×
10.10.2014
216.012.fcba

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИГНАЛА, ОТРАЖЕННОГО ОТ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, В РЕЖИМЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РЕАЛЬНЫМ ЛУЧОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиолокации. Достигаемый технический результат - повышение точности и сокращение времени моделирования сигнала, отраженного от земной поверхности. Указанный результат достигается за счет того, что в заявленном способе задают координаты местоположения и параметры движения носителя приемопередающей радиотехнической системы, с учетом диаграммы направленности (ДН) антенны, определяют границы области взаимодействия радиоизлучения с участком подстилающей поверхности, представленной совокупностью элементов разрешения, заранее формируют изображение земной поверхности в градациях серого цвета с периодичностью, соответствующей частоте смены изображения, определяемой режимом картографирования, а также сигналы, определяющие навигационные параметры, и управляющие сигналы, формируемые заранее заданным режимом картографирования, в том числе ширину ДН антенны по азимуту и углу места, количество (стробов) каналов дальности, положение луча антенны по азимуту и углу места, длительность зондирующего импульса, период его повторения и тип модуляции, в зависимости от полученных параметров производят разбиение изображения земной поверхности для каждого положения луча на элементы разрешения по дальности, характеризующиеся величиной амплитуды отраженного сигнала, определенной на основе усредненного цвета по области исходного изображения, соответствующей данному элементу разрешения, осуществляют модуляцию предварительно сгенерированного гармонического сигнала амплитудой отраженного сигнала от каждого элемента разрешения, осуществляют его фазовую модуляцию 13-ти разрядным кодом Баркера и на основе полученного сигнала осуществляют формирование его синфазной и квадратурной составляющих, преобразование его на промежуточную частоту и цифро-аналоговое преобразование, затем повторяют последовательность действий для каждого положения луча в рамках зоны обзора. 1 ил.
Основные результаты: Способ моделирования сигнала, отраженного от земной поверхности, в режиме картографирования реальным лучом, основанный на том, что задают координаты местоположения и параметры движения носителя приемопередающей радиотехнической системы (РТС), с учетом диаграммы направленности (ДН) антенны определяют границы области взаимодействия радиоизлучения с участком подстилающей поверхности, представленной совокупностью элементов разрешения, отличающийся тем, что заранее формируют изображение земной поверхности в градациях серого цвета с периодичностью, соответствующей частоте смены изображения, определяемой режимом картографирования, а также сигналы, определяющие навигационные параметры, и управляющие сигналы, формируемые заранее заданным режимом картографирования, в том числе ширину диаграммы направленности антенны по азимуту и углу места, количество стробов дальности, положение луча антенны по азимуту и углу места, длительность зондирующего импульса, период его повторения и тип модуляции, затем в зависимости от полученных параметров производят разбиение изображения земной поверхности для каждого положения луча на элементы разрешения по дальности, характеризующиеся своей величиной амплитуды отраженного сигнала, определенной на основе усредненного цвета по области исходного изображения, соответствующей данному элементу разрешения, далее осуществляют модуляцию предварительно сгенерированного гармонического сигнала амплитудой отраженного сигнала от каждого элемента разрешения, осуществляют его фазовую модуляцию 13-разрядным кодом Баркера и на основе полученного сигнала осуществляют формирование его синфазной и квадратурной составляющих, преобразование его на промежуточную частоту и цифроаналоговое преобразование, затем повторяют последовательность действий для каждого положения луча в рамках зоны обзора.

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано при полунатурном моделировании распространения радиоволн в режиме картографирования воздух-поверхность с учетом отражений от земной поверхности.

Известен «Радиолокационный имитатор цели» (RU 2358279 C1, опубл. 10.06.2009 г., МПК G01S 7/40), содержащий модуль сверхвысокой частоты (СВЧ), состоящий из последовательно соединенных устройства автоматической регулировки мощности и импульсного модулятора, последовательно соединенных переключателя уровня мощности и цифрового аттенюатора. Вход устройства автоматической регулировки мощности является входом СВЧ. Кроме того, он содержит линию связи и рупорную антенну, подключенную через линию связи к выходу цифрового аттенюатора, группу ключей, выходы которых подключены к соответствующим входам управления цифровым аттенюатором, первое перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство, разряды выходной шины которого подключены ко входам соответствующих ключей, интерфейс мультиплексной шины, соответствующие выходы которого подключены к адресным входам первого перепрограммируемого постоянного запоминающего устройства и ко входам управления переключателем уровня мощности и импульсным модулятором, мультиплексную шину управления, соединенную с шинами интерфейса мультиплексной шины, второе перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство, адресные входы которого соединены с адресными входами первого перепрограммируемого постоянного запоминающего устройства. Кроме того, он содержит в модуле СВЧ группу амплитудных модуляторов, многоотводную линию задержки, СВЧ сумматор и сумматор, причем вход многоотводной линии задержки является входом импульсной модуляции, а выходы соединены со входами сумматора, выход которого соединен со входом импульсного модулятора, выход которого соединен со входами группы амплитудных модуляторов, выходы которых соединены через СВЧ сумматор со входом переключателя уровня мощности, а также группу синтезаторов доплеровских частот, выходы которых соединены с входами группы умножающих цифроаналоговых преобразователей, шины управления которых подключены к выходу второго перепрограммируемого постоянного запоминающего устройства, а выходы соединены со входами группы амплитудных модуляторов, входы группы синтезаторов доплеровских частот соединены с выходом мультиплексной шины управления, выход интерфейса мультиплексной шины соединен с входами группы амплитудных модуляторов.

Известен также «Способ имитации эхо-сигналов, отраженных от подводного объекта» (RU 1840771, опубл. 27.07.2009 г., МПК G01S 7/52), основанный на приеме зондирующего сигнала и преобразовании его, например, при помощи линий задержки, в ряд сдвинутых по времени «n» сигналов, усилении и суммировании величин сигналов и излучении имитируемого эхо-сигнала. Далее после преобразования принимаемого зондирующего сигнала формируют группы со случайными фазовыми и амплитудными распределениями соответственно величине отраженного сигнала от определенной части поверхности подводной лодки, при этом величины сдвига фаз сигналов внутри групп, временные сдвиги групп между собой и величину усиления сигналов изменяют в зависимости от угла прихода зондирующего сигнала.

Недостатками известных способов являются использование синтеза отраженного сигнала на сверхвысокой частоте и, как следствие, использование дорогостоящего оборудования и специальных условий испытания (отдельный приемопередатчик, рупорные антенны, приемный тракт из состава бортового оборудования, безэховая экранированная камера) для отработки режима картографирования с использованием имитатора. Кроме того, к недостаткам можно отнести значительные искажения формы имитированного сигнала вследствие синтеза отраженного сигнала на основе сигнала, излученного радиолокационным комплексом.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является «Способ имитации радиосигнала, отраженного от пространственно распределенной динамической радиофизической сцены, в реальном времени» (RU 2386143 C1, опубл. 10.04.2010, МПК G01S 7/52). Он заключается в том, что задаются координаты местоположения и параметры движения носителей передающей и приемной радиотехнических систем (РТС), с учетом диаграмм направленности (ДН) антенн определяются границы области взаимодействия радиоизлучения с участком рассеивающей поверхности, которая аппроксимируется элементарными площадками-фацетами, характерные размеры, параметры неровностей и электрические свойства которых определяются исходя из требуемой точности синтеза радиосигнала и свойств фацетной модели полигона, состоящей из слоев рельефа, естественных покровов и искусственных объектов. После чего, с учетом параметров соответствующей модели рассеивания, метеоусловий, рефракции, зон затенения, движения участников сцены, и с последующим вычислением угла падения радиолуча и удельной эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) для каждого фацета, из фацетной модели полигона выбираются фацеты, одновременно видимые с позиции передающей и приемной антенн, причем механизм формирования отраженного радиосигнала представляют как суперпозицию сигналов, рассеянных совокупностью выбранных фацетов-источников парциальных эхо-сигналов вторичных излучений, принимаемых РТС в фиксированные моменты времени, в каждый из которых на приемной антенне одновременно присутствуют парциальные сигналы группы фацетов с разницей задержек распространения, не превышающей половину величины разрешающей способности приемной РТС. Выбранные и упорядоченные по возрастанию квантованных задержек распространения их парциальных сигналов фацеты сортируются по группам одновременно облучаемых фацетов для каждой из сформированных групп фацетов с учетом задержек парциальных сигналов, доплеровских смещений частоты, затуханий, производится расчет комплексных коэффициентов рассеивания и находится их векторная сумма, от которой вычисляется обратное преобразования Фурье. Затем строится последовательность комплексных отсчетов импульсных характеристик групп фацетов, определяющих комплексные отсчеты импульсной характеристики радиофизической сцены, путем их свертки с последовательностью отсчетов излучаемого передающей РТС радиосигнала формируется имитируемый эхо-сигнал и повторяются все описанные выше операции на интервале имитационного моделирования в соответствии с динамикой развития радиофизической сцены.

