Справочник по радиолокации. Книга 1 (1151798), страница 9
Текст из файла (страница 9)
Многофункциональные РЯС для истребителей Тиаичние боееие задачи и аежими 245 координировать режимы через сеть, чтобы и тот и другой имели ситуационное представление в течение всего времени, необходимого для распознавания цели. Еще одной важной функцией МФ РЛС истребителя являются информационная поддержка и управление средствами поражения. Наведение ракеты — это процесс измерения положения ракеты и цели, скорости и ускорения, который позволяет провести статистически независимые измерения для настройки ее головки самонаведения, а также провести оценку состояния работоспособности ракеты.
Наведение ракеты обеспечивается с учетом самой последней информации о цели и предсказания ее будущего положения на основе информации о ди- НЯМеИКР.,ПРИ~КРНИЯ...ПОНГ)РЦГТЦОМ,, ПЕОРЛЯЧИ ДЯНН$з!Х, ПО,, ПИНИИ, .';.з.'а: з'.:*, ч ~:.,",,.„.,".;.',еб- е;,'.", ".,е™~, Глава 5, Многофункциональные РЯС для иетребителеи Таблица 5.2. Типичные значения параметров зондирующего сигнала в режимах «воздух — воздух» (А — А) [91 5.3. Оиисание режимов и сигналов при решении з адач «возд х — воздух» у Столбик Н Столбик 1 Столбик 2 Цикл сканирования 1 --5 сек Цикл столбика О 2- 0.5 сек 1 Глава 5.
Много4ункциональные РЛС для истребителей З, Описание режимов и сигналов при решении задач воздух — воздух» 24~9 10 Глава 5. Многофункциональные РЯС для истребителей 0.9 0.8 0.7 ~ а05 5.3. Оиисание режимов и сигналов при решении задач «воздух — возд1х 25~! Глава 5. Многофункциональные РЛС для истребителей например 0...4; С1 нечетное число, например 9, С'2 четное число, например 12; Ь,- -- небольшое возмущение, напримср 0,1...0,3, обеспечивающие зону прозрачности более 96%; ~;-„„— функция~ описывающая потери при запирании и усилении по шкале скорости; Я,-„„— функция г, описывающая потери при запирании и усилении по шкале дальности; С~ — постоянная, представляющая собой остальную часть уравнения дальности„~- — частота, г — дальность, гпод — модуль произведения первой и второй переменных.
Высокая частота повторения импульсов со стробированием по дальности. Рабочие характеристики при высокой частоте повторения импульсов со стробированием по дальности (КСНРКà — Капуе Са1е Н)цЬ Ри1~е КереЫ1оп Ггеацепсу) зн 5.3. Описание режимов и сигналов при решении задач воздух — воздух» 100 Глава 5. Многофункциональные РЛС для истребителей 5З.
Оиисание режимов и сигналов при реи~ении задач «воздух — - воздух» 25Б колебаний; се11 — целое число, которое следует за результатом деления величин, стоящих в квадратных скобках; 1; и 1', ---- представляющие интерес скорости самолета и цели соответственно. Распознавание неизлучающей воздушной цели 172~.
Режим распознавания цели МФ РЛС (Т1Е) — Тагде1 !с1епййсабоп) позволяет провести распознавание типа цели, но не позволяет распознать свойства уникальной идентификации. Известны методы идентификации излучаемых целей, в частности такие, как 3Т1ВБ (объединенная тактическая система распределения информации), 1ГГ (система опознания «свой-чужой») и радиочастотная идентификация, которые являются уникальными. Глава 5. Много4ункциональные РЛС для истребителеи Распознанные цели База данных распознавания одрежимы распознавания невзаимодейств щих целен Поведение ~скорость, подьем и т.д.) Оценка координат Пассивные излучения Дальностныи портрет при высокой разре- шающей способности ступенчатая частотная сигнальная модуляция,' многочастотный прием Моноимпульсное пространство Модуляционные аффекты реактивного двигателя,:: доплеровское смещение частоты при высокой разрешающей способности Режим инверсного синтезирования апертуры Резонансы Определитель категории целей Свойства излучения Размер большой/малый Один/несколько самолетов Коммерческое/военное количество двиителей Двигатель в сравнении с воздушной скоростью Тип двигателя Свойства резонанса и т.д.
Байесовский распознаватель сигналов ири решении задач ~воздух -- воздух> 257 образования могут быть обнаружены с высокой эффективностью, что позволяет своевременно сформировать предупреждение о возможных штормах (грозах) и избежать столкновения с ними. Главная проблема заключается в том, чтобы компенсировать отраженный сигнал от переднего фронта области шторма ~грозы) и отрегулировать ослабление для того, чтобы видеть достаточно далеко через область шторма и оценить его силу.
Для этого измеряется ослабление в каждой ячейке, рассчитывается оставшаяся мощность, рассчитываегся ослабление в следующей ячейке, а затем измеряется обратно рассеянное излучение в следующей ячейке и т.д. Когда мощность в ячейке упадет до уровня шума, ячейки, находящиеся за этой ячейкой, объявляются слепыми. Поскольку дальность проникновения в об- Глава 5. Многофункциональные РЛС для истребителей Таблица 5.3.
Каналы передачи данных [80~ С-164 С-126 С-201 С-210 01?. 5З. Описание режимов и сигналов при решении задач воздух -- воздух» Реализация требует точного наведения антенны, поскольку другой конец канала перемещается относительно носителя РЛС. Один из способов заключается в использовании внсполосного канала данных, например 3Т1ВБ (объединенная тактическая система распределения информации), для передачи коррекций положения по глобальной системе позиционирования ~СРЯ) ~83~. Доплеровский сдвиг частоты вследствие изменения геометрии канала должен активно компенсироваться. С этой проблемой связана синхронизация по времени для выделения окон передачи и приема и согласования временных шкал. Когда необходимо использовать существующие сигналы, это может представлять сложности.
Существующие алго- Глава 5. Многофункциональные РЛС для иетребителеи ,«.='И"'"-'' „,;;~,. Излучения, представлякицие УГрОзу самолету Обзор в малом секторе Глон прихада ассивное обнаружение и измерение УГла прихода зл чения по Главном лепес1к изл ча1елк У У У У ассивное обнаружение и слежение по боковым лепесткам излучателя с помощью апертуры главной РОС "9ер 5.4. Оиисание режима «воздух — земля> и сигналов 26! по частоте повторения, длительности и огибающей последовательности радиоимпульсов здесь не будет очень эффективным, поскольку используемые в этом случае сигналы существенно различаются.
Типовая эффективная излучаемая пиковая мощность при использовании режима подавления МФ РЛС с использованием носовой апертуры (ЕБРР— ЕйесМе Кай1а1ед Реа1» Ро~ег — эффективная излучаемая пиковая мощность) легко может превышать 75 дБ/Вт, что обычно больше, чем необходимо для нейтрализации РЛС ВЮ т представляющей угрозу 139, 85]. Например, если исходить из сигнала с шириной спектра 10 ГГц, представляющего угрозу по боковому лепестку на уровне — 3 дЬ, а (262 Глава 5. Мноеофуннциональньье РЛС для истребителей Диаграмма сканирования антенны управления ром при 1п по азимуту 1- Положения луча й Г с Ф. ь.; е ь и.
-'-"---.. -... ь. -..::",.:::::: —.::::::',:„...: -":" "... "-=' .'; ~:ь.е ль.:,.а, и:". писание режима «воздух — земля. и сигналов 263 Д) Высота, угол места й ирина луча РЛС Элементы разрешения по дальности, Т содержащие С м поверхность Дальний край элемента разрешения по дальности Земная поверхность в элемен- ах разрешения по дальнос1 и Ближний край элемента разрешения по дальности Глава 5 Многофункциональные РЯС для истребителей натянутых между вышками или строениями, возведенными с момента составления базы данных. Для максимально низких возможных высот полета с вероятностью столкновения менее 10" на олну боевую задачу предварительно сохраненные данные сравниваются и выверяются с текущими измерениями РЛС.
Малые вероятности столкновения могут также потребовать определенной избыточности аппаратного и программного обеспечения. Кроме того, когла самолет летит непосредственно над участком Земли, сложный рельеф земнои поверхности измеряется с помощью высотомера РЛС (ТЕКСОМ -- Тегга1п Соп1оцг Ма1сЬ|пд — корреляция измеренных высот точек рельефа местности с эталонной картографической программой / ТЕКРКОМ вЂ” - Тегга1п Рго111е Ма1сЫпу — наведение по рельефу местности) в комп- 5.4. Оиисание режима воздух — земля» и сигналов Движение по крену: Д (~~Р~ <103 -50 Гц <10 <50 Гц РЛС Р = 2.3~8!й (0.2х1) Период = 10 секунд бй = 0.046 8!й (02хО й= — = 0.0256 СОЯ (0.2~г1) бй б$ Доплеровская частота: 1р = 0.05 (ЫЧ СОЯ(0.2т0 Скорость изменения доплеровской частоты.