×
09.05.2019
219.017.4cc3

МОНОИМПУЛЬСНАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КАЛИБРОВКОЙ

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002389038
Дата охранного документа
10.05.2010
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано в моноимпульсных радиолокационных станциях (РЛС) сопровождения целей и ракет. Моноимпульсная РЛС позволяет повысить стабильность пеленгационной чувствительности путем калибровки коэффициентов усиления и фазовых характеристик ее приемных каналов, что и является достигаемым техническим результатом изобретения. РЛС содержит приемопередающую фазированную антенную решетку, моноимпульсный облучатель, трехканальное приемное устройство, три аналого-цифровых преобразователя, передающее устройство, генератор сигналов, вычислитель, соединенные определенным образом между собой, при этом РЛС также содержит излучатель, вход которого соединен с генератором сигналов, а выход - с моноимпульсным облучателем, причем выход вычислителя является выходом моноимпульсной радиолокационной станции. В дополнительных пунктах приведено конкретное выполнение излучателя. 4 з.п. ф-лы, 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано в моноимпульсных радиолокационных станциях (РЛС) сопровождения целей и ракет.

Известна РЛС моноимпульсной амплитудной суммарно-разностной системы с цифровой обработкой сигналов, состоящая из приемной фазированной антенной решетки (ФАР), передающей ФАР, схемы формирования суммарного и разностного канала, передающего устройства, генератора сигналов, трех смесителей и усилителя промежуточной частоты (УПЧ), трех устройств синхронного детектирования и аналого-цифрового преобразования, трех устройств прямого быстрого преобразования Фурье (БПФ), трех устройств перемножения спектров, трех устройств обратного БПФ, двух блоков нормировки, блока обнаружения, двух блоков измерения угловой координаты, блока измерения дальности и радиальной скорости, ЭВМ обработки информации, устройства управления, устройства хранения спектров опорных сигналов (Леонов А.И., Фомичев К.И. Моноимпульсная радиолокация. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Радио и связь, 1984, с.82-84, рис.4.15).

Недостатком данной РЛС является то, что возможные изменения коэффициентов усиления и фазовых характеристик приемных устройств разностных каналов, состоящих из смесителей и УПЧ, при перестройке рабочей частоты РЛС, а также из-за температурной и временной нестабильности приводят к изменению пеленгационной чувствительности РЛС, что приводит к увеличению ошибок измерения угловых координат цели и даже к срыву сопровождения целей при изменении знака пеленгационной характеристики (Леонов А.И., Фомичев К.И. Моноимпульсная радиолокация. - 2-е изд., перераб. И доп. - М.: Радио и связь, 1984, с.172-180).

Известен моноимпульсный радиолокатор, содержащий генератор контрольных сигналов в виде вынесенного контрольного ответчика, узла автоматической подстройки фазы (АПФ), компенсирующего с помощью управляемых фазовращателей фазовую ошибку в сквозных трактах высокой и промежуточной частоты, которая обнаруживается путем сравнения измеренного угла контрольного датчика с его известным истинным значением (Патент РФ № 2183329, МПК G01S 13/44, 7/40; H01Q 3/00, 2000).

Недостатками данного решения являются трудность использования вынесенного контрольного ответчика в РЛС, расположенных на мобильных носителях, невозможность оперативной перестройки частоты контрольного ответчика при перестройке рабочей частоты радиолокатора, отсутствие калибровки коэффициентов усиления приемных каналов, усложнение конструкции и возможное уменьшение чувствительности приемных каналов, связанное с введением дополнительных фазовращателей.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является моноимпульсная трехканальная суммарно-разностная радиолокационная станция, содержащая моноимпульсную антенну с приводом, блок управления антенной по углу места и азимуту, ВЧ-тракт суммарно-разностной обработки, три смесителя первой группы смесителей, циркулятор, передатчик, задающий генератор частоты, усилители. Дополнительно в РЛС введены (с целью обеспечения стабильности сигнала ошибки по углу при фиксированном положении антенны и неизвестной частоте входного сигнала и обеспечения когерентной обработки входных сигналов с изменяющейся частотой) ответвитель, соединенный с выходом усилителя суммарного канала, вторая группа из трех смесителей, трех усилителей, формирователь внутреннего гетеродинного сигнала, три усилителя-преобразователя, три фильтра, аналого-цифровые преобразователи, вычислитель (Патент РФ № 2296347, МПК G01S 13/44, 2005).

Однако это техническое решение имеет те же недостатки, что и первое приведенное устройство, а именно: возможные изменения коэффициентов усиления и фазовых характеристик приемных устройств разностных каналов, состоящих из смесителей и УПЧ, при перестройке рабочей частоты, а также из-за температурной и временной нестабильности элементов приводят к изменению пеленгационной чувствительности РЛС, что приводит к увеличению ошибок измерения угловых координат цели вплоть до срыва сопровождения.

