Фазированные антенные решетки и их назначение. Надежность ФАР презентация

Содержание

Слайд 2

Слайд 3

Надежность сложной системы

Надежность сложной системы

Слайд 4

Надежность ФАР

Надежность ФАР

Слайд 5

К вопросу о количестве элементов в резерве

К вопросу о количестве элементов в резерве

Слайд 6

К вопросу о количестве элементов в резерве

К вопросу о количестве элементов в резерве

Слайд 7

Надежность ФАР в отношении к надежности канала (при отсутствии обслуживания)

Надежность ФАР в отношении к надежности канала

(при отсутствии обслуживания)

n – основные

элементы за исключением резерва

l – все элементы с резервом

l-n – резервные элементы

Слайд 8

К надежности многолучевой антенны

К надежности многолучевой антенны

Слайд 9

Методы повышения надежности ФАР Повышение надежности элементов Интегральное резервирование аппаратуры

Методы повышения надежности ФАР

Повышение надежности элементов
Интегральное резервирование аппаратуры
В том числе резервирование

лучей в МЛА ФАР
Периодическое обслуживание
Слайд 10

Повышение надежности элементов Непосредственное резервирование каждого канала Поиск узких мест

Повышение надежности элементов

Непосредственное резервирование каждого канала
Поиск узких мест и адресная борьба

за надежность
Обеспечение щадящих условий работы.
Использование современных технологий

Повышение надежности всех элементов вдвое – повышение надежности ФАР вдвое

Слайд 11

Интегральное резервирование аппаратуры Повышение резерва вдвое (до 20 %) дает

Интегральное резервирование аппаратуры

Повышение резерва вдвое (до 20 %) дает выигрыш в

надежности двое
Повышение резерва в десять раз (до 100 %) дает выигрыш в надежности на порядок
Удвоение числа каналов сравняет надежность ФАР и надежность канала

(реально цифры меньше)

Все сказанное касается резервирования лучей

Слайд 12

Зависимость надежности антенны от числа резервных элементов

Зависимость надежности антенны от числа резервных элементов

Слайд 13

Увеличение количества каналов

Увеличение количества каналов

Слайд 14

Своевременное обслуживание При наработке на отказ один год, ежемесячно выходит

Своевременное обслуживание

При наработке на отказ один год, ежемесячно выходит из строя

один процент элементов
Регулярный ремонт практически исключает полный выход из строя ФАР между ремонтами
Слайд 15

Типовая схема передающей ФАР

Типовая схема передающей ФАР

Слайд 16

Основное соотношение управления ФАР - длина волны - координаты элемента

Основное соотношение управления ФАР

- длина волны

- координаты элемента (обычно две)

-

направляющие косинусы (обычно два)

- начальная фаза канала

- маска управления формой ДН (расширения луча)

Слайд 17

Координаты определяются «по чертежу», прошиваются в энергонезависимую память антенны Длина

Координаты
определяются «по чертежу»,
прошиваются в энергонезависимую память антенны
Длина волны
определяется

по ТЗ
Прошивается в энергонезависимую память антенны
Передается как номер частотной точки
Начальная фаза
определяется при калибровке
Прошивается в энергонезависимую память антенны
Маска управления формой луча
Предвычисляется при проектировании антенны
Несколько наборов прошиваются в энергонезависимую память
Передается как номер расширения
Направляющие косинусы
Передаются как параметр от внешнего управляющего устройства

Описание параметров алгоритма

Слайд 18

Расчет фазовых состояний в целых числах Нормировка к - номер

Расчет фазовых состояний в целых числах

Нормировка к

- номер состояния фазовращателя

тогда

переход

к целым числам

Два 16-разрядных умножения, 32-разрядное умножение, сдвиг

Для учета начальной фазы и расширения – 16-разрядные сложения

округление автоматически

Слайд 19

Бюджет памяти для констант диаграммоформирования На один канал: На одну

Бюджет памяти для констант диаграммоформирования

На один канал:
На одну частотную точку:
Координаты –

2*16
Начальная фаза 1*16 (иногда больше)
На один тип расширения
Константа расширения 1*16

итого 6-8 байт на канал и частотную точку
Для крупной сложной антенны - мегабайты

Слайд 20

Бюджет пропускной способности каналов управления ФАР На один канал: 1

Бюджет пропускной способности каналов управления ФАР

На один канал: 1 байт (10

бит).
На 1000 каналов: 1 кБайт (10 кБит)
На 1000 герц: 1 мБайт/с (10 мБит/с)

Необходимо распределение ресурсов

Слайд 21

Временная диаграмма выполнения команды установки луча

Временная диаграмма выполнения команды установки луча

Слайд 22

Требования, которые надо оговорить в ТЗ Время установки луча Время

Требования, которые надо оговорить в ТЗ

Время установки луча
Время выполнения команды
Темп (максимальная

частота) выдачи команд
(опционально) время до начала установки луча
Слайд 23

Временная диаграмма выполнения команды установки луча

Временная диаграмма выполнения команды установки луча

Слайд 24

Архитектура системы управления ФАР Малоэлементная ФАР Преимущество – минимальное количество соединений Недостаток – максимальное время обмена

Архитектура системы управления ФАР

Малоэлементная ФАР

Преимущество – минимальное количество соединений

Недостаток – максимальное

время обмена
Слайд 25

Синхронное или последовательное переключение

Синхронное или последовательное переключение

Слайд 26

Меры защиты данных при переключении луча Переключение только тех каналов,

Меры защиты данных при переключении луча

Переключение только тех каналов, в которых

сменилась фаза
Последовательное переключение каналов
Правильный выбор начала координат для элементов.
Слайд 27

Архитектура системы управления ФАР Малоэлементная ФАР Преимущество – минимальное количество соединений Недостаток – максимальное время обмена

Архитектура системы управления ФАР

Малоэлементная ФАР

Преимущество – минимальное количество соединений

Недостаток – максимальное

время обмена
Слайд 28

Архитектура системы управления ФАР Оптимизация по скорости

Архитектура системы управления ФАР

Оптимизация по скорости

Слайд 29

Архитектура системы управления ФАР Оптимизация для многоэлементных активных ФАР К

Архитектура системы управления ФАР

Оптимизация для многоэлементных активных ФАР

К модулям – направляющие

косинусы, от модулей - статусы
Слайд 30

К вопросу о точности установки луча Переключение фазовращателя – вероятностное

К вопросу о точности установки луча

Переключение фазовращателя – вероятностное событие, и

происходит раньше, чем предполагается формулой
Переключение одного элемента не значит, что максимум луча сдвинется
Сдвиг максимума луча не значит заметного изменения уровня сигнала
Должна производиться статистическая оценка точности положения равносигнального направления
В любом случае для многоэлементных антенн луч управляется весьма точно

Формула устарела!

Слайд 31

Структура курса Введение Фазированные антенные решетки и их назначение Теория

Структура курса

Введение
Фазированные антенные решетки и их назначение
Теория ФАР
Основные характеристики ФАР
Диаграммоформирование в

ФАР
Техника ФАР
Схемы возбуждения ФАР
Принципы конструирования ФАР
Калибровка и контроль ФАР
Слайд 32

Основные подходы к проектированию ФАР Модульность Компактность Ремонтопригодность

Основные подходы к проектированию ФАР

Модульность
Компактность
Ремонтопригодность

Слайд 33

Три типа модулей Канал, кирпич, плитка

Три типа модулей

Канал, кирпич, плитка

Слайд 34

Активные элементы - канал

Активные элементы - канал

Слайд 35

Архитектура «канал» . АФАР диапазона 20 ГГц из одноканальных модулей

Архитектура «канал»

. АФАР диапазона 20 ГГц из одноканальных модулей

Слайд 36

Модуль «кирпич»

Модуль «кирпич»

Слайд 37

Готовое изделие

Готовое изделие

Слайд 38

Модуль-кирпич Передающий модуль АФАР «brick»-типа Ка-диапазона компании «Harris Corp.»

Модуль-кирпич

Передающий модуль АФАР «brick»-типа Ка-диапазона компании «Harris Corp.»

Слайд 39

Архитектура кирпич Архитектура передающей АФАР Ка-диапазона «brick»-типа компании «Harris Corp.», взрыв-схема

Архитектура кирпич

Архитектура передающей АФАР Ка-диапазона «brick»-типа компании «Harris Corp.», взрыв-схема

Слайд 40

Готовое изделие Передающая АФАР Ка-диапазона «brick»-типа компании «Harris Corp.»,общий вид

Готовое изделие

Передающая АФАР Ка-диапазона «brick»-типа компании «Harris Corp.»,общий вид

Слайд 41

Архитектура «плитка»

Архитектура «плитка»

Слайд 42

Скорее плитка

Скорее плитка

Слайд 43

Архитектура плитка 16-элементный модуль передающей АФАР диапазона 30 ГГц «tile»

Архитектура плитка

16-элементный модуль передающей АФАР диапазона 30 ГГц «tile» типа:
a) общий

вид, б) конструкция [3.3.5]
Слайд 44

Архитектура плитка

Архитектура плитка

Слайд 45

Архитектура плитка

Архитектура плитка

Слайд 46

Составные части - плитка

Составные части - плитка

Слайд 47

Пример интеграции (плитка)

Пример интеграции (плитка)

Слайд 48

Пример интеграции (плитка)

Пример интеграции (плитка)

Слайд 49

Пример интеграции (плитка)

Пример интеграции (плитка)

Слайд 50

Пример интеграции (плитка)

Пример интеграции (плитка)

Имя файла: Фазированные-антенные-решетки-и-их-назначение.-Надежность-ФАР.pptx
Количество просмотров: 96
Количество скачиваний: 0