Главная » Все файлы » Просмотр файлов из архивов » Документы » Радиолокационные и радионавигационные измерители дальности

Радиолокационные и радионавигационные измерители дальности, страница 9

2017-06-07СтудИзба

Описание файла

Документ из архива "Радиолокационные и радионавигационные измерители дальности", который расположен в категории "". Всё это находится в предмете "радиотехнические системы" из 9 семестр (1 семестр магистратуры), которые можно найти в файловом архиве МАИ. Не смотря на прямую связь этого архива с МАИ, его также можно найти и в других разделах. Архив можно найти в разделе "книги и методические указания", в предмете "радиотехнические системы" в общих файлах.

Онлайн просмотр документа "Радиолокационные и радионавигационные измерители дальности"

Текст 9 страницы из документа "Радиолокационные и радионавигационные измерители дальности"

При проектировании РД с ФМС следует учитывать следующие особенности:

1. Непрерывный характер излучаемого опорной станцией сигнала и изменение фазы несущего колебания в соответствии с кодом Хаффмана, что требует учета параметров и характеристик этого кода.

2. Информация о дальности содержится во временном сдвиге (за­держке) кода принимаемого ФМС на время tR = R /с относительно момента t0 излучения этого сигнала опорной станцией, что требует при измерении дальности знания момента t0, который определяется по опорному генератору (эталону времени) аппаратуры потребителя этой системы. (Эталон времени опорной станции считается настолько стабильным, что уход его частоты не сказывается на работе системы).

3. Обработка принимаемого ФМС осуществляется корреляционным методом, что требует создания в аппаратуре потребителя "копии" мо­дулирующего ФМС кода (опорного кода) и обеспечение возможности уп­равления его задержкой.

4. Доплеровский сдвиг принимаемого сигнала компенсируется с помощью системы АПЧ.

5. Ситуация, возникающая при использовании РД, требует приме­нения в аппаратуре потребителя ненаправленной антенны.

4.1. Сигналы и их обработка в аппаратуре потребителя

Сигналы опорных станций. Опорные станции (ОС) рассматривае­мой системы излучают непрерывные ФМС, фаза несущего колебания ко­торых принимает значения 0 или π в зависимости от того, какое значение (0 или 1) имеет соответствующий элемент модулирующей ко­довой последовательности. Последняя по условию представляет собой код Хаффмана (М-последовательность), содержащий Nэ элементов длительностью τк и повторяющийся с периодом Тп.к. Период пов­торения кода выбирается из условия однозначности дальнометрии:

, (4.1)

где Rmax - максимальная измеряемая дальность.

Код Хаффмана относится к классу бинарных (двоичных) линей­ных рекуррентных последовательностей максимального периода ([1], с. 58... 64). Максимальный период повторения такой последователь­ности составляет

, (4.2)

где m - "память" последовательности, определяемая степенью формирующего код полинома.

Для образования кода Хаффмана ([16], § 3.2) необходимо задать произвольную начальную комбинацию из m символов (элемен­тов) кода d1, d2, ... ,dm, называемую начальным блоком или базисом кода. В коде Хаффмана значения di равны 1 или 0. Последующие Nэ-m символов кода определяются по рекуррентному правилу:

(4.3)

где умножение и сложение производится по модулю 2; ai - коэф­фициенты, принимающие значения 0 или 1 в зависимости от того, имеется или нет i-тый член в формирующем код полиноме степени m. Число таких полиномов ограничено и зависит от m. В работе [16] приведены все возможные полиномы р(х) для m ≤ 13. Так, например, при m = 6 один из трех возможных полиномов имеет вид р(х) = х6 + х5 + х2 + х + 1, которому соответствует двоич­ная форма 1100111. Здесь а3 = а4 = 0, остальные аi = 1.

Принцип построения кода Хаффмана очевиден из следующего примера, в котором принято m = 4. Формирующий полином в этом случае имеет вид: р(x) = х4 + х + 1. Этому полиному соответст­вует двоичная форма 10011, где a0 = a1 = a4 = 1 и a2 = a3 = 0. Зададимся произвольным начальным блоком, например, 1000. Тогда код Хаффмана (М-последовательность) будет 100011110101100. Так как d1, d2, d3, d4 определяются начальным блоком, то из (4.3) следует

и т.д. до i = Nэ = 15.

Корреляционная функция (КФ) кода Ψк(τ) имеет основной выброс, длительность которого на уровне 0,5 от максимума составляет τк, а на нулевом уровне - 2τк· Этот выброс повторяется с периодам τ =Тп.к. Уровень боковых выбросов КФ составляет (в процентах)

. (4.4)

На рис. 4.1 для примера показан простейший ФМС (семизнач­ный код Баркера) и соответствующая ему корреляционная функция ψс(τ). Последняя определяется соотношением

. (4.5)

где ω - несущая частота ФМС.

Ширина спектра ФМС

. (4.6)

РИС. 4.1

Принцип обработки ФМС. Наиболее широкое применение в аппара­туре потребителей (АП) систем с непрерывным ФМС получила корре­ляционная обработка сигналов ([15], гл.8). Такая обработка поз­воляет использовать одни и те же устройства как при обнаружении сигнала ([13], § 2.5), так и при измерении его информативного параметра ([13], § 4.2), получая при этом близкие к оптимальным результаты.

Обобщенная схема устройства, реализующего корреляционную обработку сигнала, показана на рис, 4.2,а. Принятый сигнал Uc пос­тупает с выхода усилителя промежуточной частоты приемника Прм на коррелятор Кор, куда подается также опорный сигнал Uoп. Послед­ний формируется блоком ФОС в момент t0 начала излучения кода ФМС опорной станцией и представляет собой "копию" этого ФМС. За­держка tM опорного сигнала относительно момента t0 меняется с помощью управляющего сигнала УС.

РИС. 4.2, а)

Коррелятор состоит из перемножителя Пм и устройства обработки УО. На выходе Пм действует сигнал

(4.7)

где Ρ ( * ) - модулирующий код; φ - случайная фаза; ω - сдвиг частоты опорного сигнала, выбираемый из условия упрощения реали­зации УО и равный обычно нескольким мегагерцам.

Произведение кодов определяет амплитуду сигнала Uп, кото­рая достигает максимума при tM = tR, когда полностью устра­няется модуляция принимаемого сигнала. В реальной АП перемножитель Пм называют демодулятором.

Устройство обработки УО вычисляет по сигналу Uп либо кор­реляционный интеграл z(τ), либо его производную z'(τ), где τ = tR - tм. Корреляционный интеграл z(τ) пропорционален КФ кода Ψк(τ) и используется при обнаружении сигнала.

Для формирования производной z'(τ) = d z(τ)/dτ, ко­торая определяет дискриминационную характеристику при слежении за сигналом, необходимы две "копии" сигнала, сдвинутые на величину ± Δ относительно регулируемой задержки tМ ([13], § 4.2). При этом в общем случае требуется двухканальная обработка сигнала. В рассматриваемых системах часто применяют одноканальную схему, а опорные сигналы Uоп (t, tM + Δ) и Uоп (t, tM - Δ) подают от ФОС поочередно с периодом Тк, включая в схему комму­татор в точку "А" и предусматривая запоминание в У0 получаемых сигналов с целью вычисления z(τ) или z'(τ). Одноканальная схема обработки обладает тем достоинством, что в ней не требует­ся поддержание одинаковыми параметров обоих каналов УО.

В устройстве обработки предусматривается квадратурная схема (рис. 4.2, б), которая позволяет получить независимые от случай­ной фазы и неизвестной амплитуды результаты ([16], п. 2. 3.3). Здесь сигнал рассогласования по фазе с фазовых детекторов ФД ин­тегрируется в Инт, преобразуется в АЦП в цифровую форму и подается в блок цифровой обработки БЦО. Задача БЦО заключается в вычисле­нии функций МΣ и МΔ, которые являются аналогами z(τ) и z'(τ) соответственно ([15], § 8.5). Когда на входе перемножителя Пм действует опережающий опорный сигнал Uоп (t, tM + Δ), рассматриваемый БЦО выполняет операцию

,

а при запаздывающем опорном сигнале Uоп (t, tM - Δ)

,

где n = Τκп.к. Чем больше n, тем выше достоверность по­лучаемых результатов, но зато больше времени требуется на обра­ботку сигналов. Обычно n = 4 … 5. Управление очередность этих операций производится с помощью сигнала переключений СП. Сиг­налы, накопленные на интеграторах Инт, сбрасываются в начале каж­дого периода повторения кода (сигнал сброса интеграторов ССИ).

Заключительными операциями блока цифровой обработки являются:

ΜΣ = М0 + Mз. (4.8)
МΔ = M0 - Мз. (4.9)

Эти операции выполняются с запомненными значениями М0 и Мз.

РИС. 4.2, б)

Структурная схема аппаратуры потребителя. Упрощенная схема возможного варианта АП, в котором учтены отмеченные выше особенности, приведена на рис.4.3.

РИС. 4.3

Принятый от опорной станции сигнал после усиления в УРЧ пе­реводится в смесителе См на промежуточную частоту и усиливается в УПЧ. Последний должен иметь эффективную автоматическую регулировку усиления АРУ, которая поддерживает постоянным уровень сиг­нала, поступающего на устройства обработки.

Обработка ФМС выполняется с помощью корреляционного метода и начинается с его демодуляции. В демодуляторе Дм принятый сигнал UC с несущей частотой, равной промежуточной частоте ωп.ч, умно­жается на опорный ФМС, имеющий частоту ωп.ч - ω. Выходное нап­ряжение демодулятора описывается соотношением (4.7).

Поиск сигнала. В рассматриваемой схеме применен последова­тельный поиск сигнала ([15], гл.9; [16], § 5.4). Считается, что несущая частота ФМС известна. Поэтому поиск производится толь­ко по задержке (по дальности). В самой неблагоприятной ситуации анализу подвергается диапазон задержек от нулевой до Тпк. Пре­дусмотрено дискретное изменение задержки tM опорного сигнала с дискретом Δ = τк,. При этом число анализируемых элементарных ячеек по задержке

· (4.10)

Требуемая достоверность обнаружения сигнала достигается, как указывалось выше, за время Тк = nТП.К, т.е. каждая из эле­ментарных ячеек с учетом необходимости анализа как при опережаю­щем, так и при запаздывающем кодах анализируется 2n раз подряд. Это означает, что каждое значение задержки tM = кΔ, где к = О, 1, 2, .... , Νя, сохраняется в течение 2n периодов повторения кода. Если за время 2 nТП.К сигнал не обнаружен, то tM увеличи­вается на Δ и процесс поиска продолжается.

Максимальное время поиска сигнала составляет

. (4.11)

Процесс поиска в AП протекает следующим образом.

Опорный генератор ОГ (местный эталон времени), входящий в синтезатор частот СЧ, в моменты времени t0 = iΤп.к (i = 1, 2, 3, ... ) вырабатывает синхросигнал СC. Эти моменты должны соот­ветствовать моментам начала формирования ФМС на опорной станции. Синхросигнал CС задерживается в устройстве управления задержкой УУЗ на время tM и в момент tн = t0 + tM запускает генера­тор кодов ГК, который создает два сдвинутых друг относительно дру­га на τк кода, аналогичных коду опорной станции. Полученные ко­ды подаются на фазовый модулятор ФМ, на выходе которого образует­ся задержанный на tM опорный ФМС. Коммутатор Ком служит для пооче­редной (с периодом Тк = nТП.К) подачи на ФМ опережающего и запаз­дывающего кодов и управляется сигналом коммутации СП от УУЗ.

После частичной или полной (в зависимости от соотношения tM и tR) демодуляции в демодуляторе Дм сигнал подается на устройст­во квадратурной обработки УКО, где по алгоритму (4.8) вырабатыва­ется сигнал, пропорциональный МΣ. Если уровень этого сигнала меньше порогового значения, то ключ Кл остается в положении, соот­ветствующем поиску сигнала, и через него на УУЗ продолжают посту­пать тактовые импульсы ТИ с синтезатора частот СЧ. Логическая схема УУЗ в момент tн выдает сигнал сброса интеграторов ССИ для устройства квадратурной обработки УКО, а через интервал времени nТП.К - сигнал переключения СП для коммутатора Ком и блока цифровой обработки БЦО устройства УКО (см. рис. 4.2,6). В момент окончания второго из интервалов nТП.К задержка tM под действием тактового импульса увеличивается на Δ = τк и описанный процесс повторяется.

