Sistemul de distanță - o enciclopedie mare de petrol și gaze, articol, pagina 1

Sistemele de măsurare a distanței servesc la măsurarea distanțelor dintre o aeronavă (sau o navă) și puncte de la sol cu ​​coordonate cunoscute. [2]

Sistemele cu rază de acțiune sunt utilizate pentru navigarea precisă a avioanelor și bombardarea pentru ținte fixe, ale căror coordonate sunt cunoscute. Distanța este determinată de timpul de întârziere al semnalelor de răspuns trimise de cele două stații de sol în raport cu semnalele de solicitare ale stației de la bord. A doua stație radio B (stație de viteză) este utilizată pentru a determina viteza la sol și timpul de atingere a punctului calculat. Sistemul funcționează în banda VHF. [3]







În sistemele cu rază lungă de acțiune, se măsoară întârzierea tc. Acest timp este asociat cu parametrul de navigare D pentru formula D CTD bezzaprosnogo telemetru și D CTD / 2 pentru solicitarea telemetru, un radar activ cu un răspuns activ sau pasiv și altimetru. [4]

Surface sistem Poziția telemetru este suprafața unei sfere de rază poziția D. Linii într-un plan fix sau sferă (de exemplu, la suprafața pământului) vor circumferința, astfel încât, uneori denumit sistem rangefinder circular. În acest caz, locația obiectului este definită ca punct de intersecție a celor două linii de poziție. Deoarece cercurile se intersectează în două puncte (Fig. 6, 7.2), atunci există o referire ambiguitate, pentru a exclude mijloace suplimentare care orientarea este utilizat, a cărei exactitate poate fi redusă, dar suficientă pentru a selecta în mod fiabil unul dintre cele două puncte de intersecție. Deoarece măsurarea duratei de întârziere a semnalului poate fi făcută cu mici erori, RNS cu rază lungă de acțiune face posibilă găsirea coordonatelor cu o precizie ridicată. [5]

Lățimea de bandă a sistemelor de telemetru. bazată pe principiul unei solicitări și pe un răspuns activ (două linii de comunicare) este limitată la respondent, în care este nevoie de un timp pentru a genera un semnal de răspuns pentru fiecare solicitare. În acest caz, debitul este caracterizat de probabilitatea de a servi un anumit număr de obiecte pentru o anumită perioadă de repetare a solicitărilor de către fiecare dintre obiectele situate în zona de lucru a sistemului. [6]







Sistemele cu laser telemetru Gama este proporțională cu puterea a patra a energiei radiat este invers proporțională cu rădăcina pătrată a lățimii fasciculului și direct proporțională cu rădăcina pătrată a diametrului diafragmei receptorului. [7]

Astfel, un astfel de sistem de determinare a intervalului nu efectuează o măsurare absolută a intervalului pentru nava spațială, ci o rafinare a valorii intervalului în intervalul unei soluții neechivoce. Intervalul grosier este determinat de calculele balistice ale traiectoriei navei spațiale. [8]

Emițătorul și receptorul din sistemele de măsurare sunt de obicei combinate. [9]

În sistemele moderne de măsurare, legătura radiofrecventa a sistemului de fazare nu este autonomă. Acesta oferă, de obicei, soluția simultană a unui număr de alte sarcini, de exemplu, măsurarea coordonatele unghiulare ale obiectului, transferul de comenzile de control și altele. În mod firesc, o astfel de legătură radio, inclusiv receptoare de radio ale acestuia trebuie să prezinte toate caracteristicile care asigură utilizarea completă. [11]

În formula (1.20), t2 (n) este o constantă; intervalul t (n) este proporțional cu distanța față de obiect: ti (n) KtR, unde Kt este constanta sistemului de telemetru. [12]

Lasere atât optice și gama de radio sunt utilizate pe scară largă: Locul de amplasare lumina corpurilor cerești (Luna, planete), comunicarea și gestionarea sateliților artificiali, măsurarea distanțelor în spațiu, sistemul variind de studii cartografice din lume, controlul proceselor chimice, sudare și tăiere materiale pe secțiuni de mărime de ordinul unui micron, precum și în medicină, biologie și multe altele. [13]

Lasere atât optice și gama de radio sunt utilizate pe scară largă: Locul de amplasare lumina corpurilor cerești (Luna, planete), comunicarea și gestionarea sateliților artificiali, măsurarea distanțelor în spațiu, sistemul variind de studii cartografice din lume, controlul proceselor chimice, sudare și tăiere materiale pe secțiuni de mărime de ordinul unui micron, utilizate în medicină și biologie, și multe altele. [14]

Ca un semnal de solicitare variabilă în radiolinele de radiație continuă, pot fi utilizate semnale multifrecvente sau coduri pseudo-aleatoare care modulează frecvența purtătoare a semnalului emis. În sistemele de telemetru de rază de acțiune, poate fi utilizată modularea pulsului frecvenței purtătoare (ca în cazul radarelor convenționale), dar cu re-emisia semnalelor recepționate de către transponderul de la bord. [15]

Pagini: 1 2

Distribuiți acest link:






Articole similare

Trimiteți-le prietenilor: