Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Принцип действия ДИСС и основные соотношения для измерения путевой скорости и угла сносаСодержание книги
Поиск на нашем сайте 2.1.1. Принцип действия однолучевой ДИСС Доплеровский измеритель скорости и угла сноса (ДИСС) летательных аппаратов является автономным доплеровским устройством навигации и управления, призванным обеспечить прибытие пилотируемого или беспилотного объекта носителя ДИСС к пункту с известными координатами. В данном пособии изложены принцип действия и структура работы доплеровского измерителя скорости и угла сноса на базе типовой радиосистемы ДИСС-7. Задача навигации обычно решается в горизонтальной плоскости. Поэтому основной интерес представляет горизонтальная проекция скорости самолета, носящая название путевой скорости Путевая скорость воздушной скорости Угол β между направлениями векторов Наиболее надежным и точным средством измерения β и W является бортовой радиолокатор, работа которого основана на использовании эффекта Доплера при отражении излученных бортовым передатчиком радиоволн от земной поверхности. Простейшей схемой измерения при этом является однолучевой доплеровский радиолокатор с наклонным облучением земной поверхности под некоторым углом В (см. рис.2.2). Положим, что самолет летит строго горизонтально, а ДНА может поворачиваться в горизонтальной плоскости в пределах угла ± ψ. Так как ДНА имеет конечный раствор, то на поверхности земли облучается площадка значительных размеров, содержащая множество взаимно независимых элементарных отражателей. Поэтому отраженный сигнал по своим свойствам близок к "белому шуму". Он имеет сплошной спектр, огибающая которого соответствует форме ДНА. Значение средней частоты доплеровского спектра для некоторого угла ψ при β =0 определяется величиной проекции вектора путевой скорости на ось ДНА
где Значение углов B и ψ ясны из рис. 2.2. Из формулы (2.1) видно, что при B = 90° Если направление полета не совпадает с осью самолета, т.е. существует угол сноса " β ", то выражение (2.1) будет иметь вид
Рис. 2.1. Навигационный треугольник
Рис. 2.2. Однолучевой доплеровский измеритель W и β
Однолучевой измеритель работает следующим образом. ДНА поворачивается в горизонтальной плоскости до получения максимального значения Как видно из рис. 2.3, наиболее резкая зависимость
Рис. 2.3. Полярная диаграмма зависимости F дот (β+ψ)
При изменении угла (β+Ψ) в обе стороны от нулевого значения изменения доплеровской частоты имеют одинаковые значения. Это обстоятельство делает невозможным построение схемы автоматического измерения скорости и угла сноса. В однолучевом доплеровском измерителе предъявляются жесткие требования к стабильности частоты передатчика fпрд зa время запаздывания отраженного сигнала t з (кратковременная стабильность):
где (dfпрд/dt)max / fпрд - относительная скорость ухода частоты передатчика; Δ w = Δ W/W - относительная погрешность определения скорости; tз –время распространения радиоволн до земной поверхности и обратно. В однолучевых (двухлучевых) системах В силу перечисленных недостатков однолучевых систем последние не нашли применения.
2.1.2. Принцип действия многолучевой ДИСС Так как вектор скорости летательного аппарата определяется в общем случае проекциями на три некомпланарных (т.е. лежащих не в одной плоскости) направления, то для определения всех трех составляющих Рассмотрим подробнее принцип действия трехлучевой системы. Значение доплеровского сдвига частоты определяется равенством (см. рис. 2.4)
где WS - проекция полной скорости летательного аппарата на направление излучения; λ0 – длина волны излучаемого передатчиком сигнала. Задача измерения полной скорости В системе координат x, y, z направление излучения S определяется углами γ0 и δ0 (рис. 2.4), где γ0 –угол между направлением продольной оси самолета 0x и направлением излучения S, δ0 – угол между обратным направлением вертикальной оси самолета 0y и проекцией Syz направления излучения S на плоскость y0z. Вектор полной скорости
Подставляя (2.5) в (2.4), получим
Уравнение (2.6) содержит три независимых неизвестных (Wx, Wy, Wz) и значение полной скорости Расположение лучей антенной системы (типа
Рис. 2.4. Расположение лучей в
Используя выражения (2.7), (2.8), (2.9) определяем частоты fx, fy, fz, соответствующие продольной составляющей Wx, вертикальной составляющей Wy и поперечной составляющей Wz полной скорости ЛА:
откуда получаем соотношения для компонент скорости:
Из геометрии задачи следует, что горизонтальная составляющая и угол сноса связаны уравнениями
Итак, на первом этапе необходимо измерить величины доплеровских частот
|
|||||||||||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2017-02-05; просмотров: 2513; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.216.236 (0.006 с.) |