Когда сигнал, пропорциональный МΣ, превысит порог обнару­жения, схема захвата СЗ замыкает ключом Кл цепь обратной связи следящей системы и дальномер переходит в режим слежения по даль­ности. При этом, как следует из сказанного, сохраняется то зна­чение задержки tM в УУЗ, при котором было достигнуто примерное совпадение опорного и принятого сигналов.

Свежие статьи
Популярно сейчас
А знаете ли Вы, что из года в год задания практически не меняются? Математика, преподаваемая в учебных заведениях, никак не менялась минимум 30 лет. Найдите нужный учебный материал на СтудИзбе!
Ответы на популярные вопросы
Да! Наши авторы собирают и выкладывают те работы, которые сдаются в Вашем учебном заведении ежегодно и уже проверены преподавателями.
Да! У нас любой человек может выложить любую учебную работу и зарабатывать на её продажах! Но каждый учебный материал публикуется только после тщательной проверки администрацией.
Вернём деньги! А если быть более точными, то автору даётся немного времени на исправление, а если не исправит или выйдет время, то вернём деньги в полном объёме!
Да! На равне с готовыми студенческими работами у нас продаются услуги. Цены на услуги видны сразу, то есть Вам нужно только указать параметры и сразу можно оплачивать.
Отзывы студентов
Ставлю 10/10
Все нравится, очень удобный сайт, помогает в учебе. Кроме этого, можно заработать самому, выставляя готовые учебные материалы на продажу здесь. Рейтинги и отзывы на преподавателей очень помогают сориентироваться в начале нового семестра. Спасибо за такую функцию. Ставлю максимальную оценку.
Лучшая платформа для успешной сдачи сессии
Познакомился со СтудИзбой благодаря своему другу, очень нравится интерфейс, количество доступных файлов, цена, в общем, все прекрасно. Даже сам продаю какие-то свои работы.
Студизба ван лав ❤
Очень офигенный сайт для студентов. Много полезных учебных материалов. Пользуюсь студизбой с октября 2021 года. Серьёзных нареканий нет. Хотелось бы, что бы ввели подписочную модель и сделали материалы дешевле 300 рублей в рамках подписки бесплатными.
Отличный сайт
Лично меня всё устраивает - и покупка, и продажа; и цены, и возможность предпросмотра куска файла, и обилие бесплатных файлов (в подборках по авторам, читай, ВУЗам и факультетам). Есть определённые баги, но всё решаемо, да и администраторы реагируют в течение суток.
Маленький отзыв о большом помощнике!
Студизба спасает в те моменты, когда сроки горят, а работ накопилось достаточно. Довольно удобный сайт с простой навигацией и огромным количеством материалов.
Студ. Изба как крупнейший сборник работ для студентов
Тут дофига бывает всего полезного. Печально, что бывают предметы по которым даже одного бесплатного решения нет, но это скорее вопрос к студентам. В остальном всё здорово.
Спасательный островок
Если уже не успеваешь разобраться или застрял на каком-то задание поможет тебе быстро и недорого решить твою проблему.
Всё и так отлично
Всё очень удобно. Особенно круто, что есть система бонусов и можно выводить остатки денег. Очень много качественных бесплатных файлов.
Отзыв о системе "Студизба"
Отличная платформа для распространения работ, востребованных студентами. Хорошо налаженная и качественная работа сайта, огромная база заданий и аудитория.
Отличный помощник
Отличный сайт с кучей полезных файлов, позволяющий найти много методичек / учебников / отзывов о вузах и преподователях.
Отлично помогает студентам в любой момент для решения трудных и незамедлительных задач
Хотелось бы больше конкретной информации о преподавателях. А так в принципе хороший сайт, всегда им пользуюсь и ни разу не было желания прекратить. Хороший сайт для помощи студентам, удобный и приятный интерфейс. Из недостатков можно выделить только отсутствия небольшого количества файлов.
Спасибо за шикарный сайт
Великолепный сайт на котором студент за не большие деньги может найти помощь с дз, проектами курсовыми, лабораторными, а также узнать отзывы на преподавателей и бесплатно скачать пособия.
Популярные преподаватели
Добавляйте материалы
и зарабатывайте!
Продажи идут автоматически
5184
Авторов
на СтудИзбе
436
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее