Настоящий стандарт позволяет использовать FSRA на различных непрямолинейных участках дорог, как это указано в таблице 1.
Таблица 1
Классификация эксплуатационных характеристик FSRA
Состояние системы отражается текстом, заключенным в эллипсы.
Примечание - Переход вручную описывает переключатель для включения/выключения функции FSRA. Автоматическое отключение может быть принуждено реакцией на отказ.
![]() --------------------------------
<a> Вручную и/или автоматически после самодиагностики.
Системы FSRA должны как минимум обеспечивать следующие стратегии управления и переходы между состояниями. Ниже представлено фундаментальное поведение систем FSRA:
a) когда система FSRA активна, скорость транспортного средства должна контролироваться автоматически, либо поддерживая
промежуток относительно движущегося впереди транспортного средства, либо поддерживая установленную скорость, в зависимости от того, какая скорость меньше. Изменение между этими двумя режимами управления осуществляется автоматически системой FSRA;b) расстояние между транспортными средствами в стационарном состоянии должно регулироваться либо системой, либо водителем (см. 6.3.1);
c) если есть более одного транспортного средства впереди - то, за которым необходимо следовать, должно быть выбрано автоматически (см. 6.2.3.3);
d) состояние следования должно смениться на состояние готовности за время, не превышающее 3 с с момента, когда транспортное средство начало останавливаться;
e) в состоянии готовности функция автоматического управления тормозами должна использоваться для удержания испытуемого транспортного средства в стационарном состоянии.
6.2.1 Режимы управления
Переход между режимами управления (режим следования или регулирования скорости) должен осуществляться автоматически.
6.2.2 Стационарные или медленно движущиеся цели
Система будет пытаться остановиться, двигаясь за медленно двигающимся и останавливающимся транспортным средством, в рамках своих ограниченных возможностей торможения. Не является обязательным для разработки системы FSRA реагировать на наличие стационарных или медленно движущихся целей. Если данная реализация не предназначена для реагирования на стационарные или медленно движущиеся цели, водитель должен быть проинформирован об этом по крайней мере заявлением в руководстве по эксплуатации транспортного средства.
6.2.3 Способность следования
промежутка для режима управления следованием в стационарных условиях для всех значений скорости v. cmin должно быть минимальным значением для расстояния до движущегося впереди транспортного средства в режиме управления следованием в стационарных условиях для всех значений скорости v (включая состояние готовности). cmin должно быть не менее 2 м.
В стационарных условиях минимальное расстояние между транспортными средствами должно быть равным MAX (cmin,
Для скоростей более 8 м/с должно быть обеспечено по меньшей мере одно устанавливаемое значение
промежутка Минимальным требованием к системе является способность движения в стационарных условиях до полной остановки в режиме следования за постепенно тормозящим транспортным средством, которое замедляется при astopping, равным 2,5 м/с2, и скорости vstopping менее 10 м/с (см. процедуру испытаний в 7.3.2).
6.2.3.1 Система FSRA должна иметь диапазон обнаружения мишени, распознавания мишени и возможности функционирования на непрямолинейных участках дорог, как изложено ниже.
Если движущееся впереди транспортное средство находится на расстоянии в пределах от 4 м до
, то система FSRA должна измерять расстояние между движущимся впереди транспортным средством и испытуемым транспортным средством (см. рисунок 4). В пределах данного интервала движущееся впереди транспортное средство должно быть обнаружено в области, ширина которой по меньшей мере равна ширине испытуемого транспортного средства.![]() 1 - испытуемое транспортное средство; 2 - транспортное
средство, движущееся впереди; a - обнаружение не требуется;
b - требуется обнаружение транспортного средства;
c - требуется определение расстояния
Если движущееся впереди транспортное средство находится на расстоянии в пределах от 2 до 4 м, система FSRA должна обнаружить присутствие транспортного средства, но не требуется измерение расстояния до движущегося впереди транспортного средства и относительной скорости между движущимся впереди и испытуемым транспортным средством.
Если движущееся впереди транспортное средство присутствует на расстоянии меньшем, чем 2 м, то не требуется обнаруживать присутствие данного транспортного средства с помощью системы FSRA.
Если на прямом участке дороги (для классов эксплуатации FSRA II, III и IV, также и на непрямолинейных участках) впереди испытуемого транспортного средства движется более одного транспортного средства при устойчивом состоянии движения, то движущееся впереди транспортное средство (см. рисунок 5) на пути испытуемого транспортного средства должно быть обнаружено системой управления FSRA в типичной для FSRA ситуации, которая описана в 7.5.
