Патент на изобретение №2169379
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) ИМИТАТОР ДОППЛЕРОВСКОГО СДВИГА ЧАСТОТЫ
(57) Реферат: Имитатор допплеровского сдвига частоты содержит n-плечий циркулятор, антенно-волноводный тракт, подключенный к первому плечу циркулятора, n-2 высокооборотных отражательных электромеханических фазовращателей, подключенных каждый к соответствующему плечу циркулятора, направленный ответвитель половинной мощности, первый и второй низкооборотные отражательные электромеханические фазовращатели, поглощающую нагрузку, причем первое, второе, третье и четвертое плечи направленного ответвителя подключены соответственно к n-му плечу циркулятора, ко входу первого низкооборотного фазовращателя, ко входу второго низкооборотного фазовращателя, к поглощающей нагрузке, роторы обоих низкооборотных фазовращателей соединены между собой общей осью вращения, при этом допплеровские сдвиги частоты, имитируемые устройством, рассчитываются по приведенным формулам, в зависимости от длины волны, допплеровского сдвига частоты каждого i-го выскооборотного фазовращателя, радиусов вращения отражательного элемента первого и второго низкооборотных отражательных фазовращателей и числа оборотов в секунду общей оси, соединяющей роторы низкооборотных фазовращателей. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей. 1 ил. Изобретение относится к СВЧ-технике и может быть использовано для контроля работоспособности самолетных БРЛС с допплеровским обужением луча. Более конкретно оно относится к устройствам, имитирующим допплеровский сдвиг частоты, работающим на принципе отражательного электромеханического фазовращателя непрерывного действия. Такие имитаторы известны (см. Виницкий А.С. “Очерк основ радиолокации при непрерывном излучении, М., Сов. радио, 1961, стр.462, а также патенты: ПНР N 54810, НКИ 21а 48/01 МКИ, США N 3216014, МКИ G 01 G). Принцип действия этих имитаторов основан на приеме зондирующего сигнала (РЛС) с помощью СВЧ-антенны, допплеровского “сдвига” частоты этого сигнала за счет отражения его от движущегося внутри волновода отражателя (в виде мембраны, штырька, диэлектрической неоднородности, отверстия связи и т.д.) и ретрансляции этого сигнала в направлении контролируемой РЛС. Наиболее часто встречаются имитаторы в виде скрученного в кольцо волновода с щелью по широкой стенке, вдоль которой двигается штырек, связанный с ротором электромотора. Допплеровский сдвиг частоты такого устройства: ![]() где R – радиус вращения отражательного элемента, N – число оборотов (с) оси ротора электромотора, ![]() ![]() Таким образом в этом устройстве расширение диапазона имитированных допплеровских частот достигнуто за счет суммирования с помощью циркулятора допплеровских сдвигов частоты каждого отражающего фазовращателя, взятого в отдельности. Устройство имитатора просто по своей конструкции и надежно в эксплуатации, однако оно не может быть применено для контроля РЛС с допплеровским обужением луча (например, РЛС бокового обзора, предназначенных для картографирования местности). Для контроля работоспособности таких РЛС необходимо имитировать по меньшей мере две допплеровские частоты, разнесенные между собой на заданную минимальную величину, соответствующую разрешающей способности РЛС (т.е. имитировать допплеровские сдвиги частоты от двух радиоконтрастных объектов на местности, которые надо различить между собой). Применение с этой целью двух однотипных устройств, реализованных по патенту Р.Ф. N 2101725 (наш прототип), не может решить эту задачу из-за относительной нестабильности частот указанных имитаторов. Стабильность допплеровской частоты, имитируемой каждым устройством, должна составлять ![]() ![]() ![]() где Fi – допплеровский сдвиг частоты каждого i-го высокооборотного фазовращателя, i = 1, 2, 3 … n-2; r1, r2 – радиусы вращения отражательных элементов первого и второго низкооборотных отражательных фазовращателей; N – число оборотов (с) общей оси, соединяющей роторы низкооборотных отражателей; ![]() ![]() ![]() Антенно-волноводный тракт 1, n-плечий циркулятор 2, n-2 высокооборотных электромеханических фазовращателей 3-1, 3-2, 3-3 … 3-i …. 3 – (n-2), направленный ответвитель половинной мощности – 4, первый низкооборотный отражательный фазовращатель – 5, второй низкооборотный отражательный фазовращатель – 6, поглощающую нагрузку – 7. Имитатор работает следующим образом: зондирующий СВЧ-сигнал, контролируемый РЛС, поступает в антенну имитатора и, пройдя антенно-волноводный тракт – 1, поступает в первое плечо циркулятора – 2. Из первого плеча циркулятора – 2 сигнал поступает во второе плечо циркулятора 2, к которому подсоединен первый высокооборотный отражательный фазовращатель 3-1. Отраженный от движущего элемента (штырька) фазовращателя 3-1 СВЧ-сигнал приобретает допплеровский сдвиг. ![]() где R – радиус вращения отражательного элемента первого высокооборотного фазовращателя 3-1; N1 – число оборотов в секунду ротора этого фазовращателя. Далее СВЧ-сигнал из второго плеча циркулятора 2 попадает в его третье плечо, к которому подсоединен второй высокооборотный отражательный фазовращатель 3-2, создающий дополнительный допплеровский сдвиг частоты ![]() Таким образом сигнал, отраженный от подвижного элемента второго высокооборотного фазовращателя 3-2, имеет допплеровский сдвиг частоты, равный сумме допплеровских частот F1 и F2, т.е. ![]() Пройдя последовательно все n-2 высокооборотных отражательных фазовращателя, СВЧ-сигнал приобретает общий сдвиг допплеровской частоты: ![]() где ![]() ![]() ![]() В случае, когда параметры всех n-2 высокооборотных фазовращателей идентичны: Fpg = (n – 2)F; (3) Пройдя все n-2 отражательных фазовращателей, СВЧ-сигнал со сдвигом частоты (1) попадает в n-е плечо циркулятора – 2. Из n-го плеча циркулятора – 2 СВЧ-сигнал поступает в первое плечо направленного ответвителя половинной мощности – 4. Половина мощности сигнала с выхода второго плеча направленного ответвителя – 4 поступает на вход первого низкооборотного отражательного фазовращателя 5, а другая половина мощности СВЧ-сигнала через третье плечо направленного ответвителя 4 поступает на вход второго низкооборотного отражательного фазовращателя 6. Отразившись от подвижного элемента первого низкооборотного фазовращателя 5, СВЧ-сигнал со сдвигом частоты (1) приобретает дополнительный допплеровский сдвиг ![]() где r1 – радиус вращения отражательного элемента первого низкооборотного фазовращателя – 5; N – число оборотов (с) общей оси, связывающей роторы обоих фазовращателей 5 и 6. При этом общий сдвиг частоты СВЧ-сигнала становится равным: ![]() Половина мощности этого сигнала попадает через четвертое плечо ответвителя 4 в согласованную нагрузку 7, а вторая половина, пройдя направленный ответвитель 4 в обратном направлении через его первое плечо, поступает вновь в n-е плечо циркулятора 2. Аналогично, отразившись от подвижного элемента второго низкооборотного фазовращателя 6, СВЧ-сигнал с допплеровским сдвигом (1) приобретает дополнительный сдвиг ![]() ![]() Половина мощности этого сигнала, пройдя направленный ответвитель 4 в обратном направлении (от третьего плеча ответвителя к его первому плечу), попадает в n-е плечо циркулятора 2. Таким образом в n-м плече циркулятора 2 СВЧ-сигнал имеет одновременно две допплеровские частоты: ![]() ![]() где i = 1, 2, 3 … n-2. Очевидно, что эти частоты разнесены между собой на величину: ![]() которая стабильна за счет синхронизации оборотов обоих низкооборотных фазовращателей 5 и 6 с помощью общей оси, связывающей их роторы, и за счет малой величины N, обычно составляющей 1-2 оборота (с). Из плеча n циркулятора – 2 СВЧ-сигнал с допплеровскими сдвигами (4) и (5) поступает в первое плечо циркулятора – 2 и, пройдя антенно-волноводный тракт 1, излучается в направлении антенны контролируемой РЛС. Для различения (“разрешения”) сигналов между собой РЛС производит селекцию принятых сигналов по частотам допплера с помощью многоканального устройства, состоящего из набора допплеровских фильтров (см. Радиолокационные станции бокового обзора под редакцией А.П. Реутова. М., Сов. радио, 1970 г., стр. 166-167). Если параметры имитатора выбраны так, что величина ![]() ![]() ![]() то на индикаторе РЛС будут наблюдаться две различные отметки, расстояние между которыми в угловых единицах будет соответствовать величине разрешающей способности РЛС по азимуту. Следует отметить, что в предлагаемом устройстве вместо высокооборотных отражательных электромеханических фазовращателей, обеспечивающих требуемый суммарный сдвиг частоты, можно применить один “проходной” электронный амплитудно-фазовый модулятор АФМ, создающий аналогичный допплеровский сдвиг частоты. При этом вход АФМ должен быть подсоединен ко второму плечу циркулятора 2, выход АФМ подсоединен к третьему плечу циркуляра 2, а первое плечо направленного ответвителя 4 подсоединено к четвертому плечу циркулятора 2. Очевидно в этом случае циркулятор становится четырехплечим, т.е. более простым. Однако при этом снижается надежность имитатора из-за сложности электронного устройства АФМ. Для технической реализации устройства при известных параметрах РЛС: ![]() ![]() Имеется РЛС с параметрами ![]() ![]() – из формулы (3) – требуемое число плеч 4 циркулятора ![]() при этом число высокооборотных фазовращателей n-2 = 5-2 = 3, – из формулы (2) – число оборотов ротора каждого из 3-х высокооборотных фазовращателей: ![]() – из формулы (7) – число оборотов роторов низкооборотных фазовращателей, связанных общей осью ![]() ![]() ![]() Со стабильной разницей ![]() ![]() Формула изобретения
![]() ![]() где Fi – допплеровский сдвиг частоты каждого i-го высокооборотного фазовращателя i = 1, 2, 3,…n-2; r1 и r2 – радиусы вращения отражательного элемента первого и второго низкооборотных отражательных фазовращателей соответственно; N – число оборотов в секунду общей оси, соединяющей роторы низкооборотных фазовращателей; ![]() РИСУНКИ
|
||||||||||||||||||||||||||