Разработка структурной схемы местоопределения
Метод определения местоположения – угломерно-разностно-дальномерный. Построение на местности приемных позиций. Расчет координат источника радиоизлучения. Расчёт параметров эллипса рассеивания. Алгоритм работы обнаружителя. Структурная схема измерителя.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 21.11.2013 |
Размер файла | 347,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Размещено на http://www.allbest.ru/
Курсовая работа
по дисциплине: Основы радиопеленгации и радиоперехвата
тема: Разработка структурной схемы местоопределения
Минск, 2009
1. Задание на курсовую работу
1.1 Исходные данные
1. Метод определения местоположения - угломерно-разностно-дальномерный.
2. Координаты приемных позиций по оси X :
Xa , км=-25
Xв , км=25
3. Координаты приемных позиций по оси Y :
Ya , км=0
4. Пеленг из точки А на источник излучения : Иao=45 .
5. Пеленг из точки B на источник излучения : Ивo=---.
6. Коэффициент шума приемника: Kш =4.4.
7. Условная вероятность ложной тревоги: F =10-6.
8. Импульсная мощность сигнала источника излучения:P0 ,мВт =2.
9. Длительность импульса источника излучения: T0 , мкс =3.
10. Вид обработки: корреляционный РЧ.
11. Измеритель: Квазиоптимальный дискриминатор ФМС с суммарно-разностной обработкой.
12. Круговая среднеквадратическая ошибка: Rскдоп , км =1.
13. Коэффициент неидентичностей приемных каналов по амплитуде: a=0.9.
14. Неидентичность приемных каналов по фазе: ?ц0 ,=4.
15. Ширина ДНА источника излучения:?Ирпу0 =10.
16. Средний уровень боковых лепестков ДНА по мощности источника излучения: ?рпу , дБ=23 .
17. Длинна волны л,м=0.3.
18. Ширина ДНА приёмной антенны ?ИРПрУ0,град=30.
19. Время разности ходаАВ,мс=0.03
2. Выполнение курсовой работы
2.1 Разработка структурной схемы местоопределения
2.1.1 Принцип определения координат при заданном методе местоопределения
* Построение на местности приемных позиций.
Местоопределение источника излучения при угломерно-разностно-дальномерном способе определения находится как точка пересечения двух линий пересечения: прямой линии и гиперболы.
Система местоопределения, реализующая данный способ состоит из нескольких (в нашем случае двух) территориально разнесенных на местности радиопеленгационных пунктов, имеющих в своём составе радиопеленгатор в точке А и измеряющего направление И и двух приёмных станций соответственно в точках А и В и измеряющих разность расстояний от источника до приёмных пунктов, узлы и средства связи, средства сбора пеленгов, средства вычисления и отображения координат пеленгуемых источников радиоизлучения.
Данная радиопеленгаторная сеть состоит из двух радиопеленгаторов, координаты которых в прямоугольной системе координат XOY: РП1 (в точке А) - (-25;0), РП2 (в точке В) - (25;0).Первый радиопеленгатор (РП1) пеленгует источник излучения под углом Иa0=450, радиопеленгатор (РП1) совместно с (РП2)определяют разность расстояний - с временем разности ходаАВ, =0.03 мс. Положение источника излучения (точка М) определяется как точка пересечения линии положения и гиперболы проведенной на карте (Рис.1) под углом Иa0 из точки расположения РП1 и совместной работы РП1 с РП2 по определению разности расстояния соответственно.
* Расчёт координат источника радиоизлучения.
Итак, координаты источника радиоизлучения (точка М) могут быть найдены по формулам:
Xм==19.3км
Yм=ctgИa0(Xм+ d/2)=ctg45*(19.3+25)=44.3км
где 2a=rp=(ra-rb)=C•АВ•2=3*1083*10-5*2=18км
rp- разность расстояний
Таким образом: М(19.3;44.3)
2.1.2 Структурная схема системы местоопределения
* Структурная схема системы местоопределения.
В пункте 2.1.1. мы уже изобразили приёмную позицию, структурная схема системы местоопределения для рис.1 имеет следующий вид:
Назначение основных элементов системы.
Распишем назначение основных элементов приведенной выше структурной схемы системы местоопределения:
1.Радиопеленгаторы (измерители) 1 и 2 - на основе измерения параметров электромагнитной волны определяют радиопеленгационные параметры, значения которых поступают в счетно-решающее устройство.
