Основы построения радиолокационных станций радиотехнических войск, страница 104

15.5. Чем обусловлено влияние температуры на точность определения  ;ш
С01Ы в РЛС с ЧУЛ и какие меры используют':я члп исключения "jtoto плияния?

15.6. Почему и РЛС с ЛЧМ зондирующим сигналом !фи частотном управ­
лении лучом отпадает   необходимость применения корректирующего фильтра в
системе обработки отраженных сигналов?

354


15.7. Рассчитать параметры отраженного сигнала для РЛС с ЧУЛ, если зон­
дирующий ЛЧМИ  сигнал   имеет   параметры:   А!к= 50  МГц,  т = 50  икс,
/ср= 3 Tin: вортаиэлънш! jiasMtp ЛАР ljJAp = 7 м и сектор просматриваемых
углов места 40°.

(Ответ; Тобл (е) = 1,125   мке; Aforp = 1.125 МГц).

15.8. Определить длительность сигнала на выходе приемника РЛС с ЧУЛ,
если /. = 20  см.   (jiap= П,5   м,   Куг-   1  град/МГц,   зондирующий   сигнал —
ЛЧМИ.

(Ответ; ти(в) = 1 мкс).

lii.9. Определить угол наклона фокальной оси антенны РЛС с ЧУЛ, при ко­тором обеспечивается минимальное расширение антенного луча црн его скани­ровании, если ширина спектра зондирующего сигнала равна 20 МГц. 6miii=00. а остальные параметры те же, что и и задаче 15.8.

(Ответ: гф ж 10").

15.10. Во сколько раз и каким образом, не изменяя энергетику передатчи­ка, можно увеличить дальность обнаружения ПАП в РЛС с ЧУЛ, имеющей параметры: Я = 10 см, 'j]AP= ^ м> ^Гдгв можно изменять от 40 МГц (штатным режим) ^о 0 МГц, Куг    1 град/МГц?

(Ответ: в 2,5 раза).

К главе 16

16.1.  Преимущества цифровых устройств обработки радиолокационных сиг-
палов перед аналоговыми?

16.2.  Перечислить основные устройства, которые должны входить в состав
системы цифроаой обработки сигналов.

16.3.  Какими соображениями руководствуются при выборе значения периода
дискретизации в РЛС?

16.4.  С  какой  целью  в  системе  цифровой  обработки   используется  схема
слежения и запоминания плодных сигналов?

20. Какие меры применяются при цифровой обработке для уменьшения ис­кажений, обусловленпыч наложением спектров диекретизированного сигнала?

16.6. Что такое шаг квантования и какими соображениями руководствуются
при выборе его значения в РЛС?

16.7. Какие типы АЦП находят наибольшее применение в системах цифро­
вой обработки радиолокационных сигналов?

16.8. Почему представление чисел в дополнительном двоичном коде имеет
преимущественное использование в системах цифровой" обработка?

16.9. К чему сводится алгоритм обнаружения пачки отраженных сигналов
при бинарном квантовании? Какое оптимальное (с точки зрения минимума по­
терь), значение kв обнаружителе «kиз ЛЬ?

16.10. Достоинства  и  недостатки логических обнаружителей  с  фиксацией
границ пачки.

16.П. Какую функцию выполняет вычислитель модуля и какой алгоритм его работы?

16.12. Перечислить основные элементы, входящие в состав цифрового нако­
пителя (цифрового рециркулятора).

16.13. Какие основные устройства должны входить в состав цифрового из­
мерителя азимута?

16.14. Что представляв! собой цифровая система СДЦ?

16.15. Какие фильтры называют рекурсивным]: (нерекурсивными); их досто­
инства и недостатки?

16.16. К какому виду фильтров относятся устройства цифровой череспериод-
ной компенсации?

355


16.17. Какой алгоритм преобразований сигналов вепользуетси для перехолм
п частотную область? Есть ли какие-либо преимущества обработки сигналов в

частотной области по сравнению с обработкой по временной области?

16.18. Определить период дискретизации сигналов в системе цифровой обра­
ботки: а) па промежуточной частоте; б)  на видеочастоте, если РЛС излучает
сигнал простой структуры с ти = 1 мке к /„„ = 10 МГц,

(Отпет: а) Гд = 90 не, 6} 7"д   -- 1 мке).

16.19. Определить относительный порог квантования в бинарном АЦП, обе-
спечнвающий вероятность ."южной тревоги РЛ1 = 10~в на выходе обнаружителя
с логикой «3 из 3s.

(Ответ: (/п„р/ош = 3).

16.21). Оцепить целесообразность принятия дополнительных мер для защиты РЛС с цифровой обработкой от хаотических импульсных помех, если логика обнаружения «3 ИЗ 3», средняя частота повторения ХИП 10 кГц, Ти хип= 3 мке, Ти = 2 мс, ти = I мке, допустимая вероятность Появления ХИП на выходе системы обработки за Гп не должна превышать 5 - 10~2.

(Ответ: нецелесообразно).

16.21. Оценить дополнительные потери в  отношении сигнал—шум при ис­
пользовании цифрового рениркулятора. сели М = 14, огибающая пачки —пря­
моугольная.

(Ответ: я» 0,2 дБ).

16.22. Определить частоту дискретизации входных сигналов для цифрового
измерителя дальности, если допустимая ошибка за счет дискретизации не долж­
на превышать 100 м.

(Ответ: FA> 430 кГц).

16.23. Определить разрядность АЦП цифровой системы СДЦ, если КППр-~
= 40 дБ. ^пппрел = *' д^ (нестабильности генераторов РЛС не учитывать).

(Ответ: mmn = S].


ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ


Авто ко мп сне а тор   1If*

— гетеродинный   119

—- квадратурный   119, 156

■         цифровой   345

—  череспер йодный   118
     несимметричный   122

—  ■— симметричный   122 .
Автокорреляционная функция   55
Автоматическая  регулировка  порш a

ограничения   146 Адаптивный обзор   148 Антенный

— коммутатор   193

--- переключатель   194 Аппаратура пеленгации ПАП   17?

—  с   логарифмическими   приемника­
ми   174

— с ШАРУ   177
АПЧ   203

Арифметическое   устройство   315 АЦП

—  биполярный   326

—  параллельный   324

—  последовательный   322

—  — с   единичными    приближения­
ми   322

-- с   поразрядным     кодировани­
ем   323

—  последовательно-параллель­
ный   ЗЙ4

Балансный

—  смеситель с подавлением зеркаль­
ного капала   199

■         усилитель   120

—  фазовый дс1ектор   93
Баркера код   289
БАР^    163
Блестящая точка   43
Боковые лепестки

—  ДН антенны   ISO

—  сжатого импульса   286, 290, 291
БПФ   345

Быстродействие

—  автокомпенсатора   !25, 156

—  схемы ШАРУ   143


вероятность

—  ложной тревоги   59
      интегральная   63

—  — за обзор   61

—  Правильного обнаружения   6!

—  — интегральная   62