РАДИОТЕХНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ИЗВЛЕЧЕНИЯ, ОБРАБОТКИ И ПЕРЕДАЧИ ИНФОРМАЦИИ (1087875), страница 35
Текст из файла (страница 35)
Наибольшее распространение за рубежом получили РПМ, разработанные фирмой "Эмерсон". Характеристики материалов CV, FR, FRL, CHW, НТ, СН приведены в [6, табл.4.1].
Рис.17.9.
При создании шиповидного РПМ был использован другой принцип, который состоит в использовании многократных отражений. На рис. 6.9 показан ход лучей в пространстве между пирамидами. Шиповидный РПМ работает в широком секторе углов падения 0 < φ < 80°, в широком частотном диапазоне от миллиметровых до дециметровых волн. Коэффициент отражения шиловидного материала возрастает с увеличением длины волны, поэтому для получения низкого коэффициента отражения пирамиды делают большими. Так, для получения R = -50 дБ высота пирамид должна быть не менее (7...10) λ . При высоте пирамид (0,5...0,6) λ можно получить R = -20 дБ.
РПМ пирамидального типа является дорогим материалом, так как его производство связано с большими трудностями. В связи с необходимостью использования более дешевого листового РПМ разрабатывались сложные профили БЭК. Рассмотрим ниже принципы устройства безэховых камер.
Простейшей формой БЭК является прямоугольная форма (рис.6.10). Рассматривая схему измерений в этой БЭК, введем основные параметры, характеризующие качество БЭК, характеризующее качество БЭК.
Рис.17.10.
Как следует из рис.6.10, основной характеристикой БЭК должна быть величина, связанная с амплитудой волны, отраженной от стен БЭК. Такой величиной является коэффициент безэховости:
где Рpас - плотность потока мощности волны, рассеянной внутренней поверхностью; Риз — плотность потока мощности волны, излучаемой передающей антенной.
Библиографический список
1.Котельников В.А. О пропускной способности эфира и проволоки в электросвязи. – Всесоюзный энергетический комитет. Материалы к 1 Всесоюзному съезду по вопросам технической реконструкции дела связи и развития слаботочной промышленнсоти. 1933. Репринт в УФН, 176: 7 . 2006 г. С. 762-770.
2.Клюев Н.И. Информационные основы передачи сообщений.- М.: Советское радио, 1966. 360 с.
-
Радиотехнические системы / под редакцией Ю. М. Казаринова, М., «Высшая школа» 1995 г.
-
П.А. Бакулев. Радиолокационные системы. –М.: Радиотехника. 2004
-
А.Б. Борзов, Р.П. Быстров, Э.А. Засовин и др. Радиотехнические и радиооптические системы. –М.: Изд. Дом «Круглый стол», 2001
-
Чердынцев В. А. «Радиотехнические системы», Минск, «Высшая школа» 1998г.
-
Каганов В.И. Радиотехнические цепи и сигналы. Учебное пособие. –М.: Форум Инфра-М, 2005
-
Пестряков В.Б. , Кузенков В.Д. Радиотехнические системы, - М.: Радио и связь, 1985, 360 с.
-
Нефёдов В.Н. Основы радиоэлектроники. Учебник для вузов. - - М.: Высшая школа, 2000, 399 с.
-
Быстров Ю.А., Мироненко И.Г. Электронные цепи и устройства. – М.: М.: Высшая школа, 2000, 399 с.
-
Шувалов В.П., Захарченко В.О., Шварцман В.О. и др. Передача дискретных сообщений. – М.: Радио и связь, 1990, 324 с.
-
Андрианов В.И., Соколов А.В. Средства мобильной связи. – СПб.: Радио и связь, 1998, 312 с
8. Берикашвили В.Ш., Мировицкий Д.И. Элементная база
волоконно-оптических систем передачи информации. – М.: МИРЭА, 2002, 124с
9. Некорректные задачи естествознания. / Под ред. Тихонова А.Н. - М.: МГУ, 1987.
10. Тихонов А.Н., Гончарский А.В., Степанов В.В., Ягола А.Г. Численные методы решения некорректных задач. - М.: Наука, 1990.
11. Нейто Е., Суэтаке К. Применение феррита к поглощению электромагнитных волн и его характеристики // IEEE Trans. MTT-19, - 1971, №1.
12. Яковлев Ю.М., Генделев С.Ш. Монокристаллы ферритов в радиоэлектронике. - М.: Сов. Радио,1975.
13. Виноградов А.П., Лагарьков А.Н., Сарычев А.К., Стерлина И.Г. Многослойные радиопоглощающие материалы //- Радиотехника и электроника. –1996, - т.41, №2,-с.158.
14. Лагарьков А.Н., Погосян М.А.. Фундаментальные и прикладные проблемы стелс-
технологий. // Вестник российской академии наук. Т. 73, № 9, с. 848 (2003).
15. Макаревич А.В., Банный В.А. Радиопоглощающие полимерные композиционные материалы в технике СВЧ // Материалы. Технологии. Инструменты. - 1999, - т.4, №3,- с.24.
