×
26.08.2017
217.015.deaa

Результат интеллектуальной деятельности: Способ подавления боковых лепестков ЛЧМ-сигнала с межпериодным расширением спектра

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиолокации, в частности к радиолокационным системам, использующим линейно-частотно-модулированные сигналы, и предназначено для подавления боковых лепестков сжатого линейно-частотно-модулированного сигнала (ЛЧМ-сигнала) с межпериодным расширением спектра. Достигаемый технический результат - снижение уровня боковых лепестков сжатого ЛЧМ-сигнала с межпериодным расширением спектра. Способ заключаюется в том, что формируют сигнал в виде последовательности из М ЛЧМ-импульсов, где М целое число, большее либо равное единице, причем несущая частота ЛЧМ-импульсов изменяется от импульса к импульсу с перекрытием спектров отдельных ЛЧМ-импульсов, излучают сигнал, принимают отраженный сигнал, осуществляют сжатие принятого сигнала путем свертки с опорным сигналом. Перед сжатием принятого сигнала формируют опорный сигнал посредством весового взвешивания каждого из М ЛЧМ-импульсов последовательности двумя специально подобранными оконными функциями. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к радиолокационным системам, использующим линейно-частотно-модулированные сигналы, и предназначено для подавления боковых лепестков сжатого ЛЧМ-сигнала с межпериодным расширением спектра.

Известен «Способ подавления боковых лепестков автокорреляционной функции широкополосного сигнала» [RU 2335782, опубликовано 10.10.2008, МПК G01S 7/36], включающий излучение импульсных фазокодоманипулированных сигналов с изменением кода фазовой манипуляции от периода к периоду повторения зондирующих импульсов, прием отраженных сигналов и их обработку, причем в каждом периоде зондирования излучают один из двух согласованных друг с другом фазокодоманипулированных сигналов, у которых амплитуды боковых лепестков автокорреляционных функций равны по модулю, но имеют противоположные знаки, а основные пики автокорреляционных функций равны. При приеме отраженных сигналов производят их сжатие отдельно для каждого периода повторения зондирующих импульсов, суммируют результаты сжатия отраженных сигналов с задержкой первого результата относительно второго на период зондирования в соответствии с временным положением согласованных друг с другом фазокодоманипулированных сигналов.

Недостатком указанного способа является использование жестко заданного набора согласованных друг с другом фазокодоманипулированных сигналов, используемых при излучении, не позволяющее применять ЛЧМ-сигналы.

Известен «Способ подавления боковых лепестков автокорреляционных функций шумоподобных сигналов» [RU 2549163, опубликовано 20.04.2015, МПК Н03Н 17/06], в котором осуществляют согласованную фильтрацию соответствующего сигнала и формируют его автокорреляционную функцию (АКФ), представляющую собой выходной сигнал согласованного фильтра. Далее реализуют итерационную процедуру, заключающуюся в том, что на первом итерационном шаге по исходной АКФ определяют моменты времени и амплитуды наиболее интенсивных ее боковых лепестков, на основе чего формируют соответствующую временную весовую функцию, на которую умножают исходную АКФ и вычисляют частотный спектр полученного сигнала (взвешенной АКФ), который затем делят на квадрат модуля частотного спектра входного сигнала. По полученной частотной характеристике, ограниченной исходной полосой частот, синтезируют соответствующий корректирующий фильтр, который соединяют последовательно с исходным согласованным фильтром. Если при этом амплитуды отдельных боковых лепестков превысят заданный уровень, то осуществляют следующий итерационный шаг в соответствии с описанными операциями, результатом которого является синтез нового физически реализуемого корректирующего фильтра, при этом в качестве АКФ, подлежащей взвешиванию, используют выходной сигнал на предыдущем итерационном шаге.

Недостатком указанного способа является сложность его реализации и неопределенное время осуществления способа, связанное с неопределенным количеством итераций.

Наиболее близким по технической сущности является способ обработки радиолокационного сигнала, описанный в описании полезной модели «Бортовая радиолокационная станция» [RU 152358, опубликовано 27.05.2015, МПК G01S 13/00]. Бортовая радиолокационная станция содержит антенну, приемник, передатчик, задающий генератор, сигнальный процессор, синхронизатор, управляющий процессор, блок управления и синхронизации и блок разделения и обработки. Бортовая радиолокационная станция реализует способ межпериодного расширения спектра сигнала, заключающийся в формировании серии из n узкополосных импульсов с шириной спектра ΔƒC на разных несущих частотах ƒ0, ƒ1…ƒn-1, несущая частота меняется на величину, кратную шагу Δƒ между импульсами, излучении последовательности импульсов, приеме отраженных импульсов, синтезе суммарного широкополосного спектра сигнала шириной Δƒc∑=nΔƒc, обработке суммарного сигнала, включающей сжатие сигнала по дальности, формировании радиолокационного изображения.

