СВЧ тракт МАРЛ-А (страница 1 из 2) — КиберПедия 

Автоматическое растормаживание колес: Тормозные устройства колес предназначены для уменьше­ния длины пробега и улучшения маневрирования ВС при...

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

СВЧ тракт МАРЛ-А (страница 1 из 2)

2020-04-01 296
СВЧ тракт МАРЛ-А (страница 1 из 2) 0.00 из 5.00 0 оценок
Заказать работу

Упрощенная функциональная схема СВЧ тракта МАРЛ-А приведена на рис. 1.14. В соответствии со схемой все сигналы, необходимые для работы станции, создаются в блоке приемо-передатчика (ПП):

  1. сигнал кварцевого генератора
  2. сигнал несущей частоты передатчика
  3. сигнал промежуточной частоты

Последние два сигнала формируются с помощью частоты гетеродина , вырабатываемой генератором, управляемым напряжением (ГУН). Величина этого напряжения определяется разностью частот передатчиков станции и радиозонда и формируется в низкочастотной части приемного устройства. Частот гетеродина удваивается и подается либо на смеситель «вверх» (режим «передача»), либо на смеситель «вниз» (режим «прием»). Переключение режимов «прием-передача» обеспечивается платой питания и управления, на которую подаются все необходимые питающие напряжения и сигналы.

С выхода блока ПП сформированный импульс передатчика поступает на вход сумматора-манипулятора (АСМ). В блоке АСМ сигнал передатчика разделяется на 8 каналов: по количеству подрешеток АФАР. Любая из четырех пар этих выходов имеет одинаковые фазы. Разность же фаз между парами может составлять либо , либо в зависимости от сигналов, формируемых программой управления АФАР.

Каждый из восьми выходов блока АСМ соединяется с восемью блоками сумматоров-фазовращателей (АСФ), в которых осуществляется дальнейшее деление мощности поступающего сигнала на 8 каналов, в каждом из которых установлены четырехразрядные фазовращатели, способные изменять фазу сигнала от 0° до 360° с дискретом .

С выходов каналов сигналы поступают на приемо-передающие устройства (ППУ), выполненные попарно на одной СВЧ плате и размещенные в одном корпусе. Сигнал передатчика в модуле усиливается до величины порядка 2 Вт и через делитель-сумматор передается на излучатель.

Сигнал, принимаемый от зонда, проходит этот же путь в обратном порядке в режиме «прием». В блоке ПП принятый сигнал преобразуется в промежуточную частоту () и передается в низкочастотную часть приемного устройства для дальнейшей обработки.

Управление режимами работы станции МАРЛ-А и первичная обработка радиолокационной информации осуществляется бортовой микро-ЭВМ, входящей в состав АФАР.

Многообразие входящих в МАРЛ-А различных систем, узлов и блоков, размещенных в трех различных местах (антенный пост, пост оператора и имитатор) и на подвижной и неподвижной частях антенного поста обуславливают достаточно сложную систему электропитания всей станции.

Функциональная схема системы электропитания приведена на рис. 1.16.

Напряжение первичной сети переменного тока 220 В/50 Гц поступает на ПК оператора, а также на первичный преобразователь питания сети переменного тока в постоянное напряжение 48 В. Кроме того, напряжение 220 В подается на антенный пост для подключения приборов, необходимых при проведении пуско-наладочных работ.

Микроэлектронный аэрологический радиолокатор (МАРЛ) и радиозонд предназначены для выполнения комплексного зондирования атмосферы. Радиозонд, выпущенный в свободный полет, на различных высотах измеряет температуру и влажность атмосферы. По радиоканалу данные о метеопараметрах в закодированном виде принимаются станцией слежения МАРЛ. Одновременно, на протяжении всего полета радиозонда, станцией МАРЛ автоматическое сопровождает зонд по угловым координатам и дальности с регистрацией текущих координат. На основе принятых метеоданных и текущих координат вычислительный комплекс МАРЛ рассчитывает метеопараметры на различных уровнях в атмосфере и формирует аэрологическую телеграмму КН-04.

С помощью станции МАРЛ осуществляется также предполетная проверка радиозонда с представлением результатов на мониторе ЭВМ оператора.

Данные практические работы выполняются на ПК с помощью тренажера.

1. Наполнить оболочку водородом.

2. Собрать радиозонд.

3. Включить РЛС и ПК. Запустить на исполнение аэрологический процессор (рис. 34).

4. Ввести параметры станции: индекс; долгота; широта; высота над уровнем моря. Ввести приземные данные: температуру; давление, гПа; влажность %; направление и скорость ветра; облачность (группа кода NhCLhCMCH).

Ввести параметры (константы) радиозонда: А, B, C, R1, R2, K, N, M.

Ввести координаты места выпуска: азимут, угол места, дальность.

5. Провести предполетную проверку и выпустить радиозонд.

6. Проанализировать аэрологическую информацию и передать потребителям.

Контрольные вопросы:

1. Когда и где производится предполетная проверка радиозонда?

2. Какова цель предполетной проверки радиозонда?

3. Что такое высота солнца? От чего она зависит?

4. Как определяется наклонная дальность до радиозонда?

5. Перечислить аэрологические документы, которые получаются при ТВЗ атмосферы?

Отчётный материал: константы радиозонда, метеопараметры на уровне станции, начальные координаты радиозонда, телеграммы КН-04, СЛОЙ.

 

Практическая работа №45


Поделиться с друзьями:

Особенности сооружения опор в сложных условиях: Сооружение ВЛ в районах с суровыми климатическими и тяжелыми геологическими условиями...

Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...

Состав сооружений: решетки и песколовки: Решетки – это первое устройство в схеме очистных сооружений. Они представляют...

Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...



© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!

0.008 с.