无线电高度表课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《无线电高度表课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 无线电 高度表 课件
- 资源描述:
-
1、理解无线电高度表组成与工作概况;理解无线电高度表组成与工作概况;理解测高的原理;理解测高的原理;了解典型的无线电高度表;了解典型的无线电高度表;课时分配课时分配2学时学时 第一节第一节 组成与工作概况组成与工作概况 第二节第二节 测高原理测高原理 第三节第三节 典型的无线电高度表典型的无线电高度表 v一、系统的功用一、系统的功用 无线电高度表是现代飞机多种电子设备中的一种,无线电高度表是现代飞机多种电子设备中的一种,用来测用来测量飞机离开地面的实际高度,提供预定高度或决断高度(量飞机离开地面的实际高度,提供预定高度或决断高度(DHDH)声音和灯光信号,它是在进近和着陆过程中保证飞行安全的重声音
2、和灯光信号,它是在进近和着陆过程中保证飞行安全的重要设备。要设备。利用无线电高度表可以在复杂的气象条件下飞行,穿云下利用无线电高度表可以在复杂的气象条件下飞行,穿云下降,以及在能见度很低的情况下着陆等。还可以同其他导航设降,以及在能见度很低的情况下着陆等。还可以同其他导航设备,如仪表着陆系统(备,如仪表着陆系统(ILSILS)配合完成仪表着陆任务;或同自)配合完成仪表着陆任务;或同自动着陆系统(动着陆系统(ALSALS系统)配合工作,完成或类国际民航组织系统)配合工作,完成或类国际民航组织规定的着陆条件条件下的全自动着陆。规定的着陆条件条件下的全自动着陆。v二、系统的组成二、系统的组成 组成组
3、成:通常包括通常包括收发机、指示器和收发天线。有些老式无线电收发机、指示器和收发天线。有些老式无线电高度表还有预定高度给定器、滤波器和专用的电源等高度表还有预定高度给定器、滤波器和专用的电源等。现代飞现代飞机典型无线电高度表系统的组成,见下图。机典型无线电高度表系统的组成,见下图。现代飞机上的无线电高度表的工现代飞机上的无线电高度表的工作范围通常是作范围通常是0-762m(o0-762m(o一一2500ft)2500ft)或或0600m0600m,称为低高度无线电高度表,称为低高度无线电高度表(LRRA)(LRRA),也有大于,也有大于0 0一一762m762m的,但其的,但其有效工作范围还是
4、在低高度范围内,有效工作范围还是在低高度范围内,因为它主要用于飞机的进近和着陆。因为它主要用于飞机的进近和着陆。并且要求其输出的高度信息有高度的并且要求其输出的高度信息有高度的准确性,以便为自动驾驶仪或自动着准确性,以便为自动驾驶仪或自动着陆系统使用。陆系统使用。(一)收发机(一)收发机高频部分高频部分:收发机的高频部分产生高频振荡信号和处理由地面收发机的高频部分产生高频振荡信号和处理由地面返回的信号以产生高度信息。高频部分也包括监控部分,以便返回的信号以产生高度信息。高频部分也包括监控部分,以便监视送到指示电路去的高度信息的有效性和准确性。监视送到指示电路去的高度信息的有效性和准确性。发射部
5、分发射部分:发射部分包括超高频振荡器、调制器和发射调频等发射部分包括超高频振荡器、调制器和发射调频等幅信号的发射机。幅信号的发射机。接收部分接收部分:接收部分包括接收返回信号的接收电路、滤波放大接收部分包括接收返回信号的接收电路、滤波放大电路和确定返回信号频率的计算电路。电路和确定返回信号频率的计算电路。(二)低高度无线电高度表指示器(二)低高度无线电高度表指示器 高度指示器指示飞机离地面的高度,以便驾驶员在近进着陆高度指示器指示飞机离地面的高度,以便驾驶员在近进着陆过程中提供高度信息,过程中提供高度信息,下图分别为指示器为移动垂直刻度的和圆下图分别为指示器为移动垂直刻度的和圆形指针式高度指示
