Общие принципы построения комплексов для полунатурного моделирования сложных радиоэлектронных систем в условиях действия естественных, взаимных и организованных помех, страница 14

 


Подпись: Рис. 9 Схема имитатора УП по дальности

антенных систем, имеющих различные диаграммы направленности на основной и ортогональной поляризациях.

Помеха на кросс-поляризации может быть легко создана в моделирующем комплексе, для этого антенны системы излучателей, подключенные к имитатору какого-либо вида помех, поворачиваются на 900 в плоскости поперечного сечения волновода, при этом поляризация излучаемых помех будет на 900 сдвинута относительно поляризации полезного сигнала.

Довольно распространённой является помеха, прицельная по частоте сканирования, представляющая собой амплитудно-модулированные синусоидальным напряжением СВЧ колебания. При действии этой помехи возникают значительные угловые ошибки, но для её создания нужно точно знать частоту сканирования подавляемой РЛС, и частота модуляции должна быть синхронизирована с подавляемой РЛС.

 
Пример построения имитатора такой помехи приводится на рис.10. Формирователь вырабатывает синусоидальное напряжение с частотой, равной частоте сканирования СИН.

Рис.10 Схема имитатора УП по углу для СИН с коническим сканированием.

 
 


Когда частота сканирования СИН неизвестна, может применяться помеха, заградительная по частоте сканирования. В этом случае СВЧ колебания модулируются по амплитуде шумом, перекрывающим диапазон возможных частот сканирования, либо синусоидальным напряжением, частота которого периодически меняется в диапазоне возможных частот сканирования.

Действие некогерентной многоточечной помехи приводит к тому, что СИН РЛС сопровождает эффективный центр многоточечной цели, появляется угловая ошибка сопровождения цели. Эти помехи могут легко воспроизводиться в моделирующем комплексе с помощью нескольких имитаторов помех, работающих от отдельных СВЧ генераторов.

Действие когерентной помехи эквивалентно действию «углового» шума сложной цели. Когерентная многоточечная помеха легко воспроизводится с помощью имитатора помехи, сигналы с выхода которого подаются на несколько пространственно разнесённых излучателей.

Мерцающая помеха рассматривается специалистами как эффективный способ радиоэлектронного противодействия РЭС управляемых ракет. Создается она из двух точек пространства, при этом в каждый данный момент работает лишь один излучатель. В зависимости от частоты переключения излучателей действие этой помехи различно. При медленных мерцаниях СИН отслеживает то один излучатель, то другой, происходит раскачивание системы, приводящее к ошибкам. При быстрых мерцаниях система воспринимает парную цель как точечную.

Для воспроизведения такой помехи в моделирующем комплексе следует на выходе имитатора помех поставить коммутатор каналов, управляемый генератором мерцания (см. рис. 6).

2.3.2. Имитация взаимных помех

Электромагнитная обстановка, в которой функционируют сложные РЭС, характеризуется совокупностью электромагнитных излучений, действующих на эти устройства и создаваемых радиочастотными генераторами других систем, электрическими устройствами, не предназначенными для генерирования электромагнитных колебаний, источниками естественного происхождения и т.д. Для описания электромагнитной обстановки не разработано пока ещё единых методов и единой системы параметров.

При оценке электромагнитной совместимости (ЭМС) РЭС учитывается большое число их параметров:

1)энергетические и спектральные характеристики основных и неосновных излучений передающих устройств системы, гетеродинов её приёмников, а также передающих устройств соседних РЭС;

2)реальные чувствительности приёмных устройств системы по основным и неосновным каналам приёма;

3)динамический диапазон приёмных устройств;

4)характеристики направленности антенных систем на различных частотах и поляризациях сигналов;