Недостатками этого способа являются сложность задания параметров фацетной модели, что влечет за собой необходимость длительной предварительной подготовки модели подстилающей поверхности для имитации отраженного сигнала и, как следствие, значительная ресурсоемкость данного метода.

Технический результат предлагаемого «Способа моделирования сигнала, отраженного от земной поверхности, в режиме картографирования реальным лучом» позволяет получать отраженный от земной поверхности сигнал в аналоговой форме на промежуточной частоте в реальном масштабе времени по исходному графическому изображению (группе изображений) земной поверхности и не требует длительной подготовки модели имитируемого сигнала при сохранении степени адекватности имитируемых радиолокационных сигналов.

Сущность «Способа моделирования сигнала, отраженного от земной поверхности, в режиме картографирования реальным лучом» заключается в том, что задают координаты местоположения и параметры движения носителя приемопередающей радиотехнической системы (РТС), с учетом диаграммы направленности (ДН) антенны определяют границы области взаимодействия радиоизлучения с участком подстилающей поверхности, представленной совокупностью элементов разрешения.

Новым в предлагаемом техническом решении является то, что заранее формируют изображение земной поверхности в градациях серого цвета с периодичностью, соответствующей частоте смены изображения, определяемой режимом картографирования, а также сигналы, определяющие навигационные параметры, и управляющие сигналы, формируемые заранее заданным режимом картографирования, в том числе ширину диаграммы направленности антенны по азимуту и углу места, количество каналов (стробов) дальности, положение луча антенны по азимуту и углу места, длительность зондирующего импульса, период его повторения и тип модуляции. Затем в зависимости от полученных параметров производят разбиение изображения земной поверхности для каждого положения луча на элементы разрешения по дальности, характеризующиеся своей величиной амплитуды отраженного сигнала, определенной на основе усредненного цвета по области исходного изображения, соответствующей данному элементу разрешения. Далее осуществляют модуляцию предварительно сгенерированного гармонического сигнала амплитудой отраженного сигнала от каждого элемента разрешения, осуществляют его фазовую модуляцию 13-разрядным кодом Баркера и на основе полученного сигнала осуществляют формирование его синфазной и квадратурной составляющих, преобразование его на промежуточную частоту и цифроаналоговое преобразование, затем повторяют последовательность действий для каждого положения луча в рамках зоны обзора.

На фиг.1 изображен пример структурной схемы имитатора сигнала, отраженного от земной поверхности, в режиме картографирования реальным лучом, реализующего предлагаемый способ.

Имитатор сигнала, отраженного от земной поверхности, в режиме картографирования реальным лучом, состоит из преобразователя исходного изображения в элементы разрешения 1, вычислителя амплитудной модуляции для всех элементов разрешения по дальности 2, синтезатора частот 3, фазового модулятора «Баркер 1×13» 4, формирователя синфазной и квадратурной составляющих комплексной огибающей 5, преобразователя сигнала на промежуточную частоту 6, цифроаналогового преобразователя 7 и усилителя промежуточной частоты 8.

Способ моделирования сигнала, отраженного от земной поверхности, в режиме картографирования реальным лучом, осуществляется следующим образом:

1. Подготовить ряд исходных изображений земной поверхности в градациях серого цвета.

2. Задать навигационные параметры движения носителя.

3. Осуществить передачу на вход имитатора сигнала навигационных параметров носителя с частотой работы БРЛС, а также исходных изображений подстилающей поверхности с частотой, соответствующей частоте смены изображения для проверяемого режима картографирования.

4. Осуществить передачу на вход имитатора сигнала параметров сканирования, формируемых в рамках проверяемого режима картографирования каждый такт работы БРЛС.

5. Определить границы области взаимодействия диаграммы направленности антенны с подстилающей поверхностью для данной угловой позиции на основании переданных навигационных параметров носителя и параметров сканирования.

6. На основании определенной зоны обзора осуществить разбиение соответствующей части исходного изображения на элементы разрешения с учетом количества каналов (стробов) дальности, положений луча по азимуту, а также шага сканирования по азимуту, определяемых в рамках проверяемого режима картографирования.

