Проектирование и расчет наземной радиолокационной станции наблюдения в зоне аэропорта, страница 6

 


Рис. 2 – управляющее напряжение ВАРУ.

НГТУ.687274.033.

Лист

12

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

7. Описание функциональной схемы РТС. Общая функциональная схема. Синхронизация и индикация результатов измерения.

Общая функциональная схема РТС приведена в приложении 1. Принцип работы приведенной схемы следующий.

В режиме передачи генератора высокой частоты радиопередающего устройства генерирует радиоимпульсы зондирующего сигнала, излучаемые с помощью антенны, подключенным к РПДУ антенным переключателем. Радиоимпульсы формируются под действием видеоимпульсов модулятора. Для стабилизации частоты повторения импульсов управляющее модулятором колебание вырабатывается кварцевым опорным генератором. Колебания несущей частоты генерируются в Когерентном гетеродине, работающем на промежуточной частоте, далее при помощи Смесителя 1 когерентные колебания переносятся на рабочую частоту РТС. Фильтр выделяет колебания рабочей частоты и подавляет паразитные колебания. Отфильтрованная несущая частоты поступает в модулируемый усилитель мощности.

В режиме приема антенна подключена ко входу радиоприемного устройства. После усиления и обработки в РПУ отраженный сигнал поступает на индикатор визуального отображения информации (ИВО). Цифровые устройства измерителей также синхронизируются с помощью опорного генератора. Обработка сигнала происходит следующим образом. Принятые импульсы усиливаются и попадают на второй смеситель, который с помощью местного гетеродина осуществляет перенос спектра сигнала на промежуточную частоту. На фазовый детектор поступает опорное напряжение когерентного гетеродина и отраженные импульсы. Выходное напряжение фазового детектора, поступающее в СДЦ пропорционально разности фаз принятого и опорного колебаний:

.

Так как фазовый детектор реагирует на изменение разности фаз за счет движения цели, то необходимо исключить возможные флуктуации фазы из-за нестабильности отдельных элементов РТС.

Выходными сигналами измерителя являются значения координат цели в цифровой форме, которые поступают на цифровой индикатор, например светодиодный, и могут передаваться для дальнейшей обработки. Возможно сохранение данных, полученных в результате обзора. Для этого понадобится количество бит, равное количеству разрешаемых объемов:

 бит.

По современным меркам такой объем памяти очень даже не велик. Поэтому будет не сложно организовать хранение данных, полученных в результате нескольких обзоров.

В данном случае РТС предназначена для обнаружения целей, поэтому ИВО является основным устройством, служащим для контроля за воздушной обстановкой. Для удобства индикации целесообразно применить селекцию движущихся целей. Селекция движущихся целей реализована по принципу череспериодного вычитания.

Известно, что при использовании когереноно-импульсной РТС с селекцией движущихся целей, возникает эффект «слепых» скоростей. На таких скоростях фазовый сдвиг между напряжением когерентного гетеродина и принятыми импульсами остается одинаковым. Движение на таких скоростях обнаружить не удается. Численно радиальная скорость, именуемая «слепой» рассчитывается по формуле:

 м/с.

Учитывая специфику работы РТС (наблюдение в зоне аэропорта) можно сказать, что наблюдаемые объекты будут иметь меньшие скорости.

НГТУ.687274.033.

Лист

13

Изм

Лист

№ докум.

Подп.

Дата

8. Результаты проектирования.

При проектировании РТС параметры выбирались таким образом, чтобы максимально удовлетворить как требованиям технического задания, так и реальным условиям эксплуатации.