Космонавтика  Основные направления излучений 

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 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

1.2. ОСНОВЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЭМС

Многие годы единственным подходом к обеспечению ЭМС было фиксирование (обнаружение) мешающих излучений и соответствующее изменение или улучшение характеристик эксплуатируемых систем. Однако в связи с ростом числа РЭС стало очевидным, что такой подход неэкономичен, он связан, в первую очередь, со значительным ухудшением эффективности систем. Другой метод решения проблемы ЭМС заключается в строгом нормировании и стандартизации


Зттувтциашш


Помеха

Сишемь; сдязи

Рис. 1.9. Возможное размещение систем радиосвязи и РЛС.

параметров аппаратуры и систем в процессе планирования и конструирования. Такие требования, с одной стороны, должны обеспечить совместимость РЭС, а с другой - должны быть практически достижимыми.

Важность проблемы ЭМС можно проиллюстрировать с помощью рис. 1.9, на котором показано характерное расположение центра управления воздушным движением военного (или гражданского) аэропорта вблизи средств связи.

Приведем примеры прямого влияния ЭМП на РЭС:

- появление ложных целей на индикаторной системе РЛС;

- навигационные ошибки или ошибки посадочных систем в авиации; \

- нарушение связи или искажения телефонных сообщений;



- ложные команды в ракетах, пиротехнических приборах, электровоспламенителях (ЭВ).

Примеры косвенного влияния ЭМП на РЭС:

- срабатывание систем противовоздушной обороны (ПВО) из-за ложной цели;

- столкновения, вызванные навигационными ошибками, или авиакатастрофы при посадке из-за ошибок определения высоты или наклонного скольжения;

- - случайный запуск ракеты или детонация взрывате-теля из-за ложных команд.

Прямое и косвенное влияние ЭМП на характеристики РЭС, вероятно, будет постоянно увеличиваться в связи с ростом числа источников и рецепторов ЭМП.

Восприимчивость всех РЭС может делиться на две категории: восприимчивость в широкой полосе частот и частотно-избирательная воспр1Гимчивость.

- Требования ЭМС необходимо учитывать на всех этапах (разработка, создание и эксплуатация) жизненного цикла РЭС. Для обеспечения ЭМС необходимо использовать сочетание:

- прогнозирование возможных источников помех;

- учет норм и стандартов на ЭМС на этапах разработки аппаратуры);

- применение методов и устройств снижения ЭМП при разработке и конструировании РЭС;

- измерения, обеспечивающие прогноз входных данных с гарантией соответствия стандартам и нормам ЭМП.

Между ступенями анализа ЭМС и фазами жизненного цикла системы существует тесная связь (рис. 1.10). При этом определяют выходные характеристики источников ЭМП и- восприимчивость приемного оборудования.

На первомэтапе жизненного цикла РЭС в исследовательской лаборатории в соответствии с техническим заданием разрабатываются основные принципы реализации РЭС, которые согласовываются с заказчиком. На втором этапе определяют основные характеристики РЭС: размеры, массу, вид модуляции, скорость передачи данных, ширину полосы частот, мощность передатчика, усиление антенны, чувствительность приемника, подавление внеполосных и побочных излучений ) и т. д.

В течение первого этапа разработчик должен прогнозировать помехи, которые могут возникнуть: помехи между элементами внутри РЭС, между РЭС, эксплуатируемыми Б непосредственной близости, помехи, обусловленные ок-



ружающей электромагнитной средой. При анализе, выполняемом на этом этапе, исходят из предполагаемых или типовых характеристик ЭМС отдельных элементов системы.

При разработке и конструировании уточняют предварительно установленный состав системы и окончательно определяют соединения отдельных узлов (блочность конструкций). Например, при разработке приемников необходимо рассчитать число усилительных и преобразовательных

Анализ &М0 (внутрисистемной и межсишемнои)

Анализ подсистем, аппаратуры, функционапьных блоков, узпаВ и компонентов [Внутрисистемный анализ)

Эскизное проектироВа- те

Разработка системы.

Компоненты прогноза и анализа системы

Эксплуатация системы

Этапы жизненного цикла системы

Рис. 1. 10. Связь между жизненным циклом системы и ступенями анализа ЭМС.

каскадов, установить усиление, избирательность и чувствительность этих каскадов. Особое внимание при разработке и конструировании системы следует обращать на ВЭМП.

При анализе ЭМС на этапе эксплуатации РЭС. необходимо учитывать конкретное расположение РЭС, частотное присвоение, ограничение эффективно-излучаемой мощности и защиту антенн от приема излучений в отдельных направлениях.

Существуют )иесколько методов анализа ЭМС, которые выбирают для каждого конкретного случая в зависимости от типа и качества передаваемой информации, а также вре-мени и стоимости проведения расчетов. Например, время, требуемое для прогнозирования ЭМС в случае наличия только одной пары передатчик-приемник, может составить от нескольких минут до одного дня, а стоимость - от 1 до 100 долл. Поэтому прогноз ЭМС нескольких передатчиков и приемников может стать серьезной проблемой.



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 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115