Недостатком указанного способа является высокий уровень боковых лепестков принятого многочастотного сигнала, возникающий при сжатии сигнала и приводящий к снижению динамического диапазона радиолокационного изображения.

Задачей предлагаемого изобретения является расширение динамического диапазона радиолокационного изображения (РЛИ), формируемого радиолокационной станцией.

Техническим результатом является снижение уровня боковых лепестков сжатого ЛЧМ-сигнала с межпериодным расширением спектра.

Сущность предлагаемого изобретения заключается в формировании сигнала в виде последовательности из М ЛЧМ-импульсов с изменяющейся несущей частотой, где М - целое число, большее либо равное единице, излучении сигнала, приеме отраженного сигнала, осуществлении сжатия принятого сигнала путем свертки с опорным сигналом.

Новым является то, что несущая частота ЛЧМ-импульсов изменяется от импульса к импульсу с перекрытием спектров отдельных ЛЧМ-импульсов, а перед сжатием принятого сигнала формируют опорный сигнал посредством весового взвешивания каждого из М ЛЧМ-импульсов последовательности первой оконной функцией с плоской центральной частью и плавными фронтами на краях, причем относительная ширина фронтов выбирается равной относительному перекрытию спектров соседних ЛЧМ-импульсов последовательности по частоте, и последующей обработке последовательности из М ЛЧМ-импульсов второй оконной функцией высокого разрешения, разделенной на М равных по длительности частей, с относительным перекрытием, равным относительному перекрытию ЛЧМ-импульсов по частоте, причем длительность каждой из М частей второй оконной функции соответствует длительности каждого из М ЛЧМ-импульсов, путем весового взвешивания каждого из М ЛЧМ-импульсов соответствующей из М частью второй оконной функции.

На Фиг. 1 представлен график ЛЧМ-сигнала с межпериодным расширением спектра при М=4 (4 импульса) в координатах «время-частота».

На Фиг. 2 представлена характерная осциллограмма ЛЧМ-сигнала с межпериодным расширением спектра при М=4 (4 импульса) в координатах «время-амплитуда».

На Фиг. 3 представлена схема формирования опорной функции посредством весовых окон W1 и W2.

На Фиг. 4 представлены результаты сжатия последовательности из 4-х ЛЧМ-импульсов с межпериодным расширением спектра по методике прототипа а), б) и по заявляемой методике в), г).

Способ подавления боковых лепестков ЛЧМ-сигнала с межпериодным расширением спектра осуществляется следующим образом.

ЛЧМ-сигнал с межпериодным расширением спектра описывается математическим выражением

,

где Тр - период повторения импульсов, М - их количество, a sm(t) - функция, описывающая одиночный ЛЧМ-импульс на m-й несущей частоте:

,

где ƒ0 - начальная (нижняя) частота в сигнале, Δƒ - сдвиг между несущими частотами ЛЧМ-импульсов, τp и Δƒp - соответственно длительность и девиация ЛЧМ-импульса, П(t) - его прямоугольная огибающая,

Перекрытие импульсов по частоте (Δƒp-Δƒ) выбирается в диапазоне от 0% до 50% девиации Δƒp, исходя из требований к уровню боковых лепестков и базы Δƒp⋅τр ЛЧМ-импульсов: чем ниже требуемый уровень боковых лепестков и чем меньше база, тем больше должно быть перекрытие импульсов по частоте. График такого сигнала при М=4 (4 импульса) в координатах «время-частота» схематически показан на Фиг. 1, а его характерный вид - на Фиг. 2.

Сформированную последовательность ЛЧМ-импульсов излучают радиолокационной станцией, а затем принимают отраженный сигнал.

Для сжатия принятого сигнала формируют опорный сигнал, с которым будет осуществляться свертка. Для этого каждый ЛЧМ-импульс исходной последовательности s(t) последовательно взвешивают оконной функцией W1 и соответствующей частью окна W2.

Весовое окно W1 имеет плоскую центральную часть и плавные фронты на краях, где его значения падают до нуля. Относительная ширина фронта при этом выбирается равной относительному перекрытию импульсов по частоте (Δƒp-Δƒ)/Δƒp. В качестве примера окна W1 можно привести следующую функцию, заданную на единичном интервале x ∈ (0; 1):

,

где Ф(⋅) - функция ошибок.

