×
01.12.2019
219.017.e925

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в радиолокаторе с синтезируемой апертурой антенны, установленном на борту летательного аппарата, для оперативного определения высоты рельефа местности. Достигаемый технический результат – повышение точности измерения высоты рельефа местности по разности фаз парных сигналов, сформированных с перекрытием по частоте из единого когерентно накопленного сигнала, для реализации в радиолокаторах с синтезированной апертурой. Способ основан на том, что излучают радиолокационный сигнал в направлении участка местности и принимают отраженный сигнал, когерентно накапливают принятый сигнал s(t). После накопления сигнала s(t) выделяют из него два сигнала s(t) и s(t) с перекрывающимися спектрами и центральными частотами ƒ и ƒ, причем ƒ>ƒ. Далее осуществляют синтез апертуры антенны по сигналам s(t) и s(t) в виде совокупности комплексных амплитуд сигналов в координатах i - азимут, k - дальность, далее осуществляют фазовую коррекцию комплексных амплитуд сигналов по дальности, затем определяют совокупность разностей фаз Δϕ[i,k] между скомпенсированными комплексными амплитудами сигналов и по соответствующей формуле определяют высоту рельефа участка местности. 4 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в радиолокаторе с синтезируемой апертурой антенны (РСА), установленном на борту летательного аппарата, для оперативного определения высоты рельефа местности.

Известен интерферометрический режим РСА предназначенный для получения трехмерного РЛИ местности в координатах «дальность-азимут-высота» каждого разрешаемого элемента [«Радиовидение. Радиолокационные системы дистанционного зондирования Земли», Учебное пособие для ВУЗов под ред. Г.С. Кондратенкова, М.: Радиотехника, 2005 г. стр. 349-354]. Способ заключается в формировании элементов разрешения по дальности и азимуту обычным РСА способом. А для получения информации о высоте рельефа местности и объектов используется дополнительный канал измерения угла места каждого элемента разрешения по дальности и азимуту. Для измерения угла места используется антенная система РСА, при этом, чем больше размер антенны в угломестной плоскости, тем выше точность измерения высоты. Для упрощения конструкции и уменьшения массы используют антенную систему, состоящую из двух разнесенных по углу места антенн - интерферометр. Фаза сигнала интерферометра несет информацию о высоте рельефа. В простейшем интерферометрическом режиме РСА на РЛИ наносят линии равных углов места, расстояние между которыми пропорционально изменению высоты рельефа.

Недостатком указанного способа является то, что для достижения приемлемой точности измерения высоты рельефа местности требуется размещение двух антенн с большой базой интерферометра (расстояние между антеннами), что зачастую невозможно на носителях РСА (самолетах, беспилотных летательных аппаратах, космических аппаратах).

Известен способ формирования изображений РСА для интерферометрической обработки, описанный в публикации к патенту «Acquisition of SAR images for computing a height or a digital elevation model by interferometric processing» (Формирование РСА изображений для вычисления высоты или цифровых моделей высот путем интерферометрической обработки) [US 9019144, опубликовано 28.04.2015, МПК G01S 13/00, G01S 13/90]. Способ заключается в том, что формируют одним бортовым радиолокатором с синтезированной апертурой (РСА) антенны радиолокационное изображение одной и той же области с геометрией формирования, такой, чтобы обеспечить интерферометрическую обработку указанных РСА изображений. Указанный способ характеризуется геометрией формирования, в которой каждое РСА изображение области получается в соответствующем направлении формирования, которое определяет соответствующий угол отклонения максимума диаграммы направленности относительно направления полета, и в котором углы отклонения максимума диаграммы направленности таковы, что образуют средний угол отклонения максимума диаграммы направленности отличный от нуля; а РСА изображения получают только одним датчиком РСА, который находится на воздушной/спутниковой платформе, и использует только одну антенну и получает РСА изображения только за один проход воздушной/спутниковой платформы.

Наиболее близким по технической сущности является «Способ измерения рельефа поверхности Земли» [RU 2643790, опубликовано 06.02.2018, МПК G01C 11/00, G01S 13/89]. Способ заключается в том, что на борту одного носителя размещают один радиолокатор с синтезируемой апертурой антенны (РСА), с помощью которого искусственно формируют базу интерферометра во время последовательных наблюдений за поверхностью Земли, при этом осуществляя излучение зондирующих сигналов и прием отраженных от земной поверхности сигналов с синтезом пары радиолокационных изображений (РЛИ) и их интерферометрической обработкой. Базу интерферометра формируют вдоль трассы полета носителя РСА при его естественном перемещении в пространстве, осуществляют последовательные наблюдения за поверхностью Земли при постоянной высоте и скорости полета носителя РСА. Первый сеанс наблюдения осуществляют путем излучения зондирующих сигналов и приема сигналов, отраженных от поверхности Земли с синтезом РЛИ при азимутальном телескопическом обзоре на интервале синтезирования. После перемещения носителя РСА на расстояние базы интерферометра осуществляют второй сеанс наблюдения за той же областью поверхности Земли, также путем излучения зондирующих сигналов и приема сигналов, отраженных от поверхности Земли с синтезом РЛИ при азимутальном телескопическом обзоре на интервале синтезирования. После проведения пары сеансов наблюдения осуществляют интерферометрическую обработку пары РЛИ с извлечением информации о рельефе подстилающей поверхности, при этом наличие перпендикулярной проекции базы интерферометра, возникающей при использовании телескопического обзора с азимутальным углом α1, меньшим 90°, обеспечивает получение соотношения, отображающего однозначную связь между рельефом поверхности Земли и параметрами наблюдения с интерферометрической разностью фаз в виде -

где Н - постоянная высота полета носителя РСА; R1 - дальность до поверхности Земли; В - расстояние базы интерферометра; α1 - азимутальный угол; λ - рабочая длина волны передатчика РСА; ϕ - интерферометрическая разность фаз.

Недостатком указанных способов является недостаточная точность измерения высоты рельефа местности вызванная временной декорреляцией нескольких накапливаемых сигналов, по которым осуществляется определение высоты. Временная декорреляция сигналов, отраженных от одного и того же участка местности, возникает за счет пролета носителя РСА между интервалами накопления сигналов для формирования базы интерферометра.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение точности измерения высоты рельефа местности.

Технической проблемой решаемой предлагаемым изобретением является создание высокоточного способа измерения высоты рельефа местности для реализации в радиолокаторах с синтезированной апертурой.

Сущность изобретения заключается в том, что излучают радиолокационный сигнал в направлении участка местности и принимают отраженный сигнал, когерентно накапливают принятый сигнал s(t), синтезируют апертуру антенны.

Новым в заявляемом способе является то, что после накопления сигнала s(t) выделяют из него два сигнала s1(t) и s2(t) с перекрывающимися спектрами и центральными частотами ƒ1 и ƒ2, причем ƒ21, а синтез апертуры антенны осуществляют по сигналам s1(t) и s2(t) в виде совокупности комплексных амплитуд сигналов в координатах i - азимут, k - дальность. Далее осуществляют фазовую коррекцию комплексных амплитуд сигналов по дальности, затем определяют совокупность разностей фаз Δϕ[i,k] между скомпенсированными комплексными амплитудами сигналов и Затем определяют высоту рельефа участка местности по соотношению:

где Δƒ=ƒ21 - разность центральных частот сигналов s1(ƒ) и s2(ƒ), с - величина скорости распространения электромагнитных волн, θ - угол места луча диаграммы направленности антенны радиолокатора с синтезированной апертурой (РСА), α - азимут луча диаграммы направленности антенны РСА, R0 - дальность от антенны РСА до участка местности, TН - время накопления сигнала s(t), V - скорость носителя РСА.

Выделение сигналов s1(t) и s2(t) с перекрывающимися спектрами осуществляют преобразованием накопленного сигнала s(t) в частотную область s(ƒ), разделением преобразованного сигнала s(ƒ) в частотной области на два сигнала s1(ƒ) и s2(ƒ) с перекрывающимися спектрами и центральными частотами ƒ1 и ƒ2, преобразованием сигналов s1(ƒ) и s2(ƒ) во временную область s1(t) и s2(t). Накопленный сигнал s(t) преобразуют в частотную область быстрым преобразованием Фурье. Сигналы s1(ƒ) и s2(ƒ) преобразуют во временную область обратным быстрым преобразованием Фурье. Разность Δƒ центральных частот ƒ1 и ƒ2 сигналов s1(t) и s2(t) определяется соотношением где Δƒ=ƒ21, а ΔƒСП - ширина спектра излучаемого сигнала.

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

На Фиг. 2 изображена геометрическая схема определения высоты измерения рельефа местности.

На Фиг. 3 изображены спектры принятых и выделенных парных сигналов.

На Фиг. 4 представлены РЛИ, изображение рельефа местности и высотный профиль, полученные заявленным способом.

Способ определения высоты рельефа местности может быть реализован в радиолокаторе с синтезированной апертурой антенны, установленном на самолете и построенным, например, по следующей схеме. РСА состоит из антенны (1), передатчика (2), приемника (3), процессора управления (4), процессора сигналов (5), индикатора (6). 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). Выход приемника (3) подключен к входу процессора сигналов (5). Выход процессора сигналов (5) подключен к входу индикатора (6).

Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны осуществляется следующим образом.

Режим определения высоты рельефа местности запускается летчиком соответствующей командой из процессора управления (4). Процессор управления (4) задает параметры управления антенне (1) для просмотра соответствующей зоны обзора. Луч диаграммы направленности антенны (ДНА) выставляется антенной (1) в требуемую позицию по азимуту α и углу места θ (Фиг. 2). При этом форма и ширина луча ДНА определяется из необходимого перекрытия зоны обзора - карандашный луч, cosec2 и т.д. Антенна (1) излучает сформированный передатчиком (2) когерентный импульсный радиолокационный сигнал (простые радиоимпульсы, фазокодоманипулированные (ФКМ) или линейно частотномодулированные (ЛЧМ) импульсы с периодом повторения, обеспечивающим перекрытие доплеровского диапазона частот, попадающих в зону обзора, и однозначное перекрытие зоны по дальности.

Отраженный от земной поверхности сигнал принимается антенной (1). С выхода антенны (1) сигнал поступает в приемник (3), где осуществляется аналоговая обработка сигнала, например усиление, фильтрация и т.д. После завершения аналоговой обработки осуществляют аналого-цифровое преобразование принятого сигнала. Затем принятый сигнал когерентно накапливается в процессоре сигналов (5). После завершения накопления принятого сигнала в процессоре сигналов (5) запускается его обработка.

Обработка накопленного сигнала s(t) начинается с выделения из накопленного сигнала s(t) парных сигналов s1(t) и s2(t) с перекрывающимися спектрами и центральными частотами ƒ1 и ƒ2. Для этого преобразуют накопленный сигнал s(t) в частотную область. Для этого сигнал s(t) в процессоре сигналов (5) подвергают быстрому преобразованию Фурье (БПФ).

smk(ƒ)=БПФ(snk(t))

где t - время, ƒ - частота, n - номер излученного импульса, k - номер элемента разрешения по дальности, m - номер частотного фильтра, smk(ƒ) - сигнал в частотной области.

Затем в процессоре сигналов (5) из сигнала smk(ƒ) выделяют два сигнала и с перекрывающимися спектрами (Фиг. 3), например, таким образом, что центральные частоты ƒ1 и ƒ2 отстают слева и справа от центральной частоты ƒ0 сигнала smk(ƒ) на одинаковую величину при этом нижняя граница спектра сигнала совпадает с нижней границей сигнала smk(ƒ), а верхняя граница спектра сигнала совпадает с верхней границей сигнала smk(ƒ). Такое выделение сигналов и осуществляется выборкой соответствующей части отсчетов сигнала smk(ƒ).

Величина перекрытия спектров определяется исходя из требования корреляции парных сигналов и Коэффициент корреляции определяется из соотношения [Бабокин М.И., «Алгоритмы оценки относительного рельефа местности в многопозиционных комплексах РСА», журнал «Радиотехника», №7 2009 г., стр. 53.]:

где - коэффициент корреляции, Δƒ=ƒ21, с - абсолютная величина скорости распространения электромагнитных волн, - разрешающая способность по дальности определяемая перекрытием спектров сигналов, δr - разрешающая способность по дальности, - ширина спектра зондирующего сигнала.

Так, например, при коэффициенте корреляции сигналов на допустимое частотное смещение накладывается ограничение

Далее осуществляют преобразование сигналов и во временную область. Для этого в процессоре сигналов (5) осуществляют обратное быстрое преобразование Фурье (ОБПФ) и

Затем осуществляют синтезирование апертуры антенны по сигналам и В результате синтезирования апертуры антенны формируют два двумерных массива комплексных амплитуд сигналов где i - номер азимутальной позиции, k - номер элемента разрешения по дальности. Основными операциями синтезирования апертуры антенны являются обработка сигнала согласованным фильтром, весовая обработка сигнала, компенсация квадратичного и линейного фазового набегов, быстрое преобразование Фурье. Подробное описание алгоритмов синтезирования апертуры антенны приведено, например, в монографиях [«Многофункциональные радиолокационные системы» под ред. Б.Г. Татарского, М.: Дрофа, 2007 г. стр. 181-190, рис. 7.9, 7.10] или [«Радиовидение. Радиолокационные системы дистанционного зондирования Земли» Учебное пособие для ВУЗов под ред. Г.С. Кондратенкова, М.: Радиотехника, 2005 г. стр. 174-195, рис. 6.11].

Далее осуществляют фазовую коррекцию сигналов по дальности , для компенсации разности фаз возникшей из-за разности центральных частот сигналов Δƒ=ƒ21. Компенсацию можно осуществить введением фазового сдвига для каждого элемента дальности k сигналов после их комплексного сопряжения:

i - номер азимутальной позиции, k - номер текущего элемента разрешения по дальности, К - общее количество элементов разрешения по дальности.

В процессоре сигналов (5) осуществляют вычисление разности фаз Δϕ между скомпенсированными отсчетами комплексных сигналов и Для этого формируют массив разностей фаз Δϕ[i,k] по массиву комплексно-сопряженных скомпенсированных сигналов например по следующему соотношению:

Далее определяют высоту объекта с координатами [i,k], которому соответствует отсчет разности фаз Δϕ[i,k]. Для этого умножают разность фаз Δϕ[i,k] на коэффициент

где Δƒ=ƒ21, с - величина скорости распространения электромагнитных волн, θ - угол места луча ДНА, α - азимут луча ДНА, R0 - дальность от антенны РСА до участка местности, ТН - время накопления сигнала s(t), V - скорость носителя РСА.

Таким образом, формируют массив высот рельефа участка местности, с высокой точностью за счет определения разности фаз по двум сигналам, выделенным из одного когерентно накопленного сигнала.

Далее по числовым значениям высот формируют либо изображение рельефа местности, либо высотный профиль и выводят на индикатор (6) для отображения летчику. На фигуре 4 приведены РЛИ участка местности с изображением горы Богдо (Астраханская область), рельеф этого участка местности (яркость пропорциональна высоте, чем ярче точка - тем больше высота) и высотный профиль участка местности по азимуту, полученные заявляемым способом.

Далее осуществляют обзор следующего участка местности, обусловленного пролетом носителя РСА, либо летчик вручную изменяет зону обзора переключением луча ДНА в другое положение по азимуту и углу места и осуществляется определение высоты рельефа нового заданного участка местности.

Таким образом, определяя высоту рельефа по разности фаз парных сигналов, сформированных с перекрытием по частоте из единого когерентно накопленного сигнала, повышается точность оценки рельефа местности.


Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 51-60 из 65.
23.08.2019
№219.017.c261

Способ измерения пеленгационных ошибок системы антенна-обтекатель радиолокационной станции

Изобретение относится к радиолокационной технике. Способ основан на измерении углового смещения пространственного положения минимума, формируемого разностными ДН антенны на заданных углах поворота ее по азимуту и крену и определении пеленгационных ошибок в зависимости от этих углов. До...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697883
Дата охранного документа: 21.08.2019
05.09.2019
№219.017.c74d

Устройство распределения и фазирования сверхвысокочастотного сигнала

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот (СВЧ) и предназначено для деления или суммирования СВЧ мощности при работе в фазовых антенных решетках (ФАР) или активных фазовых антенных решетках (АФАР) соответственно в режимах передачи и приема с электронным управлением фазой проходящего...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699041
Дата охранного документа: 03.09.2019
06.12.2019
№219.017.e9fd

Многоканальный распределитель 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 с двумя независимыми лучами. Многоканальный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707987
Дата охранного документа: 03.12.2019
19.12.2019
№219.017.ef35

Способ определения диаграммы направленности фазированной антенной решетки

Изобретение относится к области антенной техники и может быть использовано для определения характеристик фазированных антенных решеток. Способ заключается в приеме сигналов, переносимых электромагнитным полем, изменении сдвигов фаз сигналов, проходящих через один или несколько элементов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709417
Дата охранного документа: 17.12.2019
20.02.2020
№220.018.03fe

