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 |
Физические основы радионавигацииСодержание книги Поиск на нашем сайте ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАДИОНАВИГАЦИИ Справочный материал Скорость радиоволн Скорость распространения радиоволн по кратчайшему пути между передающим и приемным устройствами радионавигационной системы с = 3-108м/с. Основное уравнение, характеризующее связь определяемого навигационного элемента W с измеряемым информативным параметром сигнала
где W - дальность R, угловая координата (азимут Погрешность измерения считается случайной величиной с плотностью распределения вероятностей
где Средняя квадратическая погрешность
Относительная погрешность определения параметра W
где При проектировании РНС стремятся обеспечить М=const, тогда
Измерение дальности импульсным методом Основное уравнение
где Для дальнометрии используют простые сигналы (импульсы длительностью Масштабный коэффициент М=0,5с м/с в активном радиодальномере, М = с м/с в пассивном радиодальномере. Условие однозначного измерения для активного дальномера
Разрешающая способность по дальности
Число каналов дальности многоканального измерителя дальности
где ДАЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЯ И ТОЧНОСТЬ РНУ И РНС Справочный материал Дальность действия В данном разделе приведены соотношения для расчета дальности действия РНУ, вытекающие из формулы, характеризующей дальность действия радиолокационной системы или устройства [2]:
где R max - дальность действия; R maх0 - то же при отсутсвии поглощения энергии радиоволны в среде распространения (в свободном пространстве); Р 1 - мощность передатчика; При необходимости можно использовать выражение
и перейти к эффективным площадям используемых антенн S a. Дальность действия РНУ в свободном пространстве
где учтена необходимость обеспечить прием сигналов с любого направления при использовании ненаправленных антенн с G al = G a2 ^ = 1, и заменены P порна минимальную мощность принимаемого сигнала Pmin, при которой обеспечивается заданная точность измерения информативного параметра этого сигнала. Дальность действия РНУ при активном ответе рассчитывается обычно в предположении, что дальность действия запросчика равна дальности действия ответчика R max зап= R max от, т.е.
В частном случае работы РНУ в импульсном режиме, когда одна антенна используется для передачи и приема сигналов, а КПД фидерных трактов близки к единице, Дальность действия активных РНУ, использующих отраженный от земной поверхности сигнал, (высотность РНК)
где Обычно
Дальность прямой видимости при учете рефракции в тропосфере
где H 1 и H 2 - высоты подъема антенн РНУ над земной поверхностью, выраженные, как и R пвв километрах. Значение R пвограничивает дальность действия всех РНУ, работающих в УКВ диапазоне Погрешности местоопределения и рабочие зоны Погрешности определения линии положения
где k лп- коэффициент погрешности определения линии положения с размерностью единицы длины/единицы элемента W и считается, что погрешности
В дальномерном РНУ
В угломерном РНУ
В разностно-дальномерном РНУ уравнение линии положения (гиперболы) имеет вид
где Б - расстояние между передатчиками РНУ(база РНУ); R Аи R B- дальности точки приема от передатчиков, и
где Тогда погрешности определения линий положения будут: в дальномере Рабочая зона дальномерной РНС характеризуется следующими параметрами: размером базы Б, т.е. расстоянием между пунктами А и В размещения дальномеров РНС; допустимой погрешностью местоопределения Считается, что
При
Рис. 2.1. Рабочая зона дальномерной РНС (часть второй половины зоны показана пунктиром) Радиус рабочей зоны Наибольшее значение геометрического фактора
Рабочая зона угломерно-дальномерной РНС рассчитывается по формулу
где Контур рабочей зоны - окружность, соответствующая Рабочая зона угломерной РНС при
где
где p = 0,5(Б+ R 1, + R 2 ) - полупериметр треугольника, образованного R 1, R 2 и базой Б; r - радиус вписанной в этот треугольник окружности
Наибольшая точность местоопределения достигается на нормали к базе Б. Угол
где R - расстояние от центра базы до объекта навигации, а Спутниковые РНС Справочный материал Спутниковые РНС (СРНС) представляют собой средство навигации в любой точке земного шара, обслуживающее потребителей (П) высокоточной информацией. Основой СРНС является сеть передающих радиостанций, расположенных на навигационных спутниках (НС) Земли, двигающихся по известным орбитам. Местоположение П определяется по результатам измерения дальности R от потребителя до спутника или разности дальностей потребителя до двух спутников Типы СРНС Дапъномерные СРНС, отличающиеся очень высокими требованиями к стабильности бортового опорного генератора П (порядка 10-13 за время работы), и требующие для определения местоположения П в пространстве трех НС, до которых измеряются дальности
где Xi Yi, Zi, - известные координаты i -го НС; х,у, z - искомые координаты П. Квазидальномерные СРНС, не требующие очень высокой стабильности опорного генератора ценой введения в рабочее созвездие НС четвертого НС и измерения квазидальности
