Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

И радиальной скорости цели

Читайте также:
  1. Восприятие времени есть отражение объективной длительности, скорости и последовательности явлений действительности.
  2. Выбор скорости движения
  3. Градиент скорости
  4. Зависимость скорости от температуры. Правило Вант Гоффа. Представление о теории активных столкновений. Катализ, катализаторы
  5. Зависимость скорости реакции от температуры.
  6. Задание №2 Диагностика скорости звучания
  7. Модуль скорости точки
  8. Опыт № 2 Зависимость скорости реакции от температуры.
  9. Опыт № 2. Зависимость скорости реакции от температуры

 

Если цель неподвижна, то при использовании частотно-модулированных колебаний частота отраженного сигнала fc несет информацию о ее удалении. При движении цели частота отраженного сигнала смещается на величину частоты Доплера

(2.3)

где Vp – радиальная составляющая вектора скорости (относительная скорость) цели;

λ – длина волны РЛС.

В этих условиях разность частот f пер – f с, т.е. частота биений Fσ на выходе смесителя, определяется не только дальностью до цели, но и ее скоростью, т.е. разностная частота является алгебраической суммой дальномерной Fр и доплеровской частот

.

Для одновременного измерения дальности до цели и ее радиальной скорости можно использовать симметричный пилообразный закон изменения несущей частоты. Как следует из временных диаграмм (рис. 2.3), за одну половину периода модуляции частота биений , а за другую половину .

Измерив отдельно частоты Fσ 1 и Fσ 2, можно определить

и ,

а следовательно, вычислить удаление цели и ее радиальную скорость. Однако при этом предъявляются чрезвычайно высокие требования к симметричности «пилы», реализация которых вызывает серьезные технические трудности.

Если же задача РЛС или одного из ее каналов ограничена лишь измерением радиальной скорости, то используются немодулированные колебания. РЛС с непрерывным излучением немодулированных гармонических колебаний находят применение для измерения путевой скорости летательных аппаратов, в их радиолокационных высотомерах, в неконтактных взрывателях ракет и др.

 

Достоинства РЛС с непрерывным и квазинепрерывным излучением:

1. Мгновенная мощность передатчика или равна (при непрерывном излучении) или незначительно превышает (при квазинепрерывном излучении) величину средней мощности, которая и определяет обнаружительные способности РЛС. В связи с этим в станции не используются высокие импульсные напряжения, высоковольтные модуляторы, выпрямители и другие сложные устройства. Схема и конструкция таких станций отличаются простотой.

2. Малая мгновенная мощность излучения не создает трудностей канализации энергии.

3. Прием отраженных сигналов возможен с самых малых дальностей (единицы метров), что и определяет возможность использования этого метода, например, в радиовзрывателях.

4. Возможность селекции целей по скорости.

5. Высокая скрытность (разведустойчивость) излучений.

Основным недостатком этих станций является трудность разделения излучаемых и принимаемых сигналов. Эта трудность может быть преодолена лишь при достаточно малой мощности передатчика, что обеспечивает малые массогабаритные характеристики таких станций. Поэтому, как правило, дальность действия таких РЛС мала и они часто находят применение в бортовой аппаратуре.

 




Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 176 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав