Файл: Радиоприемные устройства учебник..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 275

Скачиваний: 0

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

В этой схеме применение балансного смесителя и УНЧ позволяет приближенно реализовать условие согласования (13.3). Действительно, в полосе частот принимаемого сигнала входное устройство практически не влияет на его структуру. Поэтому колебание х (t) на входе баланс­ ного смесителя в общем случае будет содержать принятый сигнал, ис­ каженный некоторой помехой. Колебание г (/) на выходе УНЧ за период модуляции частоты передатчика можно представить в виде

' z (0 = § k{TM— т) иа (т) х (т) еах dT,

о

где операция, выполняемая балансным смесителем, представлена в ви­ де операции умножения колебания передатчика ип на принимаемый сигнал х (х), a k (Тм—т) еах является импульсной характеристикой УНЧ, полоса пропускания которого пропорциональна величине а. Произведение h (Гм, т)—к ( Т м—т) иа (т) еах можно рассматривать как импульсную характеристику некоторой эквивалентной радиотехни­ ческой цепи. Использование излученного сигнала передатчика иа (т) для формирования этой импульсной характеристики позволяет реали­ зовать условие (13.3) при R x 0 и узкополосном УНЧ. При R > 0 воз­ никает рассогласование, которое, по существу, и измеряется в схеме рассматриваемого радиовысотомера.

Импульсную характеристику УНЧ выбирают так, чтобы обес­ печить согласование с законом изменения амплитуды принимаемых сигналов. Для самолетных высотомеров э. д. с. отраженного сигнала в антенне приемника изменяется в очень широких пределах в зависи­ мости от высоты полета. Соответственно изменяется и напряжение разностной частоты на выходе балансного смесителя. При малой вы­ соте напряжение имеет наибольшую величину и частота получается наименьшей. При увеличении высоты напряжение уменьшается, а час­ тота увеличивается. Для того чтобы на входе ограничителя отношение сигнал/шум оставалось приблизительно постоянным, амплитудночастотная характёристика УНЧ должна иметь подъем в области высо­ ких частот. Для улучшения отношения сигнал/шум полоса пропуска­ ния должна быть возможно уже, поэтому для частот, превышающих значение, соответствующее максимальной дальности действия радио­ высотомера, должен обеспечиваться резкий спад частотной характе­ ристики УНЧ. Такая характеристика получается при применении в усилителе малой разделительной емкости и частотно-зависимой отрицательной обратной связи. Таким образом априорная информация о сигнале в рассмотренной системе использована достаточно полно.

Радиовысотомеры рассмотренного типа позволяют с высокой точ­ ностью измерять расстояние в диапазоне 0—1500 м.

Увеличение максимального расстояния до отражающей поверх­ ности, которое должно измеряться таким радиолокатором, приводит к необходимости увеличения его энергетического потенциала. Это в первую очередь связано с необходимостью повышения мощности его передатчика. Повышение мощности непрерывного излучения в ра­ диолокаторах с частотной модуляцией приводит к увеличению пря-

502


мого попадания излучаемого сигнала в приемную антенну радиолока­ тора. Сильная связь между антеннами вызывает перегрузку приемника сильным сигналом передатчика. Слабые сигналы, отраженные от удаленных целен, маскируются и создается ложное впечатление о близ­ ко расположенных целях. При близко расположенных передающей н приемной антеннах практически не удается уменьшить эту связь больше чем на 100 дБ. Поэтому при необходимости точного измерения координат целей, находящихся на расстояниях, превышающих не­ сколько километров, используют радиолокационные системы, в кото­ рых либо приемная и передающая антенны разнесены друг от друга, либо используются импульсные радиолокационные сигналы, кото­ рые позволяют работу передатчика и приемника разнести во времени.

Приемники импульсных радиолокационных систем

Принцип д с й с т е и я импульсной радиолокационной станции состоит в следующем. Передатчик излучает в направлении цели короткие вы­ сокочастотные импульсы длительностью /„ с периодом повторения Т. Для целей, радиальные размеры которых невелики, длительность отраженных импульсов примерно равна длительности импульсов пере­ датчика. Отраженные импульсы приходят на вход приемника со сдви­ гом во времени, равным времени распространения электромагнитных

колебаний до пели и обратно, т. е. At

= 2R/c, где R — расстояние

до пели; с — скорость распространения

электромагнитных волн в ва­

кууме. Для определения дальности до пели достаточно измерить ин­ тервал времени At между моментами излучения и приема импульсов.

Угловое направление на цель определяется с помощью узкой диаг­ раммы направленности антенны. В различных радиолокационных системах используют разные способы формирования требуемого вида диаграммы направленности. Широко-распространены антенны пара­ болического типа, вращение которых позволяет ориентировать главный лепесток диаграммы направленности в требуемом направлении.

Впоследние годы все большее распространение получают антенны

сэлектронным управлением диаграммой направленности. В этом случае отсутствуют сложные и громоздкие механические устройства перемещения антенны в пространстве. Луч такой антенны может пере­ мещаться по любому закону. Работа радиолокационных систем с элект­ ронным управлением луча основана на свойствах миоговг.браторпых

антенных систем.

Из теории антенн известно, что форма диаграммы направленности и направление ее главного лепестка определяются амплитудами и фа­ зами токов, текущих в отдельных элементах этой антенны. Поэтому если выполнить антенну в виде I отдельных элементов, показанных на рис. 13.3, каждый из которых через свой фазовращатель Лер и усили­ тель К связан с общим сумматором 2, то можно, управляя этими фазо­ вращателями и усилителями, сформировать требуемый вид диаграммы направленности, а также обеспечить перемещение ее главного лепестка или нескольких таких лепестков в требуемых направлениях. Сигналы от отдельных элементов такой антенны могут быть просуммированы

503


либо на частоте принимаемого сигнала, либо после преобразования в каждом канале на промежуточной частоте.

При использовании таких антенн схема приемника, как правило, усложняется и содержит в высокочастотной части I идентичных ка­ налов.

С учетом необходимости получения достаточно широкой полосы пропускания импульсного приемника 0,5—5 МГц и узких диаграмм

1

 

 

 

l

направленности

при ограниченных геомет­

 

 

 

рических размерах

антенны

несущую ча­

Ч'

 

 

 

V

 

 

 

стоту

импульсной радиолокационной стан­

 

ЙГ

 

 

ции выбирают

обычно в диапазоне сверх­

У*

 

 

высоких частот.

Для получения возможно

Г - Н &

 

 

f

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z <

 

 

А

 

больших чувствительности

и избиратель­

'

1

 

' '

 

ности

приемника, его, как правило, строят

к

[ Т е !

 

к -

 

по супергетеродинной схеме,

в которой для

1

1 _ Д ]

 

3

I

получения требуемой стабильности проме-

I

 

 

Г

 

 

Вшбо жуточной частоты

во многих случаях при­

 

 

 

 

 

ходится применять автоподстройку ча­

 

Рис.

13.3

 

стоты гетеродина.

 

 

 

 

 

На

рис.

13.4

изображена

упрощен­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ная типовая

схема

импульсной

радиоло­

кационной системы, которая работает следующим образом. Запу­

скающий - импульс генератора синхронизации

ГС через модулятор

М включает мощный импульсный передатчик П.

Одновременно син-

Рис. 13.4

хронизирующий импульс поступает на регистрирующее устройство РУ. Поскольку при использовании импульсных сигналов работа пере­ датчика и приемника разнесена во времени, то в таких радиолокаторах используют общую с передатчиком антенну А. Наличие общей антен­ ны приводит к необходимости применения антенного переключателя, автоматически переключающего антенну с передачи на прием и об-

504


ратно. Так как интервал времени между излучаемым и принимаемым импульсами весьма мал, то применение в качестве антенного переклю­ чателя механических коммутаторов оказывается невозможным, поэто­ му применяют электронные переключатели с газовыми разрядниками, ферритовые или полупроводниковые переключатели.

В момент излучения мощного импульса разрядники Р х и Р 2 про­ биваются, обеспечивая этим большое входное сопротивление четверть­ волновых отрезков в точках а и Ь. Тогда энергия радиоимпульса про­ ходит в антенну, практически не ответвляясь в приемник. После окон­ чания импульса передатчика разряд быстро прекращается, поэтому для принимаемых импульсов сопротивление в точке а становится ма­ лым, а входное сопротивление линии, ведущей от точки b к передатчи­ ку — большим. Таким образом энергия принимаемых импульсов про­ ходит в приемник, практически не ответвляясь в передатчик.

