Главная > Активные фазированные антенные решетки
НАПИШУ ВСЁ ЧТО ЗАДАЛИ
СЕКРЕТНЫЙ БОТ В ТЕЛЕГЕ
<< Предыдущий параграф Следующий параграф >>
Пред.
След.
Макеты страниц

Распознанный текст, спецсимволы и формулы могут содержать ошибки, поэтому с корректным вариантом рекомендуем ознакомиться на отсканированных изображениях учебника выше

Также, советуем воспользоваться поиском по сайту, мы уверены, что вы сможете найти больше информации по нужной Вам тематике

ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ШКОЛЬНИКОВ ЕСТЬ
ZADANIA.TO

Приложение 13.П1. Алгоритм диагностики ФАР методом ДПФ в базисе функций Уолша (метод ДПУ)

Рассматривается линейная эквидистантная ФАР. Источник контрольного сигнала находится в дальней зоне на направлении нормали к апертуре. Диагностика производится для каждого из состояний где разрядность Величина младшего разряда рад. Состояние описываются значениями где и

На рис. 13.П1 показан вариант структурной схемы алгоритма диагностики методом ДПУ для решеток, в которых оцифровка сигналов возможна только после суммирования их на высокой или промежуточной частотах.

Штриховой линией на рис. 13.П1 обведен комплекс аппаратуры, необходимый для диагностики. Основные его элементы: аналоговый сумматор и процессор могут быть позаимствованы из аппаратуры РТС, а роль дополнительного может выполнять разряд на 180° основного

Рис. 13.П1. Вариант схемы алгоритма диагностики методом ДПУ: ФВ - фазовращатель; СУЛ - система управления лучом; переключатель; КФД - квадратурный фазовый детектор; сумматор: АЦП - аналого-цифровой преобразователь

Управление процессом диагностики осуществляет процессор, в память которого заложены соответствующие программы.

Последовательность процедур при организации диагностики методом ДПУ такова:

1. Установка всех решетки в одно из V проверяемых состояний что в отсутствие ошибок соответствует формированию номинального

2. Последовательная реализация фазирований решетки в соответствии с характером функций Уолша где Осуществляется это по командам процессора путем добавления к в каждом канале 0 или радиан дополнительным в зависимости от того, какая функция Уолша реализуется. при этом распределение коэффициентов возбуждения в решетке будет

где - ошибки возбуждения решетки.

3. Последовательный прием сигналов, соответствующих значениям перемножение выходного суммарного сигнала при каждом фазировании в квадратурном фазовом детекторе с опорным сигналом, формируемым из сигнала, принятого одним из каналов решетки (на рис. 13.П1 опорным выбран первый

слева канал), оцифровка полученного согласно (13.27) или (13.34), при малых

4. Запоминание в процессоре массива значений и реализация в нем:

быстрого обратного дискретного преобразования Уолша, согласно (13.28) или (13.35);

вычисления оценок АФР, согласно (13.32);

определения и фазового распределения согласно (13.33 а,б)

1
Оглавление
email@scask.ru