×
21.03.2020
220.018.0e3c

Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в бортовых радиолокационных станциях для формирования радиолокационного изображения поверхности (РЛИ) Земли. Способ основан на излучении, приеме и когерентном накоплении фазомодулированных импульсных сигналов, их преобразовании в комплексные сигналы. Далее нормируют комплексный спектр каждого накопленного импульсного комплексного сигнала на квадрат модуля комплексного спектра сигнала, модулирующего излучаемый сигнал, по формуле где - комплексный спектр накопленного импульсного комплексного сигнала, - комплексный спектр модулирующего сигнала, - нормированный спектр, формируют нормированные комплексные сигналы преобразованием каждого нормированного спектра во временную область обратным быстрым преобразованием Фурье, осуществляют их сжатие, затем по сжатым сигналам определяют и компенсируют фазовый набег за период повторения сигнала, проводят спектральный анализ скомпенсированного сигнала в каждом стробе дальности, формируют амплитуды радиолокационного изображения. При осуществлении заявляемого способа достигается технический результат, заключающийся в повышении вероятности обнаружения объектов на РЛИ за счет подавления боковых лепестков сжатого радиолокационного сигнала. 3 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в бортовых радиолокационных станциях (БРЛС) для формирования радиолокационного изображения поверхности (РЛИ) Земли.

Известен «Способ формирования радиолокационного изображения в радиолокационной станции с синтезированной апертурой антенны» [RU 2632898, опубликовано 11.10.2017, МПК G01S 13/89]. Способ заключается в зондировании, приеме, запоминании эхо-сигналов, определении момента начала зондирования, построении двумерной матрицы путем построчного с момента начала зондирования считывания отсчетов запомненного эхо-сигнала, сжатии двумерной матрицы по дальности и азимуту. Дополнительно во время запоминания принятого эхо-сигнала в моменты начала зондирования осуществляют вставку пауз длительностью τи путем его амплитудной манипуляции, а во время определения момента начала зондирования осуществляют интегрирование абсолютного значения запомненного сигнала в пределах скользящего окна, представляющего собой временной строб с длительностью τи и изменяющимся временным смещением от нулевого значения, соответствующего началу запоминания эхо-сигнала, до значения, равного периоду зондирования. Определяют временное положение минимума полученного интеграла, который соответствует моменту начала зондирования.

Известен «Способ разрешения целей по дальности радиолокационной станцией и импульсная радиолокационная станция со сжатием импульсов и восстановлением сигналов» [RU 2296345, опубликовано 27.03.2007, МПК G01S 13/08]. Способ заключается в том, что передающая антенна станции излучает сложные зондирующие сигналы с внутриимпульсной частотной модуляцией или фазовой манипуляцией, генерируемые передатчиком. Приемная антенна станции принимает отраженные сигналы, в приемном тракте на каждом периоде повторения импульсов производится фильтрация принятых сигналов в согласованном фильтре, согласованном с зондирующим сигналом, в обнаружителе принимается решение об обнаружении сигналов и в вычислителе производится определение дальности до цели. До обнаружения сигнала на каждом периоде повторения импульсов дополнительно к согласованной фильтрации после сжатия импульса производится восстановление сигнала восстанавливающим фильтром.

Наиболее близким по технической сущности является способ формирования радиолокационного изображения поверхности Земли при картографировании в режиме синтезирования апертуры антенны - [Многофункциональные радиолокационные системы под ред. Б.Г. Татарского. М.: ООО «Дрофа», 2007 г., стр. 174-190, рис. 7.9, 7.10]. Способ формирования радиолокационного изображения поверхности Земли бортовой радиолокационной станцией, заключается в том, что излучают зондирующий импульсный сигнал в направлении земной поверхности, принимают отраженный от земной поверхности сигнал, стробируют по дальности, когерентно накапливают принятый сигнал в комплексном виде. Далее осуществляют сжатие сигнала по дальности. В данном примере алгоритм сжатия реализован обработкой накопленного сигнала согласованным фильтром [Многофункциональные радиолокационные системы под ред. Б.Г. Татарского. М.: ООО «Дрофа», 2007 г., стр. 188, рис. 7.10]. Затем осуществляют весовую обработку сжатого сигнала, определяют и компенсируют фазовый набег сигнала. Затем осуществляют спектральный анализ сигнала, в данном случае осуществляют быстрое преобразование Фурье, позволяющее сформировать элементы разрешения по азимуту. А затем формируют амплитуды радиолокационного изображения в виде двумерного массива из элементов разрешения по азимуту и по дальности, вычислением модуля их комплексных амплитуд.

Недостатком указанных способов является расширение изображения объектов с большой эффективной площадью рассеяния (ЭПР) по дальности, из-за высокого уровня боковых лепестков сжатого отраженного сигнала по дальности. Такое расширение не позволяет оценить размеры объекта по РЛИ, а также маскирует находящиеся рядом объекты с малой ЭПР, уровень отраженного сигнала которых сопоставим или меньше уровня боковых лепестков сигнала объекта с большой ЭПР.

Технической проблемой решаемой предлагаемым изобретением является создание способа формирования радиолокационного изображения земной поверхности БРЛС с высокой вероятностью обнаружения объектов на РЛИ.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение вероятности обнаружения объектов на РЛИ за счет подавления боковых лепестков сжатого радиолокационного сигнала.

Сущность изобретения заключается в том, что излучают фазомодулированные импульсные сигналы в направлении земной поверхности, принимают отраженные импульсные сигналы, преобразуют принятые импульсные сигналы в комплексные сигналы, стробируют по дальности принятые импульсные комплексные сигналы, когерентно накапливают принятые импульсные комплексные сигналы. Затем осуществляют сжатие накопленных сигналов, по сжатым сигналам определяют и компенсируют фазовый набег за период повторения сигнала, проводят спектральный анализ скомпенсированного сигнала в каждом стробе дальности, формируют амплитуды радиолокационного изображения.

Новым в заявляемом способе является то, что после завершения накопления формируют комплексные спектры каждого накопленного импульсного комплексного сигнала и сигнала, модулирующего излучаемый сигнал, быстрым преобразованием Фурье, определяют модуль комплексного спектра сигнала, модулирующего излучаемый сигнал, нормируют комплексный спектр каждого накопленного импульсного комплексного сигнала на квадрат модуля комплексного спектра сигнала, модулирующего излучаемый сигнал, по формуле

где комплексный спектр принятого импульсного комплексного сигнала, комплексный спектр модулирующего сигнала, - нормированный спектр,

формируют нормированные комплексные сигналы преобразованием каждого нормированного спектра во временную область обратным быстрым преобразованием Фурье. А затем осуществляют сжатие нормированного сигнала и упомянутую выше обработку - по сжатым сигналам определяют и компенсируют фазовый набег за период повторения сигнала, проводят спектральный анализ скомпенсированного сигнала в каждом стробе дальности, формируют амплитуды радиолокационного изображения.

На Фиг. 1 представлена функциональная схема радиолокационной станции, осуществляющей способ.

На Фиг. 2 приведена блок-схема алгоритма обработки накопленного радиолокационного сигнала.

На Фиг. 3 приведены радиолокационные изображения одного и того же участка местности, полученных по способу прототипа и по заявляемому способу.

Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией может быть реализован, например, в бортовой радиолокационной станции, состоящей из антенны (1), передатчика (2), приемника (3) с квадратурным демодулятором, процессора управления (4), процессора сигналов (5), задающего генератора (6) с квадратурным демодулятором, модулятора (7), индикатора (8). Первый выход процессора управления (4) соединен с первым входом антенны (1), выход передатчика (2) соединен со вторым входом антенны (1). Выход антенны (1) соединен с входом приемника (3). Первый выход приемника (3) подключен к первому входу процессора сигналов (5), второй выход приемника (3) подключен ко второму входу процессора сигналов (5). Выход процессора сигналов (5) соединен с входом индикатора (8). Второй выход процессора управления (4) соединен с третьим входом процессора сигналов (5). Третий выход процессора управления (4) соединен с входом задающего генератора (6). Первый выход задающего генератора (6) соединен с входом модулятора (7), второй выход задающего генератора (6) соединен с четвертым входом процессора сигналов (5), третий выход задающего генератора (6) соединен с пятым входом процессора сигналов (5), выход модулятора (7) подключен к входу передатчика (2).

Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией осуществляется следующим образом.

