| 3.1 Асноўныя параметры блока: - Максімальная адлегласць маніторынгу: 3500 м
- Максімальная адлегласць маніторынгу рухомых цэляў: 1500 м
- Дакладнасць кантролю дэфармацыі: субміліметровы ўзровень, 0,1 мм
- Максімальная хуткасць выяўлення руху: 10 м/с
- Інтэрвал збору дадзеных: 1-6 хвілін
- Разрозненне: 0,3 м × 3 мрад
- Дыяпазон маніторынгу: 120°;
- Час збору дадзеных: ≤1 хвіліна
- Умовы маніторынгу: 24 гадзіны, цалкам аўтаматычнае выяўленне
- Патрабаванні да крыніцы харчавання: AC 220V/DC 48V.
- Ступень абароны: IP66;
- Працоўная тэмпература: -30℃ — 60℃;
- Ён мае функцыю самааднаўлення абсталявання, і рэзервуецца інтэрфейс для рамонту. Можна ўставіць рамонтныя аксэсуары для аўтаматычнага аднаўлення заводскіх налад;
- Ён абсталяваны праграмным забеспячэннем для прайгравання дадзеных радара, якое можа аўтаматычна прайграваць форму хвалі рэха-сігналу і праглядаць калібравальны сігнал;
- Ён мае ўбудаваную функцыю GNSS і можа дасягаць дыферэнцыяльнага пазіцыянавання;
- Ён мае функцыю аўтаматычнай арыентацыі;
- Ён мае функцыю сінхранізацыі спадарожнікавай навігацыйнай сістэмы Beidou на ўзроўні атамных гадзіннікаў, а дакладнасць частаты лепшая за ±0,5 ppb (вынік вымярэння на працягу 24 гадзін);
- Радарная сістэма інтэграваная з камерай для маніторынгу сцэны. Лінія злучэння паміж камерай і радарам не адкрытая. Інтэрфейс функцыі відэаманіторынгу і інтэрфейс сістэмы кіравання радарам інтэграваныя, і выява сцэны можа быць захоплена праз інтэрфейс сістэмы кіравання радарам.
- Падключэнне сістэмы простае. Лініі злучэння кожнага функцыянальнага модуля радара пажадана пракладаць унутры сістэмы, а колькасць злучальных кабеляў усёй радарнай сістэмы павінна быць ≤4.
4.2 Параметры праграмнага забеспячэння: - Збор дадзеных і апрацоўка дэфармацый ажыццяўляюцца непасрэдна на лакальным канцы, а таксама аўтаматычная апрацоўка радарнага рэха, апрацоўка перашкод і інверсія мікрадэфармацый выконваюцца;
- Праграмнае забеспячэнне можа вызначыць працоўны стан радара і механізму азімутальнага пазіцыянавання, а працоўны стан механізму азімутальнага пазіцыянавання і бягучае становішча сканавання можна праглядаць у рэжыме рэальнага часу праз праграмнае забеспячэнне;
- Ён можа рэалізаваць рэгістрацыю дадзеных радарнага маніторынгу і трохмернай мясцовасці, а таксама аўтаматычна рэгістравацца ў адпаведнасці з прадстаўленымі дадзенымі воблака кропак; ён падтрымлівае інтэграцыю мадэлявання БПЛА, трохмернага мадэлявання САПР, дадзеных лазернага трохмернага мадэлявання воблака кропак і радарных дадзеных;
- Эфектыўна кіраваць дадзенымі маніторынгу, а таксама мець магчымасць запытваць і аналізаваць дадзеныя па часе, дні, тыдні, месяцы і г.д.;
- Забяспечвае трохмерны візуальны інтэрфейс кіравання, і карыстальнікі могуць праводзіць аналіз дадзеных асобных кропак і рэгіёнаў;
- Прадставіць метады аналізу зрушэння, хуткасці і паскарэння па кропках і па рэгіёнах;
- Маюць функцыі адлюстравання колеру дэфармацыі, сігналізацыі па электроннай пошце і метадаў папярэджання аб сігналізацыі SMS;
- Можна выбраць функцыі адлюстравання значэнняў дэфармацыі, хуткасці дэфармацыі і крывых паскарэння ў выглядзе экстрэмальных значэнняў і сярэдніх значэнняў. Яны могуць адлюстроўвацца асобна ў выглядзе экстрэмальных значэнняў і сярэдніх значэнняў або могуць адлюстроўвацца ў камбінацыі;
- Забяспечвае ўстаноўку парогаў сігналізацыі для такіх зменных сігналізацыі, як значэнні дэфармацыі, хуткасці дэфармацыі, паскарэнні дэфармацыі і сукупныя значэнні дэфармацыі. Выбар зменных сігналізацыі можа быць адзіночным або любой іх камбінацыяй, а таксама можа быць усталяваны інтэрвал часу сігналізацыі;
- Метады выбару зоны маніторынгу ўключаюць прамыя палігоны, крывалінейныя палігоны і г.д. Яны могуць паказваць размяшчэнне як мінімум трох кропак з максімальнай дэфармацыяй у зоне, а таксама адлюстроўваць крывыя дэфармацыі, хуткасці дэфармацыі і паскарэння дэфармацыі кропкі з максімальнай дэфармацыяй;
- Умець дыягнаставаць агульны стан радыёлакацыйнай сістэмы і прадастаўляць інфармацыю аб стане і дыягностыцы, умець кантраляваць стан формы сігналу радара, якасць кагерэнтнасці дадзеных і стан пазіцыі сканавання ў рэжыме рэальнага часу, а таксама хутка пазіцыянаваць няспраўныя модулі;
- Забяспечваць розныя метады адлюстравання і запыту дадзеных: дадзеныя ў рэжыме рэальнага часу, штодзённыя дадзеныя, штотыднёвыя дадзеныя, штомесячныя дадзеныя, гадавыя дадзеныя;
- Маюць функцыі размеркаванай карэкцыі прасторава-зменнай атмасфернай фазы і шматузроўневай разгорткі фазы інтэрферэнцыі нахілу;
- Умець дыягнаставаць агульны стан радыёлакацыйнай сістэмы і прадастаўляць інфармацыю аб стане і дыягностыцы, умець кантраляваць стан формы сігналу радара, якасць кагерэнтнасці дадзеных і стан пазіцыі сканавання ў рэжыме рэальнага часу, а таксама дасягаць хуткага пазіцыянавання няспраўных модуляў.
|