Библиографическое описание:Метод построения контрольно-диагностической системы РЛС крупноблочной структуры с использованием аналоговых процессоров / Н. Л. Дембицкий, А. С. Логовский, В. А. Панкратов, А. В. Тимошенко. - (Радиолокационные системы). - Текст : непосредственный // Наукоемкие технологии. - 2020. - Т. 21, № 4. - С. 17-27. - Библиогр.: с. 26 (16 назв.). - ISSN 1999-8465.
Аннотация:Постановка проблемы. Рассмотрен метод построения аналоговых распределенных контрольно-диагностических сетей (РКДС) функционально-блочной модели РЛС, направленный на повышение полноты и глубины контроля технического состояния аппаратуры, снижение технологической сложности, стоимости и трудоемкости разработки контрольно-диагностических систем (КДС). Цель. Рассмотреть метод построения аналоговых РКДС функционально-блочной модели РЛС, направленный на повышение, по сравнению с существующей программно-алгоритмической системой, полноты и глубины контроля технического состояния аппаратуры, снижение технологической сложности, стоимости и трудоемкости разработки КДС. Результаты. Выполнена формализация представления РКДС в виде гетерархической модели. Практическая значимость. Результаты выполненных работ систематизируют передачу контрольно-диагностической информации по линиям связи радиолокационных станций для обнаружения и поиска неисправностей в процессе применения по назначению.
To reduce the time of detection, fault location and recovery it is necessary to increase the requirements on the intensity of monitoring of all systems and components of the radar. There is a need to implement control systems at all levels of the design and technological hierarchy, which leads to the formation of distributed control and diagnostic networks (DCCN). Taking into account the necessity to process and transmit large data flows, the use of digital systems in DDCN at a certain stage of their development becomes inefficient. The development presented in the article allows on the basis of use of analog methods of functional and logical processing of signals to increase efficiency of operational control of radar during its combat application. The basic element of the built-in DCCN is the continuum processor, which solves the tasks of measuring the controlled parameters deviation from the required values, determination of the failures condition and transfer of information about failures over the network without information digitization. The integrated diagnostics module on continuous processors in a heterarchical control and diagnostics network solves the task of determining the source of failures of the radar for the entire depth of parameter monitoring. Application of the control system in the DCCN allows increasing the operability of the radar due to the completeness of the operational control of the systems and devices operability for the whole depth of the design hierarchy.