Общие сведения об аппаратуре защиты РЛС от помех презентация

Содержание

Слайд 2

ТЕМА 7 СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РЛС ОТ ПОМЕХ Устройство и боевое применение РЛС

ТЕМА 7

СИСТЕМА ЗАЩИТЫ РЛС ОТ ПОМЕХ

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 3

З А Н Я Т И Е 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

З А Н Я Т И Е 1

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АППАРАТУРЕ

ЗАЩИТЫ РЛС ОТ ПОМЕХ

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 4

Учебные вопросы 1. Назначение и технические характеристики аппаратуры защиты от

Учебные вопросы

1. Назначение и технические характеристики аппаратуры защиты от помех
2.

Состав и схема взаимодействия аппаратуры защиты от помех
3. Структурная схема аппаратуры защиты от помех

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 5

I-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТУРЫ ЗАЩИТЫ ОТ

I-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС

НАЗНАЧЕНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АППАРАТУРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОМЕХ

Слайд

№ 5

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 6

Назначение: Система защиты от помех предназначена для подавления (компенсации) пассивных

Назначение:

Система защиты от помех предназначена для подавления (компенсации) пассивных помех, создаваемых

отражениями от местных предметов и дипольных отражателей, а также несинхронных импульсных помех, создаваемых соседними РЛС или другими источниками импульсного излучения, запуск которых не синхронизирован с запуском защищаемой РЛС.

Слайд № 6

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 7

Технические характеристики Эффективность защиты от пассивных помех – 1...2 пачки

Технические характеристики

Эффективность защиты от пассивных помех – 1...2 пачки стандартных диполей

на 100 м пути скорости помехопостановщика не более 1800 км/ч.
Коэффициент подавления несинхронных импульсных помех (НИП) Книп > 10

Слайд № 7

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 8

Коэффициент подпомеховой видимости по напряжению показывает, что цель будет обнаружена

Коэффициент подпомеховой видимости по напряжению

показывает, что цель будет обнаружена на

фоне скомпенсированной помехи при превышении сигнала помехи над сигналом от цели в пять раз.
Диапазон частот системы компенсации ветра - не менее

что позволяет компенсировать дипольную помеху при скорости ветра до 60 м/с.

Слайд № 8

Слайд 9

Работа системы защиты от пассивных помех основана на когерентно-импульсном методе

Работа системы защиты от пассивных помех основана на когерентно-импульсном методе радиолокации

в сочетании с методом череспериодной компенсации

Слайд № 9

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 10

Uфазирования Тп ГРАФИКИ НАПРЯЖЕНИЙ КОГЕРЕНТНО-ИМПУЛЬСНОГО МЕТОДА ΔД Тп t t

Uфазирования

Тп

ГРАФИКИ НАПРЯЖЕНИЙ КОГЕРЕНТНО-ИМПУЛЬСНОГО МЕТОДА

ΔД

Тп

t

t

Uрез.

а)

б)

в)

д)

0

0

0

0

№ 1

№ 2

№ 3

№ 4

tД1

tД1

tД2

t(Д2 ₋ ΔД)


t

г)

0

Д1

Д2

t

t

Слайд № 10

Слайд 11

где Fg – частота Допплера, Гц; - радиальная составляющая скорости

где Fg – частота Допплера, Гц;

- радиальная составляющая скорости движущейся цели,

м/с;

- длина рабочей волны РЛС, м.

Слайд № 11

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 12

«Слепой скоростью» называется такая скорость, при которой цель за время

«Слепой скоростью» называется такая скорость, при которой цель за время

одного периода повторения проходит расстояние, равное половине длины волны

, где n – целое число). Если цель летит со слепой скоростью, то сдвиг по фазе от импульса к импульсу равен 360о (или кратному этому значению n·360о, где n – целое число).

(или кратное значению n

Слайд № 12

Слайд 13

Слепая скорость определяется выражением где Fn – частота повторения зондирующих

Слепая скорость определяется выражением

где Fn – частота повторения зондирующих импульсов РЛС.

Слайд

№ 13

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 14

Метод череспериодной компенсации позволяет подавить сигналы от пассивных помех и

Метод череспериодной компенсации позволяет подавить сигналы от пассивных помех и выделить

сигналы от подвижных целей.

