Методы передачи сообщений. Частотное разделение каналов (FDMA). Структурная схема приемника при использовании частотного разделения сигналов, страница 10

Uc       Пиковый            Генератор импульсов               Генератор                                                Головные

                  детектор               управляемый                          импульсов                  Усилитель              телефоны напряжением                     частотой 2 кГц

Рис. 3.7.1.  Структурная  схема  устройства  регистрации  пеленга

При ветренной погоде парашютистов всегда сносит в сторону от предполагаемого места посадки. В этом случае парашютисты рассредотачиваются на территории полукруга радиусом около 6 км. Поэтому при пеленге в таких условиях пеленгующий будет просматривать сектор шириной в 180°. Поэтому вероятность попадания одного сигнала в основной лепесток диаграммы направленности составит :

Р1 = .

Вероятность попадания сигнала в сектор половинной мощности соответственно составит :

Р2 = .

Для n-сигналов вероятность рассчитывается также, как и раньше. Результаты расчетов приведены в таблице 3.6.2  и  на  рис. 3.6.2.(б).

Таблица 3.6.2

n

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Р1n,, %

58,8

34,7

20,4

12,0

7,0

4,2

2,4

1,4

0,85

0,5

Р2n, %

22,2

4,9

1,09

0,24

0,05

0,012

0,002

6*10-4

1*10-4

3*10-5

Анализируя полученные данные можно с большой вероятностью говорить о том, что при ветренной погоде в основной лепесток диаграммы направленности антенны  попадет не более 9 сигналов, а в сектор диаграммы направленности по половинной мощности попадет не более четырех сигналов.

Таким образом за счет избирательности по азимуту значительно снижается количество возможных взаимных помех.

3.8.  Выбор метода регистрации   пеленгационной   информации

В соответствие с выбранным методом радиопеленгации необходимо выбрать метод и устройство, позволяющее регистрировать пеленгационную информацию, в качестве которой выступает уровень сигнала на выходе пикового детектора. В полярных условиях применение стрелочных приборов неприемлемо, поэтому наиболее подходящим методом представляется оценка уровня сигнала на слух. Ранее упоминалось, что человеческое ухо в среднем  способно  улавливать  изменения слышимости на 7-8 % . Такое изменение слышимости получается вблизи максимума,  когда диаграмма направленности станет равной 0,92 - 0,93. Для выбранной антенной системы такое значение соответствует угловому отклонению   10-11°. Таким образом только отклонившившись от максимума на угол, больший 10° можно услышать изменение слышимости в антенне. Такая точность определения направления на объект неудовлетворительна.

Гораздо большую точность дает пеленгация на слух не по слышимости, а по частоте звука.  Человеческое ухо способно улавливать изменения частоты уже на 0,3% . Поэтому частотные обострители часто используются в спортивной радиопеленгации. Для реализации частотного обострения диаграммы направленности необходимо преобразовать изменение уровня сигнала в изменение частоты выходного сигнала радиопеленгатора.

Предполагается преобразовывать уровень сигнала в частоту следования импульсов, заполненных частотой около 2 кГц. Иначе говоря, на вход головного телефона оператора будет поступать последовательность импульсов с частотой заполнения 2 кГц, модулированная по частоте следования сигналом, поступающим с выхода пикового детектора. В головном телефоне будет воспроизводиться характерный “пикающий” звук. Частота “пиканий”  увеличивается с увеличением уровня входного сигнала, то есть с приближением оси диаграммы направленности антенны к направлению на источник  радиоизлучения. Частота заполнения выбрана около 2 кГц вследствие того, что в этом диапазоне человеческое ухо имеет наиболее высокую чувствительность.

Структурная схема устройства, реализующего рассмотренный метод регистрации пеленга предсталена на рис. 3.7.1.