ОТТ_СКРП_Л2_2019_1 (1186263)
Текст из файла
Основы теории и техники систем и комплексов радиопротиводействия(ОТТ СКРП)ЛЕКЦИЯ №2 Классификация помех.Учебные вопросы:1. Классификация помех.2. Непреднамеренные электромагнитные помехи.2 Классификация помехТаблица 1Признак классификацииВид (класс) помехРадиопомехиПо виду используемых излученийПониюпроисхожде-ПримечанияЭлектромагнитные - работающие на принципеприёма, преобразования и усиления ЭМВОптико-электронныеАкустическиеГидроакустические – в водной среде, работающие на принципе приёма, преобразования и усиления акустических волнЕстественные(природные) Внеземные (космические): реликтовое излучение; космический фон; излучения небесных тел; Земные (около-) источники: электрические разряды; полярные сияния; накопление электрических зарядов в осадках,их разряд; магнитосфера; искажения сигналов в среде распространения.ИскусственныеСоздаются устройствами, излучающими электромагнитную энергию, а также отражателями, рассеивающими энергию падающих на них волн ЭМВНепреднамеренныеВызываемые источниками искусственного происхождения (посторонними передатчиками, установками электрооборудования и т.д.)По источнику образованияПреднамеренныеПо отношению кРЭСВнутренниеВнешниеОбусловлены действием шумов приёмного и передающего каналов и антенных системВсе остальные по отношению к внутреннимАктивныеГенерируемые специальными передатчиками помехПассивныеОбразуемые в результате рассеяния (отражения)различными объектами (средами)Маскирующие Ухудшают показатели качества приёмного устройства; увеличивают количество принятых символов; создают фонПо способу формированияПо эффекту воздействия на РЭССоздаваемые специально для РЭПИмитируюСпециально создаваемые сигналы станции активщие/сигналоподобные ных помех, подобные реальным.По соотношениюшириныспектрапомех и полезныхсигналовЗаградительныеШирина спектра помехи значительно превышает(широкополосные,(на порядок) ширину спектра сигнала подавляемойимпульсные,флюк- РЭСтуационные)ПрицельныеШирина спектра помехи соизмерима (в 1,5…2 ра(узкополосные)за) с шириной спектра ширину спектраПохарактерувоздействиянасигналАддитивные«Сложение с шумами»Мульпликативные«Умножение с шумами», модулирующиеПо закону изменения параметра ивиду модуляцииНепрерывныеНепрерывные излучения, модулированные по амплитуде, частоте или фазе (АМ, ЧМ, ФМ)ИмпульсныеСерии немодулированных или модулированныхрадиоимпульсов (в том числе ХИП)ДетерминированнныеОписываемые определённой функцией времениСлучайныеПараметры изменяются по случайному законуПостоянныеПовременномурежимуотносительно подавляемой РЭССитуационныезодические)ОтветныеПостиДействующие в течение всего времени функционирования РЭС(эпи-Действующие в течение функционирования РЭСна некотором этапе или режимеРеагирующие на время и направление приходасигналов РЭС, а также на их параметрыСлабыеПо уровню не превышающие полезные сигналы– вызывают потерю до 25% информацииСредниеПо уровню соизмеримые с полезными сигналами– вызывают потерю не менее 50% информацииинтенсивно-СильныеПо уровню значительно превышающие полезные сигналы – вызывают потерю свыше 75% информации2 Непреднамеренные электромагнитные помехи2.1 Непреднамеренные ЭМП естественного происхождения2.1.1 Внеземные источники помех (космические помехи) (УВЧ, СВЧ и выше):реликтовое излучение (лат.
relictum — остаток) - космическое сверхвысокочастотное фоновое излучение (тепловое излучение), равномерно заполняющее Вселенную,возникшее в эпоху первичной рекомбинации водорода; высокая степень изотропности; спектр квази абсолютно чёрного тела с Т = 2,72548 ± 0,00057 К; заметно при очень точных радиоастрономических излучениях;космический фон - тепловое излучение межзвёздного ионизированного газа и нетеплового излучения при неравномерном движении заряженных частиц в межзвёздных магнитных полях);излучения дискретных источников – Солнце и другие небесные тела.2.1.2 Земные источники - связаны с атмосферой, как средой распространения радиоволн, а также с самой Землей (нагретое тело):полярные сияния (в северных широтах);магнитосфера - до нескольких тысяч километров от поверхности Земли, собирающая корпускулярное излучение Солнца и других звезд (КВ и ниже);искажения сигналов в среде распространения (электродинамика);накопление электрических зарядов в осадках, их разряд на элементах антенны(или вблизи), заземления - максимальная интенсивность излучения атмосферных помех - область звуковых частот;радиоизлучение атмосферы (тепловое движение молекул, их спонтанные переходы с уровня на уровень):зависит от толщи атмосферы в заданном направлении приёма, уменьшается сувеличением угла места антенны;при ориентации антенны в зенит толща атмосферы минимальна и радиояркостная температура излучения атмосферы минимальна;описываются напряжённостью поля относительно 1 В/(м·Гц), т.е.