6、器。形指针式高度指示器。指示器是一个模拟式仪表,也可以是一个数字式仪表。指示指示器是一个模拟式仪表,也可以是一个数字式仪表。指示器中又把模拟信号或数字信号变为供驾驶员目视显示的线路,也器中又把模拟信号或数字信号变为供驾驶员目视显示的线路,也包括有显示决断高度(包括有显示决断高度(DHDH)和失效警告旗线路。)和失效警告旗线路。(三)接收天线和发射天线(三)接收天线和发射天线 无线电高度表系统工作时需要二部天线。一部用于发射,一部无线电高度表系统工作时需要二部天线。一部用于发射,一部用于接收。工作于用于接收。工作于4300MHz4300MHz时采用喇叭天线,时采用喇叭天线,工作于工作于444MH
7、z444MHz时采用半时采用半波偶极子天线,它们一般固定于机身腹部或水平安定面下部。波偶极子天线,它们一般固定于机身腹部或水平安定面下部。v三三 、无线电高度表的工作原理、无线电高度表的工作原理作用原理作用原理:无线电高度表是利用无线电波从飞机到地面,再由地面返回无线电高度表是利用无线电波从飞机到地面,再由地面返回飞机,测量其所经历的时间而工作的。因为无线电波传播的速度是已知飞机,测量其所经历的时间而工作的。因为无线电波传播的速度是已知的,所以无线电波在某一时间所经过的距离是可以计算的。作用原理如的,所以无线电波在某一时间所经过的距离是可以计算的。作用原理如下图所示。下图所示。计算原理计算原理
8、:为了测量无线电波经历的时间,无线电高度表将等幅波为了测量无线电波经历的时间,无线电高度表将等幅波调频在一个固定频率上,调频在一个固定频率上,其原理如下图所示其原理如下图所示,在在 时刻,发射机发射时刻,发射机发射一个频率为一个频率为 的信号,此信号向下发射到地面,并在的信号,此信号向下发射到地面,并在 时刻返回而被时刻返回而被接收,设在接收,设在 时刻所接收的返回信号频率为时刻所接收的返回信号频率为 。因为调制频率是固定。因为调制频率是固定的,的,所以在此时间内频率增加所以在此时间内频率增加(或减少或减少),也就是电波经历了至地面和,也就是电波经历了至地面和返回的时间,这个时间差就相当于频率
9、变化返回的时间,这个时间差就相当于频率变化(即产生差频即产生差频 -)-)的的时间时间,无线电高度表计算出这个频率的变化,并产生一个模拟信号或无线电高度表计算出这个频率的变化,并产生一个模拟信号或数字信号,这就代表了飞机离开地面的高度。数字信号,这就代表了飞机离开地面的高度。1t1f2t2t2f2f1f无线电高度表收发机主要完成以下三项任务:无线电高度表收发机主要完成以下三项任务:发射一个调频等幅发射一个调频等幅(FMCW)(FMCW)信号;信号;接收反射回来的信号;接收反射回来的信号;从接收和发射信号中找出不同频率,确定高度。从接收和发射信号中找出不同频率,确定高度。收发机产生一个频率从收发
10、机产生一个频率从42504350MHz42504350MHz的调频于的调频于100Hz100Hz的调频等幅波,的调频等幅波,如下图。频率从如下图。频率从42504350MHz42504350MHz所需发射的时间约为所需发射的时间约为0 0005s005s,在这段时,在这段时间内,有足够的时间用于无线电高度表系统。无线电波传播的速度是光间内,有足够的时间用于无线电高度表系统。无线电波传播的速度是光的速度,的速度,在这段时间内将覆盖在这段时间内将覆盖1498km1498km,也就是,也就是808 n mile808 n mile所以,无线所以,无线电高度表将指示电高度表将指示02500ft(076
11、2m)02500ft(0762m),足以在足以在0 0005s005s内,在一个地区内,在一个地区高度上计算几百次。高度上计算几百次。v四、工作概况四、工作概况振荡器振荡器:产生等幅信号,并调频于产生等幅信号,并调频于100Hz100Hz低频。低频。耦合器耦合器:耦合器用来在发射信号中取样。取样耦合器用来在发射信号中取样。取样的发射信号加于频率译码器上,并与接收信号比的发射信号加于频率译码器上,并与接收信号比较以确定高度。从耦合器出来的调频等幅信号,较以确定高度。从耦合器出来的调频等幅信号,在加于发射天线之前须经过隔离器。在加于发射天线之前须经过隔离器。隔离器的作隔离器的作用是防止从天线泄漏回
12、来的高频信号进入发射线用是防止从天线泄漏回来的高频信号进入发射线路。路。跟踪滤波器跟踪滤波器:允许预定的信号通过,滤去不需允许预定的信号通过,滤去不需要的信号,以防止在处理过程中那些多于一次的要的信号,以防止在处理过程中那些多于一次的反射信号。反射信号。频率译码电路频率译码电路:可以是一个频率计数器和比较可以是一个频率计数器和比较线路,用来确定接收信号和发射信号间的不同频线路,用来确定接收信号和发射信号间的不同频率;也可能是一个微处理器线路,以便从不同频率;也可能是一个微处理器线路,以便从不同频率中计算高度,另一方面,计算后的高度信号加率中计算高度,另一方面,计算后的高度信号加于高度变换线路,
13、以便将高度变换成相应的模拟于高度变换线路,以便将高度变换成相应的模拟信号或数字信号。并适当地补偿了剩余高度信号或数字信号。并适当地补偿了剩余高度(AID)(AID)之后,将高度信息输出并加于相应的仪表或飞机之后,将高度信息输出并加于相应的仪表或飞机系统中去。系统中去。剩余高度:剩余高度:剩余高度是根据不同飞机的安装情况选定的,见下图,它剩余高度是根据不同飞机的安装情况选定的,见下图,它要求无线电高度表在飞机接地时读数为要求无线电高度表在飞机接地时读数为0 0,所以,高度信号加所以,高度信号加于指示器之前,必须将起落架与地面存在的距离补偿掉,以及于指示器之前,必须将起落架与地面存在的距离补偿掉,
14、以及在安装过程中,由于同轴电缆的长度引起的高度误差,也必须在安装过程中,由于同轴电缆的长度引起的高度误差,也必须在选定剩余高度时给予补偿。在选定剩余高度时给予补偿。剩余高度剩余高度(AID)(AID)表示了飞机加载之前起落架的高度。剩余表示了飞机加载之前起落架的高度。剩余高度是在模拟信号加于指示器之前在收发机的计算线路中自动高度是在模拟信号加于指示器之前在收发机的计算线路中自动减去的减去的(指某些先进的无线电高度表系统指某些先进的无线电高度表系统)。数字高度信息:数字高度信息:数字高度信号是一个数字高度信号是一个3232位的数据字,它提供的高度信息是位的数据字,它提供的高度信息是以二以二-十进
15、制编码十进制编码(BCD)(BCD)(二进制编码的十进制)或(二进制编码的十进制)或BNRBNR二进制编码形式输至指二进制编码形式输至指示器的。这两种形式的示器的。这两种形式的“位位”(BitBit)的规定,由下图说明。)的规定,由下图说明。决断高度(决断高度(DHDH):收发机的输出电压也用于触发其他线路,模拟高度信号收发机的输出电压也用于触发其他线路,模拟高度信号还不断地与高度预先调定的跳闸点相比较。这个跳闸点可用还不断地与高度预先调定的跳闸点相比较。这个跳闸点可用来开启来开启“系上安全带系上安全带”信号或飞机下降时到达某个预定高度信号或飞机下降时到达某个预定高度时向驾驶员提出告示信号。高
