Разделы презентаций


Военно – техническая подготовка

Содержание

ТЕМА № 4 Основы получения и обработки радиолокационной информации в КСА ВКО (ПВО)ЗАНЯТИЕ № 8 Общие сведения о помехах, воздействующих на радиотехнические средстваВремя: 90 мин.Учебные вопросы:1 Источники и классификация помех2

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1Военно – техническая подготовка

Военно – техническая подготовка

Слайд 2ТЕМА № 4 Основы получения и обработки радиолокационной информации в

КСА ВКО (ПВО)
ЗАНЯТИЕ № 8 Общие сведения о помехах, воздействующих

на радиотехнические средства

Время: 90 мин.

Учебные вопросы:
1 Источники и классификация помех
2 Количественные характеристики помехозащи-щенности РТС
3 Зона обнаружения РТС при воздействии актив-ных шумовых помех

ТЕМА № 4 Основы получения и обработки радиолокационной информации в КСА ВКО (ПВО)ЗАНЯТИЕ № 8 Общие сведения

Слайд 31 Источники и классификация помех
По способу создания помехи могут быть

активными и пассивными.
Активные помехи создаются источниками первичного излучения естественного или

искусственного происхождения.
Пассивные помехи создаются за счет переотражения электромагнитной энергии самого РТС объектами естественного или искусственного происхождения.
По своему происхождению помехи могут быть естественными, взаимными и искусственными.
Естественными являются помехи природного происхождения.
Взаимными называют помехи, вызываемые влиянием излучений различных радиоэлектронных средств друг на друга.
Искусственные помехи создаются противником преднамеренно с целью нарушения нормальной работы РТС.

1 Источники и классификация помехПо способу создания помехи могут быть активными и пассивными.Активные помехи создаются источниками первичного

Слайд 41 Источники и классификация помех

1 Источники и классификация помех

Слайд 51 Источники и классификация помех
Прицельная по частоте помеха имеет ширину

спектра одного порядка с шириной спектра сигнала, т.е.


Заградительная по

частоте помеха имеет


Скользящая по частоте помеха – это помеха, средняя частота которой изменяется в заданном диапазоне с установленной скоростью перестройки. Она сочетает прицельный и заградительный режим работы станций активных помех и создает для РТС так называемую нестационарную активную помеху.


1 Источники и классификация помехПрицельная по частоте помеха имеет ширину спектра одного порядка с шириной спектра сигнала,

Слайд 62 Количественные характеристики помехозащищенности РТС
Помехоустойчивость РТС – способность РТС противостоять

РЭП противника и выполнять свои функции по ведению радиолокационной разведки

и выдаче РЛИ с заданным качеством в условиях складывающейся обстановки.
Помехозащищенность РТС – составная часть помехоустойчивости, характеризующая способность РТС противостоять воздействию помех за счет использования устройств и режимов защиты от помех.
В качестве обобщенного показателя помехозащищенности можно использовать дальность обнаружения определенного типа воздушных объектов с заданными вероятностями правильного обнаружения и ложной тревоги в конкретных условиях помеховой обстановки.


2 Количественные характеристики помехозащищенности РТСПомехоустойчивость РТС – способность РТС противостоять РЭП противника и выполнять свои функции по

Слайд 72 Количественные характеристики помехозащищенности РТС
Помехозащищенность РЛС в условиях воздействия АШП

оценивается следующими показателями:
спектральной плотностью мощности помех, при которой обеспечиваются требуемые

характеристики обнаружения воздушного объекта с заданной ЭОП.


коэффициентом сжатия зоны обнаружения РТС (КСЖ) – определяется как отношение дальности обнаружения целей в помехах при включенной аппаратуре защиты к дальности обнаружения без помех :

КСЖ = dп.вкл / dбез п .



2 Количественные характеристики помехозащищенности РТСПомехозащищенность РЛС в условиях воздействия АШП оценивается следующими показателями:спектральной плотностью мощности помех, при

Слайд 82 Количественные характеристики помехозащищенности РТС
коэффициентом подавления активной помехи – определяется

как отношение мощности помехи на входе устройства защиты Рп.вх к

мощности помехи на выходе устройства защиты Рп.вых ; измеряется, как правило, в децибелах :
Кп = 10 lg(Рп.вх /Рп.вых);

шириной диапазона перестройки частоты РТС fРТС – характеризует возможности РТС по защите от прицельной помехи;

количеством фиксированных рабочих частот (называемых рабочими точками) в диапазоне перестройки.


2 Количественные характеристики помехозащищенности РТСкоэффициентом подавления активной помехи – определяется как отношение мощности помехи на входе устройства

Слайд 92 Количественные характеристики помехозащищенности РТС
Помехозащищенность РЛС в условиях воздействия пассивных

помех оценивается следующими частными показателями:
коэффициентом подавления помехи, определяемым как отношение

мощности помехи на входе устройства режекции к мощности помехи на его выходе, т.е.
КП = РП вх / РП вых.
коэффициентом подпомеховой видимости КПВ, определяемым как отношение, показывающее насколько средняя мощность сигнала от цели РСвх на входе приемника может быть слабее интенсивности пассивной помехи РПвх на входе приемника, при котором обеспечивается обнаружение сигнала с заданными вероятностями правильного обнаружения D = Dзад и ложной тревоги F = Fзад.





2 Количественные характеристики помехозащищенности РТСПомехозащищенность РЛС в условиях воздействия пассивных помех оценивается следующими частными показателями:коэффициентом подавления помехи,

Слайд 102 Количественные характеристики помехозащищенности РТС
рубежами обнаружения и качеством проводки целей

на фоне дипольных отражателей заданной линейной плотности. Плотность задается числом

NП дипольных отражателей, сбрасываемых на каждые 100 метров пути;
коэффициентом улучшения (КУ) отношения сигнал/помеха за счет использования помехозащитной аппатуры;
допустимой линейной плотностью дипольных помех, при которой обнаруживается цель с заданной ЭОП и требуемыми вероятностями правильного обнаружения и ложной тревоги на заданной дальности и обеспечивается ее сопровождение с установленным качеством.
При радиальной ориентации полосы отражений отношение мощности помехи к мощности сигнала на входе приемника


где пач – эффективная отражающая поверхность одной пачки дипольных отражателей; И – длительность импульса на выходе оптимального фильтра.





2 Количественные характеристики помехозащищенности РТСрубежами обнаружения и качеством проводки целей на фоне дипольных отражателей заданной линейной плотности.

Слайд 112 Количественные характеристики помехозащищенности РТС




По современным требованиям РТС боевого режима

должны обеспечивать выдачу информации требуемого качества в условиях воздействия:
АШП, воздействующих

по ближним боковым лепесткам ДНА со спектральной плотностью мощности до П = 100 Вт/МГц с дальности RП = 200 км;
АШП, воздействующих по дальним лепесткам ДНА с П = 500 Вт/МГц с дальности RП = 200 км;
пассивных помех с линейной плотностью NП в дальней зоне до 2-х пачек на 100 метров пути, в зоне действия огневых средств – до 5 – 6 пачек на 100 метров пути.

KПип= NЛО выкл / NЛО вкл

2 Количественные характеристики помехозащищенности РТСПо современным требованиям РТС боевого режима должны обеспечивать выдачу информации требуемого качества в

Слайд 122 Количественные характеристики помехозащищенности РТС
Уравнение противорадиолокации при воздействии активных шумовых

помех






2 Количественные характеристики помехозащищенности РТСУравнение противорадиолокации при воздействии активных шумовых помех

Слайд 133 Зона обнаружения РТС при воздействии АШП







Дво= Кп Д0 (i) Дво(НЗ) = Д0(НЗ)

+ Д,
Д = md где m = 10 lg /0 , d = 5,42 /

Д(НЗ ,βi) = Д0 (НЗ ,βi) + Д


3 Зона обнаружения РТС при воздействии АШП			     Дво= Кп Д0 (i)

Слайд 143 Зона обнаружения РТС при воздействии АШП
Для расчета ЗО РТС

в условиях АШП удобно использовать такой показатель, как коэффициент сжатия,

который численно равен отношению наклонной дальности обнаружения цели в помехах к дальности обнаружения этой же цели в условиях без помех
Ксж (,) = Rп (,) / R0 (,).



Рш =k Т0Шfпр ,
где k = 1,37 · 10-23 дж/град – постоянная Больцмана; Т0 – температура по шкале Кельвина, для расчетов принимают Т0 = 293oК, Ш – коэффициент шума.



3 Зона обнаружения РТС при воздействии АШПДля расчета ЗО РТС в условиях АШП удобно использовать такой показатель,

Слайд 153 Зона обнаружения РТС при воздействии АШП









Rп(,) =

R0(,) Kсж

i = F (i) + F (i) + m

+ 32 дБ
3 Зона обнаружения РТС при воздействии АШП			  Rп(,) = R0(,) Kсжi = F (i) + F

Слайд 163 Зона обнаружения РТС при воздействии АШП

3 Зона обнаружения РТС при воздействии АШП

Слайд 17Литература:
Теоретические основы радиолокации. Под ред. Ширмана Я. Д. Учебное пособие

для вузов. М., изд-во “Советское радио”, 1970.
Теоретические основы радиолокации. Под

ред. В. Е. Дулевича. – 2-е изд., перераб. и доп. – М., изд-во “Советское радио”, 1978.
Финкельштейн М.И. Основы радиолокации: М.: Радио и связь, 1983.
Басалов Ф.А., Кучерявый В.Я., Основы радиолокации и радиоэлектронной борьбы, Тула, 1986г.
Системотехнические основы построения вооружения радиотехнических войск: Учебник / Под ред. В. П. Бердышева. – Тверь: ВА ВКО, 2008.
Сосулин Ю. Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации: Учеб. Пособие для вузов.- М.: Радио и связь, 1992.

Литература:Теоретические основы радиолокации. Под ред. Ширмана Я. Д. Учебное пособие для вузов. М., изд-во “Советское радио”, 1970.Теоретические

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика