Основы радиотехнических систем. Зырянов Ю.Т - 78 стр.

UptoLike

75
каскада совпадения. Импульсы цели проходят в схему съёма кода лишь
по окончании переходных процессов в триггерах счётчика. Для этого
импульс цели запускает RS-триггер, импульс которого совпадает со
счётными лишь после задержки в линии задержки на время, равное
длительности переходных процессов τ
п
. Импульс на выходе каскада
совпадения ГИС переводит его триггер в исходное состояние и одно-
временно воздействует на каскады совпадения схемы съёма кода. По-
следняя выдаёт число, соответствующее дальности до цели. Это число
в двоичном коде может поступить в блок памяти ЭВМ. При этом про-
цесс счёта не прекращается и с приходом другого импульса цели выда-
ётся другое значение дальности.
Дискретность отсчёта дальности определяется выражением
R
д
= c /
2F
м
, (2.40)
где F
м
частота повторения ГМИ.
Число разрядов счётчика n определяется исходя из максимальной
дальности действия и допустимой погрешности, обусловленной дис-
кретным измерением дальности:
2
n
> R
max
/
R
д
. (2.41)
Например, R
max
= 200 км и R
д
= 20 м. Тогда 2
n
= 10
4
, и значит n = 14.
2.19. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ
Измерение угловых координат основано на определении угла при-
хода радиоволн, излучённых или отражённых объектом. Для этого ис-
пользуют радиопеленгаторы. Важной характеристикой радиопеленга-
тора является его пеленгационная характеристика U(α) зависимость
нормированного входного напряжения приёмника от направления при-
хода радиоволн. В зависимости от того, какой параметр радиосигнала
оказывает основное влияние на формирование пеленгационной характе-
ристики, методы углометрии (пеленгации) подразделяют на амплитуд-
ные, фазовые, частотные и комбинированные (амплитудно-фазовые).
Основными из этих методов, нашедшими распространение на практи-
ке, являются амплитудные и фазовые методы пеленгации.
2.19.1. АМПЛИТУДНЫЕ МЕТОДЫ
Амплитудные методы пеленгации основаны на использовании на-
правленных свойств антенн. Если используются направленные свойства
только приёмной антенны, ДН которой равна f
пр
(α), то пеленгационная
характеристика радиопеленгатора U(α) = k f
пр
(α), где k коэффициент