SOLAS
Zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS, jeden radar powinien być instalowany na nowo zbudowanych statkach towarowych uprawiających żeglugę międzynarodową o pojemności brutto nie mniejszej niż:
a) 150;
b) 300;
c) 500;
1600.
Zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS, w dwa radary pracujące niezależnie jeden od drugiego, powinny być wyposażone statki o pojemności brutto nie mniejszej niż:
1600;
3000;
10000.
Czy zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS, radar zainstalowany na kutrze rybackim o pojemności brutto mniejszej niż 300 RT musi być wyposażony w pomoce do wykonywania nakresów?
tak;
nie.
Według wymagań konwencji SOLAS, ARPA powinna być instalowana na statkach o pojemności brutto nie mniejszej niż:
a) 1600;
b) 3000;
c) 10000;
10000 zbudowanych po 01.09. 1984 roku.
Czy zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS, statek pasażerski o pojemności brutto 12500 zbudowany w 1980 roku powinien być wyposażony w ARPA?
tak;
nie.
Zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS, jeden transponder SART powinien być instalowany na statkach towarowych o pojemności brutto nie mniejszej niż:
150;
500;
300;
1600.
Zgodnie z wymaganiami konwencji SOLAS, dwa transpondery SART powinny być instalowane na statkach pasażerskich o pojemności brutto nie mniejszej niż:
300;
1600;
500;
każdym, niezależnie od jego pojemności.
SYMBOLE
Symbol
oznacza:
załączenie radaru w pozycję praca;
przełącznik zakresów;
monitor mocy;
rezonator echa;
inną funkcję..
Symbol
oznacza:
załączenie radaru w pozycję praca;
przełącznik zakresów;
monitor mocy;
rezonator echa;
inną funkcję..
Symbol
oznacza:
załączenie radaru w pozycję praca;
przełącznik zakresów;
monitor mocy;
rezonator echa;
inną funkcję..
Symbol
oznacza:
załączenie radaru w pozycję praca;
przełącznik zakresów;
monitor mocy;
rezonator echa;
inną funkcję..
Symbol
oznacza:
zorientowanie względem północy;
zobrazowanie ruchu rzeczywistego;
przełącznik zakresów;
EBL;
VRM;
inną funkcję.
Symbol
oznacza:
zorientowanie względem północy;
zobrazowanie ruchu rzeczywistego;
przełącznik zakresów;
EBL;
VRM;
inną funkcję.
Symbol
oznacza:
zorientowanie względem północy;
zobrazowanie ruchu rzeczywistego;
przełącznik zakresów;
EBL;
VRM;
inną funkcję.
Symbol
oznacza:
zorientowanie względem północy;
zobrazowanie ruchu rzeczywistego;
przełącznik zakresów;
EBL;
VRM;
inną funkcję.
Symbol
oznacza:
zorientowanie względem północy;
zobrazowanie ruchu rzeczywistego;
przełącznik zakresów;
EBL;
VRM;
inną funkcję.
RÓWNANIA ZASIĘGU, PROPAGACJA
Odstęp czasowy pomiędzy momentami wysłania impulsu sondującego i powrotu echa od obiektu znajdującego się w odległości 24 Mm wynosi około:
100 mikrosekund;
200 mikrosekund;
300 mikrosekund;
400 mikrosekund.
Czas trwania impulsu podstawy czasu na zakresie 12 Mm jest równy około:
a) 123,6 mikrosekundy;
b) 148,3 mikrosekundy;
c) 186,0 mikrosekundy;
d) 328,6 mikrosekundy.
Propagacja fal radarowych jest tym bardziej zbliżona do wolno przestrzennej, im obiekt wykrywany radarem jest:
niższy;
wyższy;
rodzaj propagacji nie zależy od wysokości wykrywanego obiektu.
Dla danego stanu morza i wysokości obiektu, propagacja fali elektromagnetycznej jest tym bardziej zbliżona do wolno przestrzennej, im mniejsza jest odległość od obiektu:
a) tak;
b) nie.
Przy danej wysokości anteny, propagacja fal radarowych jest tym bardziej zbliżona do wolno przestrzennej, im stan morza jest:
wyższy;
niższy;
stan morza nie wpływa na rodzaj propagacji fal radarowych.
Przy danym stanie morza, propagacja fal radarowych jest tym bardziej zbliżona do wolno przestrzennej, im wysokość instalacji anteny jest:
większa;
mniejsza
wysokość instalacji anteny nie wpływa na rodzaj propagacji fal radarowych.
Dla danego stanu morza i wysokości obiektu, propagacja fali elektromagnetycznej jest tym bardziej zbliżona do wolno przestrzennej im wyżej jest zainstalowana antena radarowa:
tak;
nie.
Prędkość obrotowa anteny radaru wpływa na jego zasięg:
tak;
nie.
W rejonie występowania gór lodowych należy liczyć się możliwością występowania:
superrefrakcji;
subrefrakcji;
refrakcji normalnej.
W warunkach refrakcji normalnej, radar z anteną na wysokości 25m wykrył obiekt z odległości 44 Mm. Jaka jest przybliżona wysokość obiektu?
120 m;
170 m;
225 m;
275 m.
Odległość ostatniego maksimum współczynnika interferencji promieniowania radarowego od anteny radarowej wyraża się wzorem:
D=4haho/λ;
D=4πhaho/λ;
D=λ/4haho;
D=λ/haho.
Pierwiastek siódmego stopnia występuje w równaniu zasięgu radaru:
dla obiektów typu statki i pławy;
dla powierzchni morza;
dla obiektów typu chmury;
nie występuje w żadnym równaniu zasięgu.
Pierwiastek szóstego stopnia występuje w równaniu zasięgu radaru dla:
obiektów typu statki i pławy;
powierzchni morza;
chmur burzowych;
nie występuje w równaniu zasięgu radaru.
Pierwiastek czwartego stopnia występuje w równaniu zasięgu radaru dla:
obiektów typu statki i pławy;
powierzchni morza;
chmur burzowych;
nie występuje w równaniu zasięgu radaru.
Kąt zawarty pomiędzy dolnym listkiem charakterystyki promieniowania radarowego, a powierzchnią wody wyraża się wzorem przybliżonym:
α≅λ2/4ha;
α≅λ2/4ho;
α≅λ/ha;
α≅λ/4ha;
α≅λ/4ha2;
Częstotliwość powtarzania impulsów sondujących wpływa na zasięg radaru:
a) tak;
b) nie.
Możliwości wykrycia obiektów o małej wysokości npm zależą od wysokości instalacji anteny radarowej:
a) tak;
b) nie.
Czy częstotliwość powtarzania impulsów sondujących wpływa na minimalny zasięg radaru?
a) tak;
b) nie.
Minimalna odległość wykrycia ech radarowych zależy od poprawności działania przełącznika N/O:
tak;
nie.
Zasięg radaru zwiększa się, jeżeli nad ciepłe morze napływa chłodne wilgotne powietrze:
a) tak;
b) nie.
Zasięg radaru zwiększa się, jeżeli nad chłodne morze napływa ciepłe suche powietrze:
a) tak;
b) nie.
Wraz ze wzrostem zysku energetycznego anteny, zasięg radaru:
maleje;
wzrasta;
zasięg radaru nie zależy od zysku energetycznego anteny.
Zysk energetyczny anteny radarowej zależy od częstotliwości promieniowania:
tak;
nie.
Rozdzielczość kątowa radaru zależy od długości zastosowanej anteny szczelinowej:
tak;
nie.
ZAKŁÓCENIA, ZNIEKSZTAŁCENIA, ECHA FAŁSZYWE
Przy braku martwej fali, amplituda zakłóceń od powierzchni morza jest większa:
w przybliżeniu na kierunku w którym wieje wiatr;
w przybliżeniu na kierunku z którego wieje wiatr;
w przybliżeniu na kierunku prostopadłym do kierunku działania wiatru;
jest taka sama na wszystkich kierunkach i nie zależy od kierunku działania wiatru.
W odległości 2 Mm od statku własnego płynie druga jednostka. Czy brak zakłóceń interferencyjnych na ekranie radaru na statku własnym oznacza, że oficer wachtowy na jednostce w pobliżu nie korzysta z radaru:
tak;
nie.
Na ekranie radaru jest widoczny jeden obiekt i zakłócenia interferencyjne. Czy występowanie zakłóceń dowodzi, że na widocznym obiekcie jest włączony radar:
a) tak;
b) nie.
Czy echo pośrednie obce może powstać jeżeli w zasięgu radaru znajduje się tylko jeden obiekt
tak;
nie.
Czy sektor półcienia radarowego jest zawsze szerszy od sektora cienia?
tak;
nie.
Echa z poprzedniego cyklu pracy mogą ukazać się na:
każdym zakresie pracy radaru;
maksymalnych zakresach pracy radaru;
minimalnych zakresach pracy radaru.
Na wskaźniku radarowym zorientowanym względem dziobu wykryto echo kolizyjne na kącie kursowym 10o p.b. Wykonano zwrot w prawo o 20o. Po zwrocie echo znajduje się nadal na kącie kursowym 10o p.b. i płynie na zderzenie. Czy można na tej podstawie sądzić, że jest to na pewno echo pośrednie własne:
tak
nie
Zniekształcenie ostrości obrazu ma największy wpływ na kształt ech na ekranie radaru:
na najmniejszych zakresach obserwacji;
na największych zakresach obserwacji;
wpływ ten nie zależy od zakresu obserwacji.
BUDOWA RADARU
NADAJNIK
Generator impulsów spustowych (czasoster) wytwarza impulsy:
prostokątne;
piłokształtne;
szpilkowe;
sinusoidalne.
Synchronizator steruje pracą:
modulatora;
układu podstawy czasu;
układu kreski namiarowej;
układu kręgów stałych.
Magnetron jest:
lampą próżniową;
lampą gazową;
elementem półprzewodnikowym;
układem scalonym.
Czy moc impulsów sondujących radaru zależy od wymiarów geometrycznych wnęk rezonansowych magnetronu?
tak;
nie.
Częstotliwość drgań magnetronu zależy od:
a) częstotliwość prądu zasilającego;
b) wartości napięcia przyłożonego między katodę i anodę lampy;
c) wymiarów geometrycznych rezonatorów wnękowych;
d) liczby rezonatorów wnękowych.
Czy magnetron może mieć nieparzystą liczbę rezonatorów wnękowych?
tak;
nie.
Czy moc impulsów sondujących radaru zależy od amplitudy impulsów modulatora:
tak;
nie.
W modulatorach z półprzewodnikowymi elementami sterującymi zastosowano:
a) tyratrony;
b) trygatrony;
c) tyrystory.
Elementem modulatora lampowego może być:
tyratron;
tyrystor;
trygatron;
tranzystor.
Modulator steruje pracą:
magnetronu;
rezonatora echa;
podmodulatora;
układu podstawy czasu;
klistronu;
wzmacniacza pośredniej częstotliwości.
Linie sztuczne stosuje się jako elementy gromadzące energię w modulatorach:
półprzewodnikowych;
lampowych;
lampowych i półprzewodnikowych.
O czasie trwania impulsu sondującego decyduje liczba ogniw linii sztucznej:
a) tak;
b) nie.
TOR FALOWODOWY, ANTENA
Przełącznikiem nadawanie - odbiór może być:
a) lampa próżniowa;
lampa wypełniona gazem.
Przełącznik nadawanie - odbiór może być instalowany:
na wyjściu nadajnika;
na wejściu odbiornika;
Rezonator echa umożliwia:
odbiór impulsów sondujących;
diagnostykę radaru;
zestrojenie toru odbiorczego.
Ze wskazań rezonatora echa można korzystać celem zestrojenia radaru:
tak;
nie.
Ze wskazań monitora mocy można korzystać celem zestrojenia radaru:
tak;
nie.
Monitor mocy umożliwia:
odbiór impulsów sondujących;
diagnostykę radaru;
zestrojenie toru odbiorczego.
ODBIORNIK, WSKAŹNIK
Pokrętłem strojenia dostraja się:
częstotliwość drgań klistronu do częstotliwości impulsów magnetronu;
częstotliwość drgań klistronu do częstotliwości powtarzania impulsów modulatora;
częstotliwość impulsów magnetronu do częstotliwości drgań lokalnego oscylatora.
Szumy na wyjściu mieszacza zrównoważonego (z dwoma diodami) są:
większe niż na wyjściu mieszacza jednodiodowego;
mniejsze niż na wyjściu mieszacza jednodiodowego;
nie zależą od rodzaju mieszacza.
Efektem przepalenia jednej diody w mieszaczu zrównoważonym jest:
obniżenie czułości radaru;
zmniejszenie zasięgu radaru;
całkowity brak zobrazowania sygnału wizyjnego na wskaźniku radaru.
Oscylator działający na zasadzie wykorzystania zjawiska Gunna jest:
lampą próżniową;
lampą gazowaną;
elementem półprzewodnikowym.
Lokalny oscylator półprzewodnikowy stroi się mechanicznie:
w fabryce (u producenta);
przez serwis na statku;
nie stroi się go mechanicznie wcale;
przez obsługę, każdorazowo po włączeniu radaru.
Dioda waraktorowa jest elementem:
mieszacza;
lokalnego oscylatora lampowego;
lokalnego oscylatora półprzewodnikowego.
Diody Schottkego charakteryzują się, w porównaniu z diodami ostrzowymi, żywotnością:
a) dłuższą;
b) krótszą;
c) taką samą.
Klistron jest:
a) lampą dużej mocy pracującą impulsowo;
b) lampą małej mocy pracującą impulsowo;
c) lampą małej mocy pracującą w sposób ciągły;
d) lampą dużej mocy pracującą w sposób ciągły.
Układ ZRW jest podłączony do:
modulatora;
demodulatora;
mieszacza;
wzmacniacza pośredniej częstotliwości;
wzmacniacza wizji;
cewek odchylających lampy wizyjnej.
Włączenie rozróżnialnika może poprawić jakość zobrazowania na najmniejszych zakresach obserwacji:
tak;
nie.
Impulsy z generatora podstawy czasu są podawane do:
modulatora;
demodulatora;
mieszacza;
wzmacniacza pośredniej częstotliwości;
wzmacniacza wizji;
cewek odchylających lampy wizyjnej.
Wraz ze zmianą zakresu zmienia się:
amplituda impulsu podstawy czasu;
czas narastania impulsu podstawy czasu.
Zmieniając zakres pracy radaru zmienia się czas trwania impulsu podświetlającego:
tak;
nie.
Zmieniając wartość zakresu obserwacji nie zmienia się parametrów pracy:
czasosteru;
układu impulsów podświetlających;
układu kręgów stałych;
wzmacnia na wizji.
Układ sprężenia z anteną, w którego skład wchodzi rezolwer umożliwia obserwację analogowego obrazu radarowego na zakresie:
a) dowolnym;
b) 3 Mm;
c) 6 Mm;
d) 12 Mm;
e) dowolnym, ale tylko jednym zdefiniowanym przez producenta.
Zastosowanie wskaźnika z zobrazowaniem syntetycznym wymaga następującego rodzaju układu sprzężenia z anteną:
synchronicznego;
selsynowego;
z resolwerem;
dowolnego z wyżej wymienionych.
Poziom napięcia progowego komparatora jest zadawany ręcznie pokrętłem:
ZRW;
wzmocnienia ogólnego;
jasności zobrazowania;
rozróżnialnika.
Komparator służy do:
a) wyróżnienia ech użytecznych na tle zakłóceń;
b) automatycznego określenia pozycji echa;
c) zwiększenia zasięgu działania radaru.
Na wskaźniku analogowym można otrzymać zobrazowanie radarowe na różnych zakresach obserwacji, przy zastosowaniu układu sprzężenia z anteną:
synchronicznego;
selsynowego;
z rezolwerem.
POMIARY RADAROWE
Kąt należy na radarze określać na:
lewy skraj echa;
środek echa;
prawy skraj echa.
Odległość należy na radarze mierzyć do:
wewnętrznego skraju echa radarowego;
środka echa radarowego;
zewnętrznego skraju echa radarowego.
Jeżeli odległości zmierzone za pomocą VRM odczytuje się ze wskaźników diodowych, to układ VRM jest:
układem analogowym;
układem cyfrowym;
rodzaju układu nie można określić.
Pomiar odległości układem interscan jest zwykle mniej dokładny niż pomiar odległości kręgami stałymi i ruchomym kręgiem odległości:
a) tak;
b) nie.
W radarze z cyfrowymi układami pomiaru odległości, dokładność działania układu VRM jest:
gorsza od dokładności działania układu stałych kręgów odległości;
równa dokładności działania układu stałych kręgów odległości;
lepsza od dokładności działania układu stałych kręgów odległości.
Pomiar odległości za pomocą VRM jest zawsze mniej dokładny niż pomiar za pomocą kręgów stałych:
tak;
nie.
REFLEKTORY RADAROWE
Zasada działania biernego reflektora radarowego polega na:
zmniejszeniu do minimum rozproszenia impulsów odbijanych;
aktywnym wzmocnieniu amplitudy impulsu odbijanego;
wysyłaniu sygnału odpowiedzi.
Czy bierne reflektory radarowe należą do obowiązkowego wyposażenia łodzi ratunkowych:
tak
nie
Suma sektorów martwych w płaszczyźnie poziomej sprawnego biernego reflektora radarowego zbudowanego z 3 płytek metalowych jest równa w przybliżeniu następującej liczbie stopni:
10;
30;
60;
90;
120;
180.
Wzmacniacze ech radarowych zwiększają:
amplitudę ech radarowych;
wymiary geometryczne ech radarowych.
SART
Zasięg działania transpondera SART jest:
mniejszy od zasięgu działania EPIRB;
równy zasięgowi działania EPIRB;
większy od zasięgu działania EPIRB.
Sygnał transpondera SART to:
8 kropek;
10 kropek;
12 kropek;
15 kropek.
Długość sygnału odpowiedzi transpondera SART wynosi:
4 Mm;
6 Mm;
8 Mm;
10 Mm;
12 Mm.
Sygnał SART ma niżej wymienioną długość i składa się z:
10 Mm, 6 kropek;
12 Mm, 6 kropek;
10 Mm, 8 kropek;
12 Mm, 8 kropek;
8 Mm, 12 kropek;
2 Mm, 3 kropek.
SART pracuje w paśmie:
X;
S;
X i S;
X lub S.
Nadajnik transpondera SART powinien być uruchomiony automatycznie przez radar samolotu (śmigłowca) lecącego na wysokości 3000 stóp z odległości równej co najmniej:
5 Mm;
10 Mm;
12 Mm;
20 Mm;
24 Mm;
30 Mm.
Transponder SART powinien być uaktywniany impulsami sondującymi radaru statkowego, którego antena jest zainstalowana na wysokości 15 m n.p.m., z odległości równej co najmniej:
5 Mm;
10 Mm;
15 Mm;
20 Mm;
5 lub 10 Mm (zależnie od daty instalacji);
10 lub 15 Mm (zależnie od daty instalacji).
RACONY
Ramark jest urządzeniem radiowym:
nadawczym;
nadawczo - odbiorczym;
odbiorczym;
biernym (odbijającym impulsy radarowe podobnie jak reflektor).
Ramark umożliwia określenie:
tylko odległości do jego pozycji;
tylko kierunku na jego pozycję;
odległości i kierunku.
Jeżeli w wydawnictwie nawigacyjnym brak jest informacji o zasięgu raconu, to zasięg ten wynosi:
6 Mm;
8 Mm;
10 Mm;
12 Mm;
24 Mm.
Długość sygnału odpowiedzi raconu o zasięgu działania 20 Mm wynosi:
2 Mm;
4 Mm;
5 Mm;
10 Mm;
może być dowolna, a więc należy sprawdzić w Radio Signals
Jeżeli w wydawnictwie nawigacyjnym nie podano informacji o długości sygnału odpowiedzi raconu, to długość ta wynosi:
a) 1/10 zasięgu raconu;
b) 2/10 zasięgu raconu;
3/10 zasięgu raconu;
4/10 zasięgu raconu.
Racon nadający literę „K” można stosować do:
oznaczania osi toru wodnego;
oznaczania szczególnie ważnego niebezpieczeństwa;
oznaczania nowego niebezpieczeństwa;
oznaczania kotwicowiska;
do dowolnych celów nawigacyjnych;
do dowolnych celów nawigacyjnych innych niż oznaczanie nowego niebezpieczeń-stwa.
Sygnał raconu zmienno częstotliwościowego powinien być widoczny na ekranie radaru co najmniej raz na:
1 minutę;
2 minuty;
3 minuty;
4 minuty;
5 minut;
6 minut.
Do raconów typu USR należą:
SFR;
FAR;
ITOFAR;
ARLR.
RACON „FAR” jest raconem typu:
USR;
NSR.
Rozwiń skrót FSFR Fast Sweep Frequency Racon
Rozwiń skrót FAR. Frequency Agile Racon
Czy na wskaźniku radaru nawigacyjnego można zobaczyć sygnał raconu stało częstotli-wościowego nie przeznaczonego do celów nawigacyjnych?
tak;
nie.
Racon nadający literę „D” można stosować:
tylko do oznaczania kotwicowisk;
tylko do oznaczania nowych niebezpieczeństw;
do oznaczania osi torów wodnych;
do dowolnych celów nawigacyjnych.
Do chwili obecnej nie udało się rozwiązać problemu:
zbyt małej częstotliwości pojawiania się sygnału odpowiedzi raconu w dużej odległości od niego;
możliwości zniekształcenia sygnału odpowiedzi raconu w czasie obróbki cyfrowej w radarach z zobrazowaniem syntetycznym;
wytwarzania przez racon niepożądanych zakłóceń obrazu radarowego na statkach przepływających w pobliżu jego pozycji.
RADARY FM-CW
W radarach FM - CW zastosowano modulację:
częstotliwości impulsu sondującego;
amplitudy impulsu sondującego;
fazy impulsu sondującego.
Radarów FM - CW nie stosuje się na statkach handlowych ze względu na:
zbyt mały zasięg działania;
zbyt wysoką cenę;
zbyt duże wymiary anteny.
Czy radary typu FM - CW pracują impulsowo:
tak;
nie.
Radary typu FM - CW posiadają anteny:
szczelinowe;
paraboliczne;
nieruchome.
ZOBRAZOWANIA I ZORIENTOWANIA
Zobrazowaniem pilotowym nazywa się:
TM North-up;
RM North-up;
TM Head-up;
RM Head-up.
Podstawowym zobrazowaniem do celów antykolizyjnych jest:
zobrazowanie ruchu względnego zorientowane względem dziobu;
zobrazowanie ruchu względnego zorientowane względem kursu;
zobrazowanie ruchu względnego zorientowane względem północy;
zobrazowanie ruchu rzeczywistego.