Имитатор допплеровского сдвига частоты
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 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
Рисунок 1