фазовый пеленгатор предназначен для высокоточного измерения угловых координат при работе с сигналами любых космических объектов в пределах околоземного космического пространства.
Структура фазового пеленгатора (ФПел,) с взаимо-ортогональными базами приведена на рис. 4.4, где дополнительно к рис. 4.1 - 4.3 приняты следующие обозначения: A1, А2 - антенны первой базы; А3, А4 – антенны второй (взаимоортогональной) базы; Фв - фазовращатель на п/2; ДСП1,
ДСП2 - двухканальный супергетеродинный приемник; ФД12, ФДз4 - фазовые детекторы.
Рис. 4.4. Структурная схема фазового пеленгатора с взаимо-ортогональными базами
Принцип действия ФПеЛ1 с взаимоортогональными базами при приеме двухкомпонентного процесса y2(t) = S(t) + n(t) описан в работе [65].
При приеме НС на выходах ФД12 и ФД34 разности фаз определяются из следующих соотношений:
где— разность фаз при приеме сигналов на антенны А1 ,А2 и А3, А4; - длина волны; с - скорость света; - частота навигационного сигнала; - азимутальный угол; - угол места. При равных базах d = d12 = d34 оценки определяются следующим образом:
Существенным достоинством ФПел1 является высокая точность автосопровождения, поскольку крутизна пеленгационной характеристики зависит от размера базы d и при этом погрешность автосопровождения
в градусах при известной определяется следующим образом:
— отношение сигнал/помеха по напряжению на выходе ФПеЛ1. При исходных данных, аналогичных приведенным выше при рассмотрении Апел1 и АПел3, если , то погрешность автосопровождения ФПел1 равна
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.