Автор работы: Пользователь скрыл имя, 22 Февраля 2014 в 18:11, курсовая работа
Синхронизация в РЛС осуществляется таким образом, что один из каналов (А) является ведущим, а другой - ведомым. I Радиолокационные станции такого рода при произвольном числе частотных каналов называются частотно-многоканальными РЛС с общей для всех каналов антенной. Преимущества частотно-многоканальной РЛС перед одноканальной состоят в следующем: увеличивается суммарная мощность излучения РЛС при наличии ограничении мощности отдельного передатчика; увеличиваются дальность обнаружения целей и точность измерения координат, увеличиваются надежность работы РЛС и ее помехозащищенность по отношению к помехам искусственного и естественного происхождения.
Введение:
а) Первичные радиолокационные системы.
б) Структурная схема и описание типовой ПРЛС.
Расчет диаграммы направленности антенны в горизонтальной плоскости и определение ее ширины.
Расчет диаграммы направленности антенны в вертикальной плоскости для свободного пространства и учетом влияния земли.
Расчет максимальной дальности действия для свободного пространства.
Построение зоны обзора станции в вертикальной плоскости.
Определение максимальной дальности действия станции на заданных высотах.
Расчет слепых скоростей в режиме селекции движущихся целей.
Ответ на контрольный вопрос.
Сравнительная характеристика рассчитанных данных с тактико-техническими характеристиками одной из эксплуатирующихся станций.
Литература.
Министерство науки и образования Украины
Курсовая работа
по:
«Радиотехническим средствам управления воздушным движением и воздушной навигации»
на тему:
«Первичные обзорные радиолокаторы»
Кировоград 2009
а) Первичные радиолокационные системы.
б) Структурная схема и описание типовой ПРЛС.
а) Рис.1. Диаграмма направленности антенны в горизонтальной плоскости.
б) Рис.2. Диаграмма направленности антенны в вертикальной плоскости для свободного пространства и учетом влияния земли.
в) Рис.3. Зона обзора РЛС в вертикальной плоскости.
Номер зачетной книжки 08605
Исходные данные:
1. Излучаемая мощность в импульсе
2. Чувствительность приемника
Рпр.min =2 ∙10ˉ ¹³
3. Коэффициент направленого действия антенны
D = 2000
4.Длина волны
l = 25 см = 0,25 м
5. Высота подвеса антенны
h = 3 м
6. Углы места
= 3°
= 5°
= 35°
7.Коэффициент
K = 20
8. Эффективная площадь рассеяния цели
s = 50 м²
9. Горизонтальный размер антенны
d = 12м
Введение
Назначение и основные характеристики обзорный РЛС
РЛ обзора воздушного пространства, предназначенны для обнаружения ВС и измерения их координат, являются наиболее распространенным типом радиолокаторов применяются в качестве основного источника информации о воздушной обстановке в районе аэродромов и на трассе.
В зависимости от того,в какой части управляемого воздушного пространства используются обзорные РЛ, они подразделяются на:
-трассовые,
-аэродромные.
По максимальной дальности действия обзорные РЛ можно разделить на:
-РЛ большого радиуса действия (300...400км),
-среднего радиуса действия (150...200км),
-малого радиуса действия (50... 70км).
Обзорные РЛ, используемые
в ГА, позволяют измерять только
две координаты: наклонную дальность
и азимут. Высота полета определяется
с помощью вторичных
Основное требование, предъявляемое к обзорным РЛ:
-получение максимально возможной дальности
-действия при круговом обзоре по азимуту, широкой зоне действия в вертикальной плоскости при требуемой точности, разрешающей способности и времени обзора.
Задание 1: Привести упрощенную блок - схему РЛС, имеющую селекцию движущихся целей и выносные индикаторы. Изобразить временные диаграммы временных сигналов: синхронизирующих и зондирующих импульсов; отраженных сигналов на входе и выходе приемника; тока развертки; меток дальности и азимута.
Структурная схема, принцип действия и тактико-технические характеристики РЛС.
Существует несколько вариантов построения структурной схемы первичной РЛС третьего поколения.
На схеме 1 приведена структурная схема первичной импульсной РЛС кругового обзора. Главными особенностями этой схемы являются:
■ применение двух приемопередающих каналов с разносом частот;
■ применение двухлучевой диаграммы направленности антенны в вертикальной плоскости на прием отраженных от целей сигналов;
■ применение истинно-когерентного метода селекции движущихся щелей.
Первая особенность РЛС связана с применением одного из методов повышения ее энергетического потенциала - метода разноса частот, который заключается в следующем. Два передатчика А и В работают одновременно на общую антенну в режиме импульсной модуляции с различными несущими частотами fA a fВ зондирующих радиоимпульсов. Между этими радиоимпульсами имеет место небольшой временной сдвиг, который составляет обычно 4-6 мкс Разнос по частоте не превышает 40-60 МГц. Отраженные от цели сигналы с разными частотами разделяются с помощью СВЧ фильтров и усиливаются двумя приемными каналами А и В. настроенными на соответствующие частоты. После детектирования видеосигналы каналов А и В объединяются и далее обрабатываются совместна В простейшем случае производятся совмещение видеосигналов по времени с помощью линий задержки и сложение по амплитуде.
Синхронизация в РЛС осуществляется таким образом, что один из каналов (А) является ведущим, а другой - ведомым. I Радиолокационные станции такого рода при произвольном числе частотных каналов называются частотно-многоканальными РЛС с общей для всех каналов антенной. Преимущества частотно-многоканальной РЛС перед одноканальной состоят в следующем: увеличивается суммарная мощность излучения РЛС при наличии ограничении мощности отдельного передатчика; увеличиваются дальность обнаружения целей и точность измерения координат, увеличиваются надежность работы РЛС и ее помехозащищенность по отношению к помехам искусственного и естественного происхождения.
Увеличение дальности обнаружения и точности измерения координат целей объясняется тем, что при достаточно большом разносе несущих частот излучаемых сигналов
где с - скорость распространения радиоволн; - линейный размер цели.
Принимаемые сигналы
и помехи в каналах А и В
оказываются
Другой важной особенностью рассматриваемой РЛС является использование дополнительного луча диаграммы направленности антенны в вертикальной плоскости для приема сигналов, отраженных от целей при больших значениях угла места. При этом зона обнаружения РЛС в вертикальной плоскости формируется с помощью двух лучей: основного (нижнего) луча при работе основного облучателя антенны в режимах передачи и приема, и дополнительного (верхнего) луча при работе дополнительного облучателя антенны только в режиме приема. Применение двухлучевой ДНА на прием отраженных от целей сигналов реализует один из методов борьбы с мешающими отражениями от земной поверхности и местных предметов. Подавление этих отражений осуществляется путем весового суммирования сигналов, принимаемых по основному и дополнительному лучам ДНА. Направление максимального излучения по верхнему лучу размещается в вертикальной плоскости обычно на 3-5° выше, чем по нижнему. При этом методе борьбы с помехами достигается ослабление сигналов от местных предмет» на 15-20 дБ.
В некоторых типах РЛС зона обнаружения в вертикальной плоскости формируется с учетом применения локальной обработки принимаемых сигналов в системе СДЦ.
Рассмотрим принцип действия РЛС, структурная схема, которой приведена на схеме 1. Данная РЛС работает в режиме кругового обзора по азимуту, обеспечивая обнаружение воздушных целей и измерение наклонной дальности и азимута этих целей. Круговой обзор осуществляется за счет механического вращения антенны РЛС, состоящей из параболического отражателя и двух рупорных облучателей — основного я дополнительного. В качестве зондирующего сигнала используется периодическая последовательность радиоимпульсов с прямоугольными огибающими. При этом измерение азимута цели осуществляется амплитудным методом, основанным на использовании направленных свойств антенны РЛС в горизонтальной плоскости, а измерение дальности — временным методом путем измерения запаздывания отраженного от цели сигнала относительно момента излучения зондирующего сигнала.
Рассмотрим более подробно работу одного канала РЛС. Система синхронизации СС вырабатывает импульсы запуска РЛС, которые поступают на вход модулятора М передающего устройства. Модулятор М под воздействием импульсов запуска вырабатывает мощные модулирующие импульсы, поступающие на оконечный усилитель ОУ передатчика РЛС, выполненного по схеме «задающий генератор — усилитель мощности». Генератор радиочастоты ГВЧ. стабилизированный кварцевым резонатором, генерирует непрерывные гармонические колебания с частотой fA, которые усиливаются в оконечном усилителе и модулируются по амплитуде импульсами модулятора МВ результате на выходе ОУ формируется последовательность мощных когерентных радиоимпульсов с несущей частотой fA и прямоугольной огибающей. Эти радиоимпульсы через антенный переключатель АЛ и блок сложения мощностей и разделения сигналов БСРС поступают в антенное устройство РЛС и излучаются антенной в направлении к цели.
Отраженные от цели радиоимпульсы с несущей частотой fA,
принимаемые по основному лучу ДНА, через блоки БСРС. АП и малошумящий УРЧ поступают на один из входов формирователя нижней кромки ФНК. Радиоимпульсы с той же частотой fA, принимаемые по дополнительному лучу ДНА, через блок разделения сигналов БРС и УРЧ поступают на второй вход ФНК На выходе ФНК в результате весового суммирования сигналов основного и дополнительного лучей образуется суммарный сигнал, который поступает на вход приемника РЛС. Управляющий сигнал, определяющий выбор весовых коэффициентов при суммировании, поступает на управляющий вход ФНК от системы цифровой обработки сигналов и адаптации РЛС. В приемном устройстве осуществляются | преобразование частоты, усиление и частотная селекция сигнала в усилителе промежуточной частоты и детектирование с помощью амплитудного и фазового детекторов. Видеосигнал А с выхода амплитудного детектора поступает далее в систему цифровой обработки, минуя систему СДЦ, а видеосигнал СДЦ с выхода фазового детектора поступает на вход системы СДЦ, входящей в состав системы цифровой обработки сигналов. Сигналы с опорными частотами f1A и f2A, необходимые для работы преобразователя частоты и фазового детектора приемника, формируются общим задающим ГРЧ. Благодаря этому в данной РЛС реализуется истинно когерентный метод СДЦ.
Кроме описанных выше основных процессов, протекающих в аналоговой части РЛС, имеет место ряд вспомогательных процессов, которые обеспечивают нормальное функционирование РЛС. К ним относятся, например, различного рода автоматические регулировки усиления приемника: временная автоматическая регулировка усиления, шумовая автоматическая регулировка усиления, автоматическая ступенчатая регулировка усиления УПЧ с помощью схемы адаптивного аттенюатора помех. Названные регулировки, исключая ШАРУ, обеспечивают сжатие динамического диапазона принимаемого радиолокационного сигнала и его согласование с динамическим диапазоном системы цифровой обработки сигналов и адаптации. С помощью ШАРУ обеспечивается стабилизация уровня шумов на выходе приемника РЛС.
В антенно-фидерной системе РЛС
предусмотрены устройства для плавной
регулировки поляризации
В рассматриваемой истинно