激光常规测控站快速校相流程
Date:2022/9/21 9:39:32 / Read: / Source:本站
激光常规测控站快速校相流程
系统实施快速校相时,地面天线系统工作在数引模式下,确保日标落入天线
主瓣内。在天线66m日径面上建立天线坐标系,用来描述日标和天线瞄准轴的偏
差,见图1-29.
当天线瞄准轴恰好对准日标时,和信号最大,差信号最小,可以用图1-29中
的和差幅度方向图来表征。当日标分别在el正向、el负向、xel正向和xel负向偏离
天线瞄准轴时,和差信号之间的相位关系如表1-21所示。
以日标在xel方向对正,el负向偏离瞄准轴为例,假定系统未进行相位校准,
差信号相位超前于和信号相位沪,当。Ocq<9o“时,解调输出的误差电压如图1-30
所示。可利用下式计算出相位角功:
根据日标沿el轴负向偏离瞄准轴解调输出的误差电压,确定误差电压点所在象
限,对功最终取值进行修订,如表1-22所示。
将用于解调的复数坐标系逆时钟旋转功(即将和路参考信号复相位加沪),即
可解调输出满足要求的误差电压。相位调整后,当日标沿el负向偏离瞄准轴时,输
出el轴上的误差电压为一负值,xel轴上的误差电压接近于零。复数坐标系旋转的
过程即相位校准的过程。
在快速校相工程应用过程中,由于引导数据的精度有限,所以无法确保差波
束零点对准日标,在初始位置A将会解调输出一个误差电压,记为(认e11'
Ueld:控制天线,使得目标由位置A沿el轴负向偏离一个小角度时,由于相位偏
差功的存在,误差电压将会沿线段ABM点向B点运动,直至B点,解调输出
(Uxel2' Ue12,如图1-31所示。
在日标初始位置偏离天线瞄准轴的快速校相方式下,通过误差电压反算相位
误差的公式需要在表1-22中公式基础上进行修正,如表1-23所示。
综合上述分析,总结快速校相的步骤如下:
1)天线工作在数字引导模式下,引导精度须满足将目标被主瓣照射的要求:
2)对解调器设置初始相位和初始误差斜率,初始相位通常置为零,误差斜率
与天线日径、工作频段相关,以差信号低于和信号15dB时,误差电压输出+3.5V
为标准进行初始误差斜率设定:
3)控制天线,使日标在俯仰负方向叠加一个偏置,通常为半波束宽度的
1/4,此时要确保目标仍然落入天线主瓣范围之内,接收机不失锁:
4)根据此时解调输出的误差电压,利用表1-23中的公式计算相位差沪;
5)根据误差电压极性和0,调整参考信号相位,使得此时解调输出的俯仰误
差电压为负值,方位误差电压尽可能接近于零,或者交叉拙合不大于1/7;
6)检查误差电压是否满足伺服系统要求的误差信号斜率要求,若不满足,对
误差电压输出电平进行增益修正:
7)根据接收信号的旋向特性,调整方位误差电压极性(可以通过对解调基准
反相实现):
8)装定相位、误差电压输出增益,完成快速校相过程。
系统实施快速校相时,地面天线系统工作在数引模式下,确保日标落入天线
主瓣内。在天线66m日径面上建立天线坐标系,用来描述日标和天线瞄准轴的偏
差,见图1-29.
当天线瞄准轴恰好对准日标时,和信号最大,差信号最小,可以用图1-29中
的和差幅度方向图来表征。当日标分别在el正向、el负向、xel正向和xel负向偏离
天线瞄准轴时,和差信号之间的相位关系如表1-21所示。
以日标在xel方向对正,el负向偏离瞄准轴为例,假定系统未进行相位校准,
差信号相位超前于和信号相位沪,当。Ocq<9o“时,解调输出的误差电压如图1-30
所示。可利用下式计算出相位角功:
根据日标沿el轴负向偏离瞄准轴解调输出的误差电压,确定误差电压点所在象
限,对功最终取值进行修订,如表1-22所示。
将用于解调的复数坐标系逆时钟旋转功(即将和路参考信号复相位加沪),即
可解调输出满足要求的误差电压。相位调整后,当日标沿el负向偏离瞄准轴时,输
出el轴上的误差电压为一负值,xel轴上的误差电压接近于零。复数坐标系旋转的
过程即相位校准的过程。
在快速校相工程应用过程中,由于引导数据的精度有限,所以无法确保差波
束零点对准日标,在初始位置A将会解调输出一个误差电压,记为(认e11'
Ueld:控制天线,使得目标由位置A沿el轴负向偏离一个小角度时,由于相位偏
差功的存在,误差电压将会沿线段ABM点向B点运动,直至B点,解调输出
(Uxel2' Ue12,如图1-31所示。
在日标初始位置偏离天线瞄准轴的快速校相方式下,通过误差电压反算相位
误差的公式需要在表1-22中公式基础上进行修正,如表1-23所示。
综合上述分析,总结快速校相的步骤如下:
1)天线工作在数字引导模式下,引导精度须满足将目标被主瓣照射的要求:
2)对解调器设置初始相位和初始误差斜率,初始相位通常置为零,误差斜率
与天线日径、工作频段相关,以差信号低于和信号15dB时,误差电压输出+3.5V
为标准进行初始误差斜率设定:
3)控制天线,使日标在俯仰负方向叠加一个偏置,通常为半波束宽度的
1/4,此时要确保目标仍然落入天线主瓣范围之内,接收机不失锁:
4)根据此时解调输出的误差电压,利用表1-23中的公式计算相位差沪;
5)根据误差电压极性和0,调整参考信号相位,使得此时解调输出的俯仰误
差电压为负值,方位误差电压尽可能接近于零,或者交叉拙合不大于1/7;
6)检查误差电压是否满足伺服系统要求的误差信号斜率要求,若不满足,对
误差电压输出电平进行增益修正:
7)根据接收信号的旋向特性,调整方位误差电压极性(可以通过对解调基准
反相实现):
8)装定相位、误差电压输出增益,完成快速校相过程。
Author:admin
推荐内容 Recommended
- 激光打标技术的市场前景 CO2视… 06-06
- Dwinauto中国激光打标技术现状 … 06-02
- Dwinauto机械的夹具 镜头贴片… 06-01
- Dwinauto机械零件材料选择 多… 05-20
- 操作与人体尺寸,维护与安全性 … 05-19
最新资讯 Latest
- 双十科技董事长王仕初受邀参加 … 08-11
- 双十科技关于自动化生产线应用 12-27
- 双十科技关于自动化创建序列 12-26
- 双十科技关于TestStand开放式架… 12-23
- 双十科技关于TestStand自动化测… 12-22