Слайд № 15

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 15

Вид эхо-сигналов на экране индикатора контроля от местного предмета от

Вид эхо-сигналов на экране индикатора контроля

от местного
предмета

от самолёта

Слайд № 14

Устройство и боевое применение РЛС
Слайд 16

Фазовый детектор Схема задержки на период tзад = Тп Схема

Фазовый
детектор

Схема задержки на период
tзад = Тп

Схема
вычитания

U
детектора

U задер
жанные на период

U


выхода

Когерентный
гетеродин

U незадержанные

U задержанные
на период

U выхода

От пассивных
помех

От движущейся
цели

U эхо
сигнала

Uфази
рования

Тп

Тп

Слайд № 16

ГРАФИКИ НАПРЯЖЕНИЙ МЕТОДА ЧЕРЕСПЕРИОДНОЙ КОМПЕНСАЦИИ

Слайд 17

Работа системы защиты от несинхронных помех основана на принципе выделения

Работа системы защиты от несинхронных помех основана на принципе выделения несинхронных

импульсных помех с помощью вычитающего потенциалоскопа, а затем подавления этими сигналами в амплитудном канале сигналов несинхронных помех.

Слайд № 17

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 18

ГРАФИКИ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИНЦИПА ПОДАВЛЕНИЯ НЕСИНХРОННЫХ ПОМЕХ Слайд № 18

ГРАФИКИ НАПРЯЖЕНИЙ ПРИНЦИПА ПОДАВЛЕНИЯ НЕСИНХРОННЫХ ПОМЕХ

Слайд № 18

Слайд 19

2-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС СОСТАВ И СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АППАРАТУРЫ ЗАЩИТЫ ОТ

2-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС

СОСТАВ И СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АППАРАТУРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОМЕХ

Слайд №

19

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 20

Состав аппаратуры защиты: блок когерентного гетеродина, бл. 37; блок кварцевых

Состав аппаратуры защиты:

блок когерентного гетеродина,
бл. 37;
блок кварцевых гетеродинов,
бл. 38;
входной

блок череспериодной компенсации (ЧПК), бл. 31;
блок первого потенциалоскопа,
бл. 32;

Слайд № 20

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 21

выходной блок ЧПК, бл. 33; блок второго потенциалоскопа, бл. 34;

выходной блок ЧПК, бл. 33;
блок второго потенциалоскопа, бл. 34;
блок спиральной развертки,

бл. 35;
блок стробов, бл. 36;
датчик азимутальных стробов, бл. 58;
синусно-косинусный механизм, в бл. 143

Слайд № 21

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 22

Когерентно-импульсный метод защиты от пассивных помех представляет собой сочетание когерентно-импульсного

Когерентно-импульсный метод защиты от пассивных помех представляет собой сочетание когерентно-импульсного метода

селекции подвижных целей с методом череспериодной компенсации помех.

Слайд № 22

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 23

КОМПЕНСАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО КОГЕРЕНТНО-ИМПУЛЬСНОЕ УСТРОЙСТВО ЭХО + ПП от бл.49 от

КОМПЕНСАЦИОННОЕ
УСТРОЙСТВО

КОГЕРЕНТНО-ИМПУЛЬСНОЕ
УСТРОЙСТВО

ЭХО + ПП

от бл.49 от АД

ЭХО + ПП + НИП

Слайд №

23

СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АППАРАТУРЫ ЗАЩИТЫ ОТ
ПАССИВНЫХ ПОМЕХ

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 24

СИГНАЛЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ НА АППАРАТУРУ: импульс запуска от бл. 25; ЭХО+ПП

СИГНАЛЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ
НА АППАРАТУРУ:
импульс запуска от бл. 25;
ЭХО+ПП на промежуточной частоте

от бл. 148;
фазирующий импульс на fпр от бл. 47 (или бл. 84);
синусно-косинусное напряжение от бл. 143 для схемы компенсации ветра;
ЭХО+ПП+НИП от бл. 148 (бл. 49);
напряжение, модулированное по закону вращения антенны от бл. 59;
сигналы «своих» целей от имитатора бл. 82.

Слайд № 24

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 25

СИГНАЛЫ, СНИМАЕМЫЕ С АППАРАТУРЫ: эхо когерентное (ЭХО К или эхо

СИГНАЛЫ, СНИМАЕМЫЕ С АППАРАТУРЫ:
эхо когерентное (ЭХО К или эхо амплитудное (ЭХО

А) на бл. 24 и бл. 126;
выходное напряжение с фазового детектора на бл. 21.
Кроме того, с компенсационного на когерентно-импульсное устройство подаются импульсы стробов для работы схемы компенсации ветра (СКВ).

слайд №25

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 26

3-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АППАРАТУРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОМЕХ Слайд

3-Й УЧЕБНЫЙ ВОПРОС

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА АППАРАТУРЫ ЗАЩИТЫ ОТ ПОМЕХ

Слайд № 26

Устройство

и боевое применение РЛС
Слайд 27

Ширина помехи БЛОК СТРОБОВ Бл.36 М – строб местные Д2

Ширина
помехи

БЛОК
СТРОБОВ
Бл.36

М – строб местные

Д2 – строб дипольные

Д1 – начало помехи

ДАТЧИК

АЗИМУТ-Х СТРОБОВ
Бл.58

Ширина помехи

Азимутпомехи I

Азимут помехи II

СКВ
Бл.38

КОМПЕНСАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО
Бл.31, 32, 33, 34, 35

sin-cos
Механизм
Бл.143

Род 2

Род 1

Род 1

Род 2

цель

пассивная помеха

цель

цель

Эхо-сигналы
С УПЧ

строб местные
от бл.стробов

сигнал
ССП

когерентный канал

Слайд № 27

Слайд 28

Ширина помехи М Д2 Д1 БЛОК СТРОБОВ Бл.36 М –

Ширина
помехи

М

Д2

Д1

БЛОК
СТРОБОВ
Бл.36

М – строб местные

Д2 – строб дипольные

Д1 – начало помехи

ДАТЧИК

АЗИМУТ-Х СТРОБОВ
Бл.58

Ширина помехи

Азимутпомехи I

Азимут помехи II

ФАЗОВЫЙ
ДЕТЕКТОР
БЛОК 37

СКВ
Бл.38

КОМПЕНСАЦИОННОЕ УСТРОЙСТВО
Бл.31, 32, 33, 34, 35

sin-cos
Механизм
Бл.143

Род 2

Род 1

Род 1

Род 2

импульс
фазирования

цель

пассивная помеха

цель

цель

цель

Эхо-сигналы
С УПЧ

строб местные
от бл.стробов

запуск

ИКО

сигнал
ССП

когерентный канал

пассивные помехи

Когерент
ный
гетеродин

Слайд № 28

Слайд 29

строб «ДИПОЛЬНЫЕ» Ширина помехи М строб «МЕСТНЫЕ» Д1 Д2 ИКО

строб «ДИПОЛЬНЫЕ»

Ширина помехи

М

строб «МЕСТНЫЕ»

Д1

Д2

ИКО

Начало помехи

Слайд № 29

ЗОНЫ РЕЖИМОВ РАБОТЫ АППАРАТУРЫ ЗАЩИТЫ

ОТ ПАССИВНЫХ ПОМЕХ
Слайд 30

Задание на самостоятельную подготовку Повторить и закрепить материал по -

Задание на самостоятельную подготовку

Повторить и закрепить материал по
- конспекту лекций;
-

техническому описанию РЛС 5Н84
кн. 1. стр 156 – 169;
- учебнику П-14Ф стр. 95 – 100.
Вклеить рисунки в конспекты и дополнить (исправить) их.

Устройство и боевое применение РЛС

Слайд 31

Тп 1 Тп 2 Тп 1 = Тп 2 Тп

Тп 1

Тп 2

Тп 1 = Тп 2

Тп 1

Тп 2

Тп 1 ≠

Тп 2

Симметричный запуск

Несимметричный запуск

Uсинхр.

t

t

Слайд № 31

Слайд 32

Схема вычитания ЭХО + НИП ЭХО + НИП НИП эхо Слайд № 20

Схема
вычитания

ЭХО
+ НИП

ЭХО + НИП

НИП

эхо

Слайд № 20

Слайд 33

В основу принципа выделения несинхронных импульсных помех положена нерегулярность их

В основу принципа выделения несинхронных импульсных помех положена
нерегулярность их появления

относительно момента запуска РЛС в отличии от
полезных сигналов.

Слайд № 21

Слайд 34

t t Ц Ц Ц НИП НИП НИП t а)

t

t

Ц

Ц

Ц

НИП

НИП

НИП

t

а)

б)

в)

U1

U2

Тп

Тп

Тп

НИП

НИП

Ц

Ц

t

г)

Uвыхода


Uпот

Слайд № 22

Имя файла: Общие-сведения-об-аппаратуре-защиты-РЛС-от-помех.pptx
Количество просмотров: 43
Количество скачиваний: 0