Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Защита от активных помех

Примеры системотехнического проектирования

 

В лекционной части данной дисциплины основное внимание уделяется системотехническому проектированию РЭС. Что касается элементов схемотехнического проектирования, полагается, что эти вопросы были рассмотрены при изучении соответствующих дисциплин (электронные усилители, цифровые и импульсные устройства, антенно-фидерные устройства, радиоприемные и радиопередающие устройства и т.д.). Задачи, решаемые при этом виде проектирования, изложены в подразделе 1.1.

 

1.3.1. Обоснование тактико-технических характеристик радиолокационных систем

 

Пусть по ТТЗ задана разработка импульсной некогерентной РЛС, которая должна обнаруживать воздушные цели с ЭПР s0=5 м2 в диапазоне дальностей Rобн.=(10-100) км с вероятностями правильного обнаружения Д=0,95 и ложной тревоги F=10-2 за время обзора Тобз.=6 с в секторе обзора (азимут ´ угол места) Da´Db= ± (150 ´ 150) и обеспечивать разрешения целей при дальности dR=15 м, по азимуту и углу места da=db=20. Уровень боковых лепестков диаграммы направленности антенны - не хуже минус 20дБ.При этом размер антенны не должен превышать величины dа<1,65 м в азимутальной и угломестной плоскостях, мощность излучения не должна превышать Рmax£ 250 кВт в импульсе. Коэффициент потерь в тракте приема-передачи x£ 10¶Б, шумовая температура входных цепей приемника Тш=11000К, флуктуации амплитуд импульсов пачки – дружные. Необходимо учесть потери мощности сигнала на трассе распространения.

Поскольку в радиолокации потенциальные возможности определяются видом излучаемого сигнала, основной задачей системотехнического проектирования является определить параметры излучаемого сигнала, а именно: длину излучаемой волны, период повторения импульсов Tи, длительность излучаемого импульса tи, определить необходимость использования сложных сигналов и т.п.

Длину волны излучаемых колебаний l выбираем с учетом заданного уровня разрешения диаграммы направленности антенны из соотношения, справедливого для узких диаграмм направленности:

-1 [рад.], (1.9)

где k - коэффициент использования раскрыва антенны,

q - ширина ДНА (эквивалент углового разрешения),

l - длина волны,

dd – размер антенны в данной плоскости.

Подставляя в формулу (1.9) заданные в ТТЗ dd=1,65 и d=db=20=3,5´10-2 рад, получаем:

см

В последнем соотношении коэффициент использования раскрыва был принят равным k=0,87(к-1=1,15), что обеспечит заданный уровень боковых лепестков. Данный результат получен в соответствии с [3, стр. 81, таблица 3] при апертурной функции в раскрыве антенны вида 1-xпри относительном к.п.д. антенны . Примем l=3 см, что соответствует f0=c/l=10 ГГц. Такой выбор обоснован тем, что в диапазоне частот f0»10ГГц имеется широкая номенклатура электронных приборов, выпускаемых серийно (генераторные, усилительные и т.п.).

 

 

Рисунок 1.3. Ослабление энергии электромагнитной волны в зависимости от частоты

 

Такая «популярность» этого диапазона объясняется тем обстоятельством, что при f0>10ГГц (l<3 см) наблюдается резкий рост потерь энергии принимаемого сигнала при двухстороннем распространении электромагнитной волны в атмосфере (рисунок 1.3) [4].

Как видно из рисунка 1.3 при f0>10ГГц (l<3 см) имеются два «окна прозрачности» (для l=8 мм и l=3 мм). По этой причине не в этих диапазонах волн также имеются выпускаемые серийно электронные приборы и комплектующие изделия (волноводы, коммутаторы и т.п.). Радиоинженер-радиотехник при проектировании РЭС обязательно должен учитывать этот фактор при выборе длины излучаемой волны. Кроме того, переход к значению длины волны при сохранении требований к разрешающей способности по углам () позволяет уменьшить размер апертуры антенны в угломестной и азимутальной плоскостях до величины

d = 1,65 x 3 / 5,02 = 0,99 м.

Период (частоту) повторения импульсов выбираем из условия однозначного измерения дальности:

мкс

Примем Тn=1000 мкс, а Fn=1/Tn=1000 Гц

Число элементов разрешения в заданной зоне обзора:

Определим время облучения цели:

и число импульсов в пачке, отраженной от конечной цели:

Пороговое отношение сигнал/шум при дружно флюктуирующей по амплитуде пачке связан с вероятностями правильного обнаружения Д и ложной тревоги F соотношение [2]:

, (1.10)

где qn – отношение сигнал/шум в пачке.

Известно, что при некогерентном приеме справедливо равенство:

, (1.11)

где q – отношение сигнал/шум в импульсе. Решаем уравнение (1.10) относительно qn с учетом равенства (1.11) получаем:

 

Коэффициент шума приемника:

,

Спектральная плотность мощности шума приемника:

Пороговая энергия принимаемого сигнала при коэффициенте потерь x=10¶Б (x=100.1´10=10):

Используя управление дальности радиолокации, определим требуемую энергию зондированного сигнала:

,

где ;

V=Rmaxn=100´0,02=2;

h=0,83- КПД антенны [см. 1,стр.81,табл.3].

Требуемую длительность импульса определяем исходя из разрешающей способности по дальности:

 

Требуемая импульсная мощность передатчика:

Так как максимально допустимая мощность передатчика Pmax£250 кВт, длительность излучаемого импульса находим из соотношения:

т.е. необходимо использовать сложный сигнал с коэффициентом сжатия:

При этом мертвая зона:

Rmin=c´tизл.= 3´108´20,8´10-6=62,4 м,

Что удовлетворяет условию задачи (Rmin=10 км).

 

 

РЛС обнаруживает воздушные цели с ЭПР и имеет технические параметры . Генератор активных шумовых заградительных помех работает с шириной спектра , мощность передатчика . КПД антенно-фидерных трактов РЛС и станции помех полагаем равным . Коэффициент ухудшения качества помех . Коэффициент различия поляризации помехи и сигнала (наихудший случай). Определить дальность R, начиная с которой РЛС будет подавлена, если коэффициент подавления для ситуации, когда:

а) генератор помех расположен на цели;

б) постановщик помех расположен за целью на расстоянии 50 км от РЛС обнаружения;

в) источник помех находится на расстоянии 50 км и действует по боковым лепесткам ДНА с уровнем – 30 ¶Б.

При расчетах пренебрежем собственными шумами приемника. Если станция помех расположена на цели (самоприкрытие), то и из формулы противорадиолокации минимальная дальность подавления РЛС помехой определяется неравенством:

,

 

где ;

- коэффициент усиления антенны РЛС обнаружения:

- коэффициент усиления антенны станции помех, минимальная дальность подавления:

При внешнем прикрытии, когда поставщик помех находится на линии визирования цели на расстоянии 50 км от РЛС, минимальная дальность подавления РЛС:

Если при этом помехопостановщик действует по боковым лепесткам ДН с уровнем – 30 ¶Б, минимальная дальность подавления РЛС:

,

где - нормированная диаграмма направленности антенны РЛС по напряженности поля в направлении на поставщика помех.

 

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Обоснование и оценка качества задач, решаемых РЭС | Основные этапы проектирования РЭС
Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-01-04; Просмотров: 666; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.026 сек.