Партнерка на США и Канаду по недвижимости, выплаты в крипто
- 30% recurring commission
- Выплаты в USDT
- Вывод каждую неделю
- Комиссия до 5 лет за каждого referral
| ±0 | ±1 | ±2 | ±3 | ±5 | ±10 | ±15 | ±20 | ±25 | ±30 | ±34-80 | ±80-120 | ±120-180 |
| 84 | 29 | 21,5 | 17 | 11,5 | 4 | -1,3 | -5 | -8 | -10,3 | -12 | -7 | -12 |
Далее, преобразовав выражение (1.6) в функционал, зависящий от расстояния потерь при распространении, получим формулу:
, (1.7)
где:
;
-
– ЭИМ радиолокатора, дБВт;
-
- предельный уровень помех на входе приемника станции РАС, дБВт (Рек. МСЭ-R Р.769);
-
– потери в фидере приемного тракта станции РАС -2дБ;
-
– коэффициент усиления приемной антенны станции РАС, дБ (Таблица 4);
– погонное затухание в газах, дБ/км (Рек. МСЭ-R Р.676);
– длина волны радиолокатора, м;
R – расстояние потерь при распространении, км.
Предельный уровень помех на входе приемника станции РАС в Рек. МСЭ-R RA.769 составляет - 202 дБВт для времени накопления 2000 с. В Рекомендации (Рек. МСЭ-R RA.769) представлены значения
для времени накопления продолжительностью 15 мин, 1 час, 2 часа, 5 часов, 10 часов. Заменив эти значения аппроксимирующей функцией
получим значение
для времени накопления 1-5 с. Поэтому при расчетах значений координационного расстояния значение
следует принимать равным -189,11 дБВт для продолжительности накопления равной (1-5) с.
График функционала С(R) представлен на Рисунке 1.4:
Рисунок 4 – График зависимости С(R)
Подставляя значения
в выражение (1.7) получим расчетные координационные расстояния (Таблица 1.5):
- рабочая частота радиолокатора 15,415 ГГц;
- длительность радиоимпульса излучения в режиме точного измерения дальности до объекта обнаружения и разрешения объектов по дальности составляет
;
- частость следования радиоимпульсов излучения составляет
= 20000 имп/с;
- время воздействия помехи, создаваемой излучением радиолокатора, принимаем равным 5 секунд.
Таблица 1.5 – Координационные расстояния для защиты РАС от воздействия помех со стороны РЛС службы радиоопределения (при импульсной модуляции передатчика и Fраб =15,415 ГГц)
| ±0 | ±1 | ±2 | ±3 | ±5 | ±10 | ±15 | ±20 | ±25 | ±30 | ±34-80 | ±80-120 | ±120-180 |
| 84 | 29 | 21,5 | 17 | 11,5 | 4 | -1,3 | -5 | -8 | -10,3 | -12 | -7 | -12 |
Rп, км | 3155 | 2083 | 1883 | 1764 | 1646 | 1426 | 1292 | 1199 | 1125 | 1069 | 1028 | 1150 | 1028 |
Анализ результатов, представленных в Таблице 1.5, показывает, что при работе радиолокатора службы радиоопределения на рабочей частоте Fраб = 15,415 ГГц при гладкоимпульсной модуляции передатчика (
= 0,05 мкс,
= 20000 имп/с) на вход приемника станции РАС поступают помехи, уровень которых значительно превышает предельно допустимый, что не позволяет дополнительное расширение спектра радиолокационной службе в пределах 300 МГц (согласно п. 1.21 повестки дня ВКР-11).
Рассмотрим некоторые варианты удовлетворения пункта повестки дня 1.21 при воздействии РЛС службы РО (для режима гладкоимпульсной модуляции передатчика) на станции РАС, распределенной в смежной полосе 15,35-15,4 ГГц.
Вариант № 1
Рассмотрим степень воздействия помех, создаваемых радиолокатором, на приемник станции РАС при работе радиолокатора в ранее рассмотренном режиме, но на рабочей частоте Fраб = 15,615 ГГц. На Рисунке 5 представлен энергетический спектр зондирующего сигнала в режиме гладко-импульсной модуляции передатчика на рабочей частоте Fраб = 15,465 ГГц.

Рисунок 1.5 – Энергетический спектр зондирующего сигнала в режиме гладкоимпульсной модуляции передатчика на рабочей частоте Fраб = 15,465 ГГц
В этом случае определим нормированную оценку значения энергии зондирующего импульса, создаваемую передатчиком радиолокатора за счет внеполосных излучений в полосе 15,35-15,4 ГГц:
, (1.8)
где: f1 =15,35 ГГц; f2 =15,4 ГГц; Fраб =15,465 ГГц
В этом случае нормированное значение энергии внеполосных излучений в смежной полосе, распределенной службе радиоастрономии (15,35-15,4 ГГц), составляет 0,0008 часть от полной энергии зондирующего импульса радиолокатора.
Далее подставим в выражение (4) значение коэффициента (k=0,0008), характеризующего нормированную часть энергии излучения зондирующего импульса за счет внеполосного излучения радиолокатора, попадающего в полосу (15,35-15,4 ГГц), распределенную службе радиоастрономии. При этом ЭИМ на выходе антенны радиолокатора будет равна 11,31 дБВт.
Затем, по известной методике, определим координационные расстояния для защиты станции РАС при значении рабочей частоты радиолокатора Fраб =15,465 ГГц (Таблица 1.6). Время воздействия помехи, создаваемой излучением радиолокатора, принимаем равным 5 секунд.
Таблица 1.6 – Координационные расстояния для защиты РАС от воздействия помех со стороны РЛС службы радиоопределения (при импульсной модуляции передатчика и Fраб = 15,465 ГГц)
| ±0 | ±1 | ±2 | ±3 | ±5 | ±10 | ±15 | ±20 | ±25 | ±30 | ±34-80 | ±80-120 | ±120-180 |
| 84 | 29 | 21,5 | 17 | 11,5 | 4 | -1,3 | -5 | -8 | -10,3 | -12 | -7 | -12 |
Rп, км | 2900 | 1434 | 1246 | 1136 | 1003 | 828 | 709 | 630 | 567 | 558 | 495 | 587 | 495 |
Как следует из Таблицы 1.6, увеличение рабочей частоты радиолокатора до величины 15,465 ГГц в режиме гладкоимпульсной модуляции передатчика не приносит желаемого результата.
Проведен анализ условий совместимости РЛС службы радиоопределения для гладкоимпульсного режима модуляции передатчика и радиоастрономической службы при изменении рабочей частоты радиолокатора до значения 15,515 ГГц. Результаты проведенного анализа показали, что совместимости этих служб рассмотренным способом достичь не удается. Это обусловлено, прежде всего, особенностями формирования спектра излучения при гладкоимпульсной модуляции передатчика.
Вариант № 2
Определим условия, при которых, используя известные технические способы, можно достичь совместимости РЛС службы радиоопределения для режима гладкоимпульсной модуляции передатчика и радиоастрономической службы и при каких условиях.
Используя метод итераций в выражении (1.7) установлено, что в случае использования значения рабочей частоты радиолокатора равного Fраб =15,465 ГГц необходимо устанавливать режекторный фильтр на выходе передатчика в полосе 15,35-15,4 ГГц с суммарным коэффициентом ослабления мощности излучения на уровне -90 дБ.
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |


