Файл: Палий, А. И. Радиоэлектронная борьба.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 14.10.2024

Просмотров: 64

Скачиваний: 0

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

6

Рис. 87. Структурные схемы передатчиков ответных помех:

а — генератор-ответчнк; 6 — передатчик многократных ответных помех

помех. С выхода приемника сигнал подается в схему за­ держки, обеспечивающую задержку (или опережение) принятого сигнала на время t3 (рис. 88). Модулятор фор­ мирует серию (пачку) импульсов, которые модулируют колебания УВЧ. После усиления в УВЧ и в оконечном усилителе серия импульсов излучается передающей ан­ тенной.

Найдем коэффициент усиления ретранслятора при генерировании однократных ответных помех.

Мощность сигнала РЛС на входе ретранслятора (без учета поляризационных характеристик сигнала РЛС и затухания в тракте РЛС и ретранслятора)

ср ■

ЛрдСрл

*р.

 

4*Дрл

122

где Ярл и С/рл — мощность

и

коэффициент усиления

антенны РЛС;

 

 

 

Д рл — расстояние

между

ретранслятором и

РЛС;

 

 

 

 

Ар — эквивалентная

площадь

поглощения

(ЭПП) приемной антенны

ретрансля­

тора.

 

 

 

 

После ретрансляции мощность помехи на входе при­

емника РЛС

 

 

 

 

_ ^ср^рОр

 

k d g ,

 

Т^рл

ЯрдОрЛ'

Ри р Лр^Лрл»

 

И*)2 д рл

 

где Кр — коэффициент усиления ретранслятора;

Gp —■коэффициент усиления передающей антенны ретранслятора;

7 — коэффициент, учитывающий потери из-за не­ совпадения поляризации помехи и сигнала, влияния условий распространения и др.;

АрЛ— ЭПП приемной антенны РЛС. Полезный сигнал на входе РЛС

•^р л О р л 3 А

-,цГ1рл»

(4 « )* д !л

где оц — ЭОП имитируемой цели.

Из условия Рп•“ Рс получим Кр — - Стц , . Если учесть, T^pGp

что Ар = - ^ , где G"р— коэффициент усиления при­

емной антенны ретранслятора, то коэффициент усиления ретранслятора

4-ГОц

i G'p g 'pv

При действии ответных помех на РЭС управления ору­ жием нарушается работа систем АСЦ вследствие увода

123


сигнала по дальности, скорости и направлению.

Такие

помехи назвали уводящими.

Им­

У в о д я щ и е п о ме х и по д а л ь н о с т и .

пульсные РЛС управления оружием имеют режим АСЦ по дальности, позволяющий без участия оператора полу­ чить дальность до сопровождаемой цели в виде пропор­ ционального ей напряжения. Нарушение работы канала АСЦ по дальности приводит к нарушению функциониро-

Рис. 88. Многократные ответные помехи:

о _ опере кающие; б — задержанные;

/ — сигнал;

2 — помехи

вания не только РЛС, но и всей

системы

управления

оружием. Как известно, дальность до цели определяется автодальномером путем измерения времени t, за которое импульс проходит расстояние от РЛС до цели и обрат­ но: Д = с(/2, где с — скорость распространения волн.

АСЦ по дальности обеспечивается следующим обра­ зом. Поскольку расстояние до цели обычно не остается постоянным, время прихода отраженного от цели сигна­ ла также изменяется. Приемник РЛС отпирается селек­ тирующими импульсами (стробом) дальности на время прихода сигнала, после чего запирается и не принимает посторонних сигналов и помех.

В системах АСЦ по дальности (рис. 89, а) обычно ис­ пользуются два селектирующих импульса (3 на рис. 89, б), перекрывающих отраженный от цели сигнал 2. Выходное напряженней временного дискриминатора (ВД), образо­ ванное в результате воздействия стробимпульсов и отра­ женного сигнала, пропорционально разности отселекти-

124

Рис. 89. К пояснению АСЦ по дальности:

а — структурная схема системы АСЦ; б — диаграммы напряжений

123

рованных площадей входного сигнала. Если середины импульса цели и пары стробимпульсов совпадают, то напряжение на входе ВД равно нулю. В случае наруше­ ния симметричности расположения стробимпульсов и сигнала цели блок управления вырабатывает сигнал 5, который, воздействуя на генератор стробимпульсов, изме­ няет временную задержку выработанных им импульсов по отношению к входному сигналу и тем самым восста­ навливает нарушенную симметрию.

Так происходит автоматическое изменение временного положения стробимпульсов при изменении положения входного сигнала, и, следовательно, приемник отпирает­ ся только к моменту прихода каждого отраженного от цели сигнала.

Если передатчик помех, установленный на цели, в от­ вет на каждый импульс от РЛС будет излучать серию ответных импульсов помехи с изменяющейся задержкой (3 по отношению к принимаемому сигналу и с достаточно большой амплитудой, то система АСЦ по дальности мо­ жет перейти на сопровождение помехи.

Плавно регулируя 'временную задержку ответных импульсов помех, можно увести селектирующие импуль­ сы за пределы сигнала. РЛС в результате этого потеряет цель. Для возобновления сопровождения необходим по­ вторный поиск и захват ее.

Уводящие по дальности помехи можно создать, напри­ мер, передатчиком, выполненным по структурной схеме рис. 90, А.