Процессор управления (4) задает параметры управления антенне (1) для просмотра соответствующей зоны обзора. Антенна (1) формирует диаграмму направленности (ДНА) и направляет ее на просматриваемый участок земной поверхности. Так же процессор управления (4) задает тип модулирующего сигнала задающему генератору (6), например код Баркера-13. С первого выхода задающего генератора (6) модулирующий сигнал поступает в модулятор (7) в котором осуществляется фазовая модуляция излучаемого сигнала. Далее модулированный сигнал усиливается в передатчике (2), и в процессе обзора антенна (1) излучает, сформированные передатчиком (2) импульсные радиолокационные сигналы.

Отраженный от земной поверхности импульсный радиолокационный сигнал принимается антенной (1) и с выхода антенны (1) сигнал поступает на вход приемника (3), где преобразуют принятый импульсный сигнал в комплексный сигнал квадратурной демодуляцией. Далее реальную (синфазную) и мнимую (квадратурную) составляющие комплексного сигнала стробируют по дальности и осуществляют их аналого-цифровое преобразование. Далее квадратуры (k - номер строба дальности, n-номер импульсного сигнала) комплексного сигнала в цифровом виде поступают на первый и второй входы процессора сигналов (5). Затем когерентно накапливают сигнал в процессоре сигналов (5). Процесс излучения/приема радиолокационного сигнала осуществляется в ходе обзора лучом ДНА земной поверхности в заданном секторе обзора. По окончании обзора завершается когерентное накопление сигнала в процессоре сигналов (5).

Далее осуществляют сигнальную обработку накопленного комплексного сигнала В процессоре сигналов (5) накопленный комплексный сигнал преобразуют в частотную область. Для этого каждый n-ый накопленный импульсный сигнал подвергают быстрому преобразованию Фурье (БПФ) по k стробам дальности и таким образом формируют его спектр.

Модулирующий сигнал так же в комплексном цифровом виде (в виде двух квадратур ReМОД(t), ImМОД(t)) поступает на четвертый и пятый входы процессора сигналов (5) со второго и третьего выходов задающего генератора (6). В процессоре сигналов (5) его подвергают быстрому преобразованию Фурье по к точкам:

Далее в процессоре сигналов (5) осуществляют нормировку спектра каждого n-го накопленного импульсного сигнала на квадрат модуля спектра модулирующего сигнала:

Затем полученный нормированный сигнал преобразуют из частотной области во временную область обратным быстрым преобразованием Фурье (ОБПФ).

Далее осуществляют сжатие полученного отнормированного сигнала например корреляционной обработкой или согласованной фильтрацией, описанными в источнике [Многофункциональные радиолокационные системы / под ред. Б.Г. Татарского, М.: «Дрофа», 2007 г., стр. 41-68].

Далее определяют фазовый набег за период повторения сжатого сигнала и осуществляют компенсацию рассчитанного фазового набега. Компенсация устраняет набег вызванный нестабильностью приемного тракта, доплеровским сдвигом частоты и фазовыми траекторными нестабильностями носителя БРЛС на интервале когерентного накопления принятого сигнала и формируют скомпенсированный сигнал

Фазовый набег определяют, например, способом автофокусировки, описанным в источнике [Многофункциональные радиолокационные системы под ред. Б.Г. Татарского. М.: ООО «Дрофа», 2007 г., стр. 213-217].

Компенсацию фазового набега осуществляют, например комплексной сверткой сигнала и гетеродинирующей функции.

где j - мнимая единица.

Затем проводят спектральный анализ скомпенсированного сигнала например, посредством быстрого преобразования Фурье (БПФ) в каждом стробе дальности по количеству импульсов. Такое преобразование обеспечивает разрешение в одном стробе дальности по азимуту.

где m - количество фильтров БПФ, соответствующее количеству элементов разрешения по азимуту.

В зависимости от способа накопления сигнала и требуемого разрешения по азимуту эта величина колеблется, но, как правило, количество излучаемых/накапливаемых импульсов и формируемых азимутальных позиций совпадает и составляет от нескольких десятков до нескольких тысяч.

Осуществив БПФ над сигналом в каждом стробе дальности формируется массив комплексного сигнала размерностью m*k в координатах азимут-дальность.

