Радиотехнические системы определения местоположения объектов. Чернышова Т.И - 13 стр.

UptoLike

дуляции будет минимальной, практически равной нулю, в тот момент, когда проекция оси веерной диаграммы направлен-
ности антенны совпадает с линией пути самолета.
режим работы "Контроль". В режиме "Контроль" осуществляется проверка работоспособности каналов: индикации,
приемного и передающего.
Основные тактико-технические данные радиолокатора:
1 Средняя дальность наблюдения для высоты полета 6000 м и более составляет:
изображение водных поверхностей – 150…180 км;
изображение областных городов и промышленных центров – 250 км;
изображение особо крупных промышленных центров – 350 км;
дальность обнаружения грозовой и кучево-дождевой облачности – 200 км.
2 Возможность угло-ручного наклона оси диаграммы направленности антенны относительно плоскости горизонта от
15 ± 1° до –10 ± 1°.
3 Сектор азимутального обзора не менее 90° в обе стороны от 0°.
4 Частота излучаемых колебаний – 9375 ± 5 МГц.
5 Импульсная мощность излучаемых радиоимпульсовне менее 9 кВт во всех условиях эксплуатации.
6 Величина тока, потребляемая радиолокатором: по цепи 115 В, 400 Гц – 4 А, по цепи 36 В, 400 Гц – 1 А, по цепи 27 В
– 5 А.
7 Количество меток дальности, расположенных в рабочей части экрана индикаторного блока, должно быть: а) при
крайнем левом положении регулятора МАСШТАБ 1 метка (25 км); б) при крайнем правом положении МАСШТАБ 4 метки
по 25 км и 2 метки по 100 км.
Радиолокатор "Гроза-М" представляет собой импульсный радиолокатор со сканирующей в азимутальной
плоскости антенной и индикатором "азимутдальность". Он работает по принципу излучения мощных радио-
частотных импульсов в узком секторе пространства, приема и усиления отраженных от наземных или воздуш-
ных объектов сигналов и их яркостной индикации на электронно-лучевой трубке с длительным послесвечени-
ем. Объекты, отраженные сигналы от которых принимает радиолокатор, могут быть различнымиповерхност-
но-распределенными, объемно-распределенными или сосредоточенными ("точечными"), обеспечивающими
достаточно сильное диффузное отражение радиосигналов трехсантиметрового диапазона длин волн. К ним, в
частности, относятся незастроенные участки земной поверхности, застроенные участки (мелкие, средние и
крупные населенные пункты), гидрометеообразования, мосты, плотины, отдельные крупные строения и т.д.
Функциональная схема радиолокатора приведена на рис. 3.1.
1 Излучение СВЧ-импульса. Синхронизация работы передающего канала радиолокатора осуществляется частотой
400 Гц питающей сети. Модулятор приемопередатчика 2БМ формирует высоковольтные импульсы, поступающие на магне-
трон, который генерирует СВЧ-импульсы. Циркулятор служит для переключения антенны с приемного на передающий
канал. Ферритовый вращатель плоскости поляризации служит для изменения поляризации высокочастотных колебаний. В
зависимости от поляризации ВЧ колебаний отражателем антенного блока формируется либо веерная диаграмма, либо узкий
луч.
2 Прием отраженных СВЧ-импульсов. Отраженные от радиоконтрастных целей сигналы (СВЧ-импульсы), принятые
антенным блоком радиолокатора, по волноводному тракту через циркулятор, вентиль и разрядник защиты приемника посту-
пают на смеситель канала сигнала. На смеситель поступает также СВЧ-сигнал от гетеродина. После преобразования с выхода
смесителя импульсы промежуточной частоты поступают в УПЧ, где происходит усиление сигналов промежуточной частоты и их
детектирование.
3 Автоматическая подстройка частоты. Схема АПЧ служит для поддержания постоянной разности частот
магнетрона и гетеродина (промежуточной частоты). Часть СВЧ-энергии магнетронного генератора через пре-
дельный аттенюатор поступает на смеситель АПЧ. На смеситель также поступает СВЧ-сигнал от гетеродина.
После преобразования на выходе смесителя образуются импульсы промежуточной частоты, которые поступают
на вход блока АПЧ, который вырабатывает напряжение, пропорциональное отклонению промежуточной часто-
ты от ее номинального значения. Это напряжение, воздействуя на управляющий электрод гетеродина, приводит
к изменению его частоты, уменьшая отклонение промежуточной частоты от номинального значения.
4 Индикация сигналов. С выхода УПЧ приемопередатчика видеосигнал подается на вход видеоусилителя индикатор-
ного блока. Характеристика видеоусилителя при работе радиолокаторов в режиме "Земля" ступенчатая, в режиме "Метео" –
линейная с индикацией максимальных амплитуд сигналов в направлении каждого курсового угла. В видеоусилителе проис-
ходит усиление видеосигнала и смешивание его с калибровочными метками дальности, вырабатываемыми узлом развертки.
Кроме того, в видеоусилитель из узла развертки поступает импульс подсвета, обеспечивающий подсвет прямого хода раз-
вертки на экране электронно-лучевой трубки. Усиленный видеосигнал, смешанный с калибровочными метками, поступает
на электронно-лучевую трубку. С помощью схемы развертки на экране электронно-лучевой трубки создается радиально-
секторная развертка в координатах "азимутдальность".
5 Синхронизация работы каналов радиолокатора. Модулятор приемопередатчика генерирует импульсы бланкирова-
ния и старт-импульс, синхронизирующие работу индикаторного и приемного каналов радиолокатора. Старт-импульс фор-
мируется в момент излучения СВЧ-импульса. С выхода модулятора старт-импульс поступает на вход узла развертки блока
управления и формирования развертки. Узел развертки вырабатывает пилообразный ток развертки и импульс подсвета,
начало которых совпадает с моментом прихода старт-импульса, т.е. с моментом излучения СВЧ-импульса. Кроме того, узел
развертки формирует калибрационные метки дальности, первая из которых совпадает с моментом излучения, т.е. является
нулем дальности. Старт-импульсом осуществляется включение узла питания индикаторного блока.