АвтоАвтоматизацияАрхитектураАстрономияАудитБиологияБухгалтерияВоенное делоГенетикаГеографияГеологияГосударствоДомДругоеЖурналистика и СМИИзобретательствоИностранные языкиИнформатикаИскусствоИсторияКомпьютерыКулинарияКультураЛексикологияЛитератураЛогикаМаркетингМатематикаМашиностроениеМедицинаМенеджментМеталлы и СваркаМеханикаМузыкаНаселениеОбразованиеОхрана безопасности жизниОхрана ТрудаПедагогикаПолитикаПравоПриборостроениеПрограммированиеПроизводствоПромышленностьПсихологияРадиоРегилияСвязьСоциологияСпортСтандартизацияСтроительствоТехнологииТорговляТуризмФизикаФизиологияФилософияФинансыХимияХозяйствоЦеннообразованиеЧерчениеЭкологияЭконометрикаЭкономикаЭлектроникаЮриспунденкция

Корреляционная радиосистема измерения путевой скорости и угла сноса

Читайте также:
  1. Автокорреляционная функция. Коррелограмма
  2. Автокорреляция остатков модели регрессии. Последствия автокорреляции. Автокорреляционная функция
  3. АНТРОПОМЕТРИЯ , МЕТОДИКИ ИЗМЕРЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ТЕЛА , АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ , ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ , ЧАСТОТЫ ДЫХАНИЯ
  4. Аттестация средств измерения давления
  5. б) Вычислить величину дополнительной температурной погрешности и записать уточненный результат измерения.
  6. Б. Методы измерения угловых координат.
  7. Бесконтактные средства измерения температуры поверхности
  8. В 3. Производительность труда: понятие, показатели и методы измерения. Факторы роста производительности труда.
  9. В 4. Виды производственного освещения и их характеристика. Основные светотехнические величины и единицы их измерения, КЕО.
  10. В 4. Виды производственного освещения и их характеристика. Основные светотехнические величины и единицы их измерения. КЕО
  11. В. Измерение скорости.
  12. ВВП И ВНП. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ.

Традиционным (и наиболее часто применяемы в практике авиационных радиосистем) способом измерения путевой скорости летательного аппарата является использование доплеровской частоты Fд. Вместе с тем существует еще один радиотехнический метод определения путевой скорости (и угла сноса) - корреляционный. Его суть сводится к следующему.

Зависимость высот h различных точек земной поверхности в функции от текущего горизонтального расстояния l во вдольполетном направлении является в принципе, случайной функцией – одна из ее возможных реализаций изображена на рис.3.98, а).

 

 

Корреляционной функцией данной реализации h (l) называется соотношение следующего вида:

 

, (3.108)

 

где L – длина вдольполетного участка земной поверхности, на котором вычисляется данная корреляционная функция, а - величина смещения реализации относительно самой себя. Поскольку зависимость имеет, как правило, узкий пик при =0 и не обладает значительными боковыми выбросами (рис.3.98, б), эти обстоятельства обусловливают использование алгоритма (3.108) в задаче нахождения путевой скорости самолета. Предположим, что самолет, на котором установлены одна излучающая 1 и две приемных 2 и 3 антенны (рис.3.99.), летит горизонтально с постоянной скоростью V. Радиосигнал, излучаемый вертикально вниз, принимается двумя (также ориентированными вертикально, в сторону земной поверхности) приемными антеннами, которые разнесены на одинаковые расстояния d относительно излучающей антенны.

 

 

При этом наиболее благоприятный режим измерения путевой скорости V самолета корреляционным методом обеспечивается, когда радиосигнал, отраженный от точки М земной поверхности, сначала поступает на антенну 3 второго приемного канала, а спустя интервал времени - на антенну 2 первого приемного канала. Это условие означает, что напряжения и

на выходах первого и второго приемных каналов будут (в силу отражения от одной и той же точки М) иметь практически одинаковую структуру:

 

(3.109)

 

Поскольку между смещением по земной поверхности во вдоль – полетном направлении и смещением τ во времени существует линейная зависимость

 

=V τ,

 

то максимуму корреляционной функции будет соответствовать максимум корреляционной функции , которая, с учетом (3.109.), может быть записана в виде

 

(3.110.)

 

где ,. Очевидно, что максимум функции будет достигаться, когда = или, что то же, = . Последнее равенство указывает на операцию, которую надо произвести над , чтобы обеспечить достижение функцией ее максимального значения, а именно – осуществить временную задержку на величину . Структурная схема корреляционной радиосистемы измерения путевой скорости V самолета представлена на рис.3.100. (номера 1,2,3, бортовых антенн соответствуют обозначениям рис.3.99.).

Излучаемый радиосигнал формируется радиопередающим устройством 4 и через антенну 1 направляется к земной поверхности. Отраженные от земной поверхности радиосигналы принимаются антеннами 2 и 3 и через первое 5 и второе 6 радиоприемные устройства подаются на совокупность узлов, вычисляющих корреляционные функции и :

 

,

 

где и - времена задержки в первой 7 и во второй 8 перестраиваемых линиях задержки. Эти длительности почти одинаковы, то есть . Узлы 9 и 10 выполняют функции перемножения, а блоки 11 и 12 осуществляют интегрирование результатов перемножения – иными словами, совокупность узлов

 

7, 9 и 11 формирует значение корреляционной функции , а последовательность узлов 8, 10 и 12 – корреляционной функции . В блоке 13 происходит вычисление разности корреляционных функций и , а результат вычитания подается на устройство 14 регулирования задержек.

Обе линии задержки перестраиваются синхронно. При этом, поскольку заранее не известно, нужно ли увеличивать и (чтобы добиться максимума корреляционной функции) или уменьшать их, то наличие двух каналов и блока вычитания позволяет сформировать сигнал рассогласования, воздействующий (посредством устройства регулирования) на и в ту или другую сторону. Регулирование прекращается, когда , то есть значения и расположены симметрично относительно . В этот момент индикатор 15 путевой скорости V самолета вырабатывает, используя соотношение , значение указанной скорости.

Рассмотрим принцип измерения угла сноса в данной корреляционной радиосистеме.

Для решения этой задачи антенна 3 второго приемного сигнала “расщепляется” на две (3’, 3’’ – см. рис.3.101), смещенные в обе стороны по отношению к оси антенной системы на одинаковые расстояния, и изложенным выше (корреляционным) способом вычисляются составляющие V’ (проекция V на линию 2 – 3’) и V’’ (проекция V на линию 2 – 3’’) путевой скорости V; здесь:

 

(3.111.)

 

 

После вычисления указанных составляющих антенная система разворачивается до достижения равенства V’=V’’ (в этом случае угол сноса будет равен 0). Данный угол разворота оси антенной системы относительно продольной оси самолета будет являться углом сноса, а величина V определится из соотношения

 

(3.112.)

 

Если на самолете имеется бортовой вычислитель, то механический поворот антенной системы может быть заменен алгоритмическим расчетом значений V и .

Следует отметить, что техническая реализация корреляционных радиосистем достаточно сложна. Кроме того, при использовании этих радиосистем возникает дополнительная проблема компенсации влияния кренов самолета на точность измерений. Поэтому корреляционные радиосистемы применяются сравнительно редко и лишь в ограниченном числе случаев – например, когда измерение путевой скорости доплеровским методом затруднено (полет, скажем, выполняется с вертикально – ориентированной диаграммой направленности; в такой ситуации доплеровская частота либо близка к нулю, либо, что значительно чаще, вовсе отсутствует).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |

Поиск по сайту:



Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Студалл.Орг (0.005 сек.)