Оконная функция W2 состоит из М частей, при этом каждая часть окна представляет собой фрагмент амплитудного взвешивающего окна высокого разрешения (напр., Хемминга, Хана, Блэкмана).

Фрагменты весового окна W2 формируются следующим образом: окно W2 «разрезается» на М равных частей, и границы фрагмента при взвешивании m-го импульса выбираются так, чтобы центральная часть импульса относительной ширины Δƒ/Δƒp была взвешена m-й частью окна W2. Схема формирования опорной функции посредством весовых окон W1 и W2 проиллюстрирована на Фиг. 3.

После взвешивания исходного ЛЧМ-сигнала s(t) оконными функциями W1 и W2 осуществляют сжатие принятого сигнала путем свертки полученного опорного сигнала с принятым ЛЧМ-сигналом.

На Фиг. 4 а), б) показан (в разных масштабах по горизонтальной оси) результат сжатия ЛЧМ-сигнала с межпериодным расширением спектра, состоящего из 4-х импульсов с базой 1000 без подавления боковых лепестков, а на Фиг. 4 в) и г) - аналогичный результат при использовании заявленного способа подавления при 10%-ном перекрытии спектров ЛЧМ-импульсов по частоте. На Фиг. 4 показано снижение уровня ближних боковых лепестков на 15-20 дБ за счет применения заявляемого способа. Это позволяет обнаруживать цели со слабым отраженным сигналом, который находился ниже уровня боковых лепестков сигнала, отраженного от цели, расположенной в соседнем элементе разрешения. В результате существенно расширяется динамический диапазон РЛИ.

Таким образом, за счет формирования сигнала перекрытием спектров отдельных ЛЧМ-импульсов и формирования особым образом опорного сигнала достигается заданный технический результат.


Способ подавления боковых лепестков ЛЧМ-сигнала с межпериодным расширением спектра
Способ подавления боковых лепестков ЛЧМ-сигнала с межпериодным расширением спектра
Способ подавления боковых лепестков ЛЧМ-сигнала с межпериодным расширением спектра
Способ подавления боковых лепестков ЛЧМ-сигнала с межпериодным расширением спектра
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 41-50 из 77.
09.11.2018
№218.016.9b40

Способ нанесения медного покрытия на полиэфирэфиркетон

Изобретение относится к нанесению медного покрытия на полиэфирэфиркентон и может быть использовано в радиотехнической промышленности, приборостроении, авиационной промышленности. Способ включает обезжиривание полиэфирэфиркентона в растворе спиртонефрасовой смеси, дополнительное химическое...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002671988
Дата охранного документа: 08.11.2018
02.12.2018
№218.016.a2a5

Устройство цифровой обработки сигналов в импульсно-доплеровской рлс с компенсацией миграции целей по дальности

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для использования в импульсно-доплеровских (ИД) радиолокационных станциях (РЛС), работающих с высокой частотой повторения импульсов. Достигаемый технический результат - увеличение отношения сигнал-шум, повышение разрешения по...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002673679
Дата охранного документа: 29.11.2018
07.12.2018
№218.016.a475

Полимерная композиция для поглощения высокочастотной энергии

Изобретение относится к радиоэлектронной технике, в частности к получению полимерных композиций, предназначенных для поглощения энергии паразитных типов волн в диаграммообразующих устройствах квазиоптического типа многолучевых антенных решеток, выполненных на фольгированных СВЧ-диэлектриках на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002674193
Дата охранного документа: 05.12.2018
28.02.2019
№219.016.c83d

Волноводный уголок

Изобретение относится к радиотехнической промышленности и может быть использовано в волноводной СВЧ-технике. Волноводный уголок состоит из входного и выходного волноводов, расположенных под прямым углом один относительно другого. Во входном и выходном волноводах из одного в другой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680731
Дата охранного документа: 26.02.2019
28.02.2019
№219.016.c84b

Антенный излучатель

Предлагаемое изобретение относится к антенной технике и может быть использовано для создания бортовых антенн, применяемых в системах связи. Антенный излучатель содержит основание (1) с окном (2), первую гребенку (3), вторую гребенку (4), первый волновод (5), второй волновод (6), уголок (7), две...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680733
Дата охранного документа: 26.02.2019
28.02.2019
№219.016.c857

Способ формирования пеленгационных диаграмм направленности в антенне кругового электронного сканирования

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенной технике, и может быть использовано в прицельных радиолокационных станциях. Способ формирования пеленгационных ДН (суммарной и разностной одновременно) в АКЭС основан на размещении на цилиндрической поверхности антенны излучателей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680732
Дата охранного документа: 26.02.2019
28.02.2019
№219.016.c86c

Способ формирования пеленгационных диаграмм направленности в антенне кругового электронного сканирования