Способ формирования передающей и приемной дн в антенне кругового электронного сканирования

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к антенной технике, и может быть использовано в прицельных радиолокационных станциях. Способ основан на размещении на цилиндрической поверхности антенны излучателей, объединенных по образующей цилиндра в эквидистантно расположенные линейки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714533
Дата охранного документа: 18.02.2020
20.02.2020
№220.018.046f

Способ формирования двух приемо-передающих дн в антенне кругового электронного сканирования

Изобретение относится к антенной технике. Способ основан на размещении на цилиндрической поверхности антенны излучателей, объединенных по образующей цилиндра в эквидистантно расположенные линейки излучателей, формирующие одинаковые диаграммы направленности, определении размеров углового сектора...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714534
Дата охранного документа: 18.02.2020
23.02.2020
№220.018.050e

Многофункциональная рлс самоходной огневой установки зенитного ракетного комплекса средней дальности действия

Изобретение относится к оборонной технике и применяется в многоцелевых зенитно-ракетных комплексах средней дальности действия, использующих в управляемых ракетах головку самонаведения. Многофункциональная РЛС содержит радиопередающее устройство канала обзора и радиопередающее устройство канала...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714993
Дата охранного документа: 21.02.2020
27.02.2020
№220.018.065a

Имитационно-испытательный комплекс полунатурного тестирования радиолокационной станции

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться для оценки наиболее достоверных характеристик радиолокационных средств. Достигаемый технический результат – возможность проведения полунатурных испытаний радиолокационных станций различного типа с возможностью имитации параметров...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715060
Дата охранного документа: 25.02.2020
21.03.2020
№220.018.0e3c

Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717256
Дата охранного документа: 19.03.2020
02.04.2020
№220.018.12ce

Имитатор ввода/вывода информации от внешних источников

Изобретение относится к вычислительной технике, в частности к устройствам ввода/вывода данных. Технический результат заключается в возможности изменения информационного наполнения по линиям связи при изменении требований к взаимодействию проверяемой радиоэлектронной аппаратуры. Такой результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718219
Дата охранного документа: 31.03.2020
Показаны записи 11-18 из 18.
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
06.07.2018
№218.016.6ca8

Способ определения угла сноса летательного аппарата бортовой радиолокационной станцией

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для применения в бортовых радиолокационных станциях (БРЛС) для определения угла сноса летательного аппарата-носителя БРЛС. Достигаемый технический результат – повышение точности за счет определения угла сноса по фазе сигналов,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660159
Дата охранного документа: 05.07.2018
11.10.2018
№218.016.90ce

Бортовая радиолокационная станция дистанционно управляемого летательного аппарата

Изобретение относится к области радиолокации, в частности радиолокационным станциям, устанавливаемым на подвижных объектах. Достигаемый технический результат – обеспечение скрытности работы при обнаружении целей. Указанный результат достигается за счет того, что бортовая радиолокационная...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002668995
Дата охранного документа: 05.10.2018
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
29.04.2019
№219.017.3e22

Система целераспределения подвижных объектов

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к радиолокационным станциям, устанавливаемым на подвижных объектах. Достигаемый технический результат – решение целевых задач и получение координатной информации для осуществления траекторного взаимодействия при групповых действиях...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686455
Дата охранного документа: 26.04.2019
14.06.2019
№219.017.82e7

Способ обнаружения вертолетов бортовой радиолокационной станцией

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в авиационных бортовых радиолокационных станциях (БРЛС) для обнаружения летящего или зависшего вертолета на фоне подстилающей поверхности. Достигаемый технический результат – повышение вероятности обнаружения вертолетов на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691387
Дата охранного документа: 13.06.2019
20.06.2019
№219.017.8cb8

Способ обнаружения наземных движущихся целей бортовой радиолокационной станцией

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в бортовых радиолокационных станциях (БРЛС) для обнаружения движущихся целей на фоне подстилающей поверхности. Способ основан на том, что в процессе сканирования в заданном секторе обзора лучом диаграммы направленности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002691771
Дата охранного документа: 18.06.2019
21.03.2020
№220.018.0e3c

Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией

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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717256
Дата охранного документа: 19.03.2020
+ добавить свой РИД