- •Предисловие
- •Глава 1. Организация и методика проектирования
- •1.1. Общие рекомендации
- •1.2. Сигналы и каналы связи в радиоэлектронных системах.
- •1.3. Радиопередающие устройства в каналах связи радиоэлектронных систем
- •Глава 2. Применение устройств формирования сигналов в радиоэлектронных системах.
- •2.1. Рэс с текущей и задержанной информацией.
- •2.2. Рэс спутниковой связи.
- •2.3. Телеметрические рэс.
- •2.4. Радиорелейные линии связи – ррлс.
- •2.5. Радиостанции оперативной связи.
- •2.6. Радиоэлектронные системы с задержанной информацией.
- •2.6.1. Навигационные радиопередатчики-радиомаяки.
- •2.6.2. Охранные рэс.
- •2.6.3. Рэс дистанционно управляемых механизмов (замков, станков и т.П.)
- •2.6.4. Радиоэлектронные системы опознавания и разведки.
- •2.6.5. Многоканальный приемо-передатчик с автоматическим управлением.
- •Глава 3. Проектирование устройств формирования сигналов.
- •3.1. Функциональная схема.
- •3.2. Структурная схема.
- •3.2.1. Структурная схема передающего модуля.
- •3.2.2. Структурная схема передатчика службы спасения.
- •3.2.3. Структурные схемы транзисторных передатчиков.
- •3.2.4. Структурная схема синтезатора частот.
- •3.3. Принципиальная схема.
- •3.3.1. Принципиальная схема передающего модуля.
- •3.3.2. Принципиальные схемы синтезаторов частот.
- •3.3.5. Принципиальные схемы транзисторного передатчика.
- •3.4. Конструкция.
- •3.5. Техническая документация. Оформление проекта.
- •3.5.1. Пояснительная записка.
- •3.5.2. Чертежи.
- •Библиографический список.
- •1. Учебники и учебные пособия.
- •2. Системное проектирование.
- •3. Функциональное проектирование.
- •Приложение п3. Перечень элементов к принципиальной схеме рис 3.16.
- •Наименование
- •Передающий модуль
- •Наименование
- •Приложение п7. Микросхемы усилителей мощности.
- •Приложение п8. Микросхемы фильтров на поверхностно-аккустических волнах (пав).
- •Приложение п12. Микросхемы демодуляторов.
- •Приложение п16. Микросхемы передатчиков.
- •Приложение п17. Параметры биполярных транзисторов.
- •Приложение п18. Параметры типового режима биполярных транзисторов. Предельные эксплуатационные данные.
- •Оглавление.
- •Глава 1. Организация и методика проектирования 4
- •Глава 2. Применение устройств формирования сигналов в радиоэлектронных системах. 9
- •Глава 3. Проектирование устройств формирования сигналов. 37
2.6.4. Радиоэлектронные системы опознавания и разведки.
РЭС состоит из двух приемопередатчиков: (ПП) «запроса» и «ответа», работающих в дуплексном режиме, как показано на рис. 2.16. Запросчик излучает сигнал запроса (С3) и принимает сигнал ответа (СО). Ответчик излучает сигнал ответа и принимает сигнал запроса.
Рис. 2.16. Блок-схема РЭС опознавания.
Приемо-передатчики устанавливаются на самолетах, кораблях, наземных и других объектах, местоположение которых определяет вид радионавигации опознавания, как показано на рис. 2.17.
Рис. 2.17. Виды линий опознавания.
Принцип действия РЭС заключается в следующем. Запросчик излучает радиосигнал на частоте запроса fзп, кодированный кодом запроса (КЗ), и принимает ответный радиосигнал на частоте ответа fот, кодированный кодом ответа (КО). Ответчик принимает сигнал запроса, выделяет из него код запроса, перекодирует его в код ответа, формирует кодированный ответный радиосигнал на частоте ответа f0 и излучает его. Код ответа, выделяемый запросчиком из ответного сигнала, сравнивается с установленным ранее кодом и при их совпадении формирует импульс опознавания, который поступает на индикатор. При появлении сигнала опознавания ответчик считается «своим», при отсутствии его – «чужим». Переключение режимов приема и передачи при работе на одну антенну осуществляется путем их частотного разделения или при помощи специального антенного коммутатора (АК).
Обобщенные функциональные схемы приемо-передатчиков запросчика и ответчика приведены на рис. 2.18, 2.19.
Рис. 2.18. Обобщенная функциональная схема запросчика.
Основное назначение запросчика – запросить опознавательный сигнал у обнаруженной цели, принять ответ и передать его по кабелю на свой индикатор. Основным функциональным элементом запросчика является модулятор (М), преобразующий видеоимпульсы кода запроса (КЗ), формируемого шифратором (ШЗ) в радиоимпульсы сигнала запроса (СЗ), которые усиливаются выходным усилителем мощности (ВУМ) и через антенну (А) излучаются в пространство. Принимаемый антенной кодированный опознавательный сигнал, посланный ответчиком, усиливается и детектируется в приемнике при помощи усилителя высокой частоты (УВЧ) и детектора (Д), на выходе которого выделяются видеосигналы кода ответа. Эти импульсы поступают на вход контроллера, который идентифицирует принятый код ответа с установленным «ключевым» для данной цели кодом и формирует на выходе кодовый опознавательный сигнал «да/нет», который идентифицирует объект как дружественный – «свой», сигнал «да» или враждебный – «чужой», сигнал «нет». Этот сигнал поступает на индикатор после усиления в усилителе постоянного тока (УПТ). Отсутствие ответного опознавательного сигнала на индикаторе свидетельствует о том, что обнаруженная цель принадлежит противнику.
Обобщенная функциональная схема ответчика показана на рис. 2.19.
Рис. 2.19. Функциональная схема ответчика.
Основными элементами ответчика являются смеситель (См) и модулятор (М). Смеситель преобразует частоту принимаемого сигнала запроса fзг выделяемую фильтром Ф, в несущую частоту ответного сигнала fот при помощи высокостабильного ВЧ генератора-гетеродина – Г~. Модулятор преобразует видеоимпульсы кода ответа, поступающие с выхода шифратора, в радиоимпульсы ответного сигнала на несущей частоте fот, которые усиливаются выходным усилителем мощности (ВУМ) и излучаются антенной. Видеоимпульсы кода запроса выделяются на выходе детектора (Д). Дешифратор раскодирует принятый запросный сигнал и запускает шифратор (Ш), формирующий импульсную последовательность ответного кода, кодирующую ответный сигнал, обеспечивая возможность его распознавания.