Для отображения радиолокационного изображения рассчитывают амплитуды радиолокационного изображения как модули комплексного сигнала

Далее сформированный массив амплитуд выводится на индикатор в виде уровней яркости РЛИ.

На фигуре 3 приведены РЛИ одного и того же участка местности, полученных, по способу прототипа и по заявляемому способу. Сигналы, отраженные от целей с большой эффективной площадью рассеяния (плотина на реке) имеют большую амплитуду и как следствие высокий уровень боковых лепестков, которые маскируют слабые сигналы (уровень принятого сигнала отраженного от воды практически нулевой). На РЛИ по способу прототипа вокруг плотины присутствует шлейф из боковых лепестков сигнала, ухудшающих качество РЛИ и маскирующих возможные цели с малой ЭПР (например, маломерные суда). На РЛИ, полученном по заявляемому способу, размножение целей и расширение объектов отсутствуют, что позволяет выделять на РЛИ объекты, как с большим уровнем, так и с малым уровнем отраженного сигнала.


Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией
Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией
Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией
Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией
Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией
Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией
Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией
Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией
Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией
Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией
Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией
Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 1-10 of 65 items.
13.01.2017
№217.015.7166

Способ повышения разрешающей способности по дальности радиолокационной станции

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для повышения разрешающей способности по дальности радиолокационных станций. Достигаемый технический результат - повышение соотношения сигнал/шум принятого сигнала за счет подавления сигналов, принимаемых с кратных дальностей от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596229
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.7e78

Т-циркулятор

Предлагаемое изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано в волноводных трактах передатчиков, приемников, антенн РЛС для направленной передачи электромагнитных волн. Т-циркулятор содержит симметричное волноводное Т-разветвление в Н-плоскости, согласующий металлический клин, три...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601277
Дата охранного документа: 27.10.2016
13.01.2017
№217.015.7ed7

Y-циркулятор

Предлагаемое изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано в волноводных трактах передатчиков, приемников, антенн РЛС для направленной передачи электромагнитных волн. Y-циркулятор содержит симметричное трехплечное волноводное Y-разветвление в Н-плоскости, три ферритовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601278
Дата охранного документа: 27.10.2016
25.08.2017
№217.015.97a2

Радиолокационная станция

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для повышения вероятности обнаружения целей. Достигаемый технический результат - снижение уровня боковых лепестков корреляционной функции для любых зондирующих сигналов при априорно неизвестных характеристиках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609144
Дата охранного документа: 30.01.2017
25.08.2017
№217.015.97c8

Бортовая радиолокационная станция

Изобретение относится к области радиолокации, в частности, к радиолокационным станциям, устанавливаемым на подвижных объектах. Достигаемый технический результат – возможность проведения анализа помеховой обстановки, повышение скрытности и надежности работы. Указанный результат достигается за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609156
Дата охранного документа: 30.01.2017
25.08.2017
№217.015.9d7b

Способ определения диаграммы направленности фазированной антенной решетки

Изобретение относится к области антенной техники. Особенностью заявленного способа определения диаграммы направленности фазированной антенной решетки является то, что задают набор направлений луча, охватывающий область видимости фазированной антенной решетки, плоскость раскрыва фазированной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610820
Дата охранного документа: 15.02.2017
25.08.2017
№217.015.a0c9

Т-циркулятор

Изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано в волноводных трактах передатчиков, приемников, антенн РЛС для направленной передачи электромагнитных волн. Т-циркулятор содержит симметричное волноводное Т-разветвление в Н-плоскости, согласующий металлический клин, три ферритовых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002606518
Дата охранного документа: 10.01.2017
25.08.2017
№217.015.bfc4

Способ формирования изображения поверхности в бортовой радиолокационной станции с синтезированием апертуры антенны с электронным управлением лучом

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к бортовым радиолокационным станциям, устанавливаемым на летательных аппаратах, и позволяет формировать радиолокационное изображение (РЛИ) поверхности Земли. Достигаемый технический результат - устранение затемненных областей в РЛИ,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617116
Дата охранного документа: 21.04.2017
25.08.2017
№217.015.c946

Способ формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической фазированной антенной решетки

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенной технике, и может быть использовано в составе радиолокационных станций. Способ формирования круговой зоны электронного сканирования цилиндрической фазированной антенной решетки, основан на размещении на ее поверхности излучателей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619445
Дата охранного документа: 15.05.2017
25.08.2017
№217.015.cdb9

