Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Вопрос № 1 Разрешающая способность по дальности

Читайте также:
  1. I Перечень вопросов к изучению
  2. II. Список теоретических вопросов к экзамену
  3. III. Список практических вопросов к экзамену
  4. T6. А теперь я бы хотел(а), чтобы Вы оценили Ваше последнее посещение магазина … (МАГАЗИН ИЗ ВОПРОСА Q7) по каждой из перечисленных характеристик, используя шкалу на карточке.
  5. V1:Химические процессы, реакционная способность веществ
  6. VI. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЗАЧЕТУ
  7. VI. Примерные вопросу к зачету /экзамену/ по логике.
  8. VII. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
  9. VII. Примерный перечень вопросов к зачёту
  10. VII. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ

При нарезании резьбы необходимо выполнять следующие требования безопасности труда.

1. Ручки воротков, плашкодержателей, клуппов и другого инструмента должны иметь гладкую поверхность без заусенцев и забоин. Запрещается пользоваться поврежденным и неисправным инструментом.

2. Для удаления стружки применяют щетки-сметки.или ветошь. Запрещается сдувать стружку воздухом или удалять ее руками-.

3. При нарезании резьбы на заготовках (деталях), имеющих выступающие острые части, заусенцы, необходимо быть внимательным во избежание ранения рук или других частей тела.

4. Перед работой на металлорежущих станках и с электрифицированным инструментом повторяют основные требования безопасности труда и электробезопасности при работе на механизированном оборудовании.

5. Особое внимание уделяют вопросам охраны труда при работе с пневматическими и механическими резьбонарезателями.

 

ЛИТЕРАТУРА

1. Учебное пособие. Основы радиолокации и обработки радиолокационного сигнала

 

УЧЕБНО-МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Презентационный материал в программе Microsoft Office Power Point.

2. Технические средства обучения (графопроектор, ноутбук).

 

Вопрос № 1 Разрешающая способность по дальности

 

Разрешающая способность по дальности определяется минимальным расстоянием между двумя целями, находящимися на одном направлении по пеленгу и углу места, при котором возможно раздельное измерение удаления этих целей.

При оценке потенциальной разрешающей способности по дальности будем исходить из следующих предположений:

– группа, находящаяся в одном направлении по пеленгу и углу места, состоит из двух целей;

– обе цели являются точечными, т.е. каждая из них представляет собой один отражающий элемент (одну «блестящую» точку);

– простой зондирующий импульс и отраженный сигнал имеют прямоугольную форму.

Когда передний фронт зондирующего импульса достигает цели N 1 (рис.3.1), она начнет облучаться и отражать электромагнитную энергию в течение времени . Через время х/с после начала об лучения цели N 1 этим же зондирующим импульсом начнет облучаться цель N 2. В течение времени РЛС будет принимать импульс, отраженный от цели N 1. Чтобы цели 1 и 2 разрешались по дальности, необходимо, чтобы сигнал, отраженный от цели N 2, начал поступать на вход приемника не раньше, чем закончится сигнал, отраженный от цели 1. Это условие будет выполнено, если время прохождения сигнала от цели 1 до цели 2 и обратно будет больше длительности импульса, т.е.

Следовательно, потенциальная разрешающая способность по дальности

(3.1)

 

Так, если , то . Поэтому очевидным и основным путем повышения разрешающей способности по дальности является уменьшение длительности импульсов.

Однако, во-первых, при уменьшении длительности импульсов уменьшается возбудимость люминофора экранов ЭЛТ, что вызывает энергетические потери отраженных от цели сигналов, а, следовательно, уменьшение максимальной дальности их визуального обнаружения. Во-вторых, при использовании коротких импульсов повышаются требования к многоразрядным аналого-цифровым преобразователям в схемах автоматического обнаружения целей. И, наконец, уменьшение длительности простых (узкополосных, с монохроматическим заполнением, амплитудно-модулированных) сигналов приводит к уменьшению энергии импульсов и средней мощности , что снижает обнаружительные способности РЛС. Поэтому простые импульсы малой длительности до 0,1 мкс находят применение в РЛС ОБНО и РЛС УСА; в некоторых системах этих классов используются и более короткие импульсы (РЛС «Тесла», ). В РЛС ОВНЦ при высоких требованиях к энергетическому потенциалу минимальная длительность простых сигналов составляет 1…2 мкс, а при использовании сложных сигналов большой длительности обеспечивается их сжатие до 0,2…0,6 мкс. В соответствии с этим потенциальная разрешающая способность корабельных РЛС находится в пределах 15…90 м.

Основной причиной ухудшения потенциальной разрешающей способности является ограниченная полоса пропускания приемного устройства, подавляющая высокочастотные составляющие спектра импульса. Это ограничение вызывает уменьшение крутизны фронтов отраженного импульса и, в частности, увеличение длительности спада сигнала , где а коэффициент пропорциональности. В единицах дальности эта величина составляет

(3.2)

Если с энергетической точки зрения оптимальная ширина полосы пропускания приемника , то для повышения разрешающей способности по дальности в некоторых случаях (в РЛС ОБНО и УСА) допускают энергетические потери и расширяют полосу пропускания приемника до величины .

В определенных условиях наблюдения существенное влияние на величину разрешающей способности по дальности оказывают линейные размеры цели в направлении распространения электромагнитной волны Lц; степень ухудшения разрешающей способности обычно оценивается величиной

(3.3)

При визуальном обнаружении и ручном измерении координат на экране ЭЛТ к ухудшению разрешающей способности приводят конечные размеры пятна луча ЭЛТ. Так, при использовании ИКО с радиально-круговой разверткой степень ухудшения разрешающей способности, вызванного этой причиной, определяется величиной

(3.4)

где Дшк – шкала дальности;

dп – диаметр пятна луча ЭЛТ в мм;

Дэ диаметр экрана ЭЛТ в мм.

При на малых шкалах дальности (РЛС ОБНО) эта величина составляет десятки метров, а на больших шкалах (РЛС ОВНЦ) может достигать единиц километров; при величина составляет единицы и сотни метров соответственно. Следовательно, разрешающая способность может быть улучшена при использовании малых шкал дальности, однако при этом теряется возможность обнаружения целей на предельных дальностях. В РЛС ОВНЦ и УСА это противоречие разрешается путем использования секторных индикаторов с прямоугольным растром, на которые выносятся ограниченные участки дальности (10…30 км и 1…2 км соответственно). Если на секторный индикатор выносится участок дальности , а длина развертки по дальности составляет , то ухудшение разрешающей способности определяется соотношением

(3.4`)

и составляет десятки метров в РЛС ОВНЦ и единицы метров в РЛС УСА.

С учетом трех рассмотренных факторов разрешающая способность по дальности определяется суммой величин (3.1), (3.2), (3.3), (3.4)

(3.5)

Обычно реальную разрешающую способность выражают как функцию потенциальной разрешающей способности

(3.6)

где – коэффициент ухудшения разрешающей способности по дальности. Величина в РЛС ОВНЦ при работе на ИКО составляет 100…500 м, на секторном индикаторе – 50…100 м; в РЛС ОБНО при работе на малых шкалах дальности 30…70 м; в РЛС УСА – не более 30…40 м.

 




Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 205 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав