Файл: Радиотехнические системы в ракетной технике..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 116

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

меток, возникших в результате совпадения случайных шумовых импульсов). По истечении 200 сек наблюдения (рис. 2.11 в) после прохождения через дискретный противошумовой фильтр траекто­ рия уже достаточно отчетлива. После прохождения сигналов через устройство обработки данных (рис. 2.11 г) остались одни действи­ тельные сообщения.

Время, сек

Время, сек

а

5

Рис. 2.11. Результаты

эксперимента

по

наблюдению

за

ИСЗ

с

помощью

 

 

 

РЛС ЗАР:

 

 

 

 

 

 

 

а — радиолокационные отметки

и шумы до

прохождения

через

фильтр; б — радиолокаци­

онные отметки в шумах, оставшихся

после

прохождения

фильтра; в —в результате

наблю*

дения за ИСЗ в течение

200 сек с использованием противошумового

дискретного фильтра;

г — траектория

ИСЗ

после окончательной обработки

данных в

РЛС

 

РЛС «Рампарт» была

разработана

для

опознавания

бал­

листических объектов

на

основе

анализа

их

входа

в

атмосфе­

ру. РЛС сооружена на полигоне Уайт-Сандс и распознает ГЧ на фоне ложных целей на дальностях до 1600 км. РЛС оборудована аппаратурой сжатия импульсов и имеет передающее устройство из двух параллельно включенных передатчиков общей мощностью 24 Мвт. Передатчики работают в моноимпульоном режиме на одну чашеобразную антенну диаметром 18 м. Антенна (рис. 2.12) фор­


мирует узкий луч «карандашного» типа с помощью четырех рупор­ ных облучателей.

Направление полета дели определяется фазометрическим спо­ собом. ЭВМ РЛС позволяет обрабатывать 100 отраженных сигна­ лов в секунду. РЛС способна сопровождать одновременно несколь­

ко целей.

Оконечные каскады передатчиков РЛС выполнены на амплитронах с выходной мощностью 3 Мвт. Излучаемый импульс состоит

из десяти импульсов по 1 мксек

 

 

каждый,

разнесенных по

часто­

 

 

те на

1 Мгц.

Коэффициент

сжа­

 

 

тия — 10.

 

 

 

 

 

 

 

РЛС АЛТАЙР сооружена на

 

 

острове

Рой-Наму с целью

рас­

 

 

ширения

исследований

физиче­

 

 

ских явлений,

возникающих

при

 

 

входе головных частей в атмосфе­

 

 

ру. Полученные данные преду­

 

 

сматривается

использовать

для

 

 

отработки методики

распознава­

 

 

ния ГЧ среди ложных целей.

 

 

Предполагается, что РЛС ра­

 

 

ботает в широком диапазоне ча­

 

 

стот (помимо частот 60, 425 и

 

 

1320 Мгц, может быть еще не­

 

 

сколько

рабочих

частот)

и

смо­

 

 

жет

определять

конфигурацию

 

 

целей и их скорость.

 

 

 

 

 

Антенна РЛС

(рис. 2.13) пред­

 

 

ставляет

собой

параболический

 

 

рефлектор диаметром 45

м. Пре­ Рис.

2.12.

Антенная система РЛС

делы движения антенны

по ази­

 

«Рампарт»

муту

±200°, по углу

места — 0—

рупорными облучателями

90°. Антенна моноимпульсная с пятью

(один суммирующий)

работает с сигналами

различных видов по­

ляризации: линейной

(вертикальной и горизонтальной) и круго­

вой (с различным направлением вращения).

РЛС «Амрад» разрабатывалась для слежения за входом ГЧ в атмосферу. РЛС достаточно точно измеряет ЭПР и скорости вхождения ГЧ в атмосферу (полигон Уайт-Сандс) в диапазоне метровых и дециметровых волн. Антенна высотой 18,3 м форми­ рует диаграмму направленности «карандашного» типа. Импульс­ ная мощность РЛС 10 Мвт, средняя излучаемая мощность 750 квт, ширина диаграммы направленности антенны менее 0,5°.

Другими (стандартными) измерительными полигонными РЛС являются: AN/FPS-16, AN/FPQ-6, AN/TPQ-18, AN/FPA-22, AN/FPA-23. Две последние станции построены на полигоне УайтСандс. Каждая из них имеет по два передатчика с импульсной мощностью 30 Мвт и по четыре приемника. Поляризация сигнала

65


рованном налете МБР, оснащенных средствами прорыва ПРО. РЛС использует раздельные на прием и передачу ФАР и рабо­ тает в диапазоне частот 1000—2000 Мгц. В других источниках указывается несколько иной диапазон частот: 390—1556 Мгц.