Таким образом, задачей изобретения является повышение точности определения угловых координат за счет обеспечения стабильности пеленгационной чувствительности РЛС при изменении рабочей частоты и нестабильности коэффициентов передачи и фазовых характеристик приемных каналов при одновременном упрощении приемной системы.

Техническим результатом заявляемой РЛС является повышение стабильности пеленгационной чувствительности путем калибровки коэффициентов усиления и фазовых характеристик ее приемных каналов.

Поставленная задача достигается тем, что в известную РЛС, содержащую приемопередающую фазированную антенную решетку, моноимпульсный облучатель, трехканальное приемное устройство, аналого-цифровые преобразователи, передающее устройство, генератор сигналов и вычислитель, дополнительно введен излучатель, вход которого соединен с генератором сигналов, а выход - с моноимпульсным облучателем, причем выход вычислителя является выходом моноимпульсной радиолокационной станции.

Излучатель выполнен в виде диэлектрической антенны.

Излучатель выполнен в виде рупорной антенны.

Заявляемая РЛС обладает совокупностью существенных признаков, не известных из уровня техники для изделий подобного назначения, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию «новизна» для изобретения.

Заявляемая РЛС, по мнению заявителя и авторов, соответствует критерию «изобретательский уровень», т.к. для специалистов он явным образом не следует из уровня техники, т.е. не известен из доступных источников научной, технической и патентной информации на дату подачи заявки.

Сущность изобретения поясняется с помощью структурной схемы.

РЛС содержит приемопередающую фазированную антенную решетку 1, моноимпульсный облучатель 2, трехканальное приемное устройство 3, аналого-цифровые преобразователи 4, передающее устройство 5, генератор 6 сигналов, вычислитель 7. В РЛС дополнительно введен излучатель 8, вход которого соединен с генератором 6 сигналов, а выход - с моноимпульсным облучателем 2.

При настройке РЛС коэффициенты передачи и фазовые характеристики разностных и суммарного каналов корректируются в цифровом виде в вычислителе 7 путем умножения сигналов разностных каналов на комплексные корректирующие коэффициенты, которые выбираются такими, чтобы обеспечить оптимальную пеленгационную чувствительность и максимальную точность определения угловых координат цели. Комплексные корректирующие коэффициенты запоминаются в вычислителе 7. После этого включается «Пилот-сигнал», измеряются амплитуды сигналов на выходе суммарного и разностных каналов и фазовые сдвиги между сигналами на выходе суммарного и разностных каналов и запоминаются в вычислителе 7. «Пилот-сигнал» представляет собой СВЧ-сигнал с частотой, находящейся в полосе приемного устройства 3 РЛС. В дальнейшем при работе РЛС при проведении автоматической калибровки включается «Пилот-сигнал» и производится измерение амплитуды сигналов и фазовых сдвигов между сигналами на выходе суммарного и разностных каналов после умножения на комплексные корректирующие коэффициенты. В случае отклонения измеренных значений от занесенных в вычислитель 7 производится коррекция комплексных корректирующих коэффициентов в вычислителе 7 так, чтобы свести отклонения к минимуму. Также «Пилот-сигнал» может использоваться для автоматического контроля исправности моноимпульсного облучателя 2, приемного устройства 3, генератора сигналов 6 и вычислителя 7.

Конструктивно излучатель 8 расположен в месте, обеспечивающем попадание «Пилот-сигнала» в моноимпульсный облучатель 2 таким образом, чтобы обеспечить примерное равенство мощности сигналов суммарного и разностных каналов на его выходах.

Излучатель может быть выполнен, например, в виде диэлектрической антенны или в виде рупорной антенны.

Моноимпульсная РЛС с автоматической калибровкой работает следующим образом.

При включении РЛС, а также периодически во время работы проводится автоматическая калибровка. Генератор 6 формирует «Пилот-сигнал», который поступает через излучатель 8 на вход моноимпульсного облучателя 2, в котором формируются сигналы трех приемных каналов: суммарного Fcyм, разностного по углу места Fум, разностного по азимуту Faз, которые поступают на трехканальное приемное устройство 3. На трехканальное приемное устройство 3 также поступает с выхода генератора 6 сигнал гетеродина Fгет. В приемном устройстве 3 сигналы суммарного и разностного каналов усиливаются, преобразуются по частоте и фильтруются.

С выходов приемного устройства сигналы суммарного и разностных каналов поступают на АЦП 4, где преобразуются в цифровую форму и передаются в вычислитель 7.

