Скачиваний:
67
Добавлен:
02.05.2014
Размер:
2.96 Mб
Скачать

3

Введение.

Эволюция земной цивилизации привела в текущем столетии к качест­вен­ному изменению её энергетического и информационного потенциала. Соз­даются и эксплуатируются сложные энергетические системы, мощные произ­водственные комплексы, большие транспортные и коммуникационные сети, тре­бующие беспрецедентных в истории ресурсных затрат. Космическая деятель­ность, наряду с интеллектуализацией общества на основе широкого примене­ния ЭВМ и развитием энергетики на базе новых ис­точников, выступает в ка­честве флагмана научно-технического прогресса. Развиваясь в трёх взаимосвя­занных направлениях исследование, освоение и использование космоса, - она расширяет социальную сферу, открывает новые возможности познания и исполь­зования происходящих на Земле локальных и глобальных процессов.

Многолетний опыт космической деятельности, по существу, является практи­кой исследования и создания сложных управляемых систем. Косми­ческие техногенные системы представлены первым искусственным

спутником земли, космическими кораблями с человеком на борту, долго­вре­менными орбитальными станциями, космической многоразовой транспортной системой, аппаратами для полётов к Луне и планетам Солнечной системы, ас­трофизическими космическими лабораториями, спутниковыми системами на­блюдения Земли из космоса, спутниковыми телекоммуникационными системами, спутниковыми системами координатно-временного обеспечения. Искусственные спутники земли (ИСЗ) позволяют за короткое время производить обзор всей по­верхности Земного шара и осуществлять регулярные наблюдения в интере­сах природопользования, экологии, метеорологии. С использованием ИСЗ соз­даются глобальные системы для приёма сигналов от терпящих бедствие, кос­мические системы ра­дио и телевидения, организуется получение различного рода информации от объектов, расположенных во всех земных средах, осуще­ствляется навига­ция морских и воздушных судов, наземного транспорта.

В обозримом будущем предполагается применять космиче­ские системы и для решения энергетических проблем на Земле, Речь идёт о солнеч­ных косми­ческих электростанциях, космических сетях передачи энергии, косми­ческих системах прямой подсветки приполярных районов Земли и освещения го­ро­дов в ночное бремя. На ИСЗ можно сосредоточить гелиоэнергетику; воз­можно, значительную часть ядерных и термоядерных установок с лучистым охлаждением энергетических холодильников, что даст возможность избе­жать перегрева Земли.

Одна из особенностей космических техногенных систем состоит в том, что для решения целевых задач в них используются новейшие достиже­ния науки и техники, в том числе и такая передовая область, как квантовая элек­троника, квантовые генераторы, в зависимости от длинны волны, мощности и расходимости излучения, могут быть использованы в измери­тельных системах для космических исследований, для дистанционного зондирования Земли, управления космическими аппаратами,

в оптических линиях связи.

Способность лазеров генерировать когерентное оптическое излучение позволяет значительно повысить информативность и

помехозащищённость каналов связи, концентрировать и транспортировать мощное излучение в узком пучке, мгновенно выполнять сложнейшие математиче­ские операции в устройствах обработки информации, иметь

небольшие габаритные размеры технических средств. Вместе с тем, кос­мическое окружение предъявляет специфические требования к техно­генным системам, в том числе лазерным.

Целевую задачу космической техногенной системы можно

дифференцировать, в общем случае, на две составляющие: получение ин­формации, энергии, материалов и доставка их к цели. Для

транспортировки энергии (информации) к потребителю космиче­ские сис­темы должны осуществлять совокупность функций, включающую: управление движением космического аппарата (КА) на траектории

полёта;

- ориентацию и стабилизацию углового движения КА;

  • формирование угла расходимости излучения;