Особенно важно, чтобы энергия передатчика не просачивалась

вприемник во время излучения импульса, так как в противном случае может выйти из строя малошумящий усилитель высокой частоты МШ УРЧ или произойти выгорание диодов в смесителе СМХ, если МШ УРЧ

всхеме радиолокатора отсутствует. Малошумящие усилители, кото­ рые были рассмотрены в гл. 4, используют для обеспечения высокой чувствительности радиолокационных станций. Как правило, такие усилители устанавливают вблизи антенной системы, а в случае ис­ пользования многоэлементных антенных систем (см. рис. 13.3) они входят в их состав в виде отдельных модулей.

На смеситель СМХподается напряжение от гетеродина Г. Усилитель промежуточной частоты УПЧг согласуется по полосе с принимаемым импульсом. Например, если полоса пятикаскадного усилителя выбра­ на из условия

П = 0,67/Уи,

где t„ — длительность прямоугольного импульса, то отношение мак­ симального значения сигнал/шум по напряжению на выходе такого усилителя к отношению сигнал/шум на выходе цепи, согласованной по условию (13.17), равно 0,94 [13]. Таким образом, в этом случае правильный выбор полосы пропускания УПЧХ практически эквива­ лентен выполнению условия согласования (13.17) для отдельного импульса.

Сигнал с выхода УПЧХпоступает на вход амплитудного детектора АД и далее на регистрирующее устройство РУ, в котором фиксируется промежуток времени At между моментами излучения и приема им­ пульса. В это устройство, как правило, входят цепи накопления импульсных сигналов, что равносильно учету априорной информации о периоде повторения импульсов передатчика.

Для автоподстройки частоты гетеродина Г используются импульсы передатчика, которые через ослабитель ОС поступают на дополнитель­ ный смеситель СМ2. Напряжение промежуточной частоты с выхода этого смесителя, усиленное УПЧ2, поступает в дискриминатор Д. Выходное напряжение дискриминатора управляет работой устройства

505


поиска и подстройки частоты гетеродина УПП. Такая схема обеспе­ чивает высокое качество подстройки частоты гетеродина в соответст­ вии с частотой излучаемого импульса (см. стр. 370).

В импульсных радиолокационных системах часто применяют специальные меры защиты от мешающего действия некоторых видов помех. Эти меры основаны на более тщательном согласовании схемы приемника с априорной информацией о структуре отраженных сиг­

налов. Например, в схему приемника на рис.

13.4 вводят временную

автоматическую

регулировку

усиления, которая была рассмотрена

в гл. 10. Такая

регулировка

обеспечивает

минимальное усиление

приемника в начале каждого периода повторения импульсов и после­ дующее постепенное возрастание усиления до максимального значе­ ния. Поэтому интенсивные сигналы, отраженные от близко располо­ женных предметов, существенно ослабляются и не вызывают пере­ грузки приемника. Момент максимального усиления в приемнике сов­ падает с моментом прихода отраженных сигналов от удаленных объ­ ектов, поэтому хотя эти сигналы имеют малую интенсивность, усиле­ ние приемника оказывается достаточным для их уверенной регист­ рации.

В случае регистрации движущихся объектов для ослабления ме­ шающего влияния отражений от местных предметов применяют методы селекции по скорости, которые также основаны на более полном со­ гласовании структуры отраженных сигналов со структурой и пара­ метрами цепей в приемнике.

Сдвиг фаз между колебанием передатчика и колебанием, пришед­ шим на вход приемника после отражения от какой-то цели, находящей­ ся от радиолокатора на расстоянии R, будет равен Дер = (о0 2R/c. При движении цели, т. е. когда R = R (/), разность фаз Дер меняется во времени и тем быстрее, чем больше радиальная скорость цели. Таким образом, измеряя величину Дер, можно судить о радиальной скорости объекта, а используя априорную информацию о величине разности скоростей полезного и мешающего объектов, можно выделить полез­ ный сигнал. Существуют различные варианты схем селекции сигналов, отраженных от движущихся целей, которые подробно рассматривают­ ся в радиолокации [14].

Рассмотренные приемники применяют в импульсных радиолока­ ционных станциях для измерения координат целей на расстояниях Юэ-300 км. Увеличение максимального расстояния, на котором может работать импульсный радиолокатор, связано с преодолением некото­ рых трудностей, обусловленных структурой импульсных сигналов. Обсудим их.

При использовании импульсных радиосигналов с гармоническим заполнением внутри импульса, их длительность выбирают главным образом исходя из требований разрешения по дальности. Обычно она лежит в пределах t„ = 0,3э-3 мкс. Период повторения импульсов передатчика берут из условия однозначного измерения дальности до цели, т. е.

т > Д/макс = 2/?макс/с = 0,2 -ь 2 мс.

506.