Главная » Просмотр файлов » Сосулин Ю.Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации (1992)

Сосулин Ю.Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации (1992) (1151790), страница 4

Файл №1151790 Сосулин Ю.Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации (1992) (Сосулин Ю.Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации (1992)) 4 страницаСосулин Ю.Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации (1992) (1151790) страница 42019-07-06СтудИзба
Просмтор этого файла доступен только зарегистрированным пользователям. Но у нас супер быстрая регистрация: достаточно только электронной почты!

Текст из файла (страница 4)

16 Ос овными тактическими характеристиками РЛС и РНС являютс место установки, число и характер измеряемых координат и араметров движения, точность действия, зона и дальность действи, время обзора, разрешающая способность, пропускная способн сть, помехозащищенность, электромагнитная совместимость, н дежность, масса и габариты, экономическая эффективность.

Ра смотрим кратко эти характеристики. 1. По есту установки РЛС можно подразделить на наземные и бортов е; последние, в свою очередь, подразделяются на корабельные, амолетные, космические и др. Автономные РНС всегда бортовые. Место установки радиоустройств неавтономной РНС определяе ся ее назначением. 2. ЧисЛо и характер измеряемых координат и параметров движения определяется назначением РЛС и РНС.

Системы могут быть однокоординатными (радиовысотомер), двухкоординатными (при определении местоположения наземных и надводных объектов), трехкоординатными( при определении местоположения объектов в воздушном и космическом пространстве). Если решается, например, задача управления беспилотными объектами, то кроме их координат обычно требуется измерять скорости и ускорения объектов. 3.

Точность действия РЛС и РНС характеризуется показателями качества их работы, которые в разных режимах работы систем разные. В режиме обнаружения объекта это прежде всего вероятности ошибок обнаружения: вероятность ложной тревоги т — вероятность принятия решения о наличии объекта в исследуемом пространстве при условии, что он отсутствует, и вероятность пропуска Оь — вероятность принятия решения об отсутствии объекта в исследуемом пространстве при условии, что он в нем присутствует. Прн работе РЛС и РНС в режиме измерения координат и параметров движения объекта точность действия характеризуется погрешностями измерения.

Если 0 — измеряемая величина, а 0— результат измерения или оценка величины О, то разность АО= =0 — 0 есть абсолютная погрешность измерения или ошибка оие. нивания. Отношение АО/Π— относительная погрешность измере. ния. Погрешности и ошибки имеют случайные и неслучайные составляю1цтге: ' Случайные составляющие или просто случайные ошибки (погрешности) вызываются множеством причин, не поддающихся точному учету.

Значения этих ошибок изменяются от одного измерения к другому случайным образом. Неслучайные составляющие или систематические ошибки в отличие от случайных остаются постоянными или закономерно меияютея при проведе-) 17 нии серии однотипных измерений. Поэтому они могут ключены из окончательного результата, если их значен лено путем предварительного исследования методики и В качестве числовой характеристики случайных оши но используют среднеквадратическое отклонение или ср ратическую ошибку, равную квадратному корню из оценки: о= Р'ов = Р'м(е — мв)э. Более общей мерой точности измерений, охватывающе6 чайную, так и неслучайную составляющую ошибок,( среднее значение квадрата ошибки: ь ис- ычисрений.

обыч- квад- ерсии (1.4) как слу- является е' = М (ЛО)' = М (  — 0)э. (1.5) Для выявления взаимосвязи этой меры и среднеквадратической ошибки преобразуем (5) следующим образом: М (6 — 9)' = М (Π— М О+ М О вЂ” 6)э = М (Π— М 0)з+ +йм((в — мв) (ме — е))+м(ме — 0) . Если измеряемая величина 0 не является случайной, то последнее слагаемое М(МΠ— 0)'= (МΠ— 0)', а м((в — мв) (мв — 0)) = (ме — е) м(в — мв) =(мв — в) (мв— (1.8) — ме) =о. Поэтому е = М(в — МО)э+(МΠ— Е)'.

Неслучайная величина д(в)=мв — е=мде, (1.6) называемая смещением оценки О, по существу представляет собой систематическую ошибку. Так как М(6 — МО)'=о' (см. (4)), то среднее значение квадрата ошибки е' = оэ -1- дз (0), (1.7) На практике точность измерений удобнее характеризовать величиной, имеющей ту же размерность, что и измеряемая величина. Такой величиной служит положительное значение квадратного корня из (7): е = )го'+ Л' (Е), 18 котор зовем полной ошибкой.

Если смещение а(0) =О, то полная и неквадратическая ошибки совпадают: в=о. В имости от причин возникновения погрешности измерений р яют на методические, вызванные несовершенством метода рений, ошибки распространения, обусловленные влиянием сферы н Земли на распространение радиоволн, шумовые, нные действием случайных шумов и помех, и аппаратурнь условленные свойствами измерительной аппаратуры. 4.

действия или рабочая зона — область пространства, в преде оторого точность действия системы не хуже заданной. Зону действия РЛС часто определяют секторами обзора по азимуту и углу места и дальностью действия. Под дальностью действия системы понимают максимальное расстояние Е ,„, при котором обеспечивается заданная точность действия. Так как точность действия в разных режимах работы РЛС и РНС характеризуется разными показателями качества, то и дальность действия в разных режимах будет, вообще говоря, разной.

Дальность действия системы зависит от ее вида и технических характеристик, условий распространения радиоволн, наличия тех или иных помех, отражающих свойств объекта. Последние обусловлены размерами и конфигурацией объекта, материалом, из которого он выполнен, длиной волны, направлением облучения и др. Для оценки интегрального влияния этих факторов на дальность действия вводят специальную расчетную величину— эффективную площадь рассеяния (ЭПР) объекта. Пусть РЛС создает у объекта плотность потока мощности первичного поля П„а объект создает у приемной антенны РЛС плотность потока мощности вторичного поля П,.

Реальный объект вследствие частичного поглощения переизлучает лишь часть падающей на него энергии, причем неравномерно в различных направлениях. Заменим реальный объект некоторой воображаемой поверхностью с площадью о„которая изотропно переизлучает всю падающую на нее энергию и создает у приемной антенны РЛС такую же плотность потока мощности, что и объект. Площадь о, и называется ЭПР объекта. Объектом с ЭПР о, переизлучается мощность Р,=П1о„которая создает у приемной антенны РЛС, расположенной на расстоянии Е от объекта, плотность потока мощности П, = Р,(4 и Я' = П, о,!4 и тс'. Отсюда получаем формулу для расчета ЭПР о, = 4 и К' (П.(П1) = 4 и й'(Е,~Е,(', (1.10) где Е1 и Е~ — напряженности (комплексные амплитуды) электри- 19 ческого поля вблизи объекта и приемной антенны РЛС ношение Е~/Е, рассчитывается методами электродинамики д объектов, имеющих простейшую геометрическую конфигура (шар, пластинка, полуволновый вибратор и т.

и.) и выполнен из однородного материала (! — 3, 5, !8). Для объектов, имею сложную конфигурацию, ЭПР определяется эксперименталь 181. Теперь можно найти дальность действия активной' системы (рис. 1.1,а,б) в свободном пространстве (т. е. в предпрложении, что атмосфера однородна, затухание радиоволн отсутствует, влияние Земли не учитывается). Если Р, — мощность пеРедатчика, Ч1 — КПД фидерной линии передатчика, 6 — коэффициент усиления передающей антенны, )с — расстояние между РЛС и объектом, то плотность потока мощности первичного поля около объекта П,=РЯл~1(4пР,'. Подставляя это выражение в (9) и учитывая, что мощность сигнала на входе приемника Р,=П,Юдм где Яг — эффективная площадь приемной антенны, т1, — КПД фидерной линии приемника, находим Р, = Рт 61 5, ов т), Ч,l(4 и)' Й'.

(1.11) Дальность действия Я „определяется из уравнения Рг — — Ру,р, где Р„„— пороговая мощность сигнала, т. е. минимальная мощность полезного сигнала на входе приемника, обеспечивающая заданную точность действия системы. Подставив в это уравнение выражение (11), найдем дальность действия активной системы Ршзх = У Р1 61 Бз оэ Чз Ч~Й4 и) 1 гэр. (!.12) Это соотношение, называемое уравнением радиолокации в свободном пространстве, определяет дальность действия активной системы, работающей как в режиме обнаружения объекта, так и режиме измерения его координат.

В первом случае Р„„— пороговая мощность сигнала в режиме обнаружения, т. е. минимальная мощность сигнала на входе приемника, при которой обеспечиваются заданные вероятности пропуска Йг и ложной тревоги Р. Во втором случае Р„„представляет собой пороговую мощность сигнала в режиме измерения, т. е. минимальную мощность сигнала на входе приемника, при которой измерение параметров сигнала, несущих информацию о координатах объекта, обеспечивается с заданной точностью.

Дальность действия радиолинни (рис. 1.1,г) определяется, как нетрудно убедиться, более простым соотношением Рвах = Ф Рт П1 оз Ч1 Чз(4 и Рпор' называемым уравнением радиосвязи в свободном пространстве. На основе этого уравнения рассчитывается дальность действия 20 (1,13) неавтономной РНС. С помощью (13) можно также найти дальность действия пассивной системы (см. рис. 1.1,в), причем под Р,т1, следует понимать мощность собственного излучения объекта, а под 6~ — коэффициент направленного действия, характеризующий степень концентрации излучаемой мощности в направлении на приемную антенну. Кроме того, с помощью (13) рассчитывают дальность действия активной системы с активным ответом (см.

рис. !.1,д), поскольку последняя состоит из двух радио- линий. Из (12) и (!3) видно, что увеличение мощности передатчика и уменьшение Р... (повышение чувствительности приемника) в равной степени сказывается на увеличении дальности действия.

При этом зависимость Я „от отношения Р17Рпоа в радиолокации (Ртах ь Р!~Рпор) более слабая, чем в радиосвязи (Лбах ')х Р1(Рпоо). Уравнения (12) и (13) можно непосредственно использовать для расчета дальности действия РЛС и РНС, работающих только в космическом пространстве. Для всех других систем уравнения дальности действия необходимо корректировать с учетом изменения условий распространения радиоволн из-за влияния Земли и ее атмосферы,[! — 8, 18 — 201.

Характеристики

Список файлов книги

Свежие статьи
Популярно сейчас
Почему делать на заказ в разы дороже, чем купить готовую учебную работу на СтудИзбе? Наши учебные работы продаются каждый год, тогда как большинство заказов выполняются с нуля. Найдите подходящий 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
6489
Авторов
на СтудИзбе
303
Средний доход
с одного платного файла
Обучение Подробнее