  • наведение и удержание излучения на цели

Проблемы космических техногенных систем усложняются примени­тельно к лазерным системам, в которых необходимо обеспечить высокую точ­ность на­ведения луча () в заданном направлении ивысокую стабиль­ность удержания узкого пучка лазерного излучения. К основным ограниче­ниям вне­дрения лазерных систем в практику космической деятельности, кроме про­блемы управления лазерным лучом, следует отнести:

- влияние атмосферы на прохождение лазерного луча на трассах «Земля

Космос - Земля», а также верхней атмосферы на межспутниковых трассах;

- несовершенство технологий производства компонент лазерных систем (элементы квантовых генераторов, фокусирующие зеркала, модуляторы) и компонент космической техники, обеспечивающих эксплуатацию лазерных систем на орбите.

Таким образом, проектирование космических информационных и энерге­тиче­ских систем с лазерной техникой на борту далеко не тривиальная задача. Структура систем, стратегия управления ими, их эффективность резко зави­сят от целой совокупности внутренних и внешних по отношению к этим сис­те­мам факторов. Их влияние должно быть полно и корректно учтено на этапе проектирования систем, что приводит к необходимости использования сис­темного подхода, математических методов и моделей для описания, анализа конструкторских разработок, т.е. математического моделирования и вычисли­тельного эксперимента. Математическое моделирование, таким образом, стано­вится необходимым технологическим элементом проектирования, что даёт основание ставить его в один ряд с другими технологиями и трактовать в данном контексте как информационную технологию. Эта технология вклю­чает в себя формулировку математической модели, сбор необходимой информа­ции, верификацию и коррекцию модели по результатам верифи­кации и, наконец, эксплуатацию модели, т.е. выполнение акций про­гноза функционирования системы с использованием результатов этого прогноза lля проектирования системы (и управления ею).

Практика свидетельствует, что любая математическая модель адекватна ре­альности лишь в некоторых пределах. В случае уточнения, модель стано­вится сложнее, содержит больше величин и соотношений между ними.

В то же время обогащение модели часто не удаётся сопроводить эквива­лентным улучшением результатов и существует естественная граница слож­ности любой модели. Рациональный уровень сложности математической мо­дели зависит от возможности практически реализовать адекватный прогноз развития процесса за минимальное время с разумными затра­тами труда и ресурсов. Поэтому этот уровень сложности и определяется главным образом степенью развития информацион­ной технологии методов и средств сбора, хранения, передачи и обработки инфор­мации. Новые информационные технологии включают вычислительные экспери­менты с математическими моделями в поток эмпирического опыта че­ловека, ре­зультаты исследования математических моделей укрепляют его знания. По мере всё более подробной детализации процесса имитации, ком­плекс имитаци­онного моделирования превращается из аппарата системного анализа в сред­ство проектирования, испытания и отладки проектируемой системы. Эта тех­нология, таким образом, предоставляет возможность для пе­ренесения испыта­ний на более ранние сроки проектирования хорошо из­вестно, что ошибки при проектировании тем дороже, чем на более ранней стадии проектирования они совершены. Технология имитационного модели­рования сложных систем по­зволяет совершать минимум таких ошибок.

При построении имитационной модели космической системы

необходимо учитывать, что космический аппарат представляет собой

интегрированную систему, а не комбинацию отдельно создан­ных, независимых друг от друга устройств Данное обстоятельство явля­ется решающим при определении структуры программы имита­ционного моделирования, содержания её блоков, характеристик составляющих её моде­лей. В конечном счёте, оно выявляет комплекс задач, требующих решения и необходимых для формирования замкнутой имитационной модели космической ла­зерной системы. Исследованию и проектированию лазерных информационных и энергетических орбитальных систем посвящены многие книги. Разработанные методики, алгоритмы и программы используются для анализа и формирования технических требований к проектируемым системам, обоснования областей рационального применения космических аппаратов разных типов, оценки ка­чества принимаемых технических решений, синтеза алгоритмов управления аппаратами, а также детального наблюдения за поведением системы с цель выявления существенных факторов и особенностей присущих системе в це­лом.