где Разностно-дальномерные СРНС, в которых результат измерения не зависит от расхождения шкал времени СРНС и потребителя:
Геометрический фактор Г - точность нахождения местоположения В дальномерных и квазидальномерных СРНС
где В разностно-дальномерной СРНС
где углы Обычно в зоне видимости П находятся не менее шести НС, что позволяет выбрать те из них, для которых геометрический фактор минимален. Зона действия каждого НС определяется высотой его орбиты (
где R 3 = 6370 км - радиус Земли, H - высота орбиты НС. Мощность сигнала на входе приемника П в зоне действия НС
где Р 1 - мощность передатчика НС; G al - коэффициент усиления передающей антенны НС; G a2 - коэффициент усиления приемной антенны П; фидерных линий передающей (на НС) и приемной (на П) антенн; Навигационные сигналы со спутников обычно излучаются спиральными антеннами. Осуществляется осевое излучение вдоль оси спирали, при котором диаметр спирали лежит в пределах
Шаг S определяется длиной антенны и количеством витков. Ширину ДН спиральной антенны можно определить как
а ее коэффициент усиления в максимуме ДНА как
Дальномерные коды, служащие для измерения дальности и скорости в СРНС, представляют собой М-последователъности, которые обладают малым уровнем боковых лепестков двумерной корреляционной функций (ДКФ), формируемой при измерениях в аппаратуре П, практически ортогональны с другими М-последовательностями и просты в реализации. М-последовательности формируют с использованием образующих полиномов вида Р(х) = 1 + х +х2 +... + хт, где т Многочлену Р(х) соответствует код - последовательность символов (элементов)
где а - одноразрядные числа (1 или 0), знак
Период повторения кода определяется соотношением:
где N Э - число элементов кода, а Исходным при формировании кода является заданный уровень боковых лепестков ДКФ, равный
по которому определяют «память» кода т, вид образующего полинома и число его элементов N Э,. Для формирования кода необходим регистр сдвига, содержащий т ячеек задержки (триггеров} с обратными связями от элементов образующего полинома Период повторения кода определяет значение однозначно измеряемой дальности: R од Опознавание НС производится либо путем присвоения каждому из НС индивидуальных отличий излучаемого кода, либо по несущей частоте, когда частоты, на которых излучаются сигналы, формируются по правилу
где f 0 - номинальное значение несущей частоты спутника, Погрешности СРНС, вызываемые рефракцией радиоволн, делятся на тропосферные и ионосферные. Тропосферная погрешность определяется как
где Ионосферная погрешность может быть найдена из соотношения
где Для учета Дифференциальный режим СРНС предусматривает коррекцию координат или навигационных параметров, измеренных потребителем, по результатам определения аналогичных данных по тем же спутникам на контрольной станции (КС) с известными координатами. Результирующая точность системы в этом режиме доходит до погрешностей (в том числе и вызываемых рефракцией), практически одинаковых у потребителя и на КС. Справочный материал Радиосистемы ближней навигации предназначены для определения местоположения ЛА путем измерения азимута Предельная дальность действия систем - дальность прямой видимости
где R 3.эф - эффективный радиус Земли; Huh - высота полета ЛА и подъема антенны РМ над земной поверхностью. Все величины в этой формуле выражены в километрах. Эффективный радиус Земли определяется из соотношения
где R 3 = 6370 км - радиус Земли; dn / dH - коэффициент преломления радиоволн в среде распространения. Для стандартной атмосферы R 3.эф = 8500 км дальность прямой видимости:
СКП местоопределения
где
Канал дальности Измерение дальности R производится по задержке tR =2 R /с сигнала, где с - скорость распространения радиоволн. Сигнал - импульсный (последовательность импульсов длительностью Режим работы - активный с активным ответом («запрос - ответ»). Ответчик - дальномерный радиомаяк (ДРМ), который задерживает принятый сигнал ЛА на время аппаратурной задержки t aз, которое учитывается при измерении дальности. Для исключения синхронных помех ДРМ запирается на время t защ после приема каждого импульса запроса. Пропускная способность N ла- число ЛА, обслуживаемых ДРМ в единицу времени при достаточной мощности передатчика определяется как
где k отв - коэффициент ответов ДРМ на запросы ЛА (отношение числа ответов к числу запросов). Поиск ответного сигнала ДРМ в бортовой аппаратуре РСБН начинается с дальности R 0=0,5 с t аз. В каждом периоде повторения T п (в каждом N -мтакте) задержка поискового импульса (контрольного строба) дискретно увеличивается на Скорость поиска V пд = dt 3/ dt определяется из соотношения
где п - число импульсов, необходимое для обнаружения сигнала ДРМ. Время поиска Т пд = tR / V пд- NTT п. Погрешность дискретизации (дискретности отсчета дальности) -следствие измерения интервала tR путем определения числа счетных импульсов N СЧ, заполняющих этот интервал (tR = N СЧГСЧ). Величина погрешности
Импульсный канал азимута Измерение азимута
где Метод используется в системах типа РСБН. Сигналы, принимаемые на ЛА, - азимутальный сигнал (АС) и опорный сигнал (ОС) формируются антеннами АРМ. Для излучения АС служит вращающаяся антенна с двумя узкими примыкающими друг к другу лепестками Диаграммы направленности ДН-1, излучающая немодулированные колебания. Вторая ненаправленная антенна АРМ излучает две последовательности импульсов, содержащие 35 и 36 импульсов на один оборот ДН-1. Последовательности «35» и «36» совпадают, когда минимум ДН-1 направлен на север. В этот момент на ЛА формируется опорный северный сигнал. Азимутальный сигнал по форме повторяет форму ДН-1 и представляет собой два примыкающих друг к другу импульса. Азимут отсчитывается по точке отсчета ТО на заднем фронте - срезе первого импульса, что сопровождается систематической погрешностью Длительность каждого из двух импульсов АС определяется как
где Величина Погрешность из-за влияния отражений сигналов АРМ местным объектом (МО)
где Sc - крутизна среза импульса АС; Разрядность кода азимута определяется: динамическим диапазоном измеряемой величины А: При d, выраженном в децибелах, число разрядов Фазовый канал азимута Измерение азимута производится фазовым методом по фазовому сдвигу Сигнал, принимаемый на ЛА, формируется АРМ. Опорный сигнал формируется ненаправленной антенной АРМ и представляет собой сигнал, фаза которого соответствует фазе сигнала на ЛА, расположенном, например, в северном направлении от АРМ. Сигнал переменной фазы формируется либо с помощью вращающейся с угловой скоростью При доплеровском АРМ азимутальный сигнал передается с фазовой модуляцией, параметры которой закладываются при имитации вращения антенны. Индекс модуляции
а девиация частоты
Потенциальная точность измерения азимута
где q - отношение сигнал/шум по мощности при оптимальной обработке сигнала. Погрешность из-за влияния сигнала, отраженного от местного объекта с коэффициентом отражения k отрв стандартном канале VOR
в канале с доплеровским радиомаяком
РАДИОПЕЛЕНГАТОРЫ Справочный материал Радиопеленгаторы (РП) - угломерные РНУ, состоящие из приемного устройства и специальной антенной системы, позволяющей найти направление прихода радиоволны. Совместно работающие РП образуют угломерную РНС, служащую для определения местоположения излучающего радиосигнал объекта. Линейная погрешность РП (погрешность линии положения)
где R - расстояние пеленгуемого объекта от РП; Погрешность местоопределения угломерной РНС, состоящей из РП-1 и РП-2:
где Наземные амплитудные РП (АРП) Антенная система АРП состоит обычно из двух H -образных антенн, одна из которых ориентирована в направлении «север-юг», а вторая - «запад-восток». При отношении базы антенны d к длине волны
где Пеленгационная чувствительность АРП при азимуте
Информативный параметр АРП - отношение амплитуд напряжений, выдаваемых антеннами:
Погрешность из-за неидентичности коэффициентов передачи k 1 и k 2каналов обработки сигналов в двухканальных амплитудных РП
где g = k 1/ k 2. Допустимое значение g при заданной погрешности
Погрешность антенного эффекта
где U а.эф и U а - амплитуды сигналов, создаваемых антенным эффектом и направленной антенной соответственно. Погрешность разноса
Погрешность
где Фазовый доплеровский радиопеленгатор (ДРП) Антенная система ДРП состоит из п вненаправленных неподвижных вибраторов, расположенных по окружности радиуса r. Вибраторы поочередно подключаются к приемнику с целью имитации вращения вибратора по окружности с частотой F вp=30 Гц. В результате на входе приемника формируется модулированный по фазе доплеровский сигнал, содержащий информацию о направлении прихода сигнала от пеленгуемого объекта. Информативный параметр ДРП - фаза доплеровского сигнала, численно равная азимуту ЛА. Основные параметры ДРП: индекс фазовой модуляции расстояние между соседними по окружности вибраторами число вибраторов антенной системы Автоматический радиокомпас (АРК) Антенна АРК - неподвижная система из двух взаимно перпендикулярных рамочных антенн (рамок), одна из которых ориентирована по продольной оси ЛА. Гониометр - устройство, позволяющее исключить необходимость поворота рамочных антенн при пеленгации источника сигнала - передающей радиостанции (PC). Гониометр состоит из двух взаимно перпендикулярных статорных сатушек (Ст), внутри которых находится подвижная роторная катушка - ротор Рт). Статоры гониометра связаны с соответствующими рамками АРК и имитируют электромагнитное поле PC внутри гониометра, а сигнал Рт зависит от курсового угла пеленгуемой радиостанции (КУР) (см. рис. 6.6 [1]). Информативный параметр v зависит от типа АРК. В амплитудных АРК это - глубина амплитудной модуляции т входного сигнала приемника АРК, пропорциональная углу Поляризационная погрешность АРК
где При известных значениях амплитуд Umr и U mвсоответственно горизонтальной и вертикальной составляющих поля Е для расчета ожно воспользоваться соотношением
Погрешность радиодевиации
где E пи и E рc - амплитуды напряженности полей, создаваемых соответственно ПИ и PC; Погрешность из-за крена ЛА, вызывающего наклон рамок и появление чувствительности к горизонтальной составляющей поля принимаемого сигнала
|
|||
|
Последнее изменение этой страницы: 2021-01-08; просмотров: 794; 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 - 216.73.216.156 (0.011 с.) |