![]() 6.2.3.4 Способность работы на непрямолинейных участках дорог (классы исполнения II + III + IV)
Система FSRA должна иметь способность следовать за движущимся впереди транспортным средством при устойчивом состоянии движения с временным промежутком, равным
, на прямых участках дороги (классы II, III и IV) и на непрямолинейных участках радиусом до Rmin,II, равным 500 м (классы II, III и IV), Rmin,III, равным 250 м (классы III и IV), и Rmin,IV, равным 125 м (класс IV). Поэтому система должна иметь способность следовать за движущимся впереди транспортным средством при устойчивом состоянии движения с временным промежутком , если движущееся впереди транспортное средство перемещается на непрямолинейном участке радиусом, равным Rmin, с постоянной скоростью vcircle.![]() где
- максимально возможное значение временного промежутка для стационарных условий при движении со скоростью v на прямом участке дороги;alateral_max - проектируемое значение поперечного ускорения для непрямолинейного участка магистральной дороги.
Значения параметров для использования:
alateral_max,II = 2,0 м/с2;
alateral_max,III = 2,3 м/с2;
alateral_max,IV = 2,3 м/с2.
Значения для alateral получены по результатам анализа поведения водителей на непрямолинейных участках (95% водителей). См. рисунок 6 и [3].
![]() X - скорость испытуемого транспортного средства, км/ч;
Y - поперечное ускорение, м/с2;
1 - максимальное значение; 2 - 95-процентная зона;
a - класс IV; b - класс III; c - класс II
6.2.4 Переход "Движение" ("Движение" инициируется водителем)
Данный переход из состояния ожидания в состояние следования или состояние контроля скорости должен быть возможен без запроса водителя.
6.3.1.1 Система FSRA должна обеспечивать водителю средства выбора желаемой устанавливаемой скорости движения.
6.3.1.2 В состояниях следования и регулирования скорости торможение, инициируемое водителем, должно деактивировать функции FSRA, по крайней мере если тормозная сила, инициируемая по требованию водителя, больше, чем тормозная сила, инициируемая системой FSRA. В состоянии готовности системы FSRA необязательно деактивировать систему при торможении, инициируемом водителем [это переводит систему FSRA в состояние ожидания (см. рисунок 3)].
6.3.1.3 Система FSRA не должна приводить к значительному кратковременному запаздыванию реакции торможения при торможении, инициируемом водителем (см. ECE-R 13-H), даже если система FSRA тормозит автоматически.
6.3.1.4 При одновременном требовании мощности двигателя, поступившем от водителя и системы FSRA, для приведения в действие привода управления мощностью двигателя (например, привода дроссельной заслонки) будет использоваться требование большей мощности. Это всегда дает право водителю перехватить у системы FSRA управление мощностью двигателя.
Если мощность, требуемая водителем, больше, чем мощность, требуемая системой FSRA, автоматическая тормозная система должна быть деактивирована с немедленным освобождением тормозной силы. Вмешательство водителя на педаль акселератора не должно приводить к значительной задержке реакции в ответ на вмешательство водителя.
6.3.1.5 Автоматическая активация тормозов не должна приводить к блокированию колес на период больший, чем это допускают устройства антиблокировки (АБС). Это требование применяют вне зависимости от того, адаптирована или нет система ABS.
6.3.1.6 Автоматическое регулирование мощности системой FSRA не должно приводить к чрезмерной пробуксовке колес на период времени более, чем позволяет система автоматического контроля пробуксовывания. Это требование применяют вне зависимости от того, адаптирована или нет система автоматического контроля пробуксовывания.
6.3.1.7 Система FSRA может автоматически регулировать расстояние между транспортными средствами без действий со стороны водителя для того, чтобы реагировать на условия окружающей среды вождения (т.е. плохие погодные условия). Тем не менее отрегулированный зазор не должен быть меньше минимального расстояния, выбранного водителем.
6.3.1.8 Если система позволяет водителю выбрать желаемый
интервал, этот выбор должен соответствовать одному из следующих условий:a) если система сохраняет последний выбранный
промежуток после того, как она перейдет в состояние "FSRA выключена", как показано на рисунке 3, интервал должен быть четко представлен водителю по крайней мере после активации системы;b) если система не сохраняет последний выбранный
промежуток после того, как она перейдет в состояние "FSRA выключена", как показано на рисунке 3, интервал должен быть установлен в предопределенное значение по умолчанию не менее 1,5 с.6.3.1.9 Если есть функция обычного круиз-контроля в дополнение к FSRA, не должно быть никакого автоматического переключения между FSRA и обычным круиз-контролем.
6.3.1.10 По желанию система может быть активирована водителем в состоянии покоя, даже когда водитель приводит в действие педаль тормоза.
6.3.2 Элементы отображения
a) Минимальная информация обратной связи для водителя содержит состояние активации (система FSRA активна или неактивна) и установленную скорость. Это может быть сделано с помощью комбинированного вывода, например отображать информацию об установленной скорости только тогда, когда система FSRA активна;
b) если система FSRA недоступна из-за неисправности, то водитель должен быть проинформирован. Если для уведомления водителя используется символ, должен использоваться стандартный символ (см. 6.3.3);
c) если система FSRA отключается автоматически, водитель должен быть проинформирован. Если для уведомления водителя используется символ, должен использоваться стандартный символ (см. 6.3.3);
d) если транспортное средство оборудовано как FSRA, так и обычной системой круиз-контроля, водитель должен быть осведомлен о том, какая система работает;
e) если движущееся впереди транспортное средство используется для адаптации управления активной системой FSRA, требуется, чтобы активировался сигнал "транспортное средство обнаружено", означающий обнаружение движущегося впереди транспортного средства.
Если для идентификации функций или неисправностей система FSRA использует символы, следует использовать стандартные символы в соответствии с ИСО 2575.
Для обеспечения комфорта при скорости менее 5 м/с не должно быть внезапного применения силы торможения из-за исчезновения транспортного средства-мишени или автоматического отключения из-за сбоя системы, кроме сбоев тормозов.
Минимальная установленная скорость должна быть vset_min не менее 7 м/с.
Среднее значение замедления системы FSRA не должно превышать 3,5 м/с2 (за период времени, в среднем превышающий 2 с) при движении транспортного средства со скоростью более 20 м/с и 5 м/с2 (за период времени, в среднем превышающий 2 с) - при скорости движения менее 5 м/с, как показано на рисунке 7.
![]() X - скорость испытуемого транспортного средства, м/с;
Y - максимальное значение замедления, м/с2
Рисунок 7 - Максимальное замедление
Средняя скорость изменения автоматического замедления (отрицательный скачок) не должна превышать 2,5 м/с3 (за период времени, в среднем превышающий 1 с), когда транспортное средство движется со скоростью более 20 м/с, и 5 м/с3 (за период времени, в среднем превышающий 1 с), когда транспортное средство движется со скоростью менее 5 м/с, как показано на рисунке 8.
![]() X - скорость испытуемого транспортного средства, м/с;
Y - отрицательный скачок, м/с2
Рисунок 8 - Максимальный отрицательный скачок
Среднее автоматическое ускорение систем FSRA не должно превышать 2 м/с2 (в среднем более чем 2 с), когда транспортное средство движется со скоростью более 20 м/с, и 4 м/с2 (в среднем в течение 2 с), когда транспортное средство движется со скоростью менее 5 м/с, как показано на рисунке 9.
![]() X - скорость испытуемого транспортного средства, м/с;
Y - автоматическое ускорение, м/с2
Рисунок 9 - Максимальное ускорение
Если транспортное средство подходит на расстояние ближе, чем d0, и больше не обнаруживается, то система должна инициировать стратегию контроллера, начиная с последней действительной команды торможения, пока испытуемое транспортное средство не будет остановлено, или система не обнаружит впереди транспортное средство в пределах расстояния d1, или пока водитель не перебьет систему с помощью педали акселератора. Если транспортное средство обнаруживается впереди в диапазоне расстояния от d0 до d1, и расстояние не может быть определено, то система должна препятствовать автоматическому ускорению.
Если система FSRA применяет автоматическое торможение, тормозные огни должны светиться. Когда система FSRA применяет другие устройства замедления, система может включать стоп-сигналы. Тормозные огни должны быть включены в течение 350 мс после того, как система FSRA инициировала включение рабочего тормоза. Для предотвращения раздражающего мерцания стоп-сигнала он может оставаться включенным в течение разумного периода времени после того, как инициированное системой FSRA торможение закончилось.
a) В таблице 2 приведены требуемые реакции на сбои, из-за которых подсистема выходит из строя (см. также рисунок 10).
