
- •Оглавление
- •Исходные данные.
- •Дополнительные данные.
- •Радиопеленгаторы.
- •Амплитудные радиопеленгаторы.
- •Метод максимума.
- •Метод минимума.
- •Метод сравнения.
- •Фазовый радиопеленгатор (рп)
- •Многоканальные (моноимпульсные) радиопеленгаторы
- •Амплитудный суммарно-разностный радиопеленгатор
- •Решение.
- •Параметры сигнала
- •Параметры устройств обработки сигналов
- •Расчёт погрешностей
- •Энергетические параметры
- •Список литературы
Решение.
Расчет длинны волны и параметров ФАР.
Используется ФАР с круговой апертурой.
δθ = δα = 2.4°
Ширина ДНА в азимутальной плоскости:
Длина волны зондирующего сигнала:
м.
Коэффициент усиления ФАР при θ0.5:
Параметры сигнала
Длительность импульса определяется заданной разрешающей способностью РЛ по дальности δR.
Период повторения импульсов определяется из условия однозначного отсчёта дальности(Кз=1.1):
Параметры устройств обработки сигналов
Основными устройствами, подлежащими рассмотрению в данном разделе, являются усилитель промежуточной частоты и устройство мгновенной автоматической регулировки усиления.
Усилитель
промежуточной частоты в проектируемом
РЛ является единственным устройством,
фильтрующим сигнал перед чувствительным
элементом углового дискриминатора -
фазовым детектором. Поэтому от полосы
пропускания этого устройства
в существенной степени зависят точность
и дальность действия угломерного канала.
Полоса пропускания УПЧ:
Максимальная скорость носителя радиолокатора:
Vн = 1980 км/ч или 550 м/с
Возможные пределы изменения доплеровского сдвига:
Время
срабатывания МАРУ не должно превышать
.
Минимальное значение полосы пропускания
устройства МАРУ -
.
Расчёт погрешностей
Погрешности следящего измерителя:
Пеленгационная чувствительность:
X = θ0.5/2=0.8 φ = 1,6°
град-1
Угловая скорость цели:
Этап первый. (σΣ1 =σΣ; R = R1; R1 = Rп)
Динамическая погрешность есть решение уравнения:
Флуктуационная погрешность:
Эквивалентная спектральная плотность флуктуаций:
Отношение мощностей сигнал/шум на входе ФД:
Этап второй. ( R2 = Rmax)
Отношение сигнал/шум на дальности R2:
Угловая скорость цели:
Эквивалентная спектральная плотность флуктуаций:
Флуктуационная погрешнсть:
Динамическая погрешность:
Суммарная погрешность следящего измерителя:
Этап третий. (R = R2; R0 = R2; R2 = Rцmax )
Этап четвёртый. (R =R1; R0 =R2; R1 =Rцmin )
Запишем все данные в таблицу.
N |
R0 |
R |
Vцу град/с |
q |
Gэ град2/гц |
ΔFи Гц |
σфл град |
ΔQд град |
σΣ град |
1 |
R1=Rп |
R1 |
0,458 |
163,493 |
3,213·10-7 |
9,605 |
2,484·10-3 |
1,242·10-3 |
2,778·10-3 |
2 |
R2 |
0,183 |
4,185 |
1,255·10-5 |
9,605 |
0,016 |
4,763·10-5 |
0,017 |
|
3 |
R2=Rmax |
R2 |
0,183 |
4,185 |
1,255·10-5 |
3,196 |
8,957·10-3 |
4,479·10-3 |
0,01 |
4 |
R1 |
0,458 |
163,493 |
3,213·10-7 |
3,196 |
1,433·10-3 |
0,011 |
0,011 |
Энергетические параметры
Для расчётов перевожу величины ξ и L из дБ в рвзы.
Под энергетическими параметрами в данном разделе понимаются минимальное значение принимаемой мощности Р2 min, при котором обеспечивается заданная или расчетная точность ИРД, и соответствующее Р2 min значение мощности передатчика Р1.
Произведение постоянной Больцмана на стандартную температуру:
Минимальная мощность принимаемого сигнала:
Удельный коэффициент затухания в осадках (из графика, по заданным длине зондирующего сигнала и интенсивности осадков):
Требуемая мощность передатчика РЛ: