某型机载气象雷达显示器常见故障检测与维修
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空客A320飞机机载气象雷达系统故障问题和解决措施探讨空客A320飞机机载气象雷达系统是飞机上的重要设备,能够帮助飞行员在飞行过程中及时地获取气象信息,提升飞行安全性。
机载气象雷达系统也存在着故障问题,这些问题一旦发生可能会严重影响飞机的飞行安全。
本文将就空客A320飞机机载气象雷达系统故障问题进行探讨,并给出解决措施。
一、空客A320飞机机载气象雷达系统故障问题1. 故障现象空客A320飞机机载气象雷达系统可能会出现以下故障现象:1)无法启动:在飞机起飞前或飞行途中,机载气象雷达系统突然无法启动,无法获取气象信息。
2)显示异常:显示屏幕出现异常,无法正常显示雷达扫描的气象信息。
3)雷达数据异常:机载气象雷达系统获取的气象数据异常,无法准确地反映实际的气象情况。
4)无法校准:机载气象雷达系统无法进行校准,无法确保雷达扫描的准确性。
2. 故障原因空客A320飞机机载气象雷达系统故障的原因可能包括:1)设备老化:机载气象雷达系统设备老化,导致正常使用过程中出现故障。
2)外界干扰:飞机在恶劣天气条件下飞行,受到外界干扰导致机载气象雷达系统无法正常工作。
3)操作失误:飞行员在操作机载气象雷达系统时出现操作失误,导致系统故障。
二、解决措施1. 设备维护更新针对设备老化导致的故障问题,飞机运营公司可以对机载气象雷达系统进行定期的维护更新。
定期的维护可以保证设备的正常运行,减少故障的发生几率。
对于老化严重的设备,可以考虑进行更换,以提升机载气象雷达系统的性能和可靠性。
2. 完善飞行手册针对飞行员操作失误导致的故障问题,飞机运营公司可以完善飞行手册,明确规定操作机载气象雷达系统的标准操作流程和注意事项,提高飞行员对机载气象雷达系统的操作准确性和规范性。
还可以加强对飞行员的培训和考核,确保他们具备良好的操作技能。
3. 提高抗干扰能力针对外界干扰导致的故障问题,可以对机载气象雷达系统进行升级,提高其抗干扰能力。
通过使用更先进的信号处理技术和抗干扰算法,可以减轻外界干扰对机载气象雷达系统的影响,确保其在恶劣天气条件下正常工作。
空客A320飞机机载气象雷达系统故障问题和解决措施探讨空客A320飞机是一款非常先进的民用飞机,但是在使用过程中也会出现各种故障问题。
机载气象雷达系统的故障是比较常见的一个问题,一旦发生故障将对飞行安全造成严重影响。
本文将围绕空客A320飞机机载气象雷达系统的故障问题和解决措施进行探讨。
机载气象雷达系统是现代民用飞机上常见的一个重要设备,其作用是通过雷达波束扫描前方大气,探测和显示附近的气象情况,包括雷暴、降水、积冰、颠簸等,为飞行员提供重要的气象信息,帮助其做出正确的飞行决策,确保飞行安全。
1. 故障表现在实际飞行操作中,机载气象雷达系统可能出现故障,其表现包括但不限于以下情况:- 无法开机或开机后立即断电。
- 无法正常选择工作模式或频率。
- 显示屏幕出现乱码或无法显示气象信息。
- 随机性地出现误报(例如显示雷暴但实际上并没有)。
- 其他异常表现。
2. 故障原因机载气象雷达系统出现故障的原因可能有很多,主要包括但不限于以下几点:- 设备老化或损坏,如天线、控制器等部件损坏。
- 电气连接故障,如电源线路故障导致供电不足或不稳定。
- 系统软件问题,如程序崩溃或运行异常。
一旦机载气象雷达系统出现故障,飞行员需按照A320飞机的操作手册进行故障排除程序,主要包括以下几个步骤:- 首先进行系统复位,尝试重新启动和校准系统。
- 检查设备的外部连接和供电情况,确保设备正常供电。
- 检查机载气象雷达系统的线路连接情况,包括控制线路和信号线路,排除可能的连接故障。
- 检查系统软件版本和运行情况,尝试进行软件重启或升级。
2. 备用设备启用在机载气象雷达系统故障无法及时解决的情况下,空客A320飞机配备了备用的气象雷达系统,飞行员可以启用备用设备继续获取气象信息,确保飞行安全。
3. 地面维修支持对于复杂的机载气象雷达系统故障问题,空客公司提供了全球的维修支持网络,飞行员可以联系地面维修人员进行远程支持或安排地面维修人员迅速到达目的地进行故障排除和维修。
气象雷达常见故障分析气象雷达是气象探测降水和风暴的重要工具,但在使用过程中,可能会出现一些常见故障,影响雷达数据的准确性和可靠性,因此需要进行分析和解决。
一、回波强度异常回波强度异常是指雷达接收到的回波强度与实际情况不符。
常见的回波强度异常原因有:1. 天线故障:天线损坏或定位出现问题,导致回波接收不到或接收到的信号变弱。
2. 大雨或暴雨:大雨或暴雨强度大,回波强度可能高于设备测量范围,同时也可能影响设备正常工作。
3. 信号衰减:由于降水、云雾、雾霾等原因,信号会发生衰减,导致回波强度异常。
解决方法:1. 检查天线位置和工作状态,如发现问题需要进行维修更换。
2. 当遇到大雨或暴雨情况时,应尽可能调整雷达的工作参数,如调整探测范围等。
3. 在信号衰减的情况下,需要考虑通过信号增强装置或调整设备工作参数等方法解决。
二、数据丢失或漂移数据丢失或漂移是指雷达在工作过程中,一些数据没有被接收或记录,或者记录的数据与实际情况不符。
常见原因有:1. 天线或接收器故障:可能导致接收不到部分数据或无法正常处理数据,比如数据漂移或漏报。
2. 传输线路故障:传输线路损坏或接触不良,导致数据传输不畅或丢失。
2. 定期检查和维护传输线路,保证线路接触良好。
三、杂波干扰杂波干扰是指雷达接收到的一些与降水无关的杂波信号,干扰了雷达数据的采集和处理。
常见的杂波干扰原因有:1. 大风和雷暴:大风和雷暴会产生电磁波干扰,引起设备杂波。
2. 附近设备干扰:附近的其他设备可能会干扰雷达的工作,导致反射的杂波信号被接收。
1. 在雷暴天气预警时,尽量减少雷达的工作时间,保证数据正常采集。
2. 定期检查和维护雷达设备,确保设备的电磁兼容性良好。
四、功率输出异常功率输出异常是指雷达输出功率出现异常,存在不稳定或输出功率长时间偏低等问题。
常见原因有:1. 脉冲发生器故障:脉冲发生器故障会导致输出功率偏低或不稳定。
2. 放大器故障:放大器故障会导致输出功率异常,需要及时维修或更换。
XXXXXXXXXXXXXXX题目:XX型机载气象雷达收发机的常见故障检测与维修学生姓名XX系别XXXXXXXXXX专业XXXXXXXXXXXXX班级XXXXXXX学号XXX指导教师XXXXX职称XXXXX二0一二年三月二十日XXXXXXXXXXXXXXX12 届毕业生毕业设计(论文)任务书学生姓名XX 学号XX 系别航空系班级XXXXX 指导教师XXXXXX设计(论文)题目:XX型机载气象雷达收发机的常见故障检测与维修1.总体设计提纲:1.给出XX型机载气象雷达收发机的常见故障的检测方法;2.对产生故障的原因进行分析,给出故障解决方法、维修方法;3.提出相应的改进措施和建议。
2.阶段设计任务:第一阶段:查找相关实物及资料第二阶段:写出初步设计论文大纲第三阶段:开始论文的落实第四阶段:再次查找资料并进行论文的查错及补漏第五阶段:论文的最后整理及上缴3、技术和量化要求:灵敏度Simin=Si|Pfa=const,Pd=const gain=120~160dB,Simin= -120~-140dbw 工作频带宽度频率捷变雷达要求的接收机工作频带宽度为10~20%动态范围过载时的Si/Simin,80~120dB中频的选择与滤波特性ƒo≥½ΔƒR4、参考文献和资料目录:[1] 李华汤俊彭应宁《电子与信息学报》 2008 第4期[2] 茅云《科技广场》 2009 第9期[3]初晓军《现代雷达》 2002 第6期[4] 张红诚《航空维修与工程》 2008 第5期[5] 陈晋艳《中国民航飞行学院学报》 2001 第3期论文摘要摘要:民用航空机载气象雷达(WXR)是机载导航系统的重要组成部分,是民航客机上的一种重要导航设备,具有探测飞机前方降水、湍流和风切变的功能。
气象雷达出现故障极易造成飞行滑回、返航甚至坠毁等事故,因此必须重视其维护。
关键字:机载气象雷达接收机机载气象雷达发射机原理主要及参数常见故障检测方法故障分析改进措施及建议目录第一章XX型机载气象雷达一. 基本功用及工作概况 (6)二. 基本组成 (6)三. 基本工作原理 (7)四. 雷达信号及基本参数 (9)五. 工作方式 (10)第二章XX型机载气象雷达接收机一.雷达接收机的性能与参数……………………………………11二.雷达接收机的电路结构………………………………………16第三章XX型机载气象雷达发射机一.雷达发射机的主要参数………………………………………17二.雷达发射机的组成 (18)三.雷达主要组成部分简介………………………………………19第四章 XX型机载气象雷达收发机故障一.雷达收发机的常见故障的检测方法 (21)二.雷达发射机部分常见故障的分析和排除 (22)三.雷达接收机部分常见故障的分析和排除…………………24四.改进措施及建议 (27)致谢 (28)参考文献与资料 (28)第一章 XX型机载气象雷达一. 基本功用及工作概况(一)基本功用:XX型机载气象雷达用于在飞行中实时探测前方航路上瞬息万变的气象状况,是保证飞行安全的重要机载电子设备之一。
气象雷达常见故障分析气象雷达是气象观测的重要工具,通过对大气中的雨水、雪、露、霰等物质的探测,可以及时准确地预报降水、风暴等气象灾害事件。
随着气象雷达的使用频率逐渐增加,其故障也成为了气象工作人员面临的一大挑战。
对于气象雷达常见故障的分析和解决,可以帮助气象工作人员更好地运用雷达技术进行气象观测和预报,提高气象服务水平。
一、电子设备故障1. 电源故障气象雷达需要大量的电力支持进行正常运行,因此电源故障是气象雷达常见故障之一。
电源故障可能是由于供电线路断开、电源设备故障或者雷达设备自身的电源电路故障导致的。
当雷达出现电源故障时,需要及时检查和排除故障,确保雷达设备能够正常供电。
2. 天线系统故障天线系统是气象雷达的核心部件,其故障将直接影响雷达的探测性能。
常见的天线系统故障包括天线转动不灵活、天线机构损坏、天线接收系统故障等。
当出现天线系统故障时,需要及时进行维修和更换,以保证雷达的正常运行。
3. 接收传输系统故障雷达的接收传输系统包括天线到接收机之间的信号传输系统和接收机本身的故障。
常见的故障包括天线到接收机之间的信号传输线路断开、接收机接收模块故障等。
当接收传输系统出现故障时,需要及时检查并进行维修,确保信号的顺利传输。
二、环境影响故障1. 雷达障碍物由于雷达站点选址可能受到一些地理环境的限制,比如建筑物、山脉、树木等,这些障碍物可能会影响雷达的正常运行。
特别是在暴风雨、大雪等极端天气条件下,这些障碍物更容易导致雷达的盲区,影响观测数据的准确性。
在选址时需要充分考虑周围环境,同时及时进行清理和维护,确保雷达的正常工作。
2. 大气影响气象雷达的探测性能也受到大气状况的影响。
比如大气层中的大风、雷电等自然现象会对雷达的工作产生不利影响。
在此情况下,需要采取相应的措施,如加强雷达设备固定、加固雷达站构造等,以减少大气因素对雷达的影响。
三、人为因素故障1. 操作失误气象雷达操作人员的疏忽和错误操作可能导致雷达的故障。
气象雷达常见故障分析气象雷达是现代气象预报中非常重要的一种测量工具,能够及时准确地获取气象数据,对天气预报、防灾减灾等研究起到了重要的作用。
但是,气象雷达在运行中也不可避免地会出现各种故障,今天给大家列举一些气象雷达经常出现的故障及其原因和解决方法。
1、接收机信号异常接收机的信号异常主要有两种情况:一是增益过大,使得接收机灵敏度下降;二是出现了干扰信号。
这时候需要将增益适当调小,改变其收信情况;对于干扰信号的情况,需重新寻找原因,可能是雷达的发射机出现问题、雷达天线收到了其他雷达的波形信号等。
2、天线方向异常天线方向异常主要表现为天线无法按照预定方向旋转,导致测量不准确。
这种情况通常是由于雷达控制室出现问题,导致控制不当所致。
需要检查控制室的设备,并进行重新校准。
3、雷达的无法开机雷达无法正常开机是一种常见的故障,常常由于电源或电缆的问题所致。
需检查电源和电缆,确保没有损坏或维修,如果问题无法解决,可以尝试更换一台新的电源或电缆。
4、本振对准不齐本振对准不齐指的是雷达发射机的输出频率与天线的接收频率不能完全对齐,导致数据接收不准确。
这种情况是由于发射机的开关脉冲不稳定,可能是由于其自身的质量问题或其周围环境的干扰所致。
解决方法是及时更换发射机或调整周围环境。
5、地面干扰地面干扰现象多发生于雷达周围密集的无线电波设备,比如手机信号塔等设备。
因为这类设备的频率常常和雷达相似,可能会影响雷达的工作。
如果出现干扰,建议将雷达周围无线电波设备的数据进行打标签,避免干扰,同时可以对雷达天线进行升高调整,减少地面干扰。
气象雷达常见故障分析
气象雷达是一种能够探测大气中空间分布、形态和速度的重要气象探测仪器,它对于天气预报、气象灾害监测和预警等方面都起着至关重要的作用。
气象雷达也会出现各种故障,影响到其正常工作。
本文将针对气象雷达常见的故障进行分析,并提出相应的解决方法。
1. 接收信号弱
气象雷达在检测大气情况时需要接收回波信号,但有时接收信号会出现弱的情况。
造成接收信号弱的原因可能有:可能是接收天线或发射天线的故障,检查天线的接线是否良好,天线是否受损是解决此问题的必要步骤;可能是接收机或信号处理系统的故障,需要检查接收机和信号处理系统的工作状态;也有可能是接收链路中出现了其他的干扰或损耗。
针对接收信号弱的故障,可以进行以下解决方法:及时对天线进行检查和维护,保证天线的正常工作状态;定期对接收机和信号处理系统进行检查和维护,保持其良好的工作状态;及时找出并排除接收链路中的其他干扰或损耗。
2. 图像质量差
3. 信号漂移
4. 电源故障
气象雷达工作时需要稳定的电源供应,但有时可能会出现电源故障。
造成电源故障的原因可能有:可能是电源线路的故障,需要检查电源线路是否良好;可能是雷达设备中的电源模块故障,需要检查电源模块的工作状态。
气象雷达在工作中常见的故障有接收信号弱、图像质量差、信号漂移和电源故障等。
这些故障可能会影响到气象雷达的正常工作,需要及时找出并解决。
针对不同的故障,可以采取相应的解决方法,保证气象雷达能够稳定地工作,为气象预报和灾害监测提供可靠的数据支持。
空客A320飞机机载气象雷达系统故障问题和解决措施探讨空客A320飞机是一款非常先进的民航客机,配备了各种先进的系统和设备,以确保飞行安全和舒适性。
其中一项重要的设备是机载气象雷达系统,它可以帮助机组人员监测天气状况,及时躲避恶劣天气,确保飞行安全。
机载气象雷达系统也会出现故障问题,给飞行带来一定的风险。
本文将围绕空客A320飞机机载气象雷达系统故障问题展开探讨,并提出相应的解决措施。
1. 故障现象空客A320飞机机载气象雷达系统可能出现的故障包括但不限于以下几种情况:(1)显示异常:雷达系统在监测天气时出现显示不清晰、模糊或闪烁的现象,造成机组人员无法准确判断天气状况;(2)故障报警:雷达系统出现故障报警,提示系统出现问题,需要及时处理;(3)数据丢失:雷达系统监测到的天气数据丢失或不准确,影响机组人员的飞行决策。
2. 故障原因空客A320飞机机载气象雷达系统故障的原因可能包括但不限于以下几种情况:(1)设备老化:雷达系统使用时间较长,设备老化导致性能下降;(2)外部环境影响:雷达系统受到外部环境因素影响,如电磁干扰、恶劣天气等;(3)人为操作失误:机组人员操作不当导致雷达系统故障。
3. 故障风险空客A320飞机机载气象雷达系统的故障会带来一定的飞行风险,具体表现在以下几个方面:(1)飞行安全受影响:机载气象雷达系统是飞行中监测天气状况的重要设备,一旦出现故障,会影响机组人员对飞行环境的判断,增加飞行安全风险;(2)延误航班:如果机载气象雷达系统出现故障,需要进行维修和检查,可能导致航班延误,影响航空公司的正常运营。
1. 完善的维护保养为了避免空客A320飞机机载气象雷达系统的故障,航空公司应该采取一系列的维护保养措施,包括但不限于以下几点:(1)定期检查:对机载气象雷达系统进行定期的检查和维护,及时发现和处理潜在的故障问题;(2)定期更新:对雷达系统的软件和硬件进行定期更新,确保系统处于最新的工作状态;(3)培训机组人员:对机组人员进行定期的培训,提高其对机载气象雷达系统的操作技能,减少人为操作失误。
气象雷达常见故障分析气象雷达是现代气象观测和预报的重要工具,但由于长期使用和环境因素的影响,常会出现故障。
以下是气象雷达常见故障及其分析。
1. 脉冲发生器故障:脉冲发生器是气象雷达中负责产生脉冲信号的关键部件。
常见故障有:频率不稳定、频率跳动、波形不规则等。
可能原因包括:电子元器件老化、电源电压不稳、外部干扰等。
解决方法是进行元器件更换或重新调整电源电压。
2. 接收机故障:接收机是气象雷达中负责接收并放大回波信号的部件。
常见故障有:无输出、信噪比低、接收灵敏度下降等。
可能原因包括:接收模块故障、放大器故障、信号线松动等。
解决方法是更换故障部件或重新检查信号线连接。
3. 反射镜故障:反射镜是气象雷达中用于收集和聚焦回波信号的重要组成部分。
常见故障有:变形、脱落、表面污染等。
可能原因包括:长期暴露于恶劣环境、外力撞击等。
解决方法是进行修复或更换反射镜。
4. 数据传输故障:气象雷达需要将采集到的数据传输给数据处理系统进行分析和处理。
常见故障有:数据传输中断、数据丢失、传输速度慢等。
可能原因包括:传输设备故障、网络故障、数据处理系统故障等。
解决方法是检查传输设备、修复网络问题或维修数据处理系统。
5. 天线系统故障:天线是气象雷达中用于发射和接收电磁波的部件,常见故障有:方位角不准、俯仰角不准、天线旋转不灵活等。
可能原因包括:驱动系统故障、机械部件老化等。
解决方法是进行调整或更换故障部件。
6. 数据质量问题:气象雷达采集的数据质量对于气象预报的准确性至关重要。
常见问题有:强回波遮挡、回波信号不稳定等。
可能原因包括:回波信号受到地物遮挡、大气湍流等。
解决方法是进行雷达站点选址优化、改进信号处理算法等。
气象雷达常见故障主要包括脉冲发生器故障、接收机故障、反射镜故障、数据传输故障、天线系统故障和数据质量问题。
对于这些故障,需要进行逐一分析,并采取相应的解决方法以保证气象雷达的正常运行和数据质量。
机载气象雷达显示故障及排除方法摘要:机载气象雷达的基本功能是在飞行过程中不断向飞行员提供飞机正面和两侧天气状况和其他障碍物的显示图像。
此外,气象雷达还可以提供飞机前方地形图,帮助飞行员识别地标,确定飞机位置,避免危险天气区域或其他障碍物。
机载气象雷达作为飞机重要的机载系统,有利于保障飞机飞行的安全。
基于此,文章分析了机载气象雷达的基本组成和工作原理,总结了机载气象雷达运行时的显示故障,分析并提出了有针对性的排除方法。
关键词:机载气象雷达;安全飞行;显示故障;排除方法飞机作为一种交通工具已经成为人们使用越来越频繁的出行方式,但存在很多因素影响飞机的安全飞行,其中气象因素是一个至关重要的因素,尤其是在恶劣气象环境下的飞机坠毁事件不时发生。
机载气象雷达是一种确保飞行安全的重要设备,实时地对飞机在飞行路线上的气象条件、降水、湍流、地物等障碍物进行探测,还可以预测风切变等,并反馈给飞行员其他障碍物的平面图形,为人类飞行活动提供重要安全保障,可以说是保证飞机飞行安全的关键电子设备。
1机载气象雷达的基本组成和工作原理1.1基本组成机载气象雷达组件主要由雷达收发机、天线、控制盒和显示器组成。
在实际应用中,雷达驱动组件的左右扫掠需要由IRS(惯性基准系统)提供飞机姿态信号,用以保持雷达扫掠平面的稳定。
倾斜和俯仰信号也可以由一个单独的垂直陀螺仪组件完成。
雷达收发机由雷达发射机和雷达接收机组成,实际应用中的雷达发射机可以产生周期强微波脉冲信号,该信号通过收发开关和波导系统直接馈入雷达天线辐射中。
雷达接收机负责接收和处理天线接收到的雷达回波信号,并将接收电路中获得的回调视频脉冲信号发送到显示器。
1.2工作原理机载气象雷达根据目标反射电磁波的原理来确定目标的位置。
物体反射电磁波的能力与物体的性质、大小以及电磁波的频率直接相关。
目标物体电导率越高,反射面越大,回波强度越大。
当目标物体的几何尺寸和波长相差较大时,反射能量会减弱。
气象雷达常见故障分析气象雷达是气象观测中使用较多的一种设备,能够实时监测和探测大气中的降水、云层、雷电等天气信息。
由于复杂的工作环境和设备特性,气象雷达也会遇到各种故障。
本文将介绍气象雷达常见故障,并对其进行分析和解决方法。
气象雷达的常见故障之一是雷达回波丢失。
雷达在工作过程中,可能会出现回波丢失的情况,即无法探测到相应的回波信号。
造成回波丢失的原因较多,可能是雷达天线方向调整错误、雷达接收机灵敏度设置不当、雷达信号处理系统故障等。
解决方法可以是通过调整雷达天线方向、重新设置雷达接收机灵敏度或者检查和修复雷达信号处理系统。
雷达图像模糊是另一种常见的故障现象。
雷达图像模糊可能是由于雷达天线发射功率过低、天线旋转不平稳、天线馈线接触不良等原因引起的。
解决方法可以是调整雷达发射功率,确保天线旋转平稳,检查和修复天线馈线。
雷达站突然停止工作也是常见的故障之一。
雷达站可能会突然停止工作,造成数据无法获取。
这可能是由于雷达站电力中断、计算机系统故障、雷达站设备损坏等原因引起的。
解决方法可以是检查电力供应是否正常,修复计算机系统故障,修复雷达站设备。
还有一种常见的故障是雷达数据传输中断。
雷达数据传输中断可能是由于雷达数据传输线路故障、数据接收设备故障等原因引起的。
解决方法可以是检查和修复数据传输线路,保养和维修数据接收设备。
雷达的偏差校正问题也是容易出现的故障。
雷达在使用过程中,可能会出现偏差校正不准确的情况,导致观测数据的精度下降。
原因可能是雷达校准不及时或者校准不准确。
解决方法可以是及时进行雷达的校准工作,确保校准准确性。
气象雷达常见故障包括雷达回波丢失、雷达图像模糊、雷达站突然停止工作、雷达数据传输中断以及雷达的偏差校正问题。
通过分析故障原因,并采取相应的解决方法,可以有效提高气象雷达的工作稳定性和准确性。
气象雷达常见故障分析气象雷达是一种用于探测附近空气中的降水情况的仪器。
由于其重要性,一旦出现故障就会影响到气象预报的准确性和及时性。
以下是一些常见的气象雷达故障及其分析。
1. 信号丢失:当雷达无法接收到来自附近空域的雷达回波信号时,就会发生信号丢失的故障。
这可能是由于雷达天线指向错误造成的,也可能是由于雷达发射信号故障导致的。
对于信号丢失问题,首先要检查雷达天线的指向情况,确保其正确指向待测区域。
检查雷达的发射电源和发射机设备是否正常工作,确保雷达能够正常发射信号。
2. 信号强度不稳定:当雷达接收到的回波信号强度出现波动时,就会引起信号强度不稳定的故障。
这可能是由于雷达接收机故障、雷达天线系统故障或附近环境干扰导致的。
对于信号强度不稳定问题,首先要检查雷达接收机的工作状态,确保其能够稳定接收信号。
检查雷达天线系统的状态,确保其正常工作,没有受到干扰。
检查附近环境是否存在导致信号干扰的因素,如电磁干扰源或大面积遮挡物。
3. 显示故障:当雷达显示器无法正常显示雷达回波图像时,就会发生显示故障。
这可能是由于雷达显示器故障导致的。
对于显示故障问题,首先要检查雷达显示器的工作状态,确保其正常工作。
如果显示器故障无法修复,需要及时更换新的显示器设备。
4. 数据传输故障:当雷达无法正常传输观测数据到数据处理系统时,就会发生数据传输故障。
这可能是由于雷达与数据处理系统之间的通信故障或数据传输设备故障导致的。
对于数据传输故障问题,首先要检查雷达与数据处理系统之间的通信连接是否正常,确保其能够正常传输数据。
检查数据传输设备是否正常工作,确保其能够稳定传输数据。
气象雷达的常见故障包括信号丢失、信号强度不稳定、显示故障、数据传输故障和雷达调整故障等。
针对不同故障,需要进行相应的故障分析和处理,以确保气象雷达的正常运行。
气象雷达常见故障分析气象雷达是一种用于探测和预测天气的重要设备。
它通过发送雷达波束并接收回波来检测附近的降水、风暴和其他天气现象。
在长期使用中,气象雷达可能会出现各种故障,影响其正常工作。
下面将介绍几种常见的气象雷达故障及其分析。
1. 发送故障:发送故障是指雷达无法正常发射雷达波束。
可能的原因包括雷达天线损坏、高压电源故障或天线供电电缆连接问题。
分析方法可以通过检查雷达天线连接情况、检查高压电源状态以及通过在雷达控制面板上查看发送功率是否为零来确定。
2. 接收故障:接收故障是指雷达无法接收到回波信号。
这可能是由于天线损坏、接收机故障或信号处理单元出现问题。
分析方法可以通过检查天线是否正常工作、观察回波信号质量以及检查雷达接收机和信号处理单元是否正常工作来确定。
3. 数据传输故障:数据传输故障是指雷达无法正常传输数据。
可能的原因包括雷达信号线路故障、传输链路故障或数据处理单元故障。
分析方法可以通过检查雷达信号线路连接情况、观察数据传输状态以及检查数据处理单元状态来确定。
4. 降水鉴别故障:降水鉴别故障是指雷达无法准确识别降水类型。
这可能是由于雷达频率选择错误、天线指向问题或信号处理算法错误。
分析方法可以通过观察回波图像、检查天线指向情况以及检查信号处理算法设置来确定。
气象雷达常见故障的分析需要综合考虑硬件和软件方面的问题。
通过仔细检查雷达各个部分的状态和工作情况,可以找出故障的具体原因,并采取相应的维修或更换措施,确保雷达正常运行,提高天气预报的准确性和精确度。
民航飞机气象雷达显示故障分析及排除措施[摘要]本文主要介绍飞机气象雷达构成及显示系统原理,提供雷达故障时的详细分析及排故维护方法。
【关键词】气象雷达;显示故障;分析及排除气象雷达主要是雷达领域里的一个重要分支,经过长期的发展已经被广泛应用于天气预报、农业、能源、交通等多种领域。
在民航界受到高度的重视和应用,现在的机载气象雷达系统不仅能够检测雷雨等天气状况,还能够探测低空风切变、湍流等危险目标,以提前做好预警工作,已成为民航飞行安全中不可或缺的一个重要机载系统。
一、气象雷达基本组成及原理气象雷达系统的主要部件为收发机、天线驱动组件、天线、波导系统、控制面板及显示器,设有两套收发机和一个雷达波导开关,通过雷达控制面板上选择开关的置左或置右,以选择相应的系统工作,下面首先介绍气象雷达显示故障相关附件的工作情况:1、雷达扫掠系统姿态源的选择:雷达驱动组件的左右扫掠需要由IRS(惯性基准系统)提供飞机姿态信号,用以保持雷达扫掠平面的稳定,通过机长及副驾驶对应位置的惯导源选择开关进行控制,通常情况下,左IRS给左气象雷达收发机提供姿态信号,右IRS给右气象雷达收发机提供姿态信号。
2、气象目标的回波信号被雷达天线接收后,通过波导管输入到选定的收发机进行处理,信号处理完后进行输出:气象图像信号通过四个显示继电器在IDU 上显示;警告、注意和状态信息通过EIU(EF IS/E ICAS接口组件)在IDU上显示;语音警告输送至驾驶舱喇叭和驾驶员耳机;通过电子电气警告组件驱动主警告灯指示。
3、正常情况下,气象图像在正副驾驶的ND上显示。
进行显示转换后,气象图像可在下EICAS的IDU上显示。
由于近地警告系统的地形图像也可以在正副驾驶的ND及下EICAS IDU上显示,它指示的图像颜色与气象雷达图像相近,为避免驾驶员混淆,在系统显示输出中设置四个地形显示继电器,使气象雷达和近地警告系统任一时刻只能在一个IDU上显示其中一个系统的图像。
气象雷达常见故障分析
气象雷达是用于探测地球大气中降水、云和气象杂波等信息的重要装置。
由于各种原因,气象雷达在运行过程中可能会出现各种故障。
以下是一些常见的气象雷达故障及其分析。
1. 反射率图像不清晰或不连续:
可能原因包括:
- 雷达天线被积冰覆盖,导致信号不良。
解决方法是定期对雷达天线进行清理和维护。
- 反射率数据传输错误。
可以检查雷达数据传输设备和相关连接线路以解决问题。
4. 地图图像中存在虚假的降水回波信号:
可能原因包括:
- 大气中存在不规则的折射或反射,产生虚假的回波信号。
这种情况通常会在较大的山脉地区出现。
解决方法是通过对雷达数据进行滤波和降噪处理来减少虚假信号。
- 雷达接收机故障。
可以通过更换或修理雷达接收机来解决问题。
5. 雷达无法正常工作或连接失效:
可能原因包括:
- 电源故障。
可以检查雷达电源线路和电源设备以解决问题。
- 雷达控制系统故障。
可以检查雷达控制系统和相关软件以解决问题。
- 雷达数据传输设备故障。
可以检查雷达数据传输设备和相关连接线路以解决问题。
气象雷达可能会面临多种故障,这些故障可能导致数据不准确或无法正常工作。
针对不同的故障,我们可以采取不同的解决方法,包括清理维护、更换或修理设备、检查和修复连接线路等。
及时发现并解决故障对于确保气象雷达正常运行具有重要意义。
气象雷达常见故障分析气象雷达是一种用于探测大气中降水、云层以及其它大气目标的仪器。