7. Определить амплитуду для каждого элемента разрешения на основе усредненного цвета по области исходного изображения, соответствующей данному элементу разрешения.

8. Для всей области взаимодействия ДН антенны с подстилающей поверхностью произвести амплитудную модуляцию предварительно сгенерированного гармонического сигнала нулевой частоты уровнями сигнала, соответствующими отражениям от каждого элемента разрешения по дальности в рамках данного положения луча.

9. Подвергнуть сигнал фазовой модуляции с использованием кода Баркера 1×13.

10. Осуществить формирование синфазной и квадратурной составляющих сигнала.

11. Преобразовать сигнал на промежуточную частоту.

12. На основе полученного сигнала с помощью цифроаналогового преобразователя сформировать аналоговый сигнал на промежуточной частоте.

13. Усилить аналоговый сигнал на промежуточной частоте.

14. Повторить последовательность действий (пункты 5-13) для каждого положения луча в рамках зоны обзора.

Вариантом использования сгенерированного сигнала может служить передача его с выхода имитатора на вход АЦП вычислителя. В рамках вычислителя этот сигнал преобразуется в цифровой вид и подвергается обработке в рамках режима картографирования.

Способ моделирования сигнала, отраженного от земной поверхности, в режиме картографирования реальным лучом, основанный на том, что задают координаты местоположения и параметры движения носителя приемопередающей радиотехнической системы (РТС), с учетом диаграммы направленности (ДН) антенны определяют границы области взаимодействия радиоизлучения с участком подстилающей поверхности, представленной совокупностью элементов разрешения, отличающийся тем, что заранее формируют изображение земной поверхности в градациях серого цвета с периодичностью, соответствующей частоте смены изображения, определяемой режимом картографирования, а также сигналы, определяющие навигационные параметры, и управляющие сигналы, формируемые заранее заданным режимом картографирования, в том числе ширину диаграммы направленности антенны по азимуту и углу места, количество стробов дальности, положение луча антенны по азимуту и углу места, длительность зондирующего импульса, период его повторения и тип модуляции, затем в зависимости от полученных параметров производят разбиение изображения земной поверхности для каждого положения луча на элементы разрешения по дальности, характеризующиеся своей величиной амплитуды отраженного сигнала, определенной на основе усредненного цвета по области исходного изображения, соответствующей данному элементу разрешения, далее осуществляют модуляцию предварительно сгенерированного гармонического сигнала амплитудой отраженного сигнала от каждого элемента разрешения, осуществляют его фазовую модуляцию 13-разрядным кодом Баркера и на основе полученного сигнала осуществляют формирование его синфазной и квадратурной составляющих, преобразование его на промежуточную частоту и цифроаналоговое преобразование, затем повторяют последовательность действий для каждого положения луча в рамках зоны обзора.
СПОСОБ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИГНАЛА, ОТРАЖЕННОГО ОТ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ, В РЕЖИМЕ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ РЕАЛЬНЫМ ЛУЧОМ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-47 из 47.
29.04.2019
№219.017.4091

Многофункциональная радиолокационная станция обнаружения целей, подсвета сопровождаемых целей и наведения ракет зенитно-ракетного комплекса средней дальности действия

Изобретение относится к оборонной технике и применяется в многоцелевых зенитно-ракетных комплексах, использующих в ракетах полуактивную головку самонаведения. Технический результат - повышение надежности. Станция содержит радиопередающее устройство канала обзора и радиопередающее устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343394
Дата охранного документа: 10.01.2009
24.05.2019
№219.017.6079

Компаунд для герметизации электрорадиотехнических изделий и способ его получения

Изобретение относится к области получения компаундов, применяемых для герметизации электрорадиотехнических изделий, содержащих детали, чувствительные к механическим воздействиям, в том числе функциональные блоки, выпрямители, стабилизаторы и др. Компаунд содержит олигодиенуретанэпоксид - каучук...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002439117
Дата охранного документа: 10.01.2012
29.05.2019
№219.017.66d1

Лаковая композиция и способ получения защитного лакового покрытия на устройствах из алюминиевых сплавов

Изобретение относится к лаковой защитной композиции и способу получения защитного лакового покрытия на устройствах из алюминиевых сплавов и может быть использовано в радиотехнической и авиационной промышленности, приборостроении и других областях для изделий, эксплуатируемых в различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002304157
Дата охранного документа: 10.08.2007
29.05.2019
№219.017.67c0