Способ передачи данных

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано для передачи и приема информации, в том числе в гидроакустике. Способ передачи данных основан на том, что формируют N-битовое сообщение передающим абонентским устройством, где N - целое число большее либо равное единице,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002619766
Дата охранного документа: 18.05.2017
Showing 1-10 of 18 items.
27.09.2014
№216.012.f8c6

Способ картографирования земной поверхности бортовой радиолокационной станцией (брлс)

Изобретение относится к области радиолокации. Достигаемый технический результат изобретения - получение повышенного разрешения за счет обработки сигнала. Указанный результат достигается за счет того, что заявленный способ основан на излучении сигналов, приеме антенной отраженных от земной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002529523
Дата охранного документа: 27.09.2014
13.01.2017
№217.015.7166

Способ повышения разрешающей способности по дальности радиолокационной станции

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для повышения разрешающей способности по дальности радиолокационных станций. Достигаемый технический результат - повышение соотношения сигнал/шум принятого сигнала за счет подавления сигналов, принимаемых с кратных дальностей от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596229
Дата охранного документа: 10.09.2016
25.08.2017
№217.015.97a2

Радиолокационная станция

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для повышения вероятности обнаружения целей. Достигаемый технический результат - снижение уровня боковых лепестков корреляционной функции для любых зондирующих сигналов при априорно неизвестных характеристиках...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609144
Дата охранного документа: 30.01.2017
25.08.2017
№217.015.97c8

Бортовая радиолокационная станция

Изобретение относится к области радиолокации, в частности, к радиолокационным станциям, устанавливаемым на подвижных объектах. Достигаемый технический результат – возможность проведения анализа помеховой обстановки, повышение скрытности и надежности работы. Указанный результат достигается за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002609156
Дата охранного документа: 30.01.2017
26.08.2017
№217.015.d9ab

Способ обзора воздушного пространства радиолокационной станцией с активной фазированной антенной решеткой

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в радиолокационных станциях (РЛС), в которых в качестве антенны используется активная фазированная антенная решетка. Достигаемый технический результат - одновременное осуществление приема и излучения зондирующего сигнала на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002623579
Дата охранного документа: 28.06.2017
26.08.2017
№217.015.e2e9

Способ определения эффективной площади рассеяния воздушных объектов бортовой радиолокационной станцией

Изобретение относится к радиолокации, в частности к способам определения эффективной площади рассеяния (ЭПР) объектов, и может быть использовано для расчета эффективной площади рассеяния летательных аппаратов в полете штатными средствами радиолокационных станций. Достигаемый технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626018
Дата охранного документа: 21.07.2017
26.08.2017
№217.015.e30c

Способ картографирования земной поверхности бортовой радиолокационной станцией

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к радиолокационным станциям РЛС, устанавливаемым на летательных аппаратах, и предназначено для решения задач картографирования земной поверхности. Достигаемый технический результат - повышение разрешающей способности по азимуту вблизи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002626012
Дата охранного документа: 21.07.2017
26.08.2017
№217.015.eab3

Способ формирования диаграммы направленности цифровой антенной решеткой

Изобретение относится к радиолокации, а именно к способам формирования диаграммы направленности цифровыми антенными решетками при обзоре пространства и земной поверхности, и может быть использовано в радиолокационных станциях (РЛС). Технической проблемой, решаемой предлагаемым изобретением,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627958
Дата охранного документа: 14.08.2017
20.01.2018
№218.016.1cc6

Способ картографирования земной поверхности бортовой радиолокационной станцией в переднем секторе обзора

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к радиолокационным станциям, устанавливаемым на летательных аппаратах, и предназначено для решения задач картографирования земной поверхности. Достигаемый технический результат - повышение разрешающей способности по азимуту вблизи линии...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640406
Дата охранного документа: 09.01.2018
17.02.2018
№218.016.2d5c

Способ измерения рельефа поверхности земли

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиолокаторе с синтезируемой апертурой антенны (РСА). Достигаемый технический результат – измерение рельефа поверхности Земли и формирование цифровой модели рельефа с помощью РСА, установленного на борту носителя РСА. Сущность...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643790
Дата охранного документа: 06.02.2018
+ добавить свой РИД