16. Rao Kejin, Zhao Bolin. Отражение плоской ТЕ-волны многослойным поглотителем //
Dianzi keji daxue xuebao, J. Univ. Electron. and Technol. Сhinа. – 1998, - v. 27, № 2,
с. 129-135, - кит.; рез. англ.
17. Zhang Chang-jiang, Lu Shu, Xu Peng-geng// Wuhan Univ. The optimizing research about radar absorbent material parameters // J. Natur. Sci. - 1999, - v.4, №4, - pp. 445-448.
18. Айзакович Б.Б, Алексеев Л.Г., Ирумов В.Г. Новые радиопоглощающие материалы и покрытия // Зарубежная радиоэлектроника. - 1994, № 6, - с. 2- 6.
19.Авдеев В.Б., Пискунов К.П. Достижимые уровни уменьшения коэффициента отражения радиоволн от аэродинамического объекта, прикрытого поглощающим плазменным образованием // Известия вузов. Радиофизика. - 1999, - т.42, № 9, - с. 893-899.
20. Dobrowolsky J.A., Tickhonravov M.K. Optimal single-band normal incidence antireflection coatings//Appl. Opt., 1996, vol. 35, pp.5493-5508.
21. Мицмахер М.Ю., Торгованов В.А. Безэховые камеры СВЧ. - М. : Радио и связь,1982.
21. Zhang Chang-jiang, Lu Shu, Xu Peng-geng. The optimizing research about radar absorbent material parameters. // Wuhan Univ. J. Natur. Sci., 1999, v.4, №4, pp. 445-448.
22. Xu J., Ma J.-G., Chen Z. Numerical validations of a nonlinear PML scheme for absorption
of nonlinear electromagnetic waves. - IEEE Trans. Microwave Theory and Techn., 1998, 46, № 11, Pt 1., p. 1752-1758.
23. Алимин Б.Ф. Современные разработки поглотителей электромагнитных волн и
радиопоглощающих материалов // Зарубежная радиоэлектроника. - 1989, №2, - с.75-82.
24. Копылов Е.Л., Рыжак А.В., Шкиль В.М. Рассеяние электромагнитных волн на экранированной решетке типа жалюзи из резистивных лент//Радиотехника, 2002, т.3, с.45-48.
25. Waterman P.C., Pedersen N.E. Рассеяние электромагнитных волн периодической структурой частиц. - Appl. Phys., 1986, №59, p.2069.
26. Лаговский Б.А., Мировицкий Д.И. Малоотражающий экспоненциальный слой магнитодиэлектрика // Радиотехника и электроника. - 1998, - т. 43, № 5, - с. 609-612.
27. Лаговский Б.А, Мировицкий Д.И. Тонкие широкополосные радиопоглощающие покрытия // Антенны, 2002, № 12(60), с. 62-67.
28. Лаговский Б.А., Мировицкий Д.И. Согласующие и просветляющие покрытия. - Электромагнитные волны и электронные системы, 1999, т.4, с. 59-64.
29. Лаговский Б.А., Мировицкий Д.И. Угловые характеристики отражения тонких радиопоглощающих покрытий. - Антенны, 2002, № 5(60), с.59-64.
30. Розанов К.Н. Фундаментальное ограничение для ширины рабочего диапазона радиопоглощающих покрытий. - Радиотехника и электроника, 1999, т.44, № 5, с. 312-314.
31. Михайловский Л.К. Радиопоглощающие бестоковые среды, материалы и покрытия. Зарубежная радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектрон., 2000, №9, с.21-31.
32. Добровенский В.В., Засовин Э.А., Мировицкий Д.И., Черепанов А.К. Композиционный радиопоглощающий материал со слоями из углеграфитовой ткани. - Заруб. радиоэлектроника. Успехи современной радиоэлектроники. № 2, 2000, с. 61.
33. А.Г. Алексеев, Е.А. Штагер, С.В. Козырев. Физические основы технологии Stealth Издательство ВВМ – 2007
http://www.spbcas.ru/russian/book/contents.html
Список сокращений
АЧХ – амплитудно-частотная характеристика
АЦП – аналого-цифровой преобразователь
БК – бинарный квантователь
ВЧ – высокая частота
ВШП – встречно-штыревой преобразователь
ГВЧ – генератор ВЧ
КВ – короткие волны
ЛЗ – линия задержки
ЛЧМ – линейно частотно модулированный
ПАВ – поверхностные акустические волны
ПВО – противовоздушная оборона
ПВМ – персональная вычислительная машина
РЛС – радиолокационная система (станция)
РТС – радиотехническая система
СДЦ – селекция движущихся целей
СМ – смеситель
СФ – согласованный фильтр
УКВ – ультра короткие волны
ФМ – фазовая модуляция
ФЧХ – фазочастотная характеристика
ЦФ – цифровой фильтр
ЧМ – частотная модуляция
ЭВМ – электронно-вычислительная машина
Содержание
Стр.
