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
RAPPORT DES LOBES ?
- Théorique = 19,2 dB - Pratique = de 11 à 14 dB
26
LES 3 CARACTERISTIQUES DU SPECTRE A VERIFIER ?
- 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
CONSEQUENCE D'UNE MODULATION DE FREQUENCE ?
Absence de points nuls
28
CONSEQUENCE D'UNE MODULATION D'AMPLITUDE ?
Déséquilibre des lobes secondaires
29
COMMENT VERIFIER LE CAF ?
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
FORMULE BANDE PASSANTE ?
1,2/T
31
FREQUENCE, SPAN, ET RBW DU SPECTRE DE RAIE ?
- Fé - X.Fr - < Fr/10
32
FREQUENCE, SPAN, ET RBW DU SPECTRE D'ENVELLOPE ?
- Fé - 4/T - > Fr/10