Впередающем устройстве применяется 20 000 мощных ЛБВ. Упрощенный вариант РЛС МАР — ТАКМАР, сооружаемый на

атолле Кваджелейн, предназначен для выполнения тех же задач, что и МАР, но при меньшем количестве сопровождаемых целей. РЛС ТАКМАР имеет меньшую мощность и меньший коэффициент усиления антенны по сравнению с РЛС МАР.

В последнее время стало известно о разработке РЛС КАМАР, прототипом которой послужила РЛС ТАКМАР. В основу этой РЛС положен новый принцип конструирования ФАР — совмещен­ ные приемопередающие решетки.

РЛС МАР может вести постоянный обзор воздушно-космиче­ ского пространства для обнаружения целей аналогично РЛС ПАР. После обнаружения цели ЭВМ определяет ее характер, для чего РЛС длительное время следит за целью и вычисляет ее траекто­ рию. Слежение ведется без прекращения наблюдения за воздуш­ но-космическим пространством. При наличии большого числа це­ лей проводится их селекция. Если число целей превышает про­ пускную способность системы вторичной обработки, ЭВМ обеспе­ чивает очередность обработки данных и времени облучения це­ лей. При поиске ЭВМ обеспечивает управление элементами ан­ тенной системы РЛС с тем, чтобы создать широкий луч для бы­ строго обзора сектора наблюдения и узкие остронаправленные лучи для селекции баллистических целей. Во время поиска по команде ЭВМ генерируются длинные импульсы, а во время сле­ жения и распознавания — более короткие для обеспечения высо­ кой разрешающей способности по дальности.

В системе обработки данных предусмотрены расчет траекто­ рий перехвата для АР «Спартан» и «Спринт» и передача команд управления на антиракеты. Каждый огневой комплекс системы «Найк-Икс» должен был иметь определенное количество устройств обработки данных в зависимости от типа РЛС и количества АР «Спартан» и «Спринт».

Радиолокатор МСР. Радиолокационная станция МСР пред­ назначена для наведения антиракет, сопровождения и распозна­ вания баллистических целей. Она представляет собой импульснодопплеровскую станцию диапазона S, работающую в моноимпульсном режиме. Дальность действия около 1300 км.

Сооружения РЛС МСР занимают участок 900X1300 м. Антенное устройство станции представляет собой пирамидаль­

ное сооружение высотой 40 м, содержащее четыре приемопере­ дающие плоские фазированные антенные решетки (рис. 2.16). Другой вариант РЛС МСР (рис. 2.17) содержит только одну ан­ тенную решетку, которая способна поворачиваться по углу места и азимуту.

68



При диаметре ФАР 4,14 м и нормированном расстоянии меж­ ду фазовыми центрами модулей решетки (0,4—0,6)X рабочая

волна РЛС примерно равна 10 см.

Схематическое изображение антенной решетки МСР и систе­ мы ее питания приведено на рис. 2.18а. Поскольку антенная си­ стема МСР представляет собой ФАР с пространственным пита­ нием, то в качестве приемных и передающих элементов антенны применены раздельные рупорные облучатели, расположенные в

Диодные уазо&ращатели с уитродым управлением

Безэхойая

камера

К цисрродому

Излучающие

элементы

сумматору

 

(разовыхсдоигод,

Приемные рупоры

по азимуту

системы пространственного

и углу

питания ФАР

места

 

 

'Рупорные оЗличатели

 

и схема сравнения

 

Тонкопленочный резистор

 

Фазовращатель

с постоянным сопротивлением

 

 

 

Ж ест кая

 

ко акси альн ая

 

.Кабель для

л и н и я

 

п о д а ч и на пр яж е ни я

 

см ещ ения на д и а д

 

Рис. 2.18. Антенная решетка РЛС МСР:

а — схема; б — конструкция диодного фазовращателя

задней части поглощающей камеры. При этом антенная решетка выполняет роль линзы по отношению к облучателям, помещенным в ее фокусе. Диодные фазовращатели, устанавливаемые на ре­ шетке, выполняют роль коллимирующих элементов, которые обес­ печивают подачу энергии к каждому элементу решетки и служат для управления результирующим лучом диаграммы направленно­

сти в заданном секторе. Конструкция

диодного

фазовращателя

показана на рис. 2.186.

равномерно

облучаемой

Ширина диаграммы направленности

ФАР по уровню половинной мощности

должна

быть примерно

1,7 X 1,7°. При смещении луча на край сектора обзора

его ширина

70