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенной технике, и может быть использовано в прицельных радиолокационных станциях. Способ формирования пеленгационных ДН в антенне кругового электронного сканирования основан на размещении на цилиндрической поверхности антенны излучателей,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680729
Дата охранного документа: 26.02.2019
02.03.2019
№219.016.d1b7

Свч-фазовращатель на микрополосковых линиях передачи дециметрового диапазона длин волн

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к фазовращателям. СВЧ-фазовращатель на микрополосковых линиях передачи дециметрового диапазона длин волн содержит два совмещенных pin-диодных разряда 11,25° и 5,625° на нагруженной линии, в каждом по два pin-диода. Катоды pin-диодов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002680859
Дата охранного документа: 28.02.2019
23.03.2019
№219.016.ec8f

Устройство наземного контроля радиолокационной системы управления

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к устройствам контроля работоспособности радиолокационных систем. Достигаемый технический результат – обеспечение синхронной работы устройства наземного контроля радиолокационной системы управления в режиме реального времени. Указанный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002682716
Дата охранного документа: 21.03.2019
11.04.2019
№219.017.0b66

Свч фазовращатель на микрополосковых линиях передачи дециметрового диапазона длин волн

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и предназначено для изменения фазы электромагнитной волны в широкополосных устройствах СВЧ. СВЧ фазовращатель на микрополосковых линиях передачи дециметрового диапазона длин волн содержит pin-диодные петлевые разряды 22,5°, 45° со связью...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002684442
Дата охранного документа: 09.04.2019
Показаны записи 31-38 из 38.
17.02.2018
№218.016.2c71

Способ измерения высоты, истинной скорости летательного аппарата и наклона вектора скорости летательного аппарата относительно горизонта, устройство бортовой радиолокационной станции, использующее способ

Изобретение относится к радиолокации протяженных целей, в частности к радиолокационным измерителям высоты, скорости и наклона вектора скорости летательного аппарата (ЛА) относительно земной поверхности, и может быть использовано при пикирующих траекториях ЛА, в том числе на беспилотных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002643168
Дата охранного документа: 31.01.2018
04.04.2018
№218.016.33fa

Теплопроводящая диэлектрическая композиция

Изобретение относится к области теплопроводящих диэлектрических композиций и может быть использовано в приборостроении для герметизации элементов радиоэлектронной аппаратуры, например транзисторов, диодов, конденсаторов. Теплопроводящая диэлектрическая композиция содержит эпоксидную смолу ЭД-20...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645789
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.3423

Способ радиолокационного обнаружения опасных препятствий при маловысотном полете летательного аппарата

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для применения в радиолокационных станциях (РЛС) для предотвращения столкновений летальных аппаратов с наземными препятствиями. Достигаемый технический результат - расширение диапазона азимутальных углов, в котором осуществляется...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645734
Дата охранного документа: 28.02.2018
08.07.2018
№218.016.6e63

Устройство радиолокационной станции с непрерывным линейно-частотно-модулированным сигналом и синтезом апертуры

Изобретение относится к системам радиовидения, обеспечивающим получение изображений объектов сцены, сравнимое по детальности с оптическим, и может быть использовано при синтезе апертуры в радиолокационных станциях (РЛС) с непрерывным линейно-частотно-модулированным сигналом. Достигаемый...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660450
Дата охранного документа: 06.07.2018
19.08.2018
№218.016.7e08

Способ наведения летательного аппарата на наземные цели по данным радиолокатора с синтезированием апертуры антенны

Изобретение относится к области навигационного приборостроения и может найти применение в системах самонаведения, в частности самонаведения летательного аппарата (ЛА) на наземные цели с помощью радиолокатора, использующего синтезированные апертуры антенны либо доплеровское обужение диаграммы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664258
Дата охранного документа: 15.08.2018
10.07.2019
№219.017.a9db

Витковый взрывомагнитный генератор

Изобретение относится к технике преобразования химической энергии, содержащейся во взрывчатых веществах, в электромагнитную энергию. Технический результат состоит в повышении к.п.д., упрощении конструкции, изготовления и эксплуатации. Витковый взрывомагнитный генератор включает в себя обмотку,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693841
Дата охранного документа: 05.07.2019
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
№223.018.7310

Способ определения координат и параметров движения источников радиоизлучений на основе анализа их взаимного расположения

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в системах измерения параметров движения наземных/надводных источников радиоизлучений (ИРИ) с помощью пассивной однопозиционной радиолокационной станции (ПРЛС). Техническим результатом является повышение точности ПРЛС в определении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002776869
Дата охранного документа: 28.07.2022
+ добавить свой РИД