Основы локационных и навигационных систем

Содержание

Слайд 2

Часть 1 Порядок проведения зачета Требования к оборудованию Этапы зачета и

Часть 1

Порядок проведения зачета

Требования к оборудованию
Этапы зачета и временные рамки
Структура билета
Работа

с ЛМС

1

Слайд 3

Требования к оборудованию Для дистанционной сдачи зачета с оценкой, студент должен

Требования к оборудованию

Для дистанционной сдачи зачета с оценкой, студент должен обладать:
ПК

или смартфон
Доступ к сети Интернет
Микрофоном
Динамики или наушники
Web камера с достаточным разрешением

2

Слайд 4

Этапы зачета Зачет проходит в 4 этапа: За 30 минут до

Этапы зачета

Зачет проходит в 4 этапа:
За 30 минут до начала зачета

в ЛМС будут загружены билеты.
В момент начала экзамена каждому студенту генерируется случайный номер билета из загруженных.
Студенту дается 60 минут для написания ответа на билет и 10 минут для сканирования или фотографирования написанного материала и отправки на указанную электронную почту. По истечению данного времени ответы приниматься не будут.
Устный разговор с преподавателем в индивидуальном порядке в разделе «Видеолекция» в ЛМС.

3

Слайд 5

Структура билета Билет включает в себя 2 вопроса из различных тем.

Структура билета

Билет включает в себя 2 вопроса из различных тем.
Каждый вопрос

требует подробного ответа, включая иллюстрации и вывод формул (при необходимости).

4

Слайд 6

Работа с ЛМС Для получения билета необходимо зайти в личный кабинет

Работа с ЛМС

Для получения билета необходимо зайти в личный кабинет студента

на https://lms.mai.ru
Открыть курс «Основы локационных и навигационных систем».

5

Слайд 7

Работа с ЛМС Найти раздел Промежуточная аттестация и войти в пункт

Работа с ЛМС

Найти раздел Промежуточная аттестация и войти в пункт Зачет

с оценкой

Затем нажать кнопку «Начать тестирование»

6

Слайд 8

Работа с ЛМС После появления данного окна начинается отсчет времени до

Работа с ЛМС

После появления данного окна начинается отсчет времени до конца

экзамена.
На данном экране вы увидите номер своего билета.

7

Слайд 9

Работа с ЛМС После отправки ответа на почту преподавателя завершить экзамен

Работа с ЛМС

После отправки ответа на почту преподавателя завершить экзамен в

системе ЛМС, нажав кнопку Отправить все и завершить тест.

8

Слайд 10

Часть 2 Консультация по вопросам курса 9

Часть 2

Консультация по вопросам курса

9

Слайд 11

10 Вопросы к зачету

10

Вопросы к зачету


Слайд 12

11 Вопросы к зачету

11

Вопросы к зачету


Слайд 13

12 Вопрос №8 «Общие сведения о радиолокации и радионавигации, понятия и

12

Вопрос №8


«Общие сведения о радиолокации и радионавигации, понятия и определения, задачи

и виды радиолокации».
Ответ должен содержать:
Определение Радиолокации и Радионавигации.
Задачи Радиолокации и Радионавигации.
Виды РЛ и их достоинства и недостатки.
Классификация РЛС по расположению аппаратуры в пространстве.
Слайд 14

13 Вопрос №8

13


Вопрос №8

Слайд 15

14 Вопрос №8

14


Вопрос №8

Слайд 16

15 Вопрос №8 Классификация Многопозиционные Однопозиционная Двухпозиционные (бистатические)

15


Вопрос №8

Классификация

Многопозиционные

Однопозиционная

Двухпозиционные (бистатические)

Слайд 17

16 Вопрос №24 «Максимальная дальность действия пассивной радиолокационной системы в свободном пространстве».

16

Вопрос №24


«Максимальная дальность действия пассивной радиолокационной системы в свободном пространстве».

Слайд 18

17 Вопрос №24 λ – длинна волны излучаемого сигнала P1 –

17

Вопрос №24


λ – длинна волны излучаемого сигнала
P1 – Мощность передатчика
h1 –

КПД передающего тракта
G1 – КНД передающей антенны
h2 – КПД приемного тракта
S2 – Эффективная площадь приемной антенны
П – Плотность потока мощности у РПрУ, пришедшего от цели.

При R = Rmaxo ; P2 = Pпор

Слайд 19

18 Пример билета

18


Пример билета

Слайд 20

19 Ответ на билет № Х Импульсный метод измерения дальности и

19

Ответ на билет № Х


Импульсный метод измерения дальности и его особенности.
Принцип

основан на свойстве прямолинейного распространении радиоволн. ЭМВ проходит путь РЛС – объект – РЛС.
Слайд 21

20 Ответ на билет № Х Импульсное измерение дальности можно представить как:

20

Ответ на билет № Х


Импульсное измерение дальности можно представить как:

Слайд 22

21 Ответ на билет № Х Разрешающая способность по дальности. δR

21

Ответ на билет № Х


Разрешающая способность по дальности.
δR – Минимальное расстояние

между двумя целями, при котором можно раздельно измерить до каждой.
Слайд 23

На эту часть экрана можно добавлять текст, который преподаватель может подсмотреть

На эту часть экрана можно добавлять текст, который преподаватель может подсмотреть

или за счёт которого может дополнять свои мысли.
Но важно! Это не должен быть полный суфлёр.

ЧАСТЬ ЭКРАНА ПОД ЗАПИСЬ
(контентом не заполнять)

22

Ответ на билет № Х


Разрешающая способность по дальности.

Слайд 24

23 Ответ на билет № Х Rmin определяется как расстояние от

23

Ответ на билет № Х

Rmin определяется как расстояние от РЛС до

цели ближе которой расстояние до объекта измерить нельзя, так как на время излучения приемник закрыт.
В идеальном случае, при tRmin= τи

Минимальная дальность («мертвая зона»).

Слайд 25

24 Ответ на билет № Х

24

Ответ на билет № Х

 

Слайд 26

25 Ответ на билет № Х 2. Влияние атмосферы на дальность

25

Ответ на билет № Х

2. Влияние атмосферы на дальность обнаружения –

рефракция
При неоднородной сфере, например, если состояние атмосферы меняется с высотой, то n зависит от H.
Скорость изменения коэффициента преломления:
Слайд 27

26 Ответ на билет № Х 2. Влияние атмосферы на дальность

26

Ответ на билет № Х

2. Влияние атмосферы на дальность обнаружения –

рефракция
Рефракция отсутствует
Отрицательная рефракция
Положительная рефракция
Критическая рефракция
Сверхрефракция
Слайд 28

27 Ответ на билет № Х 2. Влияние атмосферы на дальность

27

Ответ на билет № Х

2. Влияние атмосферы на дальность обнаружения –

рефракция
По величине коэффициента преломления различают следующие виды рефракции:

h

Слайд 29

28 Ответ на билет № Х 2. Влияние атмосферы на дальность

28

Ответ на билет № Х

2. Влияние атмосферы на дальность обнаружения –

рефракция
Для расчета траектории радиоволн вводят понятие – эффективный радиус Земли.

Кривизна рассчитывается как: