«Пила»

Электронно-лучевая трубка* — замечательный прибор, венчающий работу сложного механизма радиолокационной станции. Вообразим, что он в нашем распоряжении, и две пары отклоняющих пластин ждут управляющих сигналов — приготовились к приему двух различных «рисующих» напряжений.
 
Необходимо измерить дальность до каждого обнаруженного объекта, т. е. измерить отрезки времени с момента излучения зондирующего импульса до поступления в приемник соответствующих отраженных сигналов. Значит эхо-сигналы высокочастотной энергии, принятые и усиленные приемником, превращенные им в своего рода электрические «всплески»,— вот первое из «рисующих» напряжений. Что оно собой представляет?
 
Прежде всего изобразим зондирующий импульс. Во время посылки этого импульса % какая-то частица его энергии проникает в приемник. Это первый принятый сигнал, сигнал нулевой дальности, отмечающий на экране радиолокатора положение самой станции. Затем через некоторое время придет первый эхо-сигнал. Изобразим его правее, на расстоянии, которое в определенном масштабе показывает действительное положение цели. Так, импульс за импульсом мы изобразим все отраженные сигналы. В соответствии с силой одни импульсы будут больше, другие меньше.
 
Все это надо изобразить очень быстро. Мы располагаем для этого лишь одной тысячей микросекунд (пусть таким будет период
повторения). Затем радиолокатор отправит второй зондирующий импульс, картина начнет повторяться. Вслед за самым дальним эхо-сигналом снова придется изобразить зондирующий импульс, далее — первый эхо-сигнал и т. д. Так, каждые тысячу микросекунд будет повторяться интересующая нас «серия» электрических импульсов.
 
Совершенно естественно, что изображение такой серии импульсов на экране вполне удовлетворило бы нас. Измеряя расстояние от зондирующего импульса до любой цели, зная заранее масштаб изображения, мы сразу бы называли действительные расстояния. Значит, к этому и надо свести работу трубки.
 
Электрические «всплески», в которые превращаются порции электромагнитной энергии,— это импульсы напряжения. Они поступают в определенном порядке с приемника и подаются на вертикально отклоняющие пластины трубки. Каждый такой импульс вызовет отклонение электронного луча (предположим, вверх). Чем больше импульс напряжения, тем больше и отклонение. За тысячу микросекунд каждая цель просигнализирует, таким образом, о своем существовании. Каждую тысячу микросекунд эта сигнализация будет повторяться. Но бесполезность ее очевидна. Все эти интересные сведения превратятся в сплошную вертикальную линию. Для того чтобы расшифровать их, развернуть изображение, необходимо заставить электронный луч одновременно двигаться горизонтально. Тогда каждый «всплеск» напряжения оставит собственное изображение, «нарисует» сам себя на вполне определенной точке экрана, соответствующей времени его появления.
 
В промежутке между зондирующими импульсами   приходят эхо-сигналы, располагаясь один за другим соответственно времени их приема.
Для того чтобы ни одна из возможных целей не оказалась потерянной, электронный луч должен совершить свой переход от левого края экрана до правого за тысячу микросекунд. Затем он должен моментально вернуться обратно и вместе с новой партией тех же импульсов повторить свое движение. Так, 1000 раз в секунду будет повторяться и исчезать рисунок серии импульсов на экране. Человеческий глаз, разумеется, этого не заметит. Для него это будет постоянное изображение. Не спеша возьмет оператор линейку (пока читатель не знает других способов считывания показаний), измерит расстояние до намеченной цели, переведет его в километры.
 
Теперь мы знаем, по какому закону должен совершать горизонтальное перемещение электронный луч трубки. Каким же должно быть соответствующее ему второе из «рисующих» напряжений?
 
_________________________________________________
 
*Много информации по данному вопросу вы можете найти в разделе “Телевидение” (прим. составителя сайта).
 
 

Оставить комментарий