Главная Журналы минимально ДоНустимое отношение СИгнал/помесЙ на входе приемника конкретного типа; - стабильности частоты радиолинии, передатчика и приемника; - диаграмма направленности и усиление антенны на рабочей частоте. Ко второй группе параметров, имеющих значение главным образом для определения ЭМС, можно отнести: - уровни неосновных излучений передатчика," т. е. излучений на гармониках и субгармониках, а также комбинационных, паразитных, внеполосных, шумовых и интермодуляционных излучений; - чувствительность приемника на каждом неосновном канале приема мешающих сигналов; существование таких каналов приема зависит от нелинейных свойств преобразователей частоты и усилителей высокой частоты супергетеродинного приемника; к таким каналам относятся и интермодуляционные каналы приема, обусловленные одновременным воздействием двух или нескольких мешающих сигналов на приемное устройство; - избирательность приемника по соседнему каналу (соседним каналам). приема, оцениваемая двухсигналь-ным или многосигнальным методом и характеризующая свойство приемника отфильтровывать нежелательный (мешающий) сигнал в соседнем канале (соседних каналах) в присутствии желательного сигнала в основном канале приема; это свойство определяется как параметрами настроенных колебательных цепей приемника, так и нелинейностью вольтамперных характеристик его элек- " тровакуумных (или полупроводниковых) приборов, и может быть количественно оценено коэффициентом блокирования приема и коэффициентом перекрестных искажений полезного сигнала; эти коэффициенты характеризуют действие мешающего сигнала более сильного, чем полезный, с частотой вне рабочей полосы пропускания приемника; - диаграммы направленности и коэффициенты усиления передающих антенн на частотах неосновных излучений, а также приемных антенн на неосновных каналах приема; - величина переходного затухания (коэффициента развязки) между передающей и приемной антеннами, размещенными в достаточной близости, характеризую-52 Тщая отношение мощности сигнала, воспринятого одной антенной, к мощности того же. сигнала, поступающего к другой (передающей) антенне; - уровень напряжения, обусловленный индустриальными помехами, в цепях питания и коммутации РЭС; - коэффициенты эффективности экранировки узлов, блоков и аппаратов, характеризующие степень ослабления электромагнитного поля на частотах основных и неосновных излучений РЭС, распространяющегося помимо антенного тракта, а также степень защиты РЭС и их элементов от этого электромагнитного поля; коэффициенты эффективности металлизации И заземления. Помимо перечисленных параметров на электромагнитную обстановку, в которой работают РЭС, могут оказывать влияние ряд других факторов, не связанных с РЭС непосредственно. Среди них можно отметить: - уровень поля, созданного источниками индустриальных помех; - уровень поля, созданного несовершенными электрическими контактами в механических соединениях металлических конструкций, находящихся в поле мощного излучателя (уровень помех от облучаемых контактов) . . Перечисленные факторы, более подробно рассматриваемые в последующих главах, можно считать основными для оценки электромагнитной обстановки РЭС. Некоторые из таких факторов или параметров могут быть определены количественно в виде допустимых норм, как, например, нормы на индустриальные помехи. Другие параметры не имеют количественной оценки и нормы на них требуют еще дополнительных исследований. К таким параметрам, например, относятся коэффициенты усиления и диаграммы направленности антенн на гармониках передатчиков, коэффициенты эффективности металлизации и заземлений, влияющие на уровни паразитных связей между элементами радиоэлектронных комплексов, и ряд других. Кроме того, электромагнитная обстановка зависит от пространственного, частотного и временното разноса РЭС, т. е. от организационно-технических условий их работы. Такие условия влияют на: - вероятные уровни напряженности поля (плот- .5.4 ности потока мощности) полезного и мешающих сигналов и соответственно на выбор частот этих сигналов; - вероятные пределы изменения потерь полезного и мешающих сигналов при их распространении от места возникновения до приемного устройства; - вероятность совпадения времени приема полезного и мешающих сигналов. Приведенный перечень параметров ЭМС характеризует сложность проблемы обеспечения одновременной и совместной работы РЭС. Особенно сложно решение этой проблемы в радиоэлектронных комплексах, элементы которых размещены в непосредственной близости, что можно проиллюстрировать на ряде примеров. На современном военном корабле используется несколько десятков радиопередающих и радиоприемных устройств различного назначения, многие из которых заботают в близких друг к другу диапазонах волн 1, 4]. Для работы этих устройств на корабле площадью порядка 150X15 приходится устанавливать около сорока антенн, между которыми невозможно обеспечить необходимую «развязку». В системах радиосвязи на одну мачту устанавливают несколько антенн, а также применяют одну широкополосную антенну для нескольких одновременно работающих передатчиков. Во избежание .интермодуляционных излучений в таких системах необходима надежная развязка между передатчиками с помощью специальных фильтров. В подобных комплексах резко усложняется работа приемников, поскольку на их входах могут возрНикзть мешающие сигналы с уровнем порядка нескольких десятков вольт. Вследствие близкого размещения РЛС большой мощности их широкополосные импульсные сигналы создают значительные радиопомехи в приемниках других систем. Гармоники и комбинационные излучения передатчиков также являются источниками радиопомех большого уровня. Одновременная работа нескольких передатчиков может приводить к появлению радиопомех интермодуляционного характера. Интересной иллюстрацией сложности обеспечения ЭМС может служить радиоэлектронный комплекс океанского корабля, используемого в качестве пункта слежения, связи и управления спутником типа «Аполлон». Помимо штатного радиосвязного КВ и УКВ оборудова- 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 |