в дБ, или яркостной температурой;радиоизлучение земной поверхности – длинноволновая радиация (ИК диапазон –«окно прозрачности λ = 8,2 – 12 мкм») - верхние слои почвы и воды, снежного покроваи растительности:при 15 0 или 288 К плотность потока мощности составляет 3,73 10 Вт/м ;Т я .з Т з ( 1 R 2 ) - яркостная температура Земли,где Tз – термодинамическая температура поверхности Земли (например 290 К);R – коэффициент отражения от поверхности Земли.22 - «ракурс» наблюдения толщи атмосферы; - угол места антенны.Рисунок 1 - Радиояркостная температура космическогофона и атмосферных шумовРисунок 1*- Яркостная температура (ясное небо) при концентрации паров воды 7,5 г/м3(температура и давление у поверхности равны 150 и 1023 мб; Θ – угол ме-ста)Рисунок 1**- Яркостная температура (ясное небо) – увеличенный масштаб по оси абсцисс[Международный союз электросвязи (ITU). Сектор радиосвязи МСЭ.
– РекомендацияМСЭ-R .Р372-11 09/2013. Радиошум. Серия Р. Распространение радиоволн]Рисунок 2 - Радиояркостная температура небесных тел:1) активное Солнце;2) пассивное Солнце;3) Юпитер;4) Венера;5) Луна.Напряжение ненаправленных (протяжённых) некогерентных помех на входе согласованного приёмника:U П 0 ,5 Е П h Д Bз ,где(1)h Д - действующая длина приёмнойантенны в метрах;Bз - рабочая полоса частот приёмника по основному каналу.Мощность ненаправленных (протяжённых) некогерентных помех на входеРисунок 3 – Усредненные уровни атмоприёмника:сферных и индустриальных помех:U П21) – атмосферные помехи в средних шиPш .вх ,(2)ротах в дневное время;2Zв2) – те же в ночное время;где Z в - волновое сопротивление фи3) – индустриальные в больших городах;4) – те же в пригородах.дера (характеристическое сопротивление,* - дБ по отношению к В/(м*Гц)если фидер имеет регулярную геометрию).6.2 Источники непреднамеренных ЭМП искусственного происхожденияРЭС, принцип работы которых связан с излучением электромагнитной энергии;средства, не предназначенные для излучения электромагнитной энергии: источники электрической энергии; оборудование и машины; системы зажигания двигателей; аппаратура промышленного и широкого потребления (индустриальные помехи); многочисленные механические контакты токопроводящих частей оборудования,характерные для подвижных объектов (контактные помехи).6.2.1 Особенности индустриальных помех:интенсивность и ширина спектра различны для разных источников;верхняя граница часто - до нескольких сотен МГц;дальность действия - до нескольких километров.Индустриальные радиопомехи – электромагнитные возмущения, создаваемыеразличными устройствами, которые могут оказывать мешающее действие радиоприему[ГОСТ 14777-76.
Радиопомехи индустриальные. Термины и определения.].6.2.2 Контактные помехи - возникают в результате воздействия электромагнитногополя радиопередатчика на токопроводящий металлический контакт: на подвижных объектах (много РЭС), подверженных переменным механическимнагрузкам (вибрация и тряска); возникновение вторичного излучения (ЭДС между корпусом подвижного носителяи отдельными элементами его конструкции) на частоте излучения передатчика; возникновение модуляции вторичного излучения при переменных контактах; значимы на частотах ниже 30 МГц, ощутимы до 300 МГц; определяются экспериментальным путем.Рисунок 3 - Спектр контактных помех при облучении нелинейного переменного контактаОсновные направления борьбы:устранение переменных контактов и причин их возникновения;уменьшение величин наведенного тока, протекающего через переменное контактноесопротивление, и напряжения, прикладываемого к контактному промежутку;экранирование источников контактных помех..
Характеристики
Тип файла PDF
PDF-формат наиболее широко используется для просмотра любого типа файлов на любом устройстве. В него можно сохранить документ, таблицы, презентацию, текст, чертежи, вычисления, графики и всё остальное, что можно показать на экране любого устройства. Именно его лучше всего использовать для печати.
Например, если Вам нужно распечатать чертёж из автокада, Вы сохраните чертёж на флешку, но будет ли автокад в пункте печати? А если будет, то нужная версия с нужными библиотеками? Именно для этого и нужен формат PDF - в нём точно будет показано верно вне зависимости от того, в какой программе создали PDF-файл и есть ли нужная программа для его просмотра.