Принятый сигнал а подается в приемник и схему за­ поминания частоты (СЗЧ). СЗЧ запоминает частоту сиг­ нала на заданное время. С выхода СЗЧ напряжение в, являющееся гармоническим колебанием, поступает на вход усилителя высокой частоты. С приемника видео­ импульс б поступает в линию задержки Л3 и задержи­ вается на время /3. Затем он подается на управляющее устройство, где усиливается и поступает на УВЧ, откры­ вая его на время тиПри непрерывном изменении t3 на выходе УВЧ образуется радиоимпульс д, задержанный на время /3 относительно принятого сигнала. После уси­ ления в оконечном усилителе этот импульс излучается передающей антенной.

Уводящие помехи действуют на автодальномер так. При включении передатчика помех (время задержки им-

126


А

— ц

--------- /ft

 

-

 

 

 

|UL

 

 

 

1

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

р

m i... [л

 

 

 

 

1

|

 

 

 

i l f

lulilllj

|У!iW lj

 

 

-ГП___к *3

I----------

 

 

 

■У—

Б

ш

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 90. Структурная схема (Л) и

диаграмма

(Б)

работы пере­

датчика уводящих помех:-

 

в колебания

а — принятые сигналы б — импульсы на

выходе

приемника;

на выходе схемы запоминания

частоты;

г — выходные

импульсы линии за­

держка (Лз);

<? — ответные импульсы помех

 

127


пульса помех 4 = 0) на вход автодальномера поступают одновременно сигнал С и помеха II (рис. 91, а). При по­ явлении задержки помехи относительно сигнала на вре­ мя 4 происходит смещение строба дальности вместе с селектирующими импульсами С\ и в сторону помехи

(рис. 91,6).

При дальнейшем увеличении задержки строб дально­ сти потеряет цель и автодальномер начнет сопровождать ложную цель, имитируемую помехой (рис. 91, в).

6

Рис. 91. К пояснению действия уводящей помехи по дальности

У в о д я щ и е п о ме х и

по с к о р о с т и приме­

няют при действии помех на

РЛС с непрерывным или

квазинепрерывным излучением, имеющие канал поиска и АСЦ по скорости (доплеровской частоте). В этих стан­ циях для измерения скорости цели используют принцип частотной фильтрации сигналов, отраженных от движу­ щихся целей. Наличие радиальной скорости vr цели вы­

зывает доплеровское смещение частоты отраженных сигналов /д= (2 vr/c)fc,

128

Селекция целей по скорости РЛС происходит так. На смеситель схемы АСЦ по скорости (рис. 92) поступают сигналы с доплеровским изменением частотыfR и напря­ жение автономного гетеродина /Г) частота которого в ре­ жиме поиска перестраивается реактивной лампой по пи­ лообразному закону. На смесителе образуется напряже­ ние разностной частоты А/ = /д—fr, поступающее на вход узкополосного фильтра. На его выходе появляется сиг­ нал, который после прохождения через частотный детек­ тор преобразуется в постоянное напряжение, определяе-

Рис. 92. Структурная схема АСЦ по скорот;

мое дискриминаторной характеристикой частотного де­ тектора. С частотного детектора сигнал поступает в схе­ му остановки поиска, где происходит захват отраженного сигнала и перевод системы слежения в режим сопровож­ дения по скорости (доплеровской частоте).

Под действием суммарного напряжения помехи и сигнала строб скорости сместится по оси частот, допле­ ровская частота выйдет из полосы пропускания частот­ ного детектора и схема прекратит автосопровождение по­ лезного сигнала, перейдя на сопровождение помехи.

О т в е т н ы е у в о д я щ и е п о м е х и по н а п р а в ­ л е н и ю. Весьма эффективно ответные уводящие поме­ хи действуют тогда, когда ДНА подавляемой станции имеет высокий уровень боковых лепестков. При действии помех через боковые лепестки на экране индикатора РЛС создается несколько движущихся ложных целей. Для по­ вышения эффективности помех ложные импульсы могут излучаться передатчиками помех только в то время,

129-


когда на цель направлены боковые лепестки ДН антен­ ны РЛС. При облучении цели главным лепестком пере­ датчик не излучает помехи. Ложные отметки в этом слу­ чае образуются в направлениях, отличных от направле­ ний на цель.

Изменить угловое положение ложной цели ответными помехами очень трудно. Проще нарушить работу системы АСЦ по направлению.

рон

Л

 

Приемник

Детектор

Селектив­

ФД

 

ныйуси­

 

 

 

литель

 

SI

Z Z

 

 

На Фдканала

 

Я РУ

 

*■

 

 

 

наклона

 

 

11 Схема,

Сигнал ошибки

 

 

отработки

 

 

 

 

Р ис. 93.

Структурная схема АСЦ по направлению

Одним из распространенных способов сопровождения цели по направлению является способ последовательного сравнения сигналов, принятых РЛС при сканировании луча антенны.

При АСЦ по направлению (рис. 93) приемная антен­ на сканирует с угловой частотой П, образуя равносиг­ нальную зону. Отклонение последней от направления на цель приводит к появлению в системе АСЦ амплитудномодулированного сигнала ошибки. Огибающая этого сиг­ нала изменяется по закону, близкому к синусоидальному (рис. 94, а). Амплитуда огибающей определяется откло­ нением цели от равносигнального направления, а фаза — направлением этого отклонения (рис. 94,6).

Чтобы цель оказалась на равносигнальной линии, ось вращения антенны доворачивается системами слежения по азимуту и углу места на величину, пропорциональную сигналу ошибки в каждой плоскости. Ошибку находят сравнением огибающей отраженных от цели сигналов с

опорными, вырабатываемыми генераторами опорных на­ пряжений.

130