Основное уравнение радиолокации



 

 

37. Пути повышения дальности обнаружения за счёт параметров РЛС.

Дальность действия РЛС может быть повышена как за счет улучшения характеристик приемных и передающих устройств РЛС, так и за счет улучшения характеристик антенны

 

 

38. Влияние атмосферы на дальность обнаружения РЛС: рефракция, затухание радиоволн в атмосфере, эффект Фарадея в ионосфере Земли.

Основными эффектами, способными повлиять на дальность действия РЛС, являются:

a) искривление траектории распространения (рефракция)

b) затухание радиоволн

c) эффект Фарадея

 

Явление рефракции вызывается изменением коэффициента преломления тропосферы и ионосферы по высоте. Характер и величина рефракции зависят от вертикального градиента коэффициента преломления dn/dH. Если:

· dn/dH>0 – отрицательная рефракция

· dn/dH<0 – положительная

· dn/dH=0 – отсутствует

При критической положительной рефракции возникает сверхрефракция: луч может отражаться от поверхности Земли.

 

Затухание волн в атмосфере вызывается поглощением их энергии свободными молекулами кислорода и водяного пара, а также взвешенными частицами – пылинками и каплями воды.

Эффект Фарадея может возникнуть в случае, если трасса локации проходит через ионосферу Земли. Он заключается в повороте плоскости поляризации радиоволн. Это приводит к рассогласованию поляризации сигнала и приемной антенны и уменьшает дальность действия РЛС.

 

39. Дальность прямой видимости, вывод формулы дальности прямой видимости.

 

Дальность прямой видимости РЛС определяется выражением:

 

  

 

40.Принципы измерения высоты полета целей.

Измерение высоты полета цели производится в 3-координатных РЛС (19Ж6, 35Д6, 22Ж6, 55Ж6, 1Л117, 64Л6, 96Л6) и специальных РЛС, которые называются радиовысотомерами (ПРВ-9, ПРВ-13, ПРВ-16, ПРВ-17).

Принцип измерения высоты заключается в измерениях дальности ДЦ до воздушного объекта (цели) и определении его угла места (εЦ), а затем, на основании полученных данных, вычислении высоты hЦ.

измерив время запаздывания ( ) отраженного радиоимпульса относительно излученного, можно определить наклонную дальность до цели по формуле:

Разделить на 2 необходимо потому, что радиоимпульс за время проходит двойной путь (от РЛС до объекта и обратно).

Для измерения угла места применяют механическое или электронное сканирование в вертикальной плоскости антенны, имеющей в этой плоскости узкую (иногда называют «игольчатую») диаграмму направленности. Значение угла места луча антенны в момент обнаружения отраженного сигнала считается измеренным значением угла места цели.

Для измерения угла места цели были разработаны специализированные радиолокаторы – радиолокационные высотомеры (например, ПРВ-9, ПРВ-13, ПРВ-16). Результаты их работы дополняют данные, получаемые при помощи двухкоординатных радиолокаторов (дальномеров), в совокупности обеспечивая измерение полных координат цели. Такой вариант построения радиолокационных комплексов применяется и в настоящее время, постепенно уступая место трехкоординатным радиолокаторам, использующим антенные решетки с электронным сканированием игольчатого луча.

 

41.Формула измерения высоты, ее вывод и составляющие формулы.

Вычисление высоты определяется следующим выражением:

где Дц – наклонная дальность до цели;

εц –угол места цели;

RЗ – радиус Земли (6371 км).

Данное выражение может быть пояснено следующим рисунком:

Первая часть h рассчитывается из прямоугольного треугольника АБС и учитывает высоту цели над линией горизонта, а втора часть Δh – из прямоугольного треугольника АБО и учитывает кривизну Земли.

Для повышения точности определения высоты необходимо учитывать явление рефракции. Такой учет производится путем введения полученное выше уравнение высоты вместо радиуса Земли – эквивалентного радиуса Земли RЗЭ=8500 км

42.Принцип измерения высоты в дальномерах и радиовысотомерах.

В радиовысотомерах

Съём информации о высоте цели производится оператором вручную с помощью масштабных отметок высоты – находится центр отметки от цели (вертикального штриха) и сравнивается с отображенными отметками высоты. Масштабные отметки высоты на экране индикатора высоты отображаются горизонтальными линиями, а отметки дальности – вертикальными. Для удобства, каждая пятая масштабная отметка высоты и дальности в 2 раза ярче остальных масштабных отметок.

В 3-координатных РЛС

вычисление высоты – по алгоритму цифровым методом в специальных вычислителях РЛС. Информация о полученной высоте отображается на индикаторах РЛС в виде формуляров (условного ряда чисел) рядом с отметкой от цели.

43. Съём информации о высоте в радиодальномерах.

Радиодальномер состоит из двух взаимозаменяемых приемопередающих радиостанций, размещаемых в пунктах, между которыми определяется расстояние. Радиостанции снабжены устройствами для измерения времени прохождения радиосигналов от одного пункта до другого. Радиодальномеры позволяют вести измерения при любых метеорологических условиях (кроме сильного дождя) и в любое время суток. Радиодальномеры обладают большей (до 150 км) дальностью действия. Это объясняется меньшим затуханием радиоволн в атмосфере, а также применением в радиодальномерах активных отражателей, которые ретранслируют сигналы, принятые от передающей станции.

Недостатком радиодальномеров являются большая постоянная часть погрешностей измерений и возможность получения ошибочных результатов вследствие отражения радиоволн от складок рельефа и местных предметов.

 

44. Съём информации о высоте в радиовысотомерах.

В радиовысотомерах измерение угла места (εц) производится за счет механического качания антенны в вертикальной плоскости. При этом напряжение, пропорциональное sinεц, снимается с функционального датчика, связанного с механизмом качания антенны и подается на специальные индикаторы высоты. На этом же индикаторе отображается отметки от воздушных объектов (целей) в виде вертикальных штрихов. Положение отметки от цели на индикаторе высоты соответствует высоте её полёта – измерения высоты решается электрическим способом автоматически в аналоговой форме.

Съём информации о высоте цели производится оператором вручную с помощью масштабных отметок высоты – находится центр отметки от цели (вертикального штриха) и сравнивается с отображенными отметками высоты. Масштабные отметки высоты на экране индикатора высоты отображаются горизонтальными линиями, а отметки дальности – вертикальными. Для удобства, каждая пятая масштабная отметка высоты и дальности в 2 два раза ярче остальных масштабных отметок

 

45. Понятие зоны обнаружения РЛС и диаграммы направленности антенны

Зоной обнаружения РЛС называется область воздушного пространства, в пределах которой РЛС обеспечивает обнаружение целей, обладающих заданной ЭПР σ, с вероятностями правильного обнаружения D и ложной тревоги F не хуже требуемых.

Для оценки параметров зоны обнаружения пользуются не пространственной зоной, а её полусечениями в вертикальной (рис.1) и горизонтальной (рис.2) плоскостями. Такие сечения ещё называются диаграммами направленности антенны.

Диаграмма направленности антенны (ДНА) – графическое представление зависимости коэффициента усиления антенны или коэффициента направленного действия антенны от направления антенны в заданной плоскости.

Форма зоны обнаружения в вертикальной плоскости характеризуется зависимостью дальности обнаружения от высоты . Параметрами зоны обнаружения РЛС являются минимальный (εmax) и максимальный (εmin) углы места, максимальные высота (Нmax) и дальность (Dmax) обнаружения цели. Угол места ε0 делит полусечение зоны обнаружения на два участка: изодальностный и изовысотный.

46. Основные характеристики зоны обнаружения РЛС

Тактико-технические характеристики РЛС, состоящих на вооружении РТВ , представляют собой количественные значения основных параметров конкретного образца РЛС для средних условий его боевого использования и эксплуатации.


Дата добавления: 2019-07-17; просмотров: 1660; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!