Научная статья на тему 'О методе наземного контроля излучения РЛС Гроза - 15м'

О методе наземного контроля излучения РЛС Гроза - 15м Текст научной статьи по специальности «Электротехника, электронная техника, информационные технологии»

CC BY
150
64
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Аннотация научной статьи по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям, автор научной работы — Нечаев Евгений Евгеньевич, Будыкин Алексей Юрьевич

Рассмотрен метод наземного контроля излучения РЛС Гроза - 15М и устройство, его реализующее.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Похожие темы научных работ по электротехнике, электронной технике, информационным технологиям , автор научной работы — Нечаев Евгений Евгеньевич, Будыкин Алексей Юрьевич

iНе можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.
i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.

Текст научной работы на тему «О методе наземного контроля излучения РЛС Гроза - 15м»

2005

НА УЧНЫЙ ВЕСТНИК МГТУ ГА сер. Радиофизика и радиотехника

№ 96

УДК 621.317.023:621.396.6

О методе наземного контроля излучения РЛС “ГРОЗА - 15М”

Е.Е. НЕЧАЕВ, А.Ю. БУДЫКИН

Рассмотрен метод наземного контроля излучения РЛС “Гроза - 15М” и устройство, его реализующее.

В настоящее время проблема технического обслуживания (ТО) авиационного радиотехнического оборудования по состоянию с периодическим контролем параметров решается при использовании передвижных аэродромных лабораторий. При наземном контроле излучения бортовых радиотехнических комплексов возможно также измерение характеристик направленности бортовых антенн по данным зондирования их ближних полей [1]. В работе [2] описана такая схема измерений с применением V-образного линейного зонда. Тем не менее, при оперативном контроле излучения, например, РЛС “Гроза - 15М” самолета Ту-154, можно производить упрощенные измерения, позволяющие оценить работоспособность РЛС и угловое распределение излучаемой мощности в пространстве. Схема измерений с V-образным зондом приведена на рис. 1, а на рис. 2 представлены осциллограммы напряжений, поясняющие работу схемы.

Импульсный СВЧ сигнал, принятый V-образным зондом поступает на радиочастотный блок, где находятся: СВЧ генератор, выполненный на диоде Ганна, аттенюатор (переключатель), реализованный на p-i-n диоде и детектор сигнала. СВЧ сигнал из детекторной секции подается на пиковый детектор и на формирователь сигнала синхронизатора. Сигнал с пикового детектора, пропорциональный уровню принятого СВЧ сигнала от антенны РЛС, подводится к инвертору.

С формирователя импульсы поступают на счетный вход синхронизатора. Первый импульс устанавливает синхронизатор в исходное состояние. Второй импульс синхронизатора подается на пиковый детектор и переводит его в рабочее состояние. Сигнал пропорциональный уровню СВЧ сигнала обрабатывается и запоминается пиковым детектором. Третий импульс синхронизатора поступает на коммутатор и подключает сигнал с пикового детектора к преобразователю “напряжение - время” (“U-Т”). Преобразователь “U-Т” формирует сигнал, длительность которого пропорциональна уровню принятого СВЧ сигнала. Импульс, продифференцированный по переднему и заднему фронтам, с преобразователя идёт на формирователь подмодулятора. Отрицательный импульс заднего фронта подается на подмодулятор, который формирует прямоугольный импульс длительностью порядка 2-4 мкс, поступающий на формирователь, который генерирует импульс длительностью 10-20 мкс для открытия p-i-n диода и закрытия входа детекторной секции. С подмодулятора этот же импульс подводится к модулятору, где формируется прямоугольный импульс с пилообразной верхней частью импульса для питания диода Ганна (СВЧ генератор). Таким образом, СВЧ сигнал, генерируемый диодом Ганна, с задержкой, пропорциональной уровню принятого сигнала, излучается V-образным зондом в направлении антенны РЛС. Принятый сигнал через приемный тракт РЛС поступает в видео тракт и далее на электронно-лучевую трубку индикатора. В результате на экране индикатора будет отметка задержанного сигнала (рис. 3.). Четвертый импульс РЛС, принятый детекторной секцией, через формирователь синхронизатора производит сброс счетчика синхронизатора в нулевое состояние. После чего система готова к следующему циклу измерения уровня входного сигнала. При радиально-круговой развертке на экране индикатора будет изображение углового распределения излучаемой мощности.

Рис.1. Схема измерения

Е.Е. Нечаев, А.Ю. Будыкин

приемника

А

детектора

пик-детектора ▲ '

и

преобразователя «11-Т»

формирователя «1)-Т>: ▲

і

і

Г

подмодул. для ріп -диода ▲

и

модул, на диод Ганна

~ди

выходное

А

вх синхронизатора ▲ '

П

Рис.2. Осциллограммы напряжений

Отметка на индикаторе

Рис.3. Передняя панель индикатора РЛС “Гроза — 15М”

Таким образом, путем сравнения сигналов (эталонного и измеренного) на развертке индикатора РЛС можно оценить реальное угловое распределение излучаемой мощности РЛС, проводя лишь оперативный контроль авиационной радиоаппаратуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Нечаев Е.Е., Будыкин А.Ю. Наземный контроль излучения авиационной радиоаппаратуры. // Научный Вестник МГТУ ГА, серия Радиофизика и радиотехника, № 76 (3), 2004.

2. Нечаев Е.Е., Будыкин А.Ю. Угловой измерительный зонд для наземного контроля излучения авиационной радиоаппаратуры. // Научный Вестник МГТУ ГА, серия Радиофизика и радиотехника, № 87 (5), 2005.

E.E. Nechaev, A.Ju. Budykin

About ground control method of radar “Groza - 15M” radiation

The ground control method of the radar “Groza - 15M” radiation and its realizing are considered.

Сведения об авторах

Нечаев Евгений Евгеньевич, 1952 г.р., окончил НГТУ (1974), доктор технических наук, профессор кафедры радиотехнических устройств МГТУ ГА, автор 135 научных работ, область научных интересов -антенные измерения, техника СВЧ.

Будыкин Алексей Юрьевич, 1979 г.р., окончил МГТУ ГА (2002), аспирант кафедры радиотехнических устройств МГТУ ГА, область научных интересов - информационные технологии, СВЧ метрология.

i Надоели баннеры? Вы всегда можете отключить рекламу.