Основы радиотехнических систем. Зырянов Ю.Т - 82 стр.

UptoLike

79
ϕ
р
= (2π / λ)
d
sinα, (2.44)
где α угол между нормалью к базе и направлением на объект. Изме-
рив разность фаз ϕ
р
, найдём
α = arcsin
р
/
(2πd / λ)]. (2.45 )
При пеленгации объекта не на плоскости, а в пространстве, когда
требуется получать две угловые координаты, нужна вторая пара ан-
тенн, база которых пересекается с базой первой пары антенн.
В качестве фазочувствительного элемента можно использовать
фазовый детектор. Напряжение на его выходе пропорционально коси-
нусу разности фаз: S = k сosϕ
р
. Согласно (2.44) пеленгационная харак-
теристика U(α) = cos
[(2π / λ)
d sinα]. При малых углах sinα α, поэто-
му U(α) = cos
[(2π / λ)
dα] (кривая 1 на рис. 2.29). Так как в окрестности
α = 0 крутизна пеленгационной характеристики мала, то и точность
пеленгационной характеристики будет низкой. Кроме того, поскольку
рассматриваемая пеленгационная характеристика является чётной
функцией угла, то его определение будет двузначным, т.е. нельзя будет
определить направление смещения объекта от перпендикуляра к базе.
Эти недостатки устраняются, если ввести в один из приёмных ка-
налов после резонансного усилителя РУ фазовращатель (ФВ) на π/2
(рис. 2.30). Напряжение на выходе фазового детектора (ФД) измеряется
вольтметром (В). Благодаря смещению фазы сигнала в одном из кана-
лов на π/2 пеленгационная характеристика становится нечётной функ-
цией (кривая 2 на рис. 2.29)
U(α) = sin
[(2π / λ)
dα] (2π / λ)
dα.
Рис. 2.28. Расположение Рис. 2.29. Пеленгационные
приёмных антенн при фазовом методе характеристики
U
1
2
0
α
В
А