2. Вычислительное (счётно-решающее) устройство - определяет координаты источника радиоизлучения в той или иной системе координат (в нашем случае в прямоугольной системе координат X0Y), в результате обработки данных, поступающих с радиопеленгаторов.
2.1.3 Расчёт ошибок определения координат источника радиоизлучения
* Расчёт параметров эллипса рассеивания в точке источника радиоизлучения.
Расчёт отношения сигнал/шум для первого и второго радиопеленгаторов:
(1)
(2)
где - энергия принятого на пеленгаторе сигнала ();
- спектральная плотность шума.
, (3)
где -мощность принятого на пеленгаторе сигнала ();
-длительность импульса источника излучения (по условию =3 мкс).
, (4)
где к- постоянная Больцмана
(к=1.38);
-коэффициент шума приемника (по условию =4.4);
- шумовая температура (=300К)
; (5)
где -импульсная мощность сигнала источника излучения (по условию );
-коэффициент усиления передающей антенны;
- коэффициент усиления приемной антенны;
- длина волны (по условию=0.3м);
r- расстояние от пеленгаторов до источника излучения.
местоположение координата радиоизлучение обнаружитель
; (6)
где - ширина ДНА источника излучения ;
- средний уровень боковых лепестков передающей антенны(по условию 23);
Переведем из дБ в разы, использовав следующею формулу:
= (7)
Итак, расчет отношения сигнал/шум для 1-го и 2-го радиопеленгаторов начнем с определения коэффициентов усиления передающей антенны, подставив в выражение (6) данные из условия.
=2.004раз; (8)
Вычислим расстояния от РП-ов до источника излучения ():
= 62.6км; (9)
где угол 45-угол наклона 1-ой линии положения к оси ОХ.
=44.6км (10)
Теперь определим мощность принятых на РП-ах сигналов ( и ) по формуле (5):
= =5.835*10-14Вт;
= =1.149*10-13Вт
На основе полученных данных рассчитаем энергию принятых на РП-ах сигналов, используя выражение (3):
= 5.835•10-14*3*10-6=17.5•10-20 Втc
=1.149•10-13*3*10-6=34.5•10-20 Втc
Спектральная плотность шума имеет следующее численное значение:
= 1.38*10-23*4.4*300=1.8•10-20 Втc
Таким образом, для вычисления отношения сигнал/шум получены все численные значения. Тогда, подставляя их в выражение (2), получим:
= =3.1 ;
= =4.35 ;
Отношение сигнал/шум было найдено нами для того, чтобы в последствии определить среднеквадратическое отклонения (СКО)
Но сначала определим характеристику радиопеленгаторов 1-го и 2-го -вероятность правильного обнаружения РП-ов 1 и 2-D и D :
= ;
= ;
А теперь вычислим - СКО измерения пеленга и СК значение погрешности измерения разности времён запаздывания:
= ;
C• ==3•1083•10-5*1.8•10-20/34.5*10-20=0.47км;
= = 1.56c;
Ш=arcsin((d•sinИ)/)=arcsin((50sin45)/44.6)=52.40
На основе полученных численных значений и найдем и ЇСКО измерения линий положения 1 и 2:
=ra=62.6км =169*10-2км
=/(2•sin(ш/2))= (0.47)/(2•sin(52.4/2))=53.2*10-2 км
Теперь непосредственно перейдем к расчету параметров эллипса.
Определим угол отклонения от биссектрисы из угла ,который является углом пересечения линий положения v :
V=arctg (11)
можно определить при помощи приведенного выше рисунка.
= Ш/2=52.40/2=26.20
Зная , можем найти v ,подставив значение в выражение (11)
V= arctg=10.90
Чтобы построить эллипс рассеивания нужно найти малую и большую полуоси, для этого воспользуемся формулами:
a=
b=;
Тогда:
a=4км b=0.51км
Зная малую (b) и большую(a) полуоси построим эллипс рассеивания:
2.2 Разработка структурной схемы обнаружителя сигнала
2.2.1 Структурная схема обнаружителя при заданном способе обработки
· Алгоритм работы обнаружителя.
Согласно условию,вид обработки--корреляционная обработка на радиочастоте. Таким образом,алгоритм работы фильтрового обнаружителя:
где -функция обратная функции .
Э- энергия сигнала No- энергия шума. Схема обнаружителя при заданном способе обработки для сигнала со случайной начальной фазой и амплитудой.
Для сигнала со случайной начальной фазой необходимо вычислить модуль корреляционного интеграла и сравнить с порогом .
Этот обнаружитель с двумя корреляционными каналами-их наличие обуславливается неизвестной начальной фазой сигнала. Если опорный сигнал оказывается сдвинутым по фазе в одном из каналов на 90 градусов, то в этом канале приращение напряжения на выходе интегратора не будет. Соответственно будет в другом канале устройства и максимальное. В результате на выходе результат обработки квадратурных каналов не будет зависеть от начальной фазы сигнала.
Временные диаграммы поясняющие принцип работы обнаружителя
2.2.2 Расчет характеристик обнаружителя сигнала
· Расчет отношения сигнал/шум на выходе обнаружителя.
Обнаружителями являются радиопеленгаторы .Таким образом расчёт отношения сигнал/шум произведён ранее в пункте 2.1.3
= =3.1 ;
= =4.35 ;
Расчёт вероятности правильного обнаружения для сигнала со случайной начальной фазе и амплитуде. Расчёт вероятности правильного обнаружения для 1-го и 2-го РП-ов как и отношение сигнал/шум был выполнен ранее в пункте 2.1.3.
= ;
= ;
Оба пеленгатора обладают невысокими характеристиками обнаружения сигнала источника радиоизлучения. По результатам расчётов для 1-го РП из 27-мь из 100-та а для 2-го РП 50 из 100-та произведённых попыток обнаружения будет успешной.
2.3 Разработка структурной схемы измерителя координат
2.3.1 Структурная схема измерителя при заданном способе обработки
Согласно исходным данным, измерителем является квазиоптимальный дискриминатор ФМС с суммарно-разностной обработкой.
*Алгоритм работы измерителя
Dфмс(t,?)= Im{Z*+(t,Иизм)|-|Z -(t,Иизм)}
где
Z+(t,Иизм)=А(?)(еiФ1(?)+еiФ2(?))•Z(t) ;
Z -(t,Иизм)=А(?)(еiФ1(?)-еiФ2(?))•Z(t) ;
*Схема измерителя координат.
*Принцип измерения координат. После обработки в каналах дискриминатора суммарный и разностный сигналы перемножаются в фазовом детекторе выделяющем(с учётом сдвига опорного сигнала в одном из каналов на п/2 радиан)мнимую часть произведения разностного и комплексно-сопряжённого суммарного сигнала в соответствии с алгоритмом формирования сигнала ошибки.
*Расчет ошибок измерения координат, обусловленных не идентичностью каналов приёма.
-коэффициент не идентичности приёмных каналов по амплитуде(б=0.9)
Расчёт произведём для 1- го РП-ра по формуле:
;
2.4 Построение рабочей зоны системы местоопределения
· Определение рабочей зоны системы местоопределения.
Район, в пределах которого линейная ошибка с определенной вероятностью не превышает допустимую величину (Rск ?Rдоп) называется рабочей зоной.
· Методика построения рабочей зоны системы местоопределения.
Для построения рабочей зоны угломерно-разностно-дальномерной системы местоопределения рассмотрим следующий алгоритм -- порядок построения зон пеленгования:
1. По известным значениям среднеквадратической ошибки измерения разности времён запаздывания по формуле Rскmin=с* определяется среднеквадратическая круговая ошибка.
2. По значению ошибки Rск min и заданному или допустимому значению Rск доп вычисляется нормированная среднеквадратическая ошибка
3. На графике с=f(g,ц) (по рис.5.14 и рис.5.21 приведенных в литературе [2]) по оси координат откладывается значение с из этой точки, проводится линия параллельно оси абсцисс (g), позволяющая получить множество точек пересечения с ветвями графика.
4. Последовательно из каждой точки пересечения на ось абсцисс опускается перпендикуляр и находится отношение g=rЯ/d, соответствующее определенному значению цi.
5. По найденному отношению g=rЯ/d и заданной величине d определяются значения rЯ для углов цЯ, которые откладываются на лучах, проведенных из центра базы под углами цi .
6. Соединяем плавной кривой точки на лучах и получаем линию равной точности в пределах площади ограниченной этой кривой сохраняется условие . Rск ?Rскдоп
· Результаты расчета рабочей зоны.
Определяем среднеквадратическую круговую ошибку:
Rск min=С* =0.47км/2=0.235км
Вычисляем нормированную среднеквадратическую ошибку:
=
ц,град |
5 |
15 |
25 |
35 |
45 |
55 |
65 |
75 |
85 |
|
g |
1.56 |
1.75 |
1.08 |
1.47 |
1.45 |
1.68 |
1.8 |
1.2 |
1.2 |
|
r=gd |
76 |
87.5 |
54 |
73.5 |
72.5 |
84 |
90 |
60 |
60 |
Расчет ошибок измерения координат, обусловленных шумами.
Расчет, как и в предыдущем пункте, будем производить для 1-го РП-ра.
Используем формулу:
Тогда:
;
· Расчет суммарной ошибки измерения.
Для расчета используем следующую формулу:
Д?=Дб+ Дц
Тогда
Д?=Дб1+ Дц1= ;
Ошибки возникают из-за не идентичности приемных каналов по амплитуде и фазе.
Вид рабочей системы местоопределения
Данная система местоопределения не может измерять координаты близко находящихся источников радиоизлучения, так как иметься внутренний контур рабочей зоны.
Литература
1. Основы радиоперехвата и анализа радиоизлучений. Часть 1. Обнаружение и спектральный анализ радиоизлучений: Учебное пособие/ А.К. Федоров, В.В Латушкин - Минск. Военная академия, 1997-166с.
2. Основы радиопеленгации. Часть 1. Системы местоопределения источников радиоизлучения. Учебное пособие/ В.В Латушкин, А.К Федоров. Минск: Военная академия, 1997.-91 с.
3. Основы радиопеленгации. Часть 2. Радиопеленгаторы. Учебное пособие / В.В. Латушкин - Минск: Военная академия, 1999-199с.
4. Конспект лекций
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Обоснование требований к точности разделения источника радиоизлучения по азимуту. Оценка местоположения для принятия решения старшим начальником на действия войск. Алгоритм измерения задержки сигналов по углу наклона линии взаимного фазового спектра.
курсовая работа [1,8 M], добавлен 20.05.2012Значение оценки профиля подстилающей поверхности при неподвижном носителе. Анализ структурной схемы оптимального измерителя профиля отражающей поверхности. Структура алгоритма измерения профиля применительно к условиям получения оценки отклонения.
реферат [239,5 K], добавлен 06.04.2011Обоснование метода определения местоположения излучающего объекта. Решение задачи определения местоположения излучающего объекта с известной несущей. Разработка функциональной схемы приемного устройства. Расчет погрешности определения местоположения.
дипломная работа [3,5 M], добавлен 25.10.2011Определение параметров схемы контура тока, влияние статической ошибки по скорости на качественные показатели. Структурная схема контура скорости, определение структуры и параметров регулятора. Принципиальная схема регулятора. Выбор величины емкости.
контрольная работа [398,8 K], добавлен 07.08.2013Выбор электрической принципиальной, структурной и функциональной схемы источника питания. Расчёт помехоподавляющего фильтра. Моделирование схемы питания генератора импульсов. Выбор схемы сетевого выпрямителя. Расчёт стабилизатора первого канала.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 04.06.2013Выбор и обоснование структурной схемы приёмника, определение ее параметров. Эквивалентные параметры антенны. Структура радиотракта, обеспечение необходимого усиления трактом ВЧ и НЧ. Расчёт усилителя промежуточной частоты. Окончательная структурная схема.
курсовая работа [2,3 M], добавлен 06.07.2010Временная избыточность цифровых систем управления. Построение структурной схемы. Преобразование структурной схемы и определение показателей надёжности. Расчет вероятности безотказной работы системы. Программный комплекс автоматизированного расчета.
дипломная работа [3,9 M], добавлен 16.06.2015Проектирование источника вторичного электропитания. Работа структурной схемы источника вторичного электропитания. Выбор и расчёт трансформатора. Расчет элементов силовой части преобразователя. Расчёт сетевого выпрямителя. Перечень элементов схемы.
курсовая работа [408,5 K], добавлен 30.03.2015Физические основы метода измерение артериального давления в медицине. Разработка структурной и принципиальной схемы устройства, схемы блока питания, основных функциональных узлов и элементов прибора. Алгоритм работы программы и подпрограммы, ее код.
курсовая работа [410,5 K], добавлен 06.02.2013Разработка структурной и принципиальной схемы устройства и его отдельных блоков и обоснования принятых решений. Алгоритм и временная диаграмма работы генератора и его отдельных блоков. Расчет основных параметров и характеристик и моделирование генератора.
курсовая работа [44,0 K], добавлен 29.01.2009