7.6.3 Блок управления имитатором (112-01)
Блок управления имитатором предназначен для формирования модулирующих видеосигналов, определяющих координаты имитируемых целей, и видеосигналов, определяющих области воздействия помех, выработки команд управления работой фазовращателями, индикации частоты Доплера сигналов Ц1, а также для коммутации и выбора режима работы имитатора.
Основным требованием, предъявляемым к модулирующим видеосигналам целей, является их временная стабильность. Поэтому в основу работы устройств, формирующих модулирующие видеосигналы целей, положен счетно-цифровой метод, заключающийся в подсчете синхронизирующих импульсов по азимуту и по дальности и выделении импульсов, соответствующих заданным координатам цели. Для примера рассмотрим принцип работы устройства формирования модулирующего импульса ИМП Ц1 (рис.7.12).
Рис.7.12. Схема канала формирования модулирующего импульса Ц1
Устройство содержит канал формирования азимута цели и канал формирования дальности. В канале формирования азимута одноградусные отметки азимута МА-1 подсчитываются двоичным счетчиком Ст2, а дешифратор ДШ выделяет каждую 36-ю метку (для Ц2 - каждую 35-ю). Выделенные метки поступают на набор схем И, на вторые входы которых подаются сигналы с контактов галетного переключателя В1, задающего середину азимутального пакета имитируемого сигнала цели. Выделенная набором схем И соответствующая метка азимута КАЦ Ц1 (0, 36, 72...328) через схему ИЛИ подается на запуск формирователя азимутального строба, равного ширине отметки от цели по азимуту. Азимутальный строб для цели Ц1 равен 6, для Ц2 - 46, для ГШ2 - 20.
Для того чтобы привязать азимутальные координаты имитируемых целей к реальному положению антенны с учетом размеров азимутальных стробов необходимо стробы для каждого сигнала начинать формировать относительно импульса КАЦ с определенной задержкой. Для Ц1 задержка составит 20, для ГШ2 - 13, для Ц2 - 0. С учетом этого положение цели по азимуту может быть установлено галетным переключателем В1, выведенным на переднюю панель блока, с дискретностью 36 (35 - для Ц2), начиная с азимута 23. Канал формирования дальности по структуре и принципам функционирования аналогичен каналу формирования азимута. Отличия состоят в том, что на вход подаются синхронизирующие импульсы по дальности ИС-1, ИЗ и дальность до цели устанавливается двумя галетными переключателями В3 (сотни километров) и В4 (десятки километров) с дискретностью 10 км.
Принципы формирования видеосигналов, определяющих область существования имитируемых пассивных помех и секторов воздействия активных помех, также аналогичны рассмотренным.
Команды управления фазовращателями формируются в двух режимах: остановленной и вращающейся антенны. Информация об угле места формируется в зависимости от положения переключателя «УгМ Ц2, ГШ2» в виде числоимпульсного кода (максимальное число 256). В зависимости от режима (остановленной или вращающейся антенны) информация выдается либо в каждом такте, либо только в пределах азимутального строба.
Информация об азимутальном положении фазового фронта в режиме вращающейся антенны изменяется каждый такт пределах азимутального строба. Это достигается формированием пачек импульсов с изменяющимся от такта к такту количеством (от 0 до 256) в пределах основного и трех боковых лепестков ДНА дальномера. В режиме остановленной антенны количество импульсов от такта к такту не меняется и определяется положением переключателя «РОА Ц2 ГШ2».
В режиме КзУ с блока физического стробирования поступает пачка импульсов «УгМ Ц2», а азимутальный фронт формируется синфазный, соответствующий воздействию цели по главному лучу, то есть постоянно в пределах азимутального строба выдается пачка из 128 импульсов. Сформированные таким образом две пачки числоимпульсного кода под действием синхронизирующих импульсов ДУ выдаются в блок кодирования команд управления (072-03).
Принцип работы индикатора частоты Доплера сигналов Ц1 основан на подсчете с помощью двоичного счетчика количества положительных полупериодов синусоидального колебания, поступающего из блока 111-01, за одну секунду. Результаты подсчета выведены на цифровой индикатор на переднюю панель блока управления.
Переключение режима работы блока управления с ручного на автоматический производится с помощью переключателя «УПРАВЛЕНИЕ» (КзУ-РУЧН). При этом органы задания координат целей и областей воздействия помех с передней панели блока управления отключаются, а соответствующие команды поступают на блок управления из блока физического стробирования (10-06).
В целом блок прост в управлении, надежен в эксплуатации.
- 4.3 Требования к динамическому диапазону приемного тракта и технические решения, обеспечивающие их выполнение
- 4.3.1 Согласование динамических диапазонов элементов приемного тракта
- 4.3.2 Шумовая автоматическая регулировка усиления
- 4.3.3 Усилители с логарифмической амплитудной характеристикой
- 4.4 Технические решения, обеспечивающие помехозащиту рлс методами пространственной и поляризационной селекции
- 4.4.1 Уменьшение угловых размеров главного лепестка дна и снижение уровня боковых лепестков
- 4.4.2 Уменьшение уровня приема в направлении на постановщик ашп
- 4.5 Устройства защиты рлс от импульсных помех
- 4.5.1 Устройства защиты от узкополосных импульсных помех
- 4.5.2 Устройства защиты от широкополосных импульсных помех
- 4.5.3 Устройства защиты от нип
- 4.5.4 Особенности построения устройств защиты от ответных импульсных помех
- 4.6 Пути повышения помехозащищенности рлс в условиях пассивных помех
- 4.6.1 Основные отличия целей и маскирующих пассивных помех
- 4.6.2 Основные пути повышения помехозащищенности рлс
- 4.6.3 Выбор структуры зондирующего сигнала при работе рлс в условиях пассивных помех
- 4.7 Влияние пассивных помех на боевые возможности рлс
- 4.7.1 Методика определения возможностей рлс (рлк) по обнаружению воздушных объектов в условиях пассивных помех
- 4.8 Обобщенная структурная схема системы сдц
- 4.8.1 Структурная схема систем сдц
- 4.8.2 Основные характеристики системы сдц
- 4.9 Устройства селекции движущихся целей
- 4.9.1 Устройства сдц с эквивалентной внутренней когерентностью с чпв на видеочастоте
- 4.9.2 Устройства сдц с внешней когерентностью с чпв на видеочастоте
- 4.9.3 Устройства сдц с чпв на промежуточной частоте
- 4.10 Принципы построения элементов и устройств системы сдц
- 4.10.1 Ограничитель
- 4.10.2 Фазовый детектор
- 4.10.3 Устройство формирования опорного напряжения
- 4.10.4 Устройство череспериодной компенсации
- 4.10.5 Устройство чпк на вычитающих потенциалоскопах
- 4.10.6 Влияние нестабильностей аппаратуры на эффективность систем сдц
- 4.11 Системы сдц на базе автокомпенсаторов
- 4.11.1 Структурная схема чпак
- 4.11.2 Основные характеристики чпак
- 4.12 Фильтровые и корреляционно-фильтровые системы сдц
- 4.12.1 Фильтровые системы сдц
- 4.12.2 Корреляционно-фильтровые системы сдц
- 4.12.3 Основные характеристики фильтровых и корреляционнофильтровых систем сдц
- 4.13 Дискретно-аналоговые и цифровые системы сдц
- 4.13.1 Дискретно-аналоговые системы сдц
- 4.13.2 Цифровые системы сдц
- 5. Обработка радиолокационной информации
- 5.1 Первичная обработка радиолокационной информации
- 5.1.1 Задачи, решаемые при обработке рли
- 5.1.2 Сравнительная характеристика аналоговых и цифровых методов обработки
- 5.1.3 Обобщенная структурная схема системы цифровой обработки информации
- 5.2 Принципы построения устройств преобразования радиолокационных сигналов в цифровую форму
- 5.2.1 Устройства дискретизации аналоговых сигналов
- 5.2.2 Устройства квантования
- 5.2.3 Аналого-цифровые преобразователи, их параметры и основные типы
- 5.3 Принципы построения цифровых обнаружителей радиолокационных сигналов
- 5.3.1 Цифровые обнаружители радиолокационных сигналов при бинарном квантовании
- 5.3.2 Цифровые обнаружители радиолокационных сигналов при многоуровневом квантовании
- 5.4 Цифровые измерители координат воздушных объектов
- 5.4.1 Цифровые измерители дальности и азимута
- 5.4.2 Измерение доплеровской частоты сигнала
- 5.5 Вторичная обработка радиолокационной информации
- 5.5.1 Существо процедур вторичной обработки рли
- 5.5.2 Стробирование и селекция отметок в стробах
- 5.5.3 Оценка параметров траекторий
- 5.5.3.1 Сглаживание и экстраполяция при вторичной обработке
- 5.5.3.2 Алгоритм фильтрации параметров траектории по методу максимального правдоподобия
- 5.5.4 Оптимальное последовательное сглаживание координаты и скорости ее изменения
- 5.5.5 Последовательное сглаживание скорости и курса. Выявления маневра воздушного объекта
- 5.5.6 Обнаружение и сопровождение траекторий воздушных объектов в обзорной рлс
- 5.5.6.1 Структурная схема алгоритма обнаружения траекторий
- 5.5.6.2 Структурная схема алгоритма сопровождения траекторий
- 5.5.7 Полуавтоматическое сопровождение траекторий воздушных объектов
- 5.6 Радиолокационное распознавание
- 5.6.1 Классификация методов и показателей качества радиолокационного распознавания
- 5.6.2 Оценка вероятности правильного распознавания
- 5.6.3 Методы и техника радиолокационного распознавания
- 5.6.3.1 Методы радиолокационного распознавания
- 5.6.3.2 Техника распознавания, проблемы ее реализации
- 6. Дополнительные системы рлс
- 6.1 Индикаторные устройства рлс и их основные характеристики
- 6.1.1 Назначение и классификация индикаторных устройств
- 6.1.2 Влияние индикаторов на характеристики рлс
- 6.2 Принципы построения индикаторов обзорных рлс
- 6.2.1 Функциональный состав индикатора
- 6.2.2 Ико с вращающимися отклоняющими системами
- 6.2.3 Индикатор кругового обзора с неподвижной отклоняющей системой
- 6.3 Принципы построения системы отображения радиовысотомера
- 6.3.1 Способы построения индикаторов измерения высоты
- 6.3.2 Функциональная схема индикатора измерения высоты
- 6.4 Системы передачи и формирования масштабных отметок азимута рлс ртв
- 6.4.1 Принципы построения систем передачи азимута рлс ртв
- 6.4.2 Принципы построения систем формирования масштабных отметок азимута рлс ртв
- 6.5 Системы вращения антенн рлс ртв
- 6.5.1 Назначение, режимы работы, классификация систем вращения антенн и основные тактико-технические требования, предъявляемые к ним
- 6.5.2 Принципы построения основных типов систем вращения
- 7. Принципы построения и функционирования систем имитации, контроля и управления
- 7.1 Система имитации сигналов и помех. Общие сведения о системе имитации
- 7.1.1 Задачи решаемые системой имитации и ее роль в составе аппаратуры рлс
- 7.1.2 Требования, предъявляемые к имитатору и его основные особенности
- 7.1.3 Краткая характеристика имитируемых сигналов
- 7.2 Состав, структура и принципы функционирования имитатора
- 7.3 Блок имитации эхо-сигналов и активных помех (111-01). Назначение, состав, принцип работы
- 7.3.1 Назначение и состав блока
- 7.3.2 Фоpмиpователь сигналов ц1
- 7.3.3 Фоpмиpователь сигналов ц2
- 7.3.4 Формирователь шумовых помех гш2
- 7.3.5 Формирователь несинхронных и синусоидальных помех
- 7.3.6 Распределитель сигналов
- 7.4 Блок имитации пассивных помех (111-02). Назначение, состав, принцип работы
- 7.4.1 Имитатор отражений от облака дипольных помех (формирователь пп)
- 7.4.2 Имитатор отражений от местных предметов (формирователь мп)
- 7.5 Блок формирования контрольных сигналов (111-03). Назначение, состав, принцип работы
- 7.5.1 Назначение и состав блока
- 7.5.2 Формирователь шумовых помех гш1
- 7.5.3 Формирователь сигналов контрольной цели
- 7.5.4 Формирователь сигналов контрольного местного предмета
- 7.5.5 Устройство коммутации и распределения сигналов
- 7.5.6 Формирователи сигналов спл и фап
- 7.6 Вспомогательные блоки системы имитации. Назначение, принцип работы
- 7.6.1 Блок преобразования частоты (114-01)
- 7.6.2 Блоки фазовращателей (115-04, 115-05)
- 7.6.3 Блок управления имитатором (112-01)
- 7.6.4 Блок кодирования (072-03) и блок декодирования (072-04) команд управления фазовращателями
- 7.7 Система контроля. Общие сведения о системе контроля
- 7.7.1 Назначение и состав системы контроля
- 7.7.2 Режимы работы подсистемы автоматического контроля и диагностирования
- 7.7.3 Режим непрерывного контроля
- 7.7.4 Режим функционального контроля
- 7.7.5 Режим диагностического контроля
- 7.8 Аппаратура диагностирования
- 7.8.1 Принципы построения и функционирования аппаратуры диагностирования
- 7.8.2 Принципы построения и работы периферийных устройств контроля
- 7.8.3 Принципы построения блока диагностирования
- 7.9 Системы управления и сопряжения с внешними системами
- 7.9.1 Назначение, состав, принцип работы системы управления
- 7.9.2 Блок программного включения кабины пд (081-03). Назначение, принцип работы
- 7.9.3 Блок управления приемо-передающей аппаратурой (081-01). Назначение, принцип работы
- 7.9.4 Технический пульт управления (081-02). Назначение, принцип работы
- 7.10 Общие сведения о системе дистанционного управления
- 7.10.1 Назначение, состав и принцип работы системы дистанционного управления
- 7.10.2 Оперативный пульт управления рлс (071-01). Назначение, принцип работы
- 8. Перспективы развития радиоэлектронной техники ртв
- 8.1 Перспективные направления развития радиолокации
- 8.2 Перспективные направления развития систем и устройств радиолокационных станций ртв
- Литература
- Оглавление