Целью данной работы является разработка грубого контура системы ав­томати­ческого управления радиолокационной станции, удовле­тво­ряющей заданным показателям качества показателям качества.

Глава 1. Описание системы автоматического управления антенной.

1.1 Режимы работы системы управления антенной.

Работа лазерной системы космической связи требует от систем наведе­ния антенн (СНА) обеспечения устойчивой работы в нескольких разных режи­мах. Система космической связи включает в себя:

  • единый наземный пункт (НП) приёма и обработки информации;

  • несколько высокоорбитальных спутников-ретрансляторов (СР), находя­щихся на стационарных орбитах;

  • спутники-абоненты (СА).

Вариантов работы такой системы много, особенно если учесть, что спутни­ков ретрансляторов может быть большое количество. Конкретный вариант работы выбирается в зависимости от места нахождения в данный момент спутника-абонента

В наиболее сложные технические условия поставлена СНА на линии связи СА-СР, т.к. на этой линии связи СНА помимо случайных колебаний спутников относительно их центров масс должна отслеживать взаимное перемещение искус­ственных спутников Земли в пространстве, вызванное их движением по своим ор­битам. Поэтому СНА рассматривается именно в этих условиях работы Работу системы наведения антенн можно разбить на следующие основные этапы.

1.1.1 Режим начальной выставки.

Этот режим необходим для установления начального углового положения антенн передатчиков и приёмников, расположенных на искусственных спутниках Земли перед началом сеанса связи, т.е. является этапом предварительной ориента­ции антенн двух спутников Начальные углы установки антенн и(угол азимута и угол места) могут быть рассчитаны заранее с большой степенью точности при условии, что оба спутника находятся на уже установившихся орбитах и известен момент начала сеанса связи.

Расчёт параметров и, может быть произведён как на НП с

помощью вычислительной техники, так и на самих спутниках с помощью борто­вой вычислительной машины. Однако для одновременного исполнения начальных условий необходимо иметь на СА и СР единую систему времени, что возможно только путём периодической синхронизации этой системы по радиоканалу с Земли. Поэтому целесообразнее рассчитывать эти параметры на Земле, а затем посылать по радиоканалу на искусственный спутник для исполнения

Работа СНА после осуществления начальной выставки будет опреде­ляться соотношением между и диаграммой направленности

приёмо-передающей лазерной антенны .

Если будет больше , СНА оказывается сразу замкнутой по

лазерному лучу. Для существующих в настоящее время систем может дости­гать нескольких угловых минут.

Условию могут удовлетворять только диаграммы

направленности импульсных излучателей.

1.1.2 Режим импульсного захвата.

При установке на борту искусственного спутника Земли «импульсных маяков» и приёмников можно сразу после режима начальной Выставки наве­дения перейти в режим импульсного «захвата».

В этом режиме СНА является замкнутой по лазерному лучу, и он мо­жет рассматриваться как переходный режим в импульсной системе наведе­ния.

Начальное значение определяется погрешностью. Конечное

значение переходного процесса в режиме импульсного «захвата» должно быть меньше диаграммы направленности непрерывного лазерного

излучателя, т.е.где- диаграмма направленности

непрерывного излучателя.

Это условие должно выполняться в течение некоторого времени для перехода системы в режим автосопровождения.

Работа «импульсного маяка» требует значительного потребления энер­гии, т.к. для осуществления обратной связи по лазерному лучу необходимо иметь диаграмму направленности излучателя в 30 угловых минут. Только та­кое значение позволит перекрыть максимальное значение ошибки режима начальной выставки.

В том случае, если на борту искусственного спутника Земли нет «им­пульсного маяка» или в случае выработки его временного ресурса работы, необходимо после режима начальной выставки некоторым программным пу­тем осуществлять решение задачи взаимного поиска.

Соседние файлы в папке Курсовая работа - Разработка и исследование точного контура системы управления антенной РЛС