16、度跳闸点也可以由指示器上的时向驾驶员提出告示信号。高度跳闸点也可以由指示器上的决断高度决断高度(DH)(DH)灯来显示。灯来显示。决断高度决断高度(DH)(DH)和最低决断高度和最低决断高度(MDA)(MDA)是由驾驶员选定的。是由驾驶员选定的。在收发机里调定时相对于高度跳闸点。决断高度对驾驶员来在收发机里调定时相对于高度跳闸点。决断高度对驾驶员来说是很有价值的高度。因为驾驶员可以用这个点作为着陆程说是很有价值的高度。因为驾驶员可以用这个点作为着陆程序的起点或下降时检查下降点的高度。序的起点或下降时检查下降点的高度。v五、气压高度和无线电高度五、气压高度和无线电高度相同点:相同点:气压高度表和
17、无线电高度表都是用来测量某种航空器本身离地面气压高度表和无线电高度表都是用来测量某种航空器本身离地面的高度。的高度。某一航空器到达某一基准平面的垂直距离,这就是飞行高度。通常某一航空器到达某一基准平面的垂直距离,这就是飞行高度。通常以以m m为单位,但在英美制的飞机上还使用为单位,但在英美制的飞机上还使用ftft为单位。为单位。不同点:不同点:无线电高度表测量高度是以无线电波在空气中的传输为媒介的,无线电高度表测量高度是以无线电波在空气中的传输为媒介的,它不受大气条件变化的影响;而气压高度表测量的高度是以大气压力为媒介它不受大气条件变化的影响;而气压高度表测量的高度是以大气压力为媒介的,由于覆
18、盖地面的大气层容易受大气条件的,由于覆盖地面的大气层容易受大气条件(如压力、温度和湿度等如压力、温度和湿度等)的影响,的影响,所以气压是经常变化的,如所以气压是经常变化的,如使用气压测定高度,必须经过修正才能使用。使用气压测定高度,必须经过修正才能使用。无无线电高度表确定的零高度,是以飞行的飞机向下垂直于地平面为基准的零高线电高度表确定的零高度,是以飞行的飞机向下垂直于地平面为基准的零高度;而气压高度表则往往以海平面为基准的零高度,度;而气压高度表则往往以海平面为基准的零高度,如下图中,气压高度表如下图中,气压高度表指示指示5590m(18000ft)5590m(18000ft);而无线电高度
19、表指示则为;而无线电高度表指示则为762m(2500ft)762m(2500ft)。气压高度表的气压是按照测定的标准大气气压高度表的气压是按照测定的标准大气(空气的压力、密度和温度空气的压力、密度和温度经计算后获得的经计算后获得的)确定的,它表示了在标准大气条件下的海平面高度确定的,它表示了在标准大气条件下的海平面高度(气温气温为为+15+150 0时为时为760mmHg760mmHg,即,即29.2inHg)29.2inHg)。所有飞机的气压高度表都必须校正在。所有飞机的气压高度表都必须校正在这个标准基准上。这个标准基准上。在在5590m5590m高度上,校正高度信息的主要目的,在于保证在同
20、一地区,高度上,校正高度信息的主要目的,在于保证在同一地区,区分飞机与飞机间的垂直距离,见下图。区分飞机与飞机间的垂直距离,见下图。在在5590m5590m以下的高度上,驾驶员可以利用气压高度表,以确定某一地以下的高度上,驾驶员可以利用气压高度表,以确定某一地区的飞行高度,如果需要在某个机场着陆或起飞,驾驶员就必须将他的高区的飞行高度,如果需要在某个机场着陆或起飞,驾驶员就必须将他的高度表的气压刻度调定在该机场的场面气压上。机场平面的海拔高度度表的气压刻度调定在该机场的场面气压上。机场平面的海拔高度(标高标高)可以在飞行地图上找到。可以在飞行地图上找到。由此可见,在不同情况下飞行,需要知道几种