它广泛应用于气象预测、飞行安全、地质灾害监测等领域,是现代气象观测系统的重要组成部分。
气象雷达在长时间运行中常常会遇到一些故障,这些故障会严重影响其观测质量和性能。
下面将介绍一些常见的气象雷达故障及其分析。
气象雷达中常见的故障之一是功率问题。
当雷达发送功率不足或接收功率异常时,会造成雷达观测的信号强度不稳定,甚至无法正常工作。
原因可能是雷达发射机或接收机的故障,电源电压异常或供电不稳定等。
解决方法是检查雷达设备的供电情况,确保发射机和接收机的正常工作,修复或更换故障部件。
雷达信号处理故障也是常见的问题。
如果雷达信号处理器损坏或参数设置错误,会导致观测数据的准确性和稳定性下降。
雷达工作在错误的观测模式下或观测参数设置不正确时,观测数据会出现误差或噪声。
解决方法是检查信号处理器的工作状态,重新设置观测模式和参数,修复或更换故障部件。
天线问题也是影响雷达性能的常见因素之一。
天线的位置、方向、角度等参数的不正确设置会导致雷达接收到的信号强度不稳定,观测数据的精度下降。
解决方法是对雷达天线进行详细的校正和调试,确保其位置、方向和角度的准确性,修复或更换故障部件。
还有一个常见的问题是雷达反射信号的强度不稳定。
这可能是由于大气条件的变化引起的,例如气溶胶、湿度等的影响。
解决方法是安装额外的校正装置,通过校正数据来修复强度变化问题。
气象雷达是气象预测和监测中不可或缺的设备,然而它在长时间运行中常常会遇到一些故障。
这些故障可能是由于功率问题、信号处理故障、天线问题以及大气条件的变化等因素引起的。
及时发现和解决这些故障,是确保气象雷达观测质量和准确性的关键。
气象雷达常见故障分析气象雷达是一种用于检测大气中降水等目标的雷达系统,是现代气象观测的重要工具。
在气象预报、水资源管理、灾害预警等方面有着广泛的应用。
但是,气象雷达在使用过程中也会出现各种故障,本文将针对常见的气象雷达故障进行分析。
1.雷达不定时失效在雷达的使用过程中,有时会出现雷达不定时失效的情况。
这可能是由于设备内部的线路、插头等零部件出现松动等问题所导致的。
如果出现该问题,可以检查雷达的接线、插头、驱动柜等部件是否紧固牢固。
如果是接线端子等部件松动,可以通过重新接线或更换松动部件来解决问题。
2.雷达图像质量下降有时,雷达在使用过程中图像质量会下降,出现雨损、模拟信号等问题。
这可能是由于雷达部件老化或者天线下雨等外界干扰所引起的。
如果是天线受到雨水或者其他外界因素的干扰,可以进行清洗和维护。
如果是设备老化导致的问题,需要进行维护和更新。
3.雷达无法准确测量在雷达的使用过程中,有时会出现雷达无法准确测量的情况。
这可能是由于雷达部件损坏、数据记录器出现故障等问题所导致的。
如果是雷达部件损坏,需要重新更换损坏的部件。
如果是数据记录器出现故障,需要重新配置或更换数据记录器,并对设备进行校准。
4.雷达扫描频次异常有时,雷达在使用过程中出现扫描频次异常的情况,可能是由于设备内部的线路、软件配置等问题所导致的。
如果出现该问题,可以检查雷达内部的线路和软件配置是否正确,并进行调整。
5.雷达数据传输故障在雷达数据处理和传输过程中,有时会出现传输异常的情况。
这可能是由于数据传输链路的中断或者网络异常所导致的。
如果是数据传输链路中断,需要重新检查链路设置和数据传输方式,进行调整。
如果是网络异常,则需要重新开启网络并尝试重新传输数据。
总之,气象雷达在使用过程中常常会面临各种故障,为了保证地方气象观测和预警的正常进行,需要对雷达进行定期维护和检查。
要及时发现并解决故障,保证气象雷达的正常运行。
气象雷达常见故障分析
气象雷达是用来观测天气变化的重要设备,但它也有可能出现故障。
下面是一些常见的气象雷达故障分析。
气象雷达在使用过程中可能出现的问题是天线故障。
天线是气象雷达的核心部件,负责接收和发射雷达波。
有时候,天线可能会遭受雷击、鸟类撞击或者金属疲劳等。
这些情况会导致天线的损坏,从而影响雷达的工作效果。
气象雷达的接收机也是容易出现故障的部件。
接收机是负责接收反射回来的信号,并将其转化成可视化的图像。
如果接收机出现问题,可能会导致接收到的信号变得模糊或者完全无法接收到信号。
这种情况下,雷达的数据将变得不准确或者无法使用。
气象雷达也可能遇到信号干扰的问题。
信号干扰可能来自于其他雷达设备、无线电设备或者其他电子设备。
这种干扰会影响到雷达的检测能力和数据质量,使得观测结果产生误差。
还有一种常见的故障是雷达的校准问题。
雷达需要定期进行校准,以确保其测量结果的准确性。
如果雷达长时间没有进行校准,或者校准不准确,那么其观测结果就会出现偏差。
气象雷达也可能遭受电力供应问题的影响。
如果雷达的电力供应出现故障,如电源线断裂或者电源不稳定,那么雷达无法正常工作。
电力的不稳定也会影响雷达的信号质量和数据质量。
气象雷达在日常监测过程中可能出现多种故障,包括天线故障、接收机故障、信号干扰、校准问题和电力供应故障等。
为了保证雷达的准确性和可靠性,需要定期维护和检修雷达设备,并及时修复故障。
还应加强雷达设备的管理和监督,以确保其正常运行和提供可靠的观测数据。
气象雷达常见故障分析气象雷达常见故障分析气象雷达作为气象观测的重要设备,在日常的气象观测中起到了非常重要的作用。
但由于气象雷达是一种复杂的电子设备,若未得到良好的保养维护或者操作不当,就容易出现一些常见的故障问题。
本文将针对气象雷达常见的故障进行分析,以供参考。
一、接收机故障气象雷达中的接收机是一个非常重要的组成部分,其主要作用是接收回波信号并将其转化为可供分析和处理的数据。
如果接收机出现问题,那么雷达的观测能力就会降低。
接收机故障的主要表现是雷达捕获不到回波信号,或者数据质量较差。
这种情况一般是由于接收机内部硬件故障或者外部干扰所致。
对于这种故障,应该及时联系专业人员进行维修。
二、天线故障天线故障的主要表现是雷达信号异常,出现干扰或者观测范围发生变化。
这种故障主要是由于天线本身的物理结构上出现问题或者受到外部机械损伤所致。
如果出现这种情况,建议尽快联系专业人员进行检修和更换。
三、信号处理故障信号处理是气象雷达中的重要环节,对于接收到的回波信号进行分析、加工和处理,生成气象产品。
如果信号处理出现故障,会导致雷达数据的质量下降或者无法生成相应的气象产品。
信号处理故障的表现包括雷达数据质量下降、产品无法生成或者生成的产品不准确。
出现这种故障可能是由于雷达软件本身的问题或者数据传输中断所致。
在遇到这种情况时,应该及时进行数据分析和验收,寻找问题原因,并及时进行处理。
四、电源故障电源故障是气象雷达中较为常见的故障之一,其主要表现是雷达设备无法正常开启运转。
这种情况一般是由于电源元器件损坏、电路故障或者电力传输中断所致。
在遇到这种情况时,应该先检查一下机房的电源行程是否正常,如果正常可以考虑检查电源元器件是否损坏、电路是否受损、是否有外部干扰等问题。
长沙航空职业技术学院毕业设计(论文)题目:某型机载气象雷达显示器常见故障检测与维修学生姓名李海勇系别航空装备维修工程系专业飞机控制设备与仪表班级机载0901班学号200900141052指导教师尹倩倩老师职称讲师二0一二年五月二十日长沙航空职业技术学院长沙航空职业技术学院2012 届毕业生毕业设计(论文)任务书学生姓名李海勇学号200900141052系别航空系班级机载0901 指导教师尹倩倩老师设计(论文)题目:某型机载气象雷达显示器常见故障检测和维修1.总体设计提纲:(1)机载气象雷达系统的组成及其各部分的作用;(2)气象雷达的探测原理和显示器的显示原理;(3)气象雷达显示器的组成和工作原理;(4)举例分析了气象雷达显示器常见故障的检测和维护;(5)彩色显示器常用的检修方法。
2.阶段设计任务:第一阶段:拆装某型飞机机载设备,查找相关实物及资料;第二阶段:查找相关文献资料,写出初步设计论文大纲;第三阶段:开始论文的落实,并将论文初稿交老师修改;第四阶段:再次查找资料并进行论文的查错及补漏;3、技术和量化要求:机载气象雷达显示系统是机载重要的显示系统之一。
雷达显示系统需要数据采集器/集中器,显示管理处理器,字符/图形发生器,显示单元等组件。
所以要想做好气象雷达显示器常见故障的检修工作就必须了解或掌握气象雷达整个系统的工作原理,除了这些还得需要掌握显示器组成和各个部分工作的电路原理,掌握必要的故障检测方法。
4、参考文献和资料目录:[1] 空客飞机制造公司飞机维护手册[2]民用航空电子系统[3]彩色显示器常见故障及检修某型机载气象雷达显示器的常见故障检测与维修论文摘要:机载气象雷达系统(WXR)用于在飞行中实时地探测飞机前方航路上的危险气象区域,以选择安全的航路,保障飞行的舒适和安全。
机载气象雷达系统可以探测飞机前方的降水、湍流情况,也可以探测飞机前下方的地形情况。
在显示器上用不同的颜色来表示降水的密度和地形情况。
新型的气象雷达系统还具有预测风切变(PWS)功能,可以探测飞机前方风切变情况,使飞机在起飞、着陆阶段更安全。
关键字:气象雷达系统、显示器、故障检测、维修目录一、机载气象雷达系统的组成 (1)二、机载气象雷达对目标的探测原理 (2)三、气象雷达信息的显示原理 (5)四、机载气象雷达显示器工作原理及特性 (7)五、机载气象雷达显示器常见故障检测机维修 (10)六、机载气象雷达显示器其它常见故障 (14)七、检修显示器常用的方法 (15)八、结束语 (17)九、致谢 (18)十、参考文献 (19)一、机载气象雷达系统的组成机载气象雷达系统的基本组成由:雷达收发机、雷达天线、显示控制面板和波导系统等,如图1所示:图 1雷达收发机:用来产生发射射频脉冲信号和接收并处理射频回波信号,提供气象、湍流和地形等显示数据,探测风切变事件并向机组发送警告和告诫信息。
雷达天线:用来产生高3.6°、宽3.4°的波束并接收回波信号。
天线的稳定性受IRU(惯性基准组件)的俯仰和横滚数据控制。
显示器:气象雷达数据都显示在ND(navigation display;导航显示器)上。
控制面板:用于选择气象雷达的工作方式,控制天线的俯仰角度和稳定性,对接收机灵敏度进行控制。
波导系统:波导管作为收发机和天线之间射频信号桥梁通道。
二、机载气象雷达对目标的探测原理机载气象雷达主要用来探测飞机前方航路上的气象目标和其他目标的存在以及分布状况,并将所探测目标的轮廓、雷雨区的强度、方位和距离等显示在显示器上。
它是利用电磁波经天线辐射后遇到障碍物被反射回来的原理,目标的导电系数越高,反射面越大,则回波越强。
要清楚气象雷达如何工作的关键在于了解雷雨的反射率。
一般来说,雷雨的反射率被划分成三个部分:雷雨的下三分之一由于温度在冰点之上,所以全部由小雨滴组成,这部分是雷雨中对雷达波能量反射最强的部分。
中间部分由过度冷却的水和冰晶组成,由于冰晶是不良的雷达波反射体,所以这部分的反射率开始减小了。
雷雨的上部完全由冰晶组成,所以在雷达上几乎不可见。
另外,正在形成的雷雨在其上部可能会形成拱形的紊流波,如图2所示:图 2图中:Turbulence Bow Wave(拱形性的混乱的波动);Minimal Reflectivity(最小反射率);Moderate Reflectivity(一般反射率);Maximum Reflectivity(最大反射率);1.对降水目标的探测机载气象雷达所探测的降水目标,如雷如、冰雹、雪等,它们属于导电的水物质,对雷达辐射的射频脉冲电磁波除一部分能量被吸收、损耗和散射外,均能被有效地反射回雷达天线。
而反射的强弱与气象目标含水量的多少有关,所以,天线接收的回波经雷达接收机处理后,在显示器上用不同的颜色显示出雷雨的强弱,被测目标的距离由电磁波从发射到接收所用的时间来确定。
a.能探测到的目标有:①雷雨;②潮湿的冰雹和湍流;③冰晶、干燥的冰雹、干燥的雪(回波弱);b.雷达不能探测到的目标有:①云、雾或风;②洁净空气的湍流;③沙尘暴;④闪电;2. 对湍流的探测气象雷达采用每组多个脉冲来探测湍流。
由于湍流相对于飞机有速度的变化,根据多普勒频移原理,接收信号的频率相对于发射信号的频率产生偏移,利用接收回波信号频率的变化来探测湍流。
3.对风切变的探测风切变是在很短的距离范围内,风速或风向,或两者一起发生急剧变化。
它可以在很大区域内发生,并伴有狂风暴雨,或者只在一个很小区域内发生,特别是在接近地面的高度发生时,对飞机的起飞和着陆造成严重的威胁,如图3所示:图 3图中:AIR SPEED(空速);POWER(动力);ALTITUDE(高度)在飞行中,驾驶员需要尽快、尽早知道飞机航路上风切变的存在,以采取措施保障飞行安全。
对风切变的探测可应用多普勒原理来实现。
当飞机强顶风时,产生正的多普勒频移,而逆风会产生负的多普勒频移,如果在一个很短的距离范围内探测到有非常明显的正的和负的风速变化,则可断定为风切变。
三、气象雷达信息的显示原理1. 气象信息及湍流的显示显示器上的气象雷达数据显示飞机前方的气象和地形信息。
颜色显示气象或地形回波信号的强弱。
这四中颜色用于气象雷达显示,如图4所示:图 4①绿色:轻度气象条件;②黄色:中度气象条件;③红色:重度气象条件;④深红色:湍流(气象雷达系统只在40NM内计算和显示湍流)2. 风切变信息的显示在风切变工作方式时,雷达天线只扫描120°(±60 °).此时,天线从右至左扫描处理气象信息,从左至右扫描处理风切变信息,而且只有40海里、±30 °之内的风切变目标才被显示出来。
风切变的位置根据相对于飞机纵轴的方位和机头的距离而确定。
根据风切变的位置不同,风切变警告可以分为三类:咨询(Advisory)、警戒(Caution)、警告(Warning)。
图5所示分别为飞机在起飞和进近期件不同类型风切变警告的分布情况。
图 5图中:AIRCRAFT HEADING(航向);APPROACH AND GO-AROUND(进近和复飞);TAKE OFF(起飞);WARNING(警告);CAUTION(警戒);ADVISORY (咨询);WEATHER DETECTION REGION(气象探测区域)当有第二级风切变警戒时,除了在显示器上有显示外,还会有语音警告:“Monitor Radar Display”(监控雷达显示器);当有第三级风切变警告时,语音警告:“Windshear Ahead”(前方有风切变)或“Go-Around,Windshear Ahead”(复飞,前方有风切变),这时在PFD(primary flight display;主飞行显示器)上还会有红色的“WINDSHEAR”(风切变)文字显示。
四、机载气象雷达显示器的工作原理及特性雷达显示器从工作原理上来看有两种,包括:阴极射线管式和有源矩阵液晶显示器。
这里以阴极射线管式雷达显示器为例介绍其工作原理。
阴极射线管(CRT)是第一种用作驾驶舱主飞行显示器的完全灵活显示设备。
早期研究使用的是单色CRT,不久,荫罩式彩色CRT就适用于机载驾驶舱的环境,尺寸也不断地增大。
1.荫罩式CRT工作原理荫罩式CRT包括一个真空玻璃管,在该管内电子枪以高速发射电子,打在磷光质图层上。
电子枪上带有3个栅条式电极的调制,一副多级电子透镜的聚焦,最后穿过荫罩加速打到显示面板上。
通过设置电子枪、荫罩和磷光质涂层点的几何排列,每个阴极发射出的电子仅仅打中和点亮指定颜色的磷光质涂层点。
组合电子束通过位于X和Y 轴上一个电磁偏转线圈使其偏转,从而扫描CRT显示屏。
对单个电子束的调制生成了由3幅原色图像构成的一副全彩色图像。
该CRT需使用专用高压电源,典型的为大约20KV末端阳极电压和6~8KV的聚焦电压。
电子束电流为每电子枪600μA数量级。
由于荫罩的透光度小于30%,因此有20W应该射到真空管上的功率却损失的荫罩上。
弹性附属装置是荫罩维持在绷紧状态,并与磷光质涂层点对准。
为防止电子束的几何排列受到外部磁场干扰,CRT显像管围绕于一个镍铁高导磁合金屏蔽罩内。
该罩还拥有阻尼机构,使CRT显示器能耐受机载环境,如图6所示:图 6置于CRT面板上的磷光质涂层发出红、绿和蓝色原光,通过适当组合阴极的驱动电压,能在三原色绘制的三角形色域内生成任何颜色,如下图所示:2.荫罩式CRT的特征倘若在民机驾驶舱应用中获得了可接受的性能,则需要仔细关注许多有关荫罩式CRT的特征。
(1)亮度。
在视频应用中,CRT图像以光栅扫描方式成像工作,显示的信息内容完全由调制电子束实现。
而在机载领域中,光栅扫描方式不能简单生成在驾驶舱内恶劣照明条件下足够看清的图像。
为此,机载CRT显示器上的CRT电子束以类似于钢笔绘图一样通过偏转来扫描字符,并且横贯黑色区域时不占用时间,因此,该电子束能够以更主要的速率扫描,并向磷光质涂层传递更高的能量,生成一幅更亮的图像;显示信息内容主要以电子束偏转的形式提供,调制的电子束仅定义信息的颜色,这种工作方式被称为笔画(或草书)书写形式。
(2)对比度。
当未被电子束点亮时,磷光质涂层点为灰白色。
CRT 不得不安装一个对比度增强过滤器,降低阳光反射光,不然在驾驶舱内恶劣照明条件下可能产生太阳反射光。
该过滤器减弱了CRT的发光,同时,由于磷光质涂层反射的阳光两次穿过过滤器,因而被弱化两次。
典型情况,对日光单次通过的传输率为30%,通过过滤器拥有对一种指定光谱传输的特征,即在弱化其他频率的同时最适合该光谱的峰值能量打到CRT的磷光质涂层上。
(3)颜色纯度。
在电子束与磷光质涂层点对准过程中发生的任何失误均会造成落点错误,从而部分激活邻近一个错误颜色的磷光质涂层点。