Введение | 3 |
Глава 1. Общие сведения о радиотехни-ческих системах | 4 |
| 4 |
1.2. Системные методы и радиотехнические системы | 6 |
1.3. Жизненный цикл РТС | 7 |
| 8 |
1.5. Структурные и функциональные схемы РТС | 8 |
Глава 2. Количество и характер используемой информации | 11 |
2.1. Количественная оценка информации | 11 |
2.2. Вероятностное описание процесса (сообщения) | 13 |
2.3. Описание цифровых сообщений | 15 |
2.5. Классификация РТС по характеру сообщений, циркулирующих в системе | 16 |
2.5. Классификация РТС по используемым частотам | 17 |
2.6. Классификация РТС по модулируемому параметру | 18 |
2.7. Параметры, характеристики и показатели качества РТС | 18 |
Глава 3. Радиоэлектронная аппаратура (РЭА) РТС | 19 |
3.1. Системные методы и радиоэлектронная аппаратура | 19 |
3.2. Схемотехническое деление по физическому содержанию | 20 |
3.3. Экономическая эффективность РТС | 21 |
3.4. Роль конструкторов и технологов в развитии РТС | 22 |
3.5. Системный подход при проектировании РТС | 23 |
3.5. Историческое развитие РТС | 23 |
Глава 4. Искажения сообщений в РТС, помехоустойчивость и оптимальный прием | 25 |
4.1. Источники помех и их фильтрация | 25 |
4.2. Искажение информации на выходе фильтра | 27 |
4.3. Искажения импульсных сигналов | 29 |
4.4. Действие помех при приеме цифровых сигналов | 29 |
4.5. Оптимизация выделения информации при действии помех | 30 |
4.6. Оптимальное распознавание дискретных сигналов | 30 |
4.7. Схема обнаружения сигнала на фоне помех | 31 |
4.8. Схема обнаружения сигнала со случайной фазой | 32 |
глава 5. Согласованные фильтры | 33 |
5.1. Свойства согласованных фильтров | 33 |
5.2. Схемы согласованных фильтров | 35 |
5.3. Реализация СФ и квазисогласованные фильтры | 35 |
5.4. Ошибки при обнаружении и распознавании сигнала с известными параметрами | 37 |
5.5. Ошибки обнаружения сигналов со случайной фазой | 38 |
глава 6. Оптимизация измерений параметров сигналов | 40 |
6.1. Критерий максимального правдоподобия | 40 |
6.2. Влияние помех на оценку параметра | 41 |
6.3. Оптимизация выделения сообщения из сигнала и помех | 42 |
6.4. Методы борьбы с источниками помех в РТС | 44 |
Глава 7. Энергетические соотношения в РТС | 46 |
7.1. Характеристики направленной антенны РТС | 46 |
7.2. Мощности передачи и приема сигналов РТС | 47 |
7.3. Расчет мощности передатчиков | 48 |
Глава 8. Радиотехнические системы передачи информации | 49 |
8.1. Назначение и особенности систем передачи информации | 49 |
8.2. Модуляция и демодуляция радиосигнала | 50 |
8.3. Многоканальные системы передачи информации | 53 |
8.4. Временное уплотнение при импульсной модуляции | 55 |
8.5. Системы телевидения | 56 |
8.6. Многоканальные РТС ПИ на ИСЗ | 58 |
8.7. Сотовая телефонная радиосвязь | 60 |
Глава 9. Радиолокационные системы | 61 |
9.1. Принципы работы РЛС и определения параметров объектов | 61 |
9.2. Классификация РЛС | 63 |
9.3. Тактические характеристики РЛС | 63 |
9.4. Сигналы и цели в РЛС | 64 |
9.5. Общая характеристика зондирующих сигналов | 65 |
9.6. Последовательности (пачки) импульсов | 66 |
9.7. Отражение радиоволн | 67 |
Глава 10. Оптимальные приемники радиолокационных сигналов | 69 |
10.1. Согласованная фильтрация ЛЧМ-сигналов | 69 |
10.2. Цифровые согласованные фильтры | 72 |
10.3. Накопители для пачек импульсных сигналов | 74 |
10.4. Оптимальный приемник для некогерентной пачки радиоимпульсов | 75 |
Глава 11. Вычисление координат и параметров движения в РЛС | 75 |
11.1. Цифровые накопители (интеграторы) | 75 |
11.2. Методы измерения координат и радиальной скорости целей в РЛС | 77 |
11.3. Радиоизмерение дальности (импульсный, частотный и фазовый метод) | 77 |
11.4. Измерение радиальной скорости | 80 |
11.5. Дальность действия РЛС | 81 |
11.6. Влияние отражений от земной поверхности | 83 |
11.7. Влияние затухания радиосигнала в атмосфере | 84 |
11.8. Виды обзора в РЛС и их особенности | 84 |
11.9. Фазированные антенные решетки (ФАР) | 85 |
11.10. Типы РЛС по функциональному назначению | 86 |
Глава 12. Радионавигационные системы и системы радиоуправления | 87 |
12.1. Радионавигационные системы (РНС) | 87 |
12.2. Подсистемы радионавигационных систем | 88 |
12.3. Угломерные (амплитудные) РНС | 88 |
12.4. Радионавигационные системы на основе ИСЗ | 90 |
12.5. Системы радиоуправления | 92 |
Список рекомендуемой литературы | 95 |
Список сокращений | 96 |