В вычислителе 7 производятся согласованная фильтрация и когерентное накопление сигналов в суммарном и разностных каналах, в результате чего формируются комплексные сигналы суммарного канала Хсум, канала азимутам и канала угла места Хум.

Далее эти сигналы умножаются на комплексные корректирующие коэффициенты суммарного канала Ксум, каналов азимута Каз и угла места Кум, которые вычисляются заранее при настройке РЛС и хранятся в памяти вычислителя 7, в результате чего производится компенсация изменения коэффициентов усиления и фазовых характеристик суммарного и разностных каналов азимута и угла места приемного устройства 3. Полученные после умножения на корректирующие коэффициенты сигналы Х/сум, Х/аз, Х/ум сравниваются по амплитуде с образцовыми значениями Х//сум, Х//аз, Х//ум, измеренными при настройке РЛС и хранящимися в памяти вычислителя 7. Также производится сравнение фазовых сдвигов между измеренными сигналами Х/сум и Х/аз, X/сум и Х/ум с фазовыми сдвигами между хранящимися в памяти сигналами Х//сум и Х//аз, Х//сум и Х//ум. В случае отклонения измеренных значений от хранящихся в памяти, производится вычисление новых значений корректирующих коэффициентов Ксум, Каз, Кум таких, чтобы свести разницу между амплитудой и фазовыми сдвигами сигналов Х/сум, Х/аз, Х/ум и сигналов Х//сум, X//аз, X//ум к минимуму. Новые значения корректирующих коэффициентов Ксум, Каз, Кум перезаписываются в память вычислителя и используются при дальнейшей работе РЛС. Калибровка производится для каждого значения несущей частоты РЛС.

В режиме пеленгации цели генератор 6 формирует сигнал с частотой Fпep, который подается в передающее устройство 5, где усиливается и подается на вход передающего канала моноимпульсного облучателя 2. С выхода моноимпульсного облучателя 2 зондирующий сигнал с частотой Fпep поступает на приемопередающую фазированную антенную решетку 1, формирующую диаграмму направленности антенны в заданном направлении пространства, и излучается в направлении цели. Сигнал управления положением диаграммы направленности поступает из вычислителя 7.

Отраженный от цели сигнал поступает через приемопередающую фазированную антенную решетку 1 в моноимпульсный облучатель 2, в котором формируются сигналы трех приемных каналов: суммарного Fcyм, разностного по углу места Fyм, разностного по азимуту Faз, которые поступают на трехканальное приемное устройство 3. На трехканальное приемное устройство 3 также поступает с выхода генератора 6 сигнал гетеродина Fгет. В приемном устройстве 3 сигналы суммарного и разностного каналов усиливаются, преобразуются по частоте и фильтруются.

С выходов приемного устройства сигналы суммарного и разностных каналов поступают на АЦП 4, где преобразуются в цифровую форму и передаются в вычислитель 7.

В вычислителе 7 производится согласованная фильтрация и когерентное накопление сигналов в суммарном и разностных каналах, в результате чего формируются комплексные сигналы суммарного канала Хсум, канала азимута Хаз и канала угла места Хум.

Далее эти сигналы умножаются на комплексные корректирующие коэффициенты суммарного канала Ксум, каналов азимута Каз и угла места Кум, которые вычисляются заранее при автоматической калибровке РЛС и хранятся в памяти вычислителя 7, в результате чего производится компенсация изменения коэффициентов усиления и фазовых характеристик суммарного и разностных каналов азимута и угла места приемного устройства 3.

Полученные после умножения на корректирующие коэффициенты сигналы Х/сум, Х/аз, Х/ум используются для вычисления угловых координат цели по формулам:

где kаз - пеленгационная чувствительность по азимуту;

kум - пеленгационная чувствительность по углу места;

Re(X/aз) - действительная часть сигнала Х/аз;

Re(X/cyм) - действительная часть сигнала X/сум;

Rе(Х/ум) - действительная часть сигналах Х/ум

Im(Х/аз) - мнимая часть сигнала Х/аз;

Im{Х/сум) - мнимая часть сигнала Х/сум;

Im(Х/ум) - мнимая часть сигнала X/ум

Вычисленные угловые координаты цели и поступают на выход РЛС, а также используются в вычислителе 7 для расчета сигналов управления, поступающих на фазированную антенную решетку 1 для управления положением диаграммы направленности антенны при сопровождении цели.

На предприятии-заявителе разработана конструкторская документация заявляемой моноимпульсной РЛС с автоматической калибровкой, изготовлен макетный образец, испытания которого подтвердили преимущества по сравнению с известными устройствами, в том числе с прототипом, что позволяет сделать вывод о соответствии критерию «промышленная применимость» для изобретения.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-2 of 2 items.
10.04.2019
№219.017.0008

Учебно-тренировочный снаряд

Изобретение относится к учебно-тренировочным снарядам и может быть использовано для тренировки и обучения личного состава порядку и навыкам работы с управляемыми артиллерийскими снарядами. Снаряд содержит имитатор отсека управления, имитатор снарядного отсека, блок системы управления с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002287767
Дата охранного документа: 20.11.2006
09.05.2019
№219.017.4e42

Свч-нагрузка высокого уровня мощности

Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано как оконечная нагрузка в волноводных трактах с высоким уровнем мощности. Техническим результатом является улучшение согласования, повышение электропрочности и уменьшение размеров нагрузки. СВЧ-нагрузка высокого уровня мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002329574
Дата охранного документа: 20.07.2008
Showing 1-10 of 49 items.
27.01.2013
№216.012.2146

Фазированная антенная решетка с электронным сканированием в одной плоскости

Изобретение относится к радиотехнической промышленности и может применяться в системах с фазированными антенными решетками (ФАР), использующими моноимпульсный метод пеленгации как самостоятельно, так и в качестве составной части более сложной системы. Техническим результатом является:...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474019
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.01.2013
№216.012.215c

Синфазный делитель мощности с неравным делением

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и предназначено для распределения входного сигнала с заданным соотношением мощностей и может быть использовано в различных радиотехнических устройствах, например, для формирования амплитудного распределения в приемопередающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002474041
Дата охранного документа: 27.01.2013
27.02.2013
№216.012.2cab

Коаксиальная линия

Заявленное изобретение относится к радиотехнике, а именно к конструктивному выполнению жестких коаксиальных линий и может быть использовано в антенно-волноводной и измерительной СВЧ-технике. Техническим результатом является повышение надежности работы коаксиальной линии путем упрощения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002476962
Дата охранного документа: 27.02.2013
10.04.2013
№216.012.347e

Способ радиолокационного обзора пространства

Изобретение может быть использовано при построении или модернизации вращающихся многофункциональных радиолокационных систем с электронным сканированием лучом. Достигаемый технический результат - сокращение времени радиолокационного обзора пространства и обнаружение целей и осуществление точного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002478981
Дата охранного документа: 10.04.2013
10.12.2013
№216.012.8a79

Элемент активной фазированной антенной решетки отражательного типа (варианты)

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к активным фазированным антенным решеткам (АФАР), которые предназначены для использования в РЛС. Техническим результатом является создание элемента АФАР отражательного типа с более высоким коэффициентом полезного действия и более низким уровнем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002501131
Дата охранного документа: 10.12.2013
20.12.2013
№216.012.8e30

Способ калибровки и поверки доплеровского радиолокатора профилей ветра

Изобретение относится к способам калибровки и поверки метеорологических приборов с использованием доплеровского радиолокатора для определения скорости и направления ветра, применяемых как для нужд народного хозяйства, так и для военных целей, например, в артиллерии. Достигаемый технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002502083
Дата охранного документа: 20.12.2013
27.05.2014
№216.012.cac8

Коаксиально-волноводный переход

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и может быть использовано в качестве согласованного перехода между коаксиальной линией и регулярным волноводом. Технический результат - упрощение конструкции коаксиально-волноводного перехода и возможность реализации коаксиально-волноводного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002517678
Дата охранного документа: 27.05.2014
10.08.2014
№216.012.e6af

Возбудитель волны те

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к волноводной и антенной технике, и может быть использовано в волноводных линиях связи. Технический результат - уменьшение потерь за счет снижения относительного уровня мощности других типов волн, отличных от волны TE и конструктивное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002524848
Дата охранного документа: 10.08.2014
20.08.2014
№216.012.ea5c

Комплексный тренажер для подготовки специалистов подразделений реактивных систем залпового огня

Изобретение относится к учебно-тренировочным средствам и может быть использовано для обучения специалистов (номеров расчета) подразделений реактивных систем залпового огня сухопутных войск (РСЗО СВ), а также для комплексной тренировки специалистов звена управления подразделений РСЗО СВ....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002525804
Дата охранного документа: 20.08.2014
20.03.2015
№216.013.33e9

Коаксиальный тракт

Изобретение относится к радиотехнике, к конструктивному выполнению жестких коаксиальных трактов передачи и может быть использовано в антенно-волноводной и измерительной СВЧ технике. Техническим результатом является повышение надежности работы коаксиального тракта путем упрощения конструкции за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002544764
Дата охранного документа: 20.03.2015
+ добавить свой РИД