×
26.05.2023
223.018.702b

Результат интеллектуальной деятельности: Способ радиолокационного моноимпульсного измерения дальности и радиальной скорости целей при зондировании сигналом с линейной частотной модуляцией

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиолокации и может использоваться в радиолокационных станциях (РЛС) для определения дальности и радиальной скорости целей. Технический результат данного изобретения состоит в повышении точности моноимпульсного измерения дальности и радиальной скорости целей при использовании зондирующего сигнала с линейной частотной модуляцией. Изобретение основано на дополнительном анализе параметров девиации вторичной ЛЧМ сигнала биений на выходе РЛС с непрерывным ЛЧМ зондирующим сигналом. Полученная оценка девиации вторичной ЛЧМ позволяет определить величину доплеровского смещения частоты биений и далее скорректировать на ее основе значение дальности до цели. 1 ил.

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться в радиолокационных станциях (РЛС) для определения дальности и радиальной скорости целей.

Известен способ (аналог) совместного измерения дальности и скорости целей на основе совместной оценки запаздывания и доплеровского смещения частоты принятого сигнала [Теоретические основы радиолокации. Под ред. В.Е. Дулевича. М.: Сов. радио, 1978. 608 с. С. 250-251.], заключающийся в нахождении значений степени корреляции принятого эхо-сигнала РЛС с множеством опорных сигналов для всех возможных значений задержки (дальности) и доплеровской частоты (скорости). В качестве результирующих оценок дальности и скорости принимаются те, при которых корреляционная функция принимает максимальное значение.

Способ позволяет при использовании сигнала с фазовой кодовой манипуляцией (ФКМ) получать несмещенные оценки дальности и скорости цели при зондировании одиночным импульсом [Радиотехнические системы: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. М.Ю. Застела. М.: Издательство Юрайт, 2019. 495 с. С. 189-193]. Однако недостаток способа заключается в том, что обработка ФКМ сигнала связана с необходимостью применения широкополосных приемных устройств и высокоскоростных аналого-цифровых преобразователей, обеспечивающих его усиление на промежуточной частоте и дальнейшую оцифровку сигнала в полосе, равной ширине спектра зондирующего сигнала, которая может достигать десятков и сотен мегагерц, что предъявляет высокие требования к частотным характеристикам элементов тракта промежуточной частоты приемных устройств и производительности устройств цифровой обработки сигналов РЛС.

Известен способ (аналог) совместного определения дальности и скорости цели на основе сигнала с симметричным законом линейной частотной модуляции (ЛЧМ) зондирующего сигнала [Винницкий А.С. Очерк основ радиолокации при непрерывном излучении радиоволн. М.: Сов. радио, 1961. 495 с. С. 184-194]. Способ заключается в зондировании цели непрерывным ЛЧМ сигналом с возрастающей и убывающей частотой в смежных периодах зондирования, приеме отраженных от цели сигналов, их демодуляции, осуществляемой путем перемножения с зондирующим сигналом, с последующим определением в каждом из периодов зондирования частот разностных сигналов на выходе перемножителя и расчетом по их разности значений доплеровской частоты (скорости) и дальности до цели.

Недостаток способа заключается в необходимости проведения нескольких зондирований с разными периодами модуляции для устранения неоднозначностей измерения дальности и скорости при одновременном наблюдении нескольких целей.

Известен способ (прототип) измерения дальности и скорости целей [Винницкий А.С. Очерк основ радиолокации при непрерывном излучении радиоволн. М.: Сов. радио, 1961. 495 с. С. 197], заключающийся в зондировании цели с сигналом с несимметричной ЛЧМ, с последующим приемом эхо-сигнала, его демодуляции, осуществляемой путем перемножения с зондирующим сигналом, определением частоты сигнала биений на выходе перемножителя и расчетом по ее значению дальности до цели.

Недостаток способа заключается в том, что при моноимпульсном методе радиолокации, заключающемся в зондировании цели в течении одного периода модуляции, невозможно одновременное получение несмещенных оценок дальности и скорости цели, что обусловливает их низкую точность, особенно при больших скоростях цели.

Технический результат данного изобретения состоит в повышении точности моноимпульсного измерения дальности и радиальной скорости целей при использовании зондирующего сигнала с линейной частотной модуляцией.

Технический результат достигается тем, что в известном способе, заключающемся в зондировании цели сигналом с несимметричной ЛЧМ, приеме эхо-сигнала, его демодуляции, осуществляемой путем перемножения с зондирующим сигналом, определении частоты сигнала биений на выходе перемножителя, дополнительно производят оценку девиации частоты сигнала биений Δƒб, вычисляют по ее значению доплеровскую частоту и

скорость цели, осуществляют устранение вторичной ЛЧМ в сигнале биений для чего формируют корректирующий ЛЧМ сигнал с периодом, равным периоду модуляции зондирующего сигнала и девиацией, равной Δƒ/б, производят перемножение корректирующего сигнала с сигналом биений, после чего вычисляют преобразование Фурье, определяют частоту основной гармоники спектра и корректируют ее значение с учетом величины доплеровской частоты с последующим вычислением несмещенной оценки измерения дальности до цели.

Сущность способа состоит в следