×
19.04.2019
219.017.2b88

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В МНОГОДИАПАЗОННЫХ И МНОГОПОЛОСНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в радиолокационных системах, использующих сигналы с фазокодовой манипуляцией, в том числе в радарах с синтезированной апертурой (РСА). Достигаемый технический результат - улучшение разрешающей способности. Указанный результат достигается за счет того, что в способе формирования и обработки сигналов в многодиапазонных и многополосных радиолокационных системах формируют исходный широкополосный сигнал и раскладывают его на N гармоник, используя преобразование Фурье. После переноса сигналов на высокую частоту проводят излучение на разных несущих частотах, их прием, запись и амплитудную и фазовую коррекцию. Далее восстанавливают исходный широкополосный сигнал, используя обратное преобразование Фурье. Улучшение разрешающей способности происходит в K раз, где K=(N+1)/2. 1 ил.

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в радиолокационных системах, использующих сигналы с фазокодовой манипуляцией, в том числе в радарах с синтезированной апертурой (РСА). Повышение разрешающей способности радиолокационной системы достигается за счет способа формирования и обработки многополосных сигналов (как частный случай - многодиапазонные РСА), который обеспечивает работу системы в нескольких рабочих частотных полосах и последующее объединение принятых сигналов в один широкополосный, что позволяет существенно улучшить разрешающую способность системы.

Известна многофункциональная многодиапазонная масштабируемая радиолокационная система для летательных аппаратов, в данной системе реализована интеграция цифровых устройств в единый макромодуль, существует четыре приемных канала, которые с учетом применения соответствующих методов моноимпульсной пеленгации позволяет улучшить разрешающую способность по азимуту /1/. Однако, данная система не обеспечивает улучшение разрешающей способности по дальности, из-за не полностью эффективного использования суммарной рабочей полосы много диапазонной системы.

Также известен многодиапазонный вертолетный радиолокационный комплекс, который позволяет повышать точность измерения координат и вероятность обнаружения цели, сокращать время обзора воздушного пространства с увеличением зоны обзора по углу места и повысить электромагнитную устойчивость радиолокационного комплекса /2/. К недостаткам можно отнести, что данный комплекс содержит системы трех частотных диапазонов, которые не предназначены для использования единого сигнала для всех систем, что значительно сокращает возможности такой системы по улучшению характеристик.

Известен многодиапазонный радиолокационный комплекс, который содержит n≥2 радиолокационных модулей (РЛМ), за счет чего позволяет расширить функциональные возможности радиолокационного комплекса /3/. Недостатком такой системы является ограничение технических характеристик всей системы техническими характеристиками отдельного модуля, что не позволяет раскрыть весь потенциал использования много диапазонных систем.

В качестве прототипа выбран способ улучшения разрешающей способности по дальности скачкообразной перестройкой частоты, описанный патенте США 2018003802 /4/. Согласно приведенным утверждениям, способ заключается в излучении зондирующего импульса, содержащего набор подимпульсов с шаговой перестройкой частоты, согласно приведенным диаграммам шаг перестройки равен половине ширины спектра;

приеме одного или более отраженных импульсов, каждый из которых детектируется как цель, и для каждого сопоставляется диапазон по дальности;

когерентном интегрировании импульсов для каждого из поддиапазонов с итоговым расширением спектра сигнала и, соответственно, улучшением разрешения.

Описанный способ позволяет различить цели, исходно находящиеся в одном элементе разрешения по дальности, либо с большей точностью определить положение одной цели или форму крупногабаритной (по отношению к элементу разрешения) цели. Однако, к недостаткам данного способа можно отнести его непригодность для построения изображения местности методами синтеза апертуры, так как когерентное накопление происходит только для каждой детектированной цели, в то же время отклик от земной поверхности является непрерывным.

Задача изобретения - повышение разрешающей способности радиолокационной системы.

Это достигается способом формирования и обработки сигналов в многодиапазонных и многополосных радиолокационных системах, включающем формирование исходного широкополосного сигнала, свойства которого соответствуют требуемой разрешающей способности - полоса частот данного сигнала может быть существенно шире, чем мгновенная рабочая полоса системы, где он будет использоваться.

Способ формирования и обработки сигналов в многодиапазонных и многополосных радиолокационных системах, включающий формирование исходного широкополосного сигнала, который раскладывается на N гармоник, используя преобразование Фурье. После переноса сигналов на высокую частоту проводят излучение на разных несущих частотах. Далее отраженные сигналы принимаются, записываются, производится их амплитудная и фазовая коррекция и восстановление исходного широкополосного сигнала, используя обратное преобразование Фурье.

Исходный сигнал, используя разложение Фурье, раскладывается на N гармоник:

Значение, обратное D, является коэффициентом сжатия импульса (K). Огибающая узкополосного импульса служит оконной функцией, подавляющей побочные периоды восстановленного широкополосного сигнала. Количество гармоник в основной доле сигнала N:

N=2⋅K-1.

Данное число совпадает с количеством используемых поднесущих частот. Далее, полученные N сигналов переносятся на высокую частоту (ВЧ) и излучаются в пространство на соответствующих частотах. Принятые сигналы записываются, проходят амплитудную и фазовую коррекцию и восстанавливаются в один исходный широкополосный сигнал. Таким образом, свойства сигнала, полученного в результате применения описанного способа, будут соответствовать требуемой разрешающей способности по дальности, которая будет в K раз больше по сравнению с системой без применения представленного способа.

На фиг. 1 представлена структурная схема формирования и обработки сигналов в многодиапазонных и многополосных радиолокационных системах, где:

1 - формирование исходного широкополосного сигнала,

2 - разложение сигнала на N гармоник (БПФ),

3 - перенос на ВЧ и излучение сигнала 1,

4 - перенос на ВЧ и излучение сигнала 2,

5 - перенос на ВЧ и излучение сигнала N,

6 - прием и запись отраженного сигнала 1,

7 - прием и запись отраженного сигнала 2,

8 - прием и запись отраженного сигнала N,

9 - амплитудная и фазовая коррекция сигнала 1,

10 - амплитудная и фазовая коррекция сигнала 2,

11 - амплитудная и фазовая коррекция сигнала N,

12 - Восстановление исходного широкополосного сигнала (ОБПФ).

В качестве примера осуществления способа можно привести радиолокационную систему, работающую в Ku-частотном диапазоне и имеющую общую рабочую полосу частот антенной системы и аналоговых трактов равную 3 ГГц (12-15 ГГц), а мгновенную полосу работы не более 1 ГГц (что связано с ограничением цифровой обработки сигналов и сложностями в настройке широкополосных высокочастотных устройств), таким образом, разрешающая способность радиолокатора без применения описанного способа составляет порядка 30 см. При применение описанного способа формирования и обработки сигналов в многодиапазонных и многополосных радиолокационных системах формируется исходный сигнал с шириной спектра 3 ГГц, раскладывается на N=5 гармоник, излучаются 5 сигналов на центральных частотах: 12.5, 13, 13,5, 14, 14,5 ГГц. Каждый сигнал принимается, записывается и обрабатывается в соответствие с описанным способом. Итоговая разрешающая способность после применения описанного способа составляет порядка 10 см, что в 3 раза (K=3) больше по сравнению с исходной системой.

Также возможно применение описанного способа при объединении нескольких подсистем, например, описанная система может содержать второй блок антенн и аналоговых трактов для диапазона частот 14.5-18 ГГц, тогда исходный широкополосный сигнал будет иметь полосу частот 6 ГГц и раскладываться уже на N=11 гармоник, из которых 5 сигналов излучаются с использованием первой подсистемы (центральные частоты: 12.5, 13, 13,5, 14, 14,5 ГГц) и 6 сигналов во второй подсистеме (центральные частоты:15, 15.5, 16, 16.5, 17, 17.5 ГГц). Таким образом, наблюдается улучшение разрешающей способности в 6 раз (K=6).

Представленный способ, в отличие от прототипа, обладает большими возможностями по применению в системах с различными конфигурациями и имеет широкий ряд радиолокационных систем, где может быть применен для улучшения разрешающей способности.

Источники информации

1. Патент РФ 2496120.

2. Патент РФ 2497145.

3. Патент РФ 2346291.

4. Патент США 2018003802 - прототип.

Способ формирования и обработки сигналов в многодиапазонных и многополосных радиолокационных системах, включающий формирование исходного широкополосного сигнала, отличающийся тем, что сформированный исходный широкополосный сигнал раскладывается на N гармоник, используя преобразование Фурье, после переноса сигналов на высокую частоту проводят излучение на разных несущих частотах, прием и запись отраженных сигналов, их амплитудную и фазовую коррекцию, восстанавливают исходный широкополосный сигнал, используя обратное преобразование Фурье.
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ СИГНАЛОВ В МНОГОДИАПАЗОННЫХ И МНОГОПОЛОСНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 64 items.
09.06.2019
№219.017.7636

Способ термической очистки углеродных нанотрубок

Изобретение предназначено для термической очистки углеродных нанотрубок. Очищение нанотрубок происходит при контролируемом термическом отжиге на воздухе. Способ термической очистки углеродных нанотрубок осуществляется при контроле процесса отжига нанотрубок путем построения графика зависимости...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690991
Дата охранного документа: 07.06.2019
13.06.2019
№219.017.80f3

Способ формирования глубокопрофилированных кремниевых структур

Суть настоящего изобретения состоит в формировании глубокопрофилированных кремниевых структур последовательными операциями изотропного и анизотропного травления, причем операцию фотолитографии выполняют на кремниевой структуре, используя фоторезист с гидроизоляционными свойствами. Изобретение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691162
Дата охранного документа: 11.06.2019
22.06.2019
№219.017.8e8c

Твердотельный датчик линейных ускорений

Изобретение относится к измерительной технике и может применяться в микромеханических датчиках линейных ускорений. Устройство содержит основание, инерционную массу, упругие элементы. Сформированы две группы раздельных электрически неподвижных емкостных гребенчатых преобразователей. Гребенки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692122
Дата охранного документа: 21.06.2019
22.06.2019
№219.017.8ea7

Планарный двухспектральный фотоэлектронный умножитель

Изобретение относится к вакуумной фотоэмиссионной электронике и может быть использовано при конструировании приборов и устройств ночного и ультрафиолетового видения. Фотоэлектронный умножитель состоит из фотокатода на основе полупроводниковых, в том числе и наноструктурированных материалов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692094
Дата охранного документа: 21.06.2019
10.08.2019
№219.017.bd81

Устройство усиления комбинационного рассеяния света

Изобретение относится к оптическим сенсорам и может быть использовано для детектирования различных веществ или иных наноразмерных объектов и определения концентрации веществ в очень малых количествах молекул с использованием комбинационного рассеяния света. Устройство усиления комбинационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696899
Дата охранного документа: 07.08.2019
12.08.2019
№219.017.bedf

Устройство для подключения насоса вспомогательного кровообращения к желудочку сердца человека

Изобретение относится к медицинской технике, а именно к устройству для подключения насоса вспомогательного кровообращения к желудочку сердца человека. Устройство содержит фланцевый патрубок, тканую манжету, хомут и входную канюлю насоса вспомогательного кровообращения. Фланцевый патрубок имеет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696685
Дата охранного документа: 05.08.2019
15.08.2019
№219.017.bfe9

Рентгеновский источник и способ генерации рентгеновского излучения

Изобретение относится к рентгеновской технике. Технический результат - повышение интенсивности рентгеновского излучения, увеличение продолжительности срока эксплуатации прибора, расширение перечня излучаемых длин волн, обеспечение возможности выбора количества длин волн и формы рентгеновского...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697258
Дата охранного документа: 13.08.2019
02.10.2019
№219.017.d016

Способ формирования трехмерных структур топологических элементов функциональных слоев на поверхности подложек

Изобретение относится к производству интегральных микросхем и микроэлектромеханических приборов и может быть использовано для формирования трехмерных структур топологических элементов функциональных слоев на поверхности подложек без использования фотошаблонов и фоторезистивных масок. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700231
Дата охранного документа: 13.09.2019
21.10.2019
№219.017.d880

Способ синхронизации в системах с прямым расширением спектра

Изобретение относится к области радиосвязи и может быть использовано для синхронизации фазоманипулированных сигналов в системах связи, работающих в условиях значительного превышения уровня помех и шума над уровнем информационного сигнала. Техническим результатом является избавление от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703509
Дата охранного документа: 18.10.2019
26.10.2019
№219.017.daf8

Устройство и способ ультразвукового диспергирования жидкостей

Устройство предназначено для приготовления, а также поддержания во взвешенном состоянии дисперсий в сменных емкостях небольшого объема типа шприцев, пробирок с патрубком в дне или аналогичных и дает возможность в процессе работы подавать в емкость или забирать из нее обрабатываемую жидкость или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704189
Дата охранного документа: 24.10.2019
Showing 1-2 of 2 items.
26.02.2019
№219.016.c806

Кольцевая концентрическая модульная антенная решетка

Изобретение относится к антенной технике, в частности к проектированию активных фазированных антенных решеток (АФАР) и цифровых антенных решеток (ЦАР). Кольцевая модульная концентрическая антенная решетка содержит излучатели, расположенные по нескольким концентрическим окружностям, при этом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680665
Дата охранного документа: 25.02.2019
07.07.2020
№220.018.3026

Способ радиолокации с использованием цифровых антенных решеток (цар) и устройство для его осуществления

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для обнаружения объектов и детектирования их координат в широком секторе обзора. Достигаемый технический результат - формирование виртуальной антенной решетки с большим числом элементов при использовании малого числа реальных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725757
Дата охранного документа: 06.07.2020
+ добавить свой РИД