21、不同含义的高度由此可见,在不同情况下飞行,需要知道几种不同含义的高度:真实高度或实际高度真实高度或实际高度:无线电高度是指以地平面为基准的高度,无线电高度是指以地平面为基准的高度,称为真实高度或实际高度;称为真实高度或实际高度;气压高度在标准大气条件下,有几种通用的高度气压高度在标准大气条件下,有几种通用的高度:绝对高度绝对高度:以海平面为基准的高度,称为绝对高度,在巡航时以海平面为基准的高度,称为绝对高度,在巡航时使用;使用;相对高度相对高度:以机场平面为基准的高度,称为相对高度,在着陆以机场平面为基准的高度,称为相对高度,在着陆起飞时使用;起飞时使用;真实高度真实高度:以飞机正下方地平面为
22、基准的高度,称为真实高度,以飞机正下方地平面为基准的高度,称为真实高度,在飞机进场和着陆时使用。在飞机进场和着陆时使用。无线电高度表的测高原理由于机件型式不同,有调频等幅式无线电高度表的测高原理由于机件型式不同,有调频等幅式(FMCW)(FMCW)、恒定差频调频等幅式和脉冲、恒定差频调频等幅式和脉冲(PULSE)(PULSE)式式3 3种,但它们的基种,但它们的基本原理是一样的,都是利用无线电波向下发射再从地面反射回来本原理是一样的,都是利用无线电波向下发射再从地面反射回来的效应工作的。的效应工作的。v一、一、调频式无线电高度表调频式无线电高度表(一一)测高原理测高原理测高原理测高原理:是将高
23、度表的发射频率以一定的规律是将高度表的发射频率以一定的规律(固定调制频率固定调制频率)随时间而变化,而发射信号的幅度不变。要确定飞机的飞行高度,随时间而变化,而发射信号的幅度不变。要确定飞机的飞行高度,就必须测定无线电波从飞机发射到地面,再由地面反射回来所经就必须测定无线电波从飞机发射到地面,再由地面反射回来所经历的时间历的时间t t。在时间。在时间t t内无线电波所经过的距离内无线电波所经过的距离s s,其关系如下,其关系如下:s=ct:s=ct。(c(c无线电波传播的速度无线电波传播的速度)工作过程:工作过程:在多数无线电高度表中采用调频方法。它的工作在多数无线电高度表中采用调频方法。它的
24、工作过程是这样的:过程是这样的:无线电高度表振荡电路把调频后的振荡信号,无线电高度表振荡电路把调频后的振荡信号,通过发射天线发射出去,这个振荡信号通过从飞机到地面,再通过发射天线发射出去,这个振荡信号通过从飞机到地面,再从地面反射返回到飞机,由接收天线接收。接收的信号从地面反射返回到飞机,由接收天线接收。接收的信号(即反即反射信号射信号)送入平衡检波器送入平衡检波器(或混频器或混频器)。与此同时,在平衡检波。与此同时,在平衡检波器中,通过收发机中的馈线,从振荡器直接输入信号器中,通过收发机中的馈线,从振荡器直接输入信号(即直接即直接信号信号)也加于平衡检波器上。也加于平衡检波器上。由于振荡器的
25、频率是随时间变化的,而且反射信号的行程由于振荡器的频率是随时间变化的,而且反射信号的行程大大超过直接信号的行程,所以在平衡检波器中,将输入两种大大超过直接信号的行程,所以在平衡检波器中,将输入两种不同频率的信号,一种是反射信号的频率信号,另一种是直接不同频率的信号,一种是反射信号的频率信号,另一种是直接信号的频率信号。信号的频率信号。由于这两种信号重叠的结果,就获得差拍频率电压。由于这两种信号重叠的结果,就获得差拍频率电压。差拍频率差拍频率()()等于直接信号和反射信号的频率之差,其值由下式决定:等于直接信号和反射信号的频率之差,其值由下式决定:式中式中 差拍频率差拍频率(Hz)(Hz);ff
展开阅读全文