Компактный полигон для измерения характеристик различных антенных систем

Изобретение относится к радиотехнике. Компактный полигон для измерения характеристик различных антенных систем содержит тестируемую антенну, блок коммутации, блок управления и обработки, блок облучателей, анализатор сигналов, индикатор, опорно-поворотное устройство, коллиматорное зеркало,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002421744
Дата охранного документа: 20.06.2011
09.06.2019
№219.017.7da2

Самолетная антенная решетка

Предлагаемое изобретение относится к антенной технике, в частности к фазированным антенным решеткам, устанавливаемым на борту летательных аппаратов. Самолетная антенная решетка содержит n излучателей, закрепленных на передней стенке носка крыла самолета, закрытых съемным обтекателем, и n...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002453955
Дата охранного документа: 20.06.2012
19.06.2019
№219.017.85a7

Волноводная нагрузка

Предлагаемое изобретение относится к технике СВЧ и может быть использовано как оконечная нагрузка в волноводных трактах с высоким уровнем мощности. Волноводная нагрузка содержит отрезок волновода (1), патрубки с фланцами для ввода и вывода поглощающей жидкости (3), диэлектрический вкладыш (4),...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340049
Дата охранного документа: 27.11.2008
19.06.2019
№219.017.8625

Многоканальный делитель мощности

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот и может быть использовано в различных радиотехнических устройствах, например, для формирования амплитудно-фазового распределения в приемопередающих активных фазированных антенных решетках. Техническим результатом является достижение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002396645
Дата охранного документа: 10.08.2010
Показаны записи 41-47 из 47.
18.05.2019
№219.017.57c6

Разнесенная радиолокационная система для обнаружения, сопровождения и подсвета целей

Изобретение относится к области оборонной техники, в частности к мобильным зенитным ракетным комплексам (ЗРК). Технический результат - повышение помехоустойчивости. Разнесенная радиолокационная система для обнаружения, сопровождения и подсвета целей состоит из цифровой вычислительной системы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002374596
Дата охранного документа: 27.11.2009
29.05.2019
№219.017.63ba

Способ измерения времени ядерной спин-спиновой релаксации

Использование: для измерения времени ядерной спин-спиновой релаксации. Сущность: заключается в том, что на исследуемый образец, помещенный в датчик радиоспектрометра, воздействуют первой группой из двух импульсов высокочастотного магнитного поля, разделенных временным интервалом, частота...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002277707
Дата охранного документа: 10.06.2006
09.06.2019
№219.017.7a15

Приемо-передающая антенна с вертикальной поляризацией

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в антенных системах, размещенных на летательных аппаратах. Технический результат заключается в повышении коэффициента усиления и механической прочности. Сущность изобретения состоит в том, что в приемо-передающей антенне с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002313868
Дата охранного документа: 27.12.2007
22.06.2019
№219.017.8eae

Комплекс стрельбовой дистанционно-управляемый дым-2

Изобретение относится к системам предупреждения и воздействия, осуществляющим организацию обороны объекта. Комплекс содержит стационарно установленную и дистанционно-управляемую стрельбовую установку (СУ). В состав СУ входят блок телевизионный, блок тепловизионный, громкоговоритель, устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692196
Дата охранного документа: 21.06.2019
10.07.2019
№219.017.a99c

Быстроразъемное соединение трубопроводов

Изобретение относится к разъемным соединениям трубопроводов и может найти применение в различных гидросистемах самоходных машин. Быстроразъемное соединение трубопроводов состоит из охватываемой и охватывающей полумуфт и устройства для их соединения и разъединения. Каждая из полумуфт выполнена...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693947
Дата охранного документа: 08.07.2019
23.04.2020
№220.018.1816

Бортовая радиолокационная станция

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к радиолокационным станциям (РЛС), устанавливаемым на подвижных объектах. Достигаемый технический результат – возможность формирования сложных, в том числе шумоподобных зондирующих сигналов с большой базой, которые позволяют увеличить...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719547
Дата охранного документа: 21.04.2020
30.05.2023
№223.018.73e1

Способ изготовления узла волноводнораспределительной системы сложной конфигурации

Изобретение может быть использовано при изготовлении объемных конструкций из тонкостенных деталей, а именно узлов волноводно-распределительной системы в устройствах радиоэлектронной аппаратуры, путем пайки погружением в расплав солей. На одной из соединяемых деталей выполняют лепестки, а на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792017
Дата охранного документа: 15.03.2023
+ добавить свой РИД