Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Книга П-37 (1РЛ139).doc
Скачиваний:
287
Добавлен:
15.11.2019
Размер:
42.11 Mб
Скачать

Субблок пк-03

Субблок ПК-03 в режимах ФАЗ. ЗОНДИР. и ФАЗ. ПОМЕХ участия не принимает, так как в этих режимах отключено анодное питание этого субблока.

Поскольку помехи, обусловленные отражениями от местных предметов, воздействуют лишь в ближней зоне по дистанции, то целесообразно использовать комбинированный режим фазирования когерентного гетеродина, а именно:

  • на начальном участке дистанции — режим фазирования зондирующим импульсом;

  • на остальной зоне дистанции — режим фазирования помехой.

Этот режим является основным при боевой работе РЛС. Он включается при установке переключателя режимов фазирования в положение РАБОТА. При этом в работе принимает участие субблок ПК-03, который .вырабатывает импульсы переключения режимов фазирования по дистанции.

Работа субблока ПК-03 синхронизируется импульсами запуска РЛС. Выходной импульс субблока ПК-03 подается на коммутаторы субблоков фазовых детекторов ПК-02 всех пяти когерентных каналов. Этот импульс на начальном участке дистанции открывает коммутатор для пропускания зондирующего фазирующего импульса на вход субблока ПК-01 и закрывает путь для эхо-сигналов на этот субблок. После окончания импульса переключения состояние коммутатора изменяется на противоположное и фазирование когерентного гетеродина будет эхо-сигналами (помехой). Граница переключения режимов фазирования регулируется потенциометром ДИСТ. в субблоке ПК-03 в пределах от 10 до 50 км и устанавли-вается в соответствии с размерами зоны местных предметов.

Сохранение временного положения импульсов переключения режимов фазирования по дистанции при изменении частоты повторения импульсов запуска производится изменением параме-тров субблока ПК-03 при переходе с одного режима запуска на другой под воздействием цепи переключения режима запуска.

В режиме запуска ЧАСТЫЙ-II, при котором рабочая зона действия системы вычитания находится в пределах от 60 до 180 км, импульсы переключения режимов фазирования не тре­буются. В этом режиме запуска субблок ПК-03 не работает, так как от него отключается напряжение анодного питания.

Оценка качества работы когерентных каналов приемных устройств с помощью контрольною импульса

Для оценки качества работы когерентною канала приемного устройства с помощью контрольного импульса необходимо:

  • коаксиальным кабелем соединить входной разъем КОНТР. ИМП. УФ блока БК-01 с разъемом КОНТР. ИМП. проверяемого канала (один из разъемов КОНТР. ИМИ. 1 — 5 блоков ПК-123 и ПК-45);

  • коаксиальным кабелем соединить разъем КОНТР. СИГНАЛ блока БК-01 (выход задержанного контрольного импульса) с фишкой Ф2 субблока УПЧ-2М проверяемого приемника;

  • коаксиальным кабелем соединить гнездо ВХ. У осциллографа блока БК-01 с контрольным гнездом ВЫХ. К проверяемого канала на блоке ПК-123 или ПК-45;

  • на осциллографе блока БК-01 переключатель РЕЖ. РАБОТЫ поставить в положение ВНУТР. ЗАП., переключатель РАЗВ. ГРУБО— в положение 5 — 40 мкс, переключатель КОНТРОЛЬ — в положение ОСЦИЛЛ., переключатель ОСЛАБЛЕНИЕ — в положение 1:1, переключатель ЗАПУСК — ЗАЛ. ЗАДЕРЖ. — в положение ЗАП.ЗАДЕРЖ.;

  • на блоке ПК-45 переключатель режима фазирования проверяемого канала поставить в положение ФАЗ. ЗОНДИР.;

  • на панели управления проверяемого приемника ПРС-1М выключатель ВКЛ. ВН. ЛБВ поставить в нижнее положение;

  • найти на экране осциллографа блока БК-01 контрольный импульс, установить его в центр экрана ручкой ЗАДЕРЖКА блока БК-01 и добиться с помощью ручек РЕГ. УСИЛ. проверяемого приемника ПРС-1М и блока БК-01 и УСИЛЕН, осциллографа блока БК-01 удобной для наблюдения амплитуды и отсутствия ограничения контрольного импульса;

  • плавно поворачивая ручку РЕГ. НАПР. КОМП. блока БК-01, убедиться по экрану осциллографа в изменении амплитуды и полярности контрольного импульса;

  • на блоке ПК-45 переключатель режима фазирования проверяемого канала поставить в положение ФАЗ. ПОМЕХ, при этом на экране осциллографа блока БК-01 должен наблюдаться контрольный импульс с горизонтальной штриховкой (рис. 6.7, а), т. е. меняющийся по амплитуде и полярности от периода к периоду повторения РЛС.

Качество работы когерентного канала приемного устройства и системы СПЦ в целом тем выше, чем стабильнее частота магнетрона и местного гетеродина, чем точнее настройка частоты когерентного гетеродина на промежуточную частоту. При идеальной стабильности частот магнетрона и местного гетеродина, при точной настройке когерентного гетеродина на промежуточную частоту можно было бы добиться нулевого напряжения на выходе фазового детектора приемника, подобрав определенную фазу контрольного импульса ручкой РЕГ. НАПР. КОМП. блока БК-01. Однако практически всегда имеет место нестабильность частот магнетрона и местного гетеродина и не совсем точное равенство частоты когерентного гетеродина промежуточной частоте.

Вследствие этих факторов за время длительности контрольного импульса происходит изменение фазового сдвига между напряжением контрольного импульса и когерентным напряжением. Если при этом фаза контрольного импульса соответствует нулевой точке амплитудно-фазовой характеристики фазового детектора, то в пределах длительности контрольного импульса выходное напряжение фазового детектора будет меняться по амплитуде и полярности, образуя остаточный импульс (так называемую «разрезку»). Чем выше стабильность частот магнетрона и местного гетеродина, чем точнее настроен когерентный гетеродин на промежуточную частоту, тем меньше величина «разрезки».

Нестабильность частот магнетрона, местного и когерентного гетеродина от периода к периоду несколько различна, что обуславливает слоеность («размытие») верхушек остаточного контрольного импульса (рис. 6.7,6).

Естественно, что величина наблюдаемой на экране осциллографа блока БК-01 «разрезки» и «размытия» контрольного импульса зависит также и от того, какое усиление установлено в приемном тракте и в усилителе осциллографа. Чтобы исключить этот фактор, степень нестабильности частот и качество работы когерентного канала приемника оцениваются относительной величиной «разрезки» и «размытия» контрольного импульса — по отношению к максимальной двойной амплитуде контрольного импульса, и выражается это в процентах:

Величина «разрезки» должна быть не более 35% при частом запуске и не более 70% .при редком.

Величина «размытия» должна быть не более 25% при всех режимах запуска.