Скачать 0.72 Mb.
|
Краткая теоретическая часть 1. Система передачи угловой информации Под угловой информацией (UI) в радиолокаторах РП-4Г понимают информацию о мгновенном пространственном положении фокальных осей антенн курса и глиссады, отсчитываемых от параллели оси ВПП и линии горизонта соответственно. Эта информация необходима для формирования вертикальной составляющей развертки индикаторного устройства и для нормального функционирования генератора (вычислителя) линии посадки (ГЛП). Система передачи U1 радиолокатора РП-4Г обеспечивает:
Функциональная схема системы передачи угловой информации представлена на рис. 15.1. Датчики углового положения антенн конструктивно размещены в антенной системе и жестко связаны с осями качания и доворота антенн. Каждая из антенных систем имеет 4 датчика углового положения, два из которых обеспечивают получение цифровой информации о мгновенном положении фокальных осей курса и глиссады соответственно в горизонтальной и вертикальной плоскостях. Два других датчика обеспечивают получение аналоговой информации об угловом положении антенн в нерабочих плоскостях, то есть антенны курса в вертикальной плоскости и антенны глиссады в горизонтальной плоскости. Предварительная обработка UI производится в шкафу DG и связана с преобразованием кодов датчиков угловой информации, проверки соответствия UI истинному значению углов, подготовки UI к виду, удобному для передачи на КДП. Транслируемая UI предварительно смешивается с видеосигналом АД в шкафу DE так, что занимает интервал времени в конце каждого текущего периода 500 мкс. Приемник и распределитель угловой информации на КДП расположены в шкафу HD и обеспечивают отделение UI от сигнала АД, проверку правильности принятой информации и передачу ее в последовательном двоично-десятичном коде устройства отображения и в параллельном двоично-десятичном коде на ГЛП. Рис.15.1. Функциональная схема системы передачи угловой информации ДУПА – датчик углового положения антенны; УПО – устройство предварительной обработки и передачи U1; ПРУИ – приемник и распределитель угловой информации. 2. Контрольный индикатор антенной части Контрольный индикатор антенного домика предназначен для отображения воздушной обстановки в пределах контролируемого радиолокатором пространства, что необходимо обслуживающему персоналу для оценки работоспособности оборудования и при проведении регламентно-профилактических работ. Структура создаваемого на экране радиолокатора изображения и параметры отдельных его элементов поясняются на рис. 15.2. Рассматриваемый здесь индикатор состоит из блока электроники индикатора, блока отображения и источников питания. Полная радиолокационная информация совместно со вспомогательными сигналами, поступающая на вход индикатора, разделяется на сигналы управления отклонением луча ЭЛТ и сигналы его яркостной модуляции. В блоке электроники индикатора формируются все развертывающие напряжения, которые затем подаются на оконечные усилители устройства отображения. При этом вертикальное развертывающее напряжение формируется цифровым способом из поступающей в виде последовательного кода угловой информации. Рис 15.2. Изображение роста на экране контрольного индикатора Горизонтальная составляющая развертки, подобно тому, как это имеет место в радиолокаторе РП-ЗГ, формируется аналоговым методом и имеет нелинейный (экспоненциальный) характер. На экране индикатора путем яркостной модуляции луча ЭЛТ отображаются видеосигналы АД и IPC, метки дальности, угловые метки линии горизонта и параллели оси ВПП и, наконец, секторы перекрытия антенн. Диапазон отображения сигналов СДЦ (IPC) регулируется в пределах шкалы дальности. Предусмотрена возможность разделенной регулировки яркости всех отображаемых индикатором сигналов. Конструктивно контрольный индикатор выполнен в виде отдельной стойки DH, объединяющей блок отображения информации на базе ЭЛТ типа 41ЛМ, блок электроники индикатора, расположенный над устройством отображения, и источники электропитания, размещенные в нижней части стойки. Лабораторное задание 1. Привести функциональную схему блока контрольного индикатора и эпюры напряжений в характерных точках. 2. Привести функциональную схему и изложить принцип формирования развертки, меток дальности и угловых меток на экране РЛС. 3. Привести упрощенную функциональную схему формирования линий равных уклонений. 3.1. Используя Регламент технического обслуживания радиолокатора РП-4Г и инструкцию по уходу и ремонту, провести контроль юстировки датчиков угловой информации, а также контроль блока приемника и распределителя угловой информации (рама 331 - шкаф 4Д). 3.2. Используя вышеуказанные Регламент и инструкцию, провести контроль качества и полноты изображения на индикаторе в антенном домике, а также контроль функции генератора линии посадки. 4. Контроль ПРУИ (шкаф HD). 4.1. Контроль напряжения питания HD. Проверяются только стабилизированные напряжения питания для электроники рамы 331. Измерительные гнезда, измерительные колодки и требуемые значения напряжений приведены в табл. 15.1. После проверки правильности напряжений питания можно приступить к функциональному контролю рамы. Условием для этого является работа антенной части, т.е. присутствие входных сигналов для приемника УИ, необходимых для работы. Таблица 15.1
Контролируются: угловая информация (UI ) и тактовые импульсы (Н) = 7,5МГц: а) входной сигнал Н измеряется на плате "Измерительная плата 16 MB" - OAG, колодка Ьа (ст), в измерительном гнезде M15/MI6. Рис. 15.3 Рис. 15.3 б) сигнал UI измеряется на той же плате, но в измерительных гнездах М13/М16. Привести осциллограммы входных сигналов, полученных в результате измерений, описанных выше. 4.3. Контроль сигналов Nul-R, VR (рис. 15.4) Рис. 15.4 а) сигнал Nul-R подготавливает регистры на прием УИ и измеряется на плате OAG ( колодка Ьа (ст), измерительные гнезда М12/М16). б) сигнал VD проверяется так же на плате OAG в измерительном гнезде M5/MI6. Этот сигнал используется в обработке циклическим кодом. Приведите осциллограммы сигналов, полученные в результате измерений, описанных выше. 5. Контроль юстировки датчиков угловой информации 5.1. Убедитесь в правильности установки по уровням колонны антенной системы и в наличии углового отражателя (Вешки) на линии, параллельной оси ВПП. Откройте боковые крышки кабины так, чтобы они не мешали движению курсовой антенны. Заблокируйте дистанционное включение антенн кнопкой на распределительном щите во внутреннем пространстве кабины. Подключите ПГУ для связи с антенным домиком. Снимите крышки с оптических прицелов на антеннах курса и глиссады. Проверку начинайте с того направления антенны, при котором не производится дополнение до «9» в канале обработки угловой информации. 5.2. Вручную установите и зафиксируйте направление курсовой антенны так, чтобы оптическая ось пересекала центр углового отражателя. При этом на цифровом индикаторе в шкафу угловой информации должно отображаться «0000». Допускается несовпадение ± I бит. По указателю уровня на глиссадной антенне установите ее в положение «горизонта». На цифровом индикаторе так же должно быть «0000» ± 1 бит. При обнаружении отклонения более чем ±1 бит произведите механическую регулировку установки «0» датчиков в первом направлении антенн. 5.3. Поверните антенную систему в противоположное направление и выполните те же операции. 5.4. Основной оценкой точности юстировки датчиков угловой информации является контроль заходов рейсовых самолетов на посадку. 6. Контроль качества и полноты изображения на индикаторе в антенном домике 6.1. Визуально проверьте качество и полноту изображения на индикаторе. Размеры растра изображения курса и глиссады должны быть следующими:
6.2. Установите переключатель на плате IBP электроники индикатора в положение ОО. На экране не должны изображаться неподвижные и подвижные цели. 6.3. Установите переключатель на плате IBP электроники индикатора в положение 40. На экране должны изображаться только подвижные цели, неподвижные цели должны быть исключены во всем диапазоне индикатора. 6.4. Установите переключатель на плате IBP электроники индикатора в положение требуемого участка работы СДЦ. В данном участке работы СДЦ на индикаторе должны быть исключены неподвижные цели. 6.5. Установите переключатель на плате IBP электроники индикатора в положение требуемого участка работы СДЦ. Нажмите кнопку «Подавление помех АД». Уровень шума на индикаторе при этом уменьшится так, что количество пиков шума на индикаторе не влияет на разборчивость слабых целей. Проделайте то же при нажатой кнопке «Подавление помех СДЦ» и установке переключателя на плате VBP в положение 40. По данному пункту контроль производится один раз при нажатых кнопках СДЦ1 и BUDEOI, второй раз при нажатых кнопках СДЦ2 и BUDEO2. 6.6. Проверьте наличие изображения линии, параллельной линии посадки, линии горизонта, меток дальности 1,5,10 км и увеличение яркости меток дальности, соответствующее установке положения антенн. 7. Контроль функции генератора линии посадки 7.1. Контроль функции генератора линии посадки (ГЛП) выполняется по изображению на экране индикатора. Параметры для кривых вводятся с помощью переключателей VI, V2, V3 на резервном генераторе линии посадки в шкафу НС и НЕ. Линии траектории посадки, километровых меток и постоянной высоты пересекаются для заданных входных параметров в точках, определяемых табл. 15.2. 7.2. На панели НА 181 нажмите кнопки «Линия посадки I» и «Линия посадки 2». На панели резервного ГЛН установите значения входных параметров: d1 = 1000м β1= 133 d21 = 3000м β21 =200 d22 = 3000м β22 = 200 d3 = 270м γ= 000 Таблица 15.2 При этом на экране индикатора изображаются километровые метки 0,1,2...10,20,30,40. Кривые сектора высоты должны пересекаться с километровыми метками на высотах, устанавливаемых храповидными переключателями по табл. 15.2. Изображения линий посадки совпадают, поэтому их проверяют одним из параметров d21, d22, β21, β22. Линия посадки должна проходить через метку нулевого километра и середину сектора шириной ± 15°. Изображение линий постоянной высоты является правильным, если при изменении входного параметра кривая изменяется плавно и если при одинаковой заданной высоте кривые совпадают. Содержание отчета 1. Цель работы. 2. Результаты выполнения лабораторного задания. 3. Выводы по результатам работы. Контрольные вопросы 1. Поясните структуру и принцип действия блока приемника и распределителя угловой информации. 2. Поясните структуру и принцип действия каналов формирования горизонтальной и вертикальной составляющих развертки. 3. В каком случае разрешающая способность, определяемая с учетом влияния экрана индикатора: а) близка к потенциальной; б) определяется в основном диаметром пятна? ЛИТЕРАТУРА 1. Перевезенцев Л.Т., Зеленков А.В., Огарков В.Н. Радиолокационные системы аэропортов. - М.: Транспорт, 1981. 2. Зильберман М.И. Посадочный радиолокатор РП-4Г. - Рига, 1987. 3. Посадочный радиолокатор РП-4Г. Текст для обучения. Ч. 1. 4. Точный посадочный радиолокатор. Инструкция по уходу и ремонту. 5. Регламент технического обслуживания РП-4Г. - Рига, 1987. |
Лабораторная работа №1 Изучение методов контроля параметров врл "Корень-ас" Изучение методов контроля параметров врл "Корень-ас" встроенными средствами контроля |
Лабораторная работа 1 4 лабораторная работа 2 13 лабораторная работа... Интернете разнообразную информацию – описательную, графическую, картографическую и пр. При разработке сайтов необходимо уметь работать... |
||
Лабораторная работа Изучение принципов функционирования простейшей микроэвм и процессора Лабораторная работа Изучение принципов функционирования простейшей микроэвм и процессора I8085A при реализации программы |
Лабораторная работа Тема. Изучение конструкции и проверка работоспособности... Цель: 1 Изучить принцип действия и конструкцию одновиткового трубчатого манометра |
||
Лабораторная работа №9 59 Лабораторная работа №10 72 Лабораторная... Рабочая тетрадь для выполнения лабораторных работ по мдк. 03. 01. «Техническое обслуживание и ремонт компьютерных систем и комплексов»... |
Лабораторная работа № Лабораторная работа №1. Изучение основных возможностей программного продукта Яндекс. Сервер. Установка окружения, установка и настройка... |
||
Практическая работа №1 «Изучение конструкции материнской платы» Практическая работа №5 «Изучение принципа работы и характеристик жидкокристаллических дисплеев» |
Исследование функциональной и принципиальной схем Целью работы является: изучение характеристик и принципа построения аппаратуры курс мп-2; изучение функциональных схем блоков кпр-200П,... |
||
Контрольная работа №1 по теме «Организм. Молекулярный уровень» Лабораторная работа №2 «Изучение клеток и тканей растений и животных на готовых микропрепаратах» |
Методические указания для студентов по выполнению лабораторных работ... Лабораторная работа 4, 5 Исследование регистров, счетчиков и дешифраторов Лабораторная работа 6, 7 Исследование генератора псевдослучайной... |
||
Лабораторная работа №1 Целью работы является изучение технологии построения модели процесса в нотации bpmn 0 с использованием |
Лабораторная работа №3 Изучение пакета Simulink Response Optimization системы matlab 7 для расчета оптимальных настроек регуляторов” |
||
Лабораторная работа №1 Изучение пользовательского интерфейса базы данных (БД) Oracle Database 11g Express Edition и конструирование sql-запросов |
Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине радиолокационные системы Лабораторная работа №1 «Изучение принципов построения штатной радиолокационной киа» |
||
Методические указания к лабораторной работе по курсу «Измерения тепловой... Изучение принципиальных схем и поверка электронных счетчиков электрической энергии методом образцового счетчика, с использованием... |
Лабораторная работа №1 «Изучение методики определения уровня физической... |
Поиск |