Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Января 2013 в 21:10, реферат
Одним из важных путей совершенствования навигационного оборудования является создание комплексных систем навигации, в которых обрабатывается информация от нескольких измерителей, определяющих одни и те же либо функционально связанные навигационные параметры. В качестве измерителей в комплексную систему входят радиотехнические и нерадиотехнические датчики, такие как гироскопические, инерциальные аэродинамические, барометрические и др.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»
КАФЕДРА №22
ОЦЕНКА ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЫ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
проф., д.т.н. |
Охонский А.Г. | |||
должность, уч. степень, звание |
подпись, дата |
инициалы, фамилия |
КУРСОВАЯ РАБОТА |
Способы комплексирования РТС |
по дисциплине: КОМПЛЕКСИРОВАНИЕ УСТРОЙСТВ НАВЕДЕНИЯ |
РЕФЕРАТ ВЫПОЛНИЛ
СТУДЕНТ ГР. |
2118м |
Миронович И.А. | |||
подпись, дата |
инициалы, фамилия |
Санкт-Петербург
2013
НЕОБХОДИМОСТЬ
Одним из важных путей совершенствования навигационного оборудования является создание комплексных систем навигации, в которых обрабатывается информация от нескольких измерителей, определяющих одни и те же либо функционально связанные навигационные параметры. В качестве измерителей в комплексную систему входят радиотехнические и нерадиотехнические датчики, такие как гироскопические, инерциальные аэродинамические, барометрические и др.
Необходимость
в одновременном измерении
Увеличение
числа измерителей как
Исходя из этого, под комплексированием устройств обработки информации понимают их объединение в комплексную систему, осуществляющую совместную обработку информации и обеспечивающую повышение точности действия, помехозащищенности и надежности.
В простейших случаях на практике комплексирование измерителей осуществляется на основе взаимной компенсации и фильтрации ошибок.
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ
Рис.1
Возможность повышения точности измерения при комплексировании измерителей можно обнаружить на примере схемы, реализующей способ компенсации погрешностей (рис.1). Измерители и оценивают один и тот же изменяющийся во времени параметр (координату) с ошибками и соответственно. После первого вычитающего устройства стоит фильтр Ф, который, используя априорную информацию о статистических характеристиках ошибок и , формирует оценку одной из них, например . Во втором вычитающем устройстве происходит компенсация ошибок, в результате чего окончательная погрешность может оказаться меньше исходной погрешности измерителя .
В
рассматриваемом способе
Пусть – спектр процесса , а – спектр случайной реализации . Вследствие линейности преобразования Фурье спектр процесса на выходе первого вычитающего устройства
Спектр сигнала на выходе фильтра с частотным коэффициентом передачи представляется в виде
Наконец, на выходе второго вычитающего устройства формируется процесс , спектр которого вследствие свойства линейности преобразования Фурье
С
учетом основного соотношения
где первое слагаемое , так как это – обратное преобразование Фурье функции , а второе слагаемое – результирующая ошибка измерения параметра . Дисперсия этой ошибки
где означает операцию комплексного сопряжения, а верхняя черта – операцию усреднения по времени. Несложные преобразования дают
Как известно [4, стр.167}, спектры случайных реализаций должны удовлетворять условию
,
где – взаимный энергетический спектр процессов и ; – d-функция Дирака. С учетом (1) и фильтрующего свойства d-функции выражение для дисперсии результирующей ошибки приводится к виду
где – энергетический спектр процесса .
Наконец, учитывая, что для комплексной функции произведение , получаем окончательное выражение для дисперсии результирующей ошибки
. (2)
Частотная характеристика фильтра выбирается по критерию минимума среднеквадратической ошибки, то есть из условия минимума дисперсии ошибки (2). Можно показать, что если спектры и сосредоточены в различных частотных областях, то минимальное значение дисперсии (2) существенно меньше дисперсий погрешностей каждого измерителя. В частном случае, когда выполняются условия
выражение (2) приводится к простому виду
.
В идеальном случае, когда , а , причем интервалы и не перекрываются, можно обеспечить , то есть безошибочно воспроизвести процесс .
Действительно, из сути задачи следует, что частотная характеристика фильтра должна быть такой, чтобы в наибольшей степени подавлять процесс и в минимальной степени искажать процесс , обеспечивая тем самым . Отсюда следует, что . В этом случае (3) запишется как
Рис.2
так как вследствие того, что и принадлежат разным не перекрывающимся частотным интервалам и . Если выбрать , то, очевидно, . На рис.2 приведены графические иллюстрации для рассматриваемого случая.
На практике спектры и , как правило, перекрываются, что препятствует полному устранению ошибки . Однако, как это следует из теории, выигрыш в точности при комплексировании измерителей будет тем больше, чем больше различие у спектральных характеристик процессов и .
Отметим,
что при использовании способа
компенсации в комплексных
Системы,
в которых ошибки не зависят от
характеристик полезного
ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОПТИЧЕСКОЙ ЛОКАЦИИ
Оптической локационной системой (ОЛС) называется совокупность технических средств, позволяющих обнаруживать объекты и оценивать их координаты с помощью электромагнитных волн оптического диапазона (от до Гц или от 100 до 0,01 мкм). Так как в качестве излучателей в ОЛС используются, как правило, лазеры, то термины «оптическая локация» и «лазерная локация» являются синонимами.
По сравнению с другими
источниками света лазеры имеют
то преимущество, что излучаемое ими
электромагнитное поле обладает высокой
пространственно-временной
Переход в оптический диапазон
дает также возможность повысить
точность измерения дальности до
цели и ее радиальной скорости. При
импульсном методе измерения дальности
это связано с возможностью излучения
импульсов наносекундной
Высокое пространственное
разрешение, свойственное оптическим
сигналам, позволяет успешнее, чем
в радиодиапазоне, распознавать наблюдаемые
объекты и формировать
ОЛС присущи следующие особенности, которые нужно учитывать при выборе частотного диапазона проектируемой локационной системы:
1. Характеристики ОЛС сильно зависят от свойств среды, в которой происходит распространение лазерного излучения. Например, при работе ОЛС в приземном слое атмосферы дальность действия и точность измерения координат объекта определяется в основном метеоусловиями;
2. Вследствие узости диаграммы
направленности требуется
3. Существующие ограничения по
частоте повторения импульсов,
вызванные теплофизическими
4. Квантовый характер
Основными областями применения ОЛС являются:
1. Геодезия, картография, строительное и горное дело.
2. Траекторные измерения
3. Калибровка радиолокационных измерителей.
4. Получение метеоинформации.
5. Управление оружием.
Рис.1
Часто ОЛС работают в комплексе с другими системами, что позволяет преодолеть ряд присущих им недостатков. Например, для наведения луча ОЛС на цель применяют оптические или телевизионные визиры, используют данные, полученные от РЛС или теплолокаторов.
Для ОЛС наиболее характерным
является активный режим, при котором
источник зондирующего сигнала и
приемник отраженного излучения
пространственно совмещены. Общая
структурная схема ОЛС
Информация о работе Способы комплексирования радиотехнических систем