Таблица 2
![]() b) Неисправности, описанные в таблице 2, приводят к немедленному уведомлению водителя. Уведомление должно оставаться активным, пока система не выключится.
c) Реактивация системы FSRA должна быть запрещена до успешного самотестирования, например инициируется при выключенном зажигании или при выключении/включении FSRA.
a) Испытание должно проводиться на ровной, сухой и чистой асфальтовой или бетонной поверхности.
b) Диапазон температур должен быть в пределах от минус 20 °C до плюс 40 °C.
c) Дальность видимости по горизонту должна быть больше, чем 1 км.
Испытуемые мишени определены для технологий, используемых сегодня. Для других технологий должны быть использованы представительные мишени испытаний.
7.2.1 Лидар инфракрасного диапазона <1>
--------------------------------
<1> Тестовая мишень определена коэффициентом отражателя. Мишень A представляет не менее 95% всех транспортных средств, двигающихся по магистралям. Мишень B представляет отражательную способность грязного транспортного средства без каких-либо светоотражателей.
Мишень для испытаний в инфракрасном диапазоне определяется инфракрасным коэффициентом отражения (CTT) для мишени, а также эффективным поперечным сечением тестовой мишени.
Минимальное эффективное поперечное сечение для мишеней A и B равно 20 см2.
Мишень A - диффузный отражатель, где коэффициент тестируемой мишени равен 2,0 м2/ср +/- 10% (см. приложение A).
Мишень B - диффузный отражатель, где CTT равен 1,0 м2/ср +/- 10%.
7.2.2 Радар миллиметрового диапазона <2>
--------------------------------
<2> Мишень испытаний определена радиолокационным сечением RCS: Мишень A в настоящее время для известных частот (60, 77 и 90 ГГц) представляет не менее 95% всех транспортных средств, двигающихся на магистралях. Мишень B представляет мотоциклы.
Радиолокационная мишень для испытаний определяется радиолокационным эффективным поперечным сечением (RCS).
Для диапазона частот от 20 до 95 ГГц:
- мишень испытаний A: эффективное поперечное сечение (RCS) должно быть не менее 10 м2;
- мишень испытаний B: RCS должно быть не менее 3 м2.
Для других частотных диапазонов эффективное поперечное сечение RCS должно быть определено (приложение A).
7.3.1 Транспортное средство-мишень для испытаний
Транспортное средство-мишень должно быть оборудовано мишенью испытаний A, как это определено в 7.2. Мишень испытаний должна быть помещена на задней части транспортного средства. Оставшаяся открытая поверхность транспортного средства скрыта таким образом, что представляет собой эффективное поперечное сечение не более 2 м2 или ее отражательная способность не превышает 20% RCS от мишени испытаний.
Транспортное средство-мишень должно двигаться со скоростью vstopping.
Ширина транспортного средства-мишени - 1,4 - 2,0 м.
Испытуемое транспортное средство двигается за транспортным средством-мишенью в стационарном режиме с управлением в режиме следования.
Желаемое значение
промежутка должно быть Боковое смещение продольной оси испытуемого транспортного средства относительно продольной оси транспортного средства-мишени должно быть меньше 0,5 м (см. рисунок 11).
![]() 1 - испытуемое транспортное средство;
2 - транспортное средство-мишень
Рисунок 11 - Испытание возможностей автоматической
остановки (начальные условия)
7.3.3 Процедуры испытания
Транспортное средство-мишень должно двигаться с замедлением до остановки, значение замедления должно находиться в пределах [astopping + 0 м/с2, astopping - 0,5 м/с2].
Испытания считаются успешно завершенными в случае, если испытуемое транспортное средство останавливается системой за двигавшимся впереди транспортным средством-мишенью.
7.4 Испытания на дальность обнаружения цели (см. 6.2.3.1)
Процедура испытаний для расстояний d0, d1, d2 и dmax
Ответная плоскость транспортного средства соответствует прямоугольнику высотой 0,9 м по ширине испытуемого транспортного средства, начиная с высоты 0,2 м. Зона обнаружения имеет несколько различных колонок в пределах фронтальной плоскости транспортного средства. Она также ограничивается минимальной высотой легковых автомобилей. Ответные плоскости части на расстояниях d1, d2, dmax разделены на три. Части L и R имеют ширину 50 см каждая. Во время тестирования определенный отражатель должен быть обнаружен по меньшей мере в одной позиции в пределах каждой части (L, C, R) опорной плоскости транспортного средства в положениях d1, d2 и dmax. На расстоянии d0 только одно положение в пределах всей опорной плоскости должно быть обнаружено (см. рисунок 12).
![]() a - ширина испытуемого транспортного средства; b - ответная
плоскость транспортного средства
Рисунок 12 - Зона продольного обнаружения
Для dmax следует использовать испытательную мишень A.
Для позиций d1, d2 и dmax следует использовать испытательную мишень B.
Позиция d2 соответствует расстоянию 75 м перед транспортным средством.
Испытания на дальность следует проводить в движении, когда испытуемое транспортное средство и испытуемая мишень движутся.
Как вариант, допускается проведение испытаний, когда испытуемое транспортное средство и мишень испытаний находятся в стационарном положении.
Максимальное время обнаружения мишени не должно превышать 2 с с момента показа мишени.
7.5 Испытания по распознаванию мишени (см. 6.2.3.2)
7.5.1 Начальные условия
Два транспортных средства одной модели двигаются впереди рядом друг с другом со скоростью vvehicle_start. Расстояние между продольными осевыми линиями движущихся впереди транспортных средств - (3,5 +/- 0,25) м. Ширина движущихся впереди транспортных средств должна составлять от 1,4 до 2,0 м. Испытуемое транспортное средство двигается за одним из движущихся впереди транспортных средств в установившемся режиме следования. Движущееся впереди транспортное средство, за которым следует испытуемое транспортное средство, назовем транспортное средство-мишень.
промежуток равен , и установленная скорость - более vvehicle_end. Поперечное смещение продольной оси испытуемого транспортного средства относительно продольной оси транспортного средства-мишени должно быть менее 0,5 м (см. рисунок 13).vvehicle_end = 27 м/с <1>
--------------------------------
<1> 27 м/с - это приблизительно 100 км/ч.
Примечание - Если транспортное средство не способно двигаться на такой скорости, следует использовать скорость vvehicle_end, равную 22 м/с (~80 км/ч); vvehicle_start = vvehicle_end - 3 м/с.
![]() 1 - испытуемое транспортное средство; 2 - транспортное
средство-мишень; 3 - движущееся впереди
транспортное средство
7.5.2 Процедура испытаний
Транспортное средство-мишень разгоняется до скорости vvehicle_end. Тест считается успешно выполненным, если испытуемое транспортное средство проходит движущееся впереди транспортное средство на соседней полосе под контролем FSRA (см. рисунок 14).
![]() 1 - испытуемое транспортное средство; 2 - транспортное
средство-мишень; 3 - движущееся впереди
транспортное средство
--------------------------------
<a> v = vvehicle_end;
<b> v = vvehicle_start.
7.6 Испытания для оценки возможностей на непрямолинейных участках дорог (см. 6.2.3.3)
В данном испытании следует учитывать способность прогнозирования геометрии дороги совместно с полем зрения датчика системы FSRA. Различные методы прогнозирования геометрии дороги и зондирования расстояния между транспортными средствами являются необходимой основой для сценария вождения.
Испытательный трек должен быть либо кольцевым треком с постоянным радиусом, либо достаточно протяженным непрямолинейным участком дороги постоянного радиуса. Радиус должен быть в пределах от 80 до 100% от Rmin. Направление движения на трассе должно быть как по часовой, так и против часовой стрелки. Не существует никаких ограничений, касающихся дорожной разметки, ограждений и т.д. (см. рисунок 15).
![]() Рисунок 15 - Схема испытательного трека
Для систем класса II испытания следует проводить на треке с RminII, равным 500 м.
Для систем класса III испытания следует проводить на треке с RminIII, равным 250 м.
Для систем класса IV испытания следует проводить на треке с RminIV, равным 125 м.
7.6.2 Транспортное средство-мишень для испытаний на непрямолинейных участках
Транспортное средство-мишень должно быть оборудовано испытательной мишенью A согласно 7.2. Испытательная мишень должна быть размещена на транспортном средстве сзади на высоте (0,6 +/- 0,1) м над землей.
Остающаяся незакрытая часть поверхности транспортного средства должна быть скрыта таким образом, чтобы остающаяся незакрытая часть поверхности представляла собой эффективное поперечное сечение не более чем 2 м2 или отражательную способность не более чем 20% отражательной способности мишени.
7.6.3 Сценарий вождения
Испытуемое транспортное средство следует за транспортным средством-мишенью по той же полосе (+/- 0,5 м бокового смещения при измерении от осевых линий обоих транспортных средств) в следующем режиме управления. Обе машины до начала испытания должны соответствовать условиям начала испытаний, приведенным на рисунке 16. Подробности испытаний приведены в таблице 3 и на рисунке 16.
