоит из трех основных частей: передающего устройства, приемного устройства и промежуточного звена – соединяющей линии. В радиолинии роль промежуточного звена выполняет среда, пространство, в котором распространяются радиоволны. Для подвижной связи используется распространение радиоволн по естественным трассам, т.е. в условиях, когда средой служат поверхность и атмосфера Земли или космическое пространство. Среда распространение радиоволн – звено в радиолинии, которое практически не поддается управлению. В свободном пространстве электромагнитные волны распространяются радиально от источника со скоростью c = 3108 м/с и не испытывают поглощения.
Влияние среды на распространение радиоволн проявляется в изменении амплитуды поля волны, изменении скорости и направления распространения волны, в повороте плоскости поляризации волны, в искажении передаваемых сигналов. При исследовании распространения радиоволн возникают основные задачи:
расчет энергетических параметров радиолинии – выбор мощности передающего устройства или определение мощности сигнала на входе приемного устройства;
определение оптимальной рабочей волны при заданных условиях распространения определение истинной скорости и истинного направления прихода сигнала;
изучение возможных искажений передаваемого сигнала и разработка мер по их устранению.
Условия распространения радиоволн по естественным трассам определяются многими факторами, так что полный их анализ оказывается слишком сложным. Поэтому в каждом конкретном случае строят модель трассы распространения радиоволн, выделяя те факторы, которые оказывают основное воздействие.
Земная поверхность оказывает существенное влияние на распространение радиоволн: поверхность Земли частично поглощает и отражает радиоволны; сферичность земной поверхности (средний радиус земного шара 6370 км) также влияет на распространение радиоволн. Радиоволны, распространяющиеся в непосредственной близости (в масштабе длины волны) от поверхности Земли, называют земными радиоволнами.
При разработке модели распространения земных радиоволн атмосферу можно считать не поглощающей средой. При необходимости усложнения модели вносятся поправки с учетом диэлектрической и магнитной проницаемостей атмосферы.
В окружающей земной шар атмосфере различают две области, оказывающие влияние на распространение радиоволн: тропосферу и ионосферу.
К радиоволнам относят электромагнитные колебания, длина волны которых лежит в пределах от 210–9 до 105 м, что соответствует частотам колебаний от 151010 до 310–3 МГц.
В зависимости от длины рабочей волны влияние одной и той же среды проявляется в большей или меньшей степени. В связи с этим для удобства выбора модели трассы электромагнитные волны делят; на диапазоны – табл. 1. Волны каждого из диапазонов имеют свои особенности распространения, но на границах диапазонов не существует резких изменений этих особенностей.
Таблица 1 – Распределение электромагнитных волн по диапазонам
Диапазон |
Длина волны в свободном пространстве, м |
Частота, МГц |
Область применения |
Сверх длинные волны (СДВ) |
100 000…10 000 |
3e-3 … 3e-2 |
Радионавигация, радиотелеграфная связь, метеослужба |
Длинные волны (ДВ) |
10000…1000 |
3e-2 … 3e-1 |
Радиотелеграфная и радиотелефонная связь, радиовещание, радионавигация |
Средние волны (СВ) |
1000…100 |
3e-1 … 3 |
Радиотелеграфная и радиотелефонная связь, радиовещание, радионавигация |
Короткие волны (КВ) |
100…10 |
3 … 30 |
Радиотелеграфная и радиотелефонная связь, радиовещание, радиолюбительская связь |
Ультракороткие волны (УКВ): метровые дециметровые сантиметровые миллиметровые |
10…0,001
10…1 1…0,1 0,1…0,01 0,01…0,001 |
30 … 3e5
30 … 300 300 … 3000 3000…3e4 3e4 … 3e5 |
Радиовещание, телевидение, радиолокация, космическая радиосвязь, радиолюбительская связь Телевидение, радиолокация, радиорелейная связь, космическая радиосвязь Радиолокация, радиорелейная связь, космическая радиосвязь Радионавигация и т.д. |
Волны оптического диапазона: инфракрасные, видимые и ультрафиолетовые |
1e-3 … 7,5e-7 7,5e-7 … 4e-7 4e-7 … 20e-10 |
3e5…4e8 4e8…7,5e8 7,5e8…15e10 |
Квантовая радиоэлектроника, пассивная и активная радиолокация |
