SHF Flashcards

1
Q

QUE DEFINIT L’IMPULSION DE SYNCHRONISATION, ET SA MESURE DE FREQUENCE ?

A

Les instants d’émission en déclenchant le modulateur.

La mesure de sa fréquence détermine la fréquence de répétition du radar

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2
Q

ROLE DE LA SYNCHRONISATION ?

A
  • Permet d’obtenir Tr (periode de recurrence) en fixant le cadencement des impulsions à intervalle de temps régulier.
  • Essentielle à l’écran de visualisation ainsi qu’aux circuits de traitements des informations.
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3
Q

COMMENT SE FAIT LA MESURE DE L’IMPULSION DE SYNCHRO ?

A

Avec un oscilloscope pour vérifier sa forme et sa période de récurrence

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4
Q

QUELS SONT LES 4 ELEMENTS A CONTROLER SUR UNE IMPULSION DE SYNCHRO

A
  • temps de montée (de10 à 90%)
  • largeur (à 50%)
  • fluctuations du front avant “jitter”
  • amplitude (amplitude) (à 100%)
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5
Q

BUT DE LA MESURE D’IMPULSION EMISSION ?

A

Vérification de l’étage modulateur-émetteur est effectuée par la visualisation et la mesure des impulsions tension et courant issue du transformateur d’impulsion.

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6
Q

QUELS SONT LES 5 ELEMENTS A VERIFIER SUR UNE IMPULSION EMISSION ?

A
  • temps de montée et de descente
  • la largeur
  • l’amplitude
  • la stabilité
  • la forme
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7
Q

OU A LIEU DE PRELEVEMENT DES IMPULSIONS DU RADAR ?

A

Au niveau du guide d’onde par
l’intermédiaire d’un coupleur directif.

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8
Q

QUEL ACTION A UNE DIODE DE DÉTECTION ?

A
  • Elimination de la porteuse SHF
  • Impulsions émises à la fréquence de récurrence FR sont visualisées sur un oscilloscope (forme de l’impulsion , on mesure sa largeur τ et la période de répétition)
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9
Q

2 EFFETS D’UNE MAUVAISE IMPULSION DE DECLENCHEMENT SUR EMETTEUR ?

A
  • Variation de la fréquence émission
  • Puissance de crête incorrecte
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10
Q

2 EFFETS D’UNE MAUVAISE IMPULSION DE DECLENCHEMENT SUR INDICATEUR ?

A
  • Instabilité du balayage
  • Mesure de distance fausse
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11
Q

FORMULE DE E0 ?

A

E0 = Pc.T = Pmoy.Tr

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12
Q

FORMULE Pmoy (classique) ?

A

Pmoy = (Pc.T)/Tr

Pmoy = Pc.T.Fr

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13
Q

FORMULE Pc (classique) ?

A

Pmoy = 1/(T.Fr)

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14
Q

FORMULE Pmoy (dB) ?

A

Pmoy(dBmW) = Plue(dBmW) + E(attenuations)(dB)

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15
Q

QUEL EST LE COEFFICIENT DE CYCLE DE TRAVAIL ?

A

Aussi dit ‘CCT”

1/(T.Fr)

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16
Q

FORMULE Pc (dB) ?

A

Pc(dBW) = Pmoy(dBW) + 10log(CCT)(dB)

17
Q

QUELLE EST LA GAMME DE FREQUENCE EN TECHNOLOGIE RADAR ?

A

Gamme SHF de 3 à 30 GHz

18
Q

QUELS APPAREIL SONT UTILISES POUR MESURER UNE FREQUENCE SHF ?

A
  • Ondemetre à cavité
  • Analyseur de spectre
19
Q

A QUEL MOMENT UNE CAVITE D’ONDEMETRE ENTRE EN OSCILLATION, ET COMMENT Y PARVENIR ?

A

À l’accord de fréquence, lorsque ses dimensions sont proportionnelles à la longueur d’onde du signal qui la traverse

En agissant « doucement » sur la molette supérieure noire

20
Q

COMMENT EST BRANCHE UN ONDEMETRE ?

A

En dérivation (entre la sortie du coupleur directif et l’entrée du milliwattmètre analogique)

21
Q

QUEL EST LE COUPLAGE DE L’ONDEMETRE ?

A

Par absorption

22
Q

QUAND RELEVE T ON LA FREQUENCE SUR ONDEMETRE ?

A

Dès que le minimum de signal est observé sur le milliwattmetre, il faut relever la fréquence indiquée.

La cavité absorbe un maximum d’énergie : en
sortie du montage, nous obtenons un minimum de signal.

23
Q

QUE DELIVRE COMME SPECTRE LES RADARS EN THEORIE ?

A

Ondes impulsionnelles de durée,
d’amplitude et de forme théoriquement constantes

24
Q

QUE DELIVRE COMME SPECTRE LES RADARS EN PRATIQUE ?

A
  • Impulsion issue du modulateur jamais rectangulaire
  • Fréquence d’émission n’est pas constante
  • Disparition ou la variation de certains harmoniques, donc variation de l’enveloppe du spectre.
25
Q

RAPPORT DES LOBES ?

A
  • Théorique = 19,2 dB
  • Pratique = de 11 à 14 dB
26
Q

LES 3 CARACTERISTIQUES DU SPECTRE A VERIFIER ?

A
  • largeur du lobe principal doit être de 2/T aux points de puissance nulle
  • largeur des lobes secondaires doivent avoir une largeur de 1/τ aux points de puissance nulle
  • rapport des lobes

(Aussi la fondamentale Fé et les harmoniques Fr)

27
Q

CONSEQUENCE D’UNE MODULATION DE FREQUENCE ?

A

Absence de points nuls

28
Q

CONSEQUENCE D’UNE MODULATION D’AMPLITUDE ?

A

Déséquilibre des lobes secondaires

29
Q

COMMENT VERIFIER LE CAF ?

A

Visualisation simultanée du spectre de l’impulsion émise et du signal de l’oscillateur local du radar permet le calage de l’oscillateur local et le contrôle du bon fonctionnement du CAF

30
Q

FORMULE BANDE PASSANTE ?

A

1,2/T

31
Q

FREQUENCE, SPAN, ET RBW DU SPECTRE DE RAIE ?

A
  • X.Fr
  • < Fr/10
32
Q

FREQUENCE, SPAN, ET RBW DU SPECTRE D’ENVELLOPE ?

A
  • 4/T
  • > Fr/10