Таблица 3
Условия испытаний на непрямолинейных участках
![]() 1 - начало испытаний; 2 - конец испытаний
--------------------------------
<a> Постоянный радиус.
Скорость транспортного средства-мишени в начале испытаний вычисляют по формуле
vcircle_start = min[(alateral_max·R)1/2, vvehicle_max] +/- 1 м/с,
где alateral_max зависит от радиуса нелинейного участка дороги;
alateral_max = 2,0 м/с2 для R = RminII = 500 м;
alateral_max = 2,3 м/с2 для R = RminIII = 250 м;
alateral_max = 2,3 м/с2 для R = RminIV = 125 м.
В надлежащее время транспортное средство-мишень замедляется и наблюдается реакция испытуемого транспортного средства.
Испытуемое транспортное средство должно начать замедляться из-за уменьшения расстояния до транспортного средства-мишени до того, как
промежуток станет меньше .В начале испытаний испытуемое транспортное средство должно быть на участке трассы с постоянным радиусом и должно соответствовать всем требованиям, изложенным в настоящем подпункте.
В конце испытаний испытуемое транспортное средство должно замедлиться (положительный результат) или
интервал должен уменьшиться и стать меньше .(обязательное)
А.1 Лидар, коэффициент испытуемой мишени
А.1.1 Телесный угол
Телесный угол
![]() где A - освещенная площадь, м2;
dA - расстояние между источником излучения и площадью проецирования A, м;
![]() А.1.2 Излученная интенсивность I
Интенсивность, излученную в данном направлении от отражателя, измеренную перед принимающей поверхностью Iref, Вт/ср, вычисляют как мощность, излученную источником
![]() где
А.1.3 Интенсивность излучения Et
Интенсивность излучения Et, Вт/м2, дана в излучаемой энергии
![]() где
At - площадь облучаемой поверхности, м2.
А.1.4 Коэффициент тестового макета CTT
Тестовый макет характеризуется коэффициентом отражения, идентичным отражательной способности грязного транспортного средства без специальных отражателей:
![]() где CTT - коэффициент тестового макета, м2/ср;
Iref - интенсивность, излученная в данном направлении от отражателя, измеренная перед принимающей поверхностью, Вт/ср;
Et - интенсивность излучения на выходе излучателя, Вт/м2.
Отражатель (см. рисунок А.2) с установленным значением CTT должен иметь пространственное распределение отражения не менее 8·10-3 ср.
![]() 1 - приемное устройство; 2 - отражатель
Значение CTT характеризует только качество отражателя (затухание). Для процедуры испытания достаточно воспользоваться уголковым отражателем (см. рисунок А.3) (сокращение поверхности до "точечного размера"). Тем не менее можно использовать большую поверхность отражения, если общая отражательная способность поверхности не превышает упомянутого значения.
![]() 1 - излучатель; 2 - отражатель
А.1.5 Размер отражателя
Необходимо определение размеров отражателя (см. рисунок А.4). Опытным путем установлено, что рефлектор Ламберта площадью приблизительно 1,7 м2 является идеальным решением для имитации транспортного средства. В качестве другой методики можно воспользоваться "тройным" отражателем площадью приблизительно 20 см2.
![]() 1 - приемное устройство; 2 - излучатель; 3 - отражатель
Рефлектор Ламберта отражает полную энергию внутри сферической области (см. рисунок А.5).
![]() где
I0 - излученная интенсивность, Вт/ср;
Размер 1,7 м2 соответствует поперечному сечению небольшого транспортного средства.
![]() 1 - отражатель
А.2 Определение RCS тестового макета с уголковым отражателем
Тестовый макет характеризуется параметром поперечного сечения RCS.
RCS = (10 +/- 3) м2. Для частот, известных сегодня (24, 60, 77, 90 ГГц), 10 м2 представляют по меньшей мере 95% всех транспортных средств, передвигающихся по автомобильным дорогам. Для частотных диапазонов, значительно отличающихся от указанных, следует проводить дополнительные исследования. Испытуемая мишень - согласно рисунку А.6.
![]() L - длина стороны радиолокационного отражателя в испытаниях
Рисунок А.6 - Уголковый отражатель
![]() где
L - длина стороны радиолокационного отражателя в испытаниях.
(обязательное)
ССЫЛОЧНЫМ НАЦИОНАЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ
Вернуться в "Каталог нормативных документов"
Источник информации: https://internet-law.ru/documents/prod/gost-r_gosudarstvennyj-standart/48/gost_82354.html
На правах рекламы:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||