Приемники прямого усиления
Применяются только при работе на одном канале связи (аварийные, маркерные).
Рисунок 3.17 – Устройство приемника прямого усиления: УВЧ – усилитель высокой частоты; УНЧ – усилитель низкой частоты.
. - коэффициент усиления, при для одного каскада (всего используется 5 каскадов с и ). Гетеродинный приемник
Рисунок 3.18 – Устройство гетеродинного приемника: УВЧ – усилитель высокой частоты; УПЧ – усилитель промежуточной частоты; УНЧ – усилитель низкой частоты.
Промежуточная частота равна
, где
- гетеродинная частота; - несущая частота.
Супергетеродинный приемник
Рисунок 3.19 – Частоты супергетеродинного приемника.
, - осуществляется прием сигнала по зеркальному каналу.
Промежуточная частота у авиационных приемников равна .
Особенности работы авиационных приемников:
• автоматическое регулирование усиления сигнала; • использование кварцевых стабилизаторов частоты. Передатчики
Передатчики – это устройства, предназначенные для преобразования низкочастотного сигнала в высокочастотный, усиление его по мощности и передача его в окружающее пространство.
Рисунок 3.20 – Устройство передатчика: ЗГ – задающий генератор; М – модулятор; УМ – усилитель мощности; УПК – усилитель промежуточного сигнала; - приемная антенна.
.
Радионавигационное оборудование
Радионавигационное оборудование (РНО) – это комплекс радиотехнических устройств, предназначенных для определения местоположения ЛА относительно радионавигационных точек, местоположение которых строго известно, а также для обеспечения посадки и определения элементов движения центра масс самолета.
Рисунок 3.21 – Система координат: - угол пеленга; - угол возвышения; - истинная дальность; - наклонная дальность; - высота полета; РНТ – радионавигационная точка.
и - угловые координаты; , , - линейные координаты.
При .
Линия положения – это геометрическое место точек с одинаковой координатой.
Рисунок 3.22 – Линия положения.
Радионавигационное устройство (РНУ) определяет одну линия положения, а радионавигационная система (РНС) – две линия.
Принцип действия РНО
Основан на двух простейших свойствах электромагнитных колебаний, которые распространяются:
1. с постоянной скоростью; 2. по кратчайшему пути (по прямой) между передатчиком и приемником. Радиодальномеры
Рисунок 3.23 – Устройство радиодальномера: ПРД – передатчик; ПРМ – приемник; РНТ – радионавигационная точка.
Дальность равна , , где - время; - скорость.
Существует необходимость определения времени. Однако в виду его малости напрямую этого сделать не удается. Поэтому прибегают к косвенному методу, определяя изменения какого-либо параметра электромагнитных колебаний за это время. Фазовый радиодальномер
Рисунок 3.24 – Устройство фазового радиодальномера: ГВЧ – генератор высокой частоты; ГМЧ – генератор модулирующей частоты; ИФ – измеритель фазы; ПРМ – приемник; Д – дальность.
Это самый точный метод определения дальности (до1 см.).
; , где
- сдвиг по фазе в ретрансляторе и приемнике. - круговая частота, - циклическая частота.
.
, где
- можно учесть при тарировке.
,
, где
- масштабный коэффициент.
Ошибка дальности равняется
.
Для ее уменьшения необходимо уменьшать .
При , .
.
Возникает искажение фаз из-за наводок от антенны, для устранения которого применяют частоту .
Рисунок 3.25 – Искажения фаз.
Импульсный радиодальномер
Рисунок 3.26 – Устройство импульсного радиодальномера: ГПИ – генератор периодических импульсов; ИМ – импульсный модулятор; ГЖР – генератор ждущей развертки; ГВЧ – генератор высокой частоты; ППР – переключатель приема передачи; ПРМ – приемник; ЭЛТ – электронно-лучевая трубка.
, где ; - скорость развертки. ,
, где
- масштабный коэффициент.
Для уменьшения ошибки дальности необходимо уменьшать масштабный коэффициент . Максимальная дальность определяется размерами электронно-лучевой трубки.
Радиовысотомеры Частотный радиовысотомер Рисунок 3.27 – Устройство частотного радиовысотомера: ГМЧ – генератор модулирующей частоты; ГВЧ – генератор высокой частоты; ИЧ – измеритель частоты; ПРМ – приемник; РНТ – радионавигационная точка; Д – дальность.
Рисунок 3.28 –
, где
- девиация частоты; ; .
Дальность равна
- масштабный множитель.
Модулирующую частоту нельзя делать большой, т.к. сжимается период модуляции , а в результате сжимается и диапазон измерения высот. Увеличение модулирующей частоты ведут до определенных пределов с однозначными отсчетами.
Угломерные устройства Радиопеленгаторы
Амплитудные методы определения угловых координат:
• метод максимумов; • метод минимумов; • метод сравнения; • метод равносигнальной зоны. А) Метод максимумов
Рисунок 3.29 – Диаграмма направленности Рисунок 3.30 – Амплитудная характеристика для определения угловых координат – график зависимости . методом максимумов.
Малая крутизна пеленгационной характеристики в районе максимума, из-за которой точность определения угловой координаты не очень высокая. Б) Метод минимумов
Этот метод лежит в основе радиокомпасов.
Рисунок 3.31 – Диаграмма направленности Рисунок 3.32 – График зависимости . для определения угловых координат методом минимумов.
Поворот антенны происходит до тех пор, пока сигнал не пропадет.
- поворот антенны. В) Метод сравнения
Рисунок 3.33 – Двухлепестковая диаграмма Рисунок 3.34 – График зависимости . направленности для определения угловых координат методом сравнения.
.
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2024 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|