×
25.08.2017
217.015.c809

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения дальности до отражающей поверхности

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть применено при построении высотомеров малых высот летательных аппаратов, использующих в качестве зондирующих сигналов сверхкороткие импульсы. Достигаемый технический результат - повышение быстродействия, разрешающей способности и экономичности способа определения дальности до отражающей поверхности с использованием сверхкоротких импульсов. Сущность способа заключается в излучении в направлении отражающей поверхности радиоволн в виде сверхкоротких импульсов и последующем приеме отраженных радиоволн в виде импульсов, небольшую часть излучаемых сверхкоротких импульсов и отраженные импульсы квантуют по амплитуде, укорачивают по длительности, далее используют широкополосную дисперсионную задержку квантованных по амплитуде и укороченных по длительности излучаемых и отраженных импульсов, с помощью которой преобразуют каждый из них в линейно-частотно-модулированные сигналы равной длительности, и по сигналу биений разностной частоты этих линейно-частотно-модулированных сигналов определяют дальность до отражающей поверхности, при этом длительность линейно-частотно-модулированных сигналов превышает максимальную задержку отраженного сигнала. 1 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть применено при построении высотомеров малых высот летательных аппаратов, использующих в качестве зондирующих сигналов сверхкороткие импульсы.

Известен способ определения дальности до отражающей поверхности с использованием сверхкоротких импульсов, построенный на основе MIR-технологии, выбранный за аналог [1].

Способ определения дальности с использованием MIR-технологии осуществляется следующим способом.

В направлении отражающей поверхности излучают и принимают отраженные от нее последовательности сверхкоротких импульсов (соответственно поз. 1 и поз. 2 на фиг. 1). После излучения каждого импульса формируется узкое временное окно (поз. 3 на фиг. 1), временная задержка которого от импульса к импульсу изменяется по линейному закону. При совпадении по времени отраженного импульса (поз. 2 на фиг. 1) с временным окном (поз. 4 на фиг. 1) он регистрируется, и по временному положению этого окна определяется дальность до отражающей поверхности. Таким образом, измерение дальности до отражающей поверхности осуществляется за большое количество излучаемых сверхкоротких импульсов стробоскопическим методом.

Недостатками способа [1] являются:

- низкое быстродействие, обусловленное применением стробоскопического метода определения задержки отраженного сигнала относительно зондирующего сверхкороткого импульса;

- высокие энергозатраты на получение одного отсчета дальности до отражающей поверхности.

Известен способ определения дальности до отражающей поверхности с использованием сверхкоротких импульсов на основе ТМ-технологии [2], частично устраняющий недостатки аналога [1], выбранный за прототип.

Способ определения дальности с использованием ТМ-технологии осуществляется следующим способом.

В направлении отражающей поверхности излучают и принимают отраженные от нее последовательности сверхкоротких импульсов (соответственно поз. 1 и поз. 2 на фиг. 2). Отраженные импульсы обрабатывают многоканальным корреляционным способом с использованием опорных импульсов, сдвинутых по задержке в каждом канале относительно излучаемого импульса (поз. 5-поз. 8 на фиг. 2). При совпадении по времени отраженного импульса (поз. 2 на фиг. 2) с опорным импульсом (поз. 7 на фиг. 2) он регистрируется в N-м канале, номер которого определяет дальность до отражающей поверхности. Таким образом, измерение дальности до отражающей поверхности может осуществляться за один излучаемый импульс. Разрешающая способность способа [2] определяется количеством дальномерных каналов и при больших диапазонах дальностей до отражающей поверхности не может быть высокой.

Недостатками способа [2] являются:

- низкая разрешающая способность при больших диапазонах дальностей, обусловленная сложностью формирования большого количества дальномерных каналов;

- низкая экономичность, обусловленная применением многоканальной корреляционной обработки.

Техническим результатом предлагаемого изобретения являются повышение быстродействия, разрешающей способности и экономичности способа определения дальности до отражающей поверхности с использованием сверхкоротких импульсов.

Технический результат достигается тем, что в способе определения дальности до отражающей поверхности, заключающемся в излучении в направлении отражающей поверхности радиоволн в виде сверхкоротких импульсов и последующем приеме отраженных радиоволн в виде импульсов, небольшую часть излучаемых сверхкоротких импульсов и отраженные импульсы квантуют по амплитуде, укорачивают по длительности, далее используют широкополосную дисперсионную задержку квантованных по амплитуде и укороченных по длительности излучаемых и отраженных импульсов, с помощью которой преобразуют каждый из них в линейно-частотно-модулированные сигналы равной длительности, и по сигналу биений разностной частоты этих линейно-частотно-модулированных сигналов определяют дальность до отражающей поверхности, при этом длительность линейно-частотно-модулированных сигналов превышает максимальную задержку отраженного сигнала.

Технический результат достигается тем, что для обеспечения скрытности период следования излучаемых сверхкоротких импульсов изменяют по случайному закону, при этом максимальная задержка отраженного сигнала не превышает минимального периода следования излучаемых сверхкоротких импульсов.

Способ определения дальности до отражающей поверхности поясняют следующие чертежи.

Фиг. 1 поясняет способ определения дальности до отражающей поверхности на основе MIR-технологии [1], выбранный за аналог. На ней показаны эпюры напряжения следующих сигналов: 1 - излучаемый сверхкороткий импульс; 2 - отраженный импульс; 3 - строб-импульс; 4 - строб-импульс, накрывающий отраженный импульс.

Фиг. 2 поясняет способ определения дальности до отражающей поверхности на основе ТМ-технологии [2], выбранный за прототип. На ней показаны эпюры напряжения следующих сигналов: 1 - излучаемый сверхкороткий импульс; 2 - отраженный импульс; 5 - опорный импульс в 1-м канале дальности; 6 - опорный импульс в 2-м канале дальности; 7 - опорный импульс в N-м канале дальности, в котором находится отраженный сигнал; 8 - опорный импульс в N+1-м канале дальности.

Фиг. 3 поясняет предлагаемый способ определения дальности до отражающей поверхности. На ней показаны эпюры напряжения следующих сигналов: 1 - излучаемый сверхкороткий импульс; 9 - квантованный укороченный излучаемый импульс; 10 - линейно-частотно-модулированный сигнал (ЛЧМ-сигнал), соответствующий излучаемому импульсу; 2 - отраженный импульс; 11 - квантованный укороченный отраженный импульс; 12 - ЛЧМ-сигнал, соответствующий отраженному импульсу; 13 - сигнал биений разностной частоты.

Предлагаемый способ определения дальности до отражающей поверхности осуществляется следующим способом.

В направлении отражающей поверхности излучают сверхкороткий импульс (поз. 1 на фиг. 3). Небольшая часть излучаемого импульса квантуется по амплитуде и укорачивается по длительности (поз. 9 на фиг. 3). Полученный короткий квантованный импульс с широким спектром преобразуется в линейно-частотно-модулированный сигнал (ЛЧМ-сигнал) (поз. 10 на фиг. 3) при помощи широкополосной дисперсионной задержки, описываемой аналитической зависимостью вида [3]

где

- зависимость времени задержки от частоты;

b и μ - постоянные величины;

;

;

, - нижняя и верхняя границы изменения частоты в ЛЧМ-сигнале.

Отраженный импульс (поз. 2 на фиг. 3) квантуется по амплитуде и укорачивается по длительности (поз. 11 на фиг. 3). Полученный короткий импульс широкополосной дисперсионной задержкой вида (1) преобразуется в ЛЧМ-сигнал (поз. 12 на фиг. 3). При этом для ЛЧМ-сигналов, соответствующих излученному и отраженному импульсам, границы диапазона изменения частоты , , полная девиация и их длительности τ совпадают.

ЛЧМ-сигналы, соответствующие излученному и отраженному импульсам, преобразуются в сигнал биений разностной частоты (поз. 13 на фиг. 3).

Далее по разностной частоте , равной

где - текущая частота ЛЧМ-сигнала, соответствующая излучаемому импульсу, - текущая частота ЛЧМ-сигнала, соответствующая отраженному импульсу,

дальность до отражающей поверхности R определяется с помощью соотношения [4]

где c - скорость света, τ - длительность ЛЧМ-сигнала, ΔF - полная девиация.

Для обеспечения скрытности период повторения излучаемых сверхкоротких импульсов изменяют по случайному закону (рандомизируют), при этом максимальная задержка отраженного сигнала не превышает минимального периода следования излучаемых сверхкоротких импульсов.

В результате предлагаемый способ позволяет определять дальность до отражающей поверхности по одному сверхкороткому импульсу излучения с применением одноканальной обработки отраженного сигнала, при этом процесс преобразования излучаемых и отраженных радиоволн, предварительно квантованных по амплитуде и укороченных по длительности, в информативный сигнал в виде сигнала биений разностной частоты проводить без энергозатрат. Излучение и прием импульсов с преобразованием их при обработке в ЛЧМ-сигналы с последующим определением по разностной частоте этих ЛЧМ-сигналов дальности до отражающей поверхности позволяют, по сравнению с прототипом:

- повысить разрешающую способность при широком диапазоне дальностей за счет определения дальности по разностной частоте ЛЧМ-сигналов, соответствующих излучаемому и отраженному сигналам;

- снизить энергетические затраты на получение одного отсчета дальности за счет применения одноканального способа обработки отраженного сигнала.

Таким образом, способ определения дальности обладает существенными преимуществами перед прототипом и аналогом.

Литература

1. Радзиевский В.Г., Трифонов П.А. Обработка сверхширокополосных сигналов и помех. - М.: Радиотехника, 2009, С. 14-18.

2. Щербак Н. Сверхширокополосная радиолокация // Электроника: Наука, Технология, Бизнес, 3/2002, С. 44.

3. Радиоприемные устройства / Под ред. А.П. Жуковского. - М.: Высш. шк., 1989, С. 247.

4. Справочник по радиолокации / Под ред. М. Сколника, том 3, С. 26.


Способ определения дальности до отражающей поверхности
Способ определения дальности до отражающей поверхности
Способ определения дальности до отражающей поверхности
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 441-450 из 582.
19.10.2018
№218.016.93a8

Способ удаления перенапылённых углеводородных слоёв

Изобретение относится к технологии очистки вакуумных камер и других элементов в вакууме, находящихся в труднодоступных для очистки местах, от перенапыленных углеводородных слоев и может быть использовано в установках с обращенными к плазме элементами из углеродных материалов и в технологических...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669864
Дата охранного документа: 16.10.2018
23.10.2018
№218.016.951e

Устройство для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора

Изобретение относится к устройству для электрического соединения внутрикамерных компонентов с вакуумным корпусом термоядерного реактора. Устройство содержит пластинчатые токопроводящие элементы с разнонаправленными участками поверхности, расположенные в виде пакета между фланцами. Устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670282
Дата охранного документа: 22.10.2018
25.10.2018
№218.016.9546

Устройство для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора

Изобретение относится к устройству для крепления модуля бланкета на вакуумном корпусе термоядерного реактора. Устройство содержит гибкую опору, выполненную в виде стержней, установленных между двумя фланцами, компенсатор смещений и крепежный резьбовой элемент, выполненный в виде стопорной гайки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670424
Дата охранного документа: 23.10.2018
13.11.2018
№218.016.9c9a

Электроизоляционный заливочно-пропиточный компаунд

Изобретение относится к области электротехники, в частности к эпоксидным низковязким заливочно-пропиточным компаундам, используемым для электроизолирования и упрочнения путем заливки высоковольтных блоков питания, трансформаторов, для герметизации и защиты элементов радиоэлектронной аппаратуры...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672094
Дата охранного документа: 12.11.2018
21.11.2018
№218.016.9f03

Дифференциальный измерительный преобразователь

Изобретение относится к области измерительной техники, а именно к измерительным преобразователям с частотной формой выходных сигналов. Дифференциальный измерительный преобразователь содержит два генератора частотных сигналов с частотозадаюшими элементами, выходы которых соединены со входами...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002672793
Дата охранного документа: 19.11.2018
15.12.2018
№218.016.a792

Высокотемпературный гафнийсодержащий сплав на основе титана

Изобретение относится к области металлургии титановых сплавов и может быть использовано для деталей и узлов ракетных и авиационных двигателей, работающих под высокими нагрузками при температурах до 1000°С, в частности для высокотемпературных изделий газотурбинных двигателей (ГТД)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675063
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a798

Способ изготовления плоских изделий из гафнийсодержащего сплава на основе титана

Изобретение относится к металлургии, в частности к способу изготовления плоских изделий из сплава на основе титана, и может быть использовано при производстве комплектующих изделий, предназначенных для работы в высокотемпературной зоне тракта газотурбинных двигателей и других изделий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675011
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a7ad

Способ получения слитков сплава на основе титана

Изобретение относится к области металлургии, в частности к способам выплавки слитков сплава на основе титана, легированного танталом, гафнием и хромом, с целью получения из него высокопрочных, жаропрочных и жаростойких изделий, в основном используемых в аэрокосмической технике. Способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002675010
Дата охранного документа: 14.12.2018
15.12.2018
№218.016.a81e

Способ удаления углеродсодержащих слоев и пыли из вакуумных камер плазменных установок

Изобретение относится к cпособу удаления углеродсодержащих слоев и пыли из вакуумных камер плазменных установок. При взаимодействии с плазмой в процессе работы установки боро-углеродные покрытия эродируют. Продукты эрозии осаждаются на контактирующих с плазмой поверхностях и образуют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674997
Дата охранного документа: 14.12.2018
16.01.2019
№219.016.b056

Полностью оптический логический базис на основе микрокольцевого резонатора

Изобретение относится к полностью оптическим логическим элементам (ОЛЭ) на основе микрокольцевых резонаторов и может быть использовано в качестве логического базиса в оптических вычислительных устройствах. Полностью оптический логический базис на основе микрокольцевого резонатора содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002677119
Дата охранного документа: 15.01.2019
Показаны записи 421-425 из 425.
29.11.2019
№219.017.e743

Способ навигации летательных аппаратов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области радиолокационной техники (РРС). Технический результат - повышение быстродействия РРС, а также точности определения местоположения летательного аппарата (ЛА) при движении с повышенными скоростями и увеличении диапазона высот при полете. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707269
Дата охранного документа: 26.11.2019
20.02.2020
№220.018.0449

Способ радиолокации с изменением несущей частоты от импульса к импульсу

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано при построении бортовых импульсных некогерентных радиовысотомеров. Технический результат - расширение диапазона измеряемых дальностей, снижение энергопотребления, снижение уровня паразитных сигналов и наводок по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714510
Дата охранного документа: 18.02.2020
29.02.2020
№220.018.0783

Приемопередатчик бортового ретранслятора

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для передачи и приема сигналов в системах спутниковой связи. Технический результат - обеспечение регулировки и автономного контроля работоспособности приемопередающей системы. Приемопередатчик включает приемник, передатчик,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715376
Дата охранного документа: 27.02.2020
09.03.2020
№220.018.0ad2

Способ формирования фазоманипулированного сигнала системы телеметрии и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области радиотехники и может найти применение в системах телеметрии. Технический результат: снижение внеполосных спектральных составляющих в излучаемом фазоманипулированном сигнале (ФМ-сигнале), простота практической реализации. В способе формирования ФМ-сигнала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002716147
Дата охранного документа: 06.03.2020
21.03.2020
№220.018.0e73

Система встроенного контроля бортового ретранслятора

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для контроля ретранслятора, в частности ретранслятора фазоманипулированных сигналов, использующих приемопередатчики с приемниками прямого преобразования частоты, которые расположены на борту летательного аппарата. Технический результат –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717092
Дата охранного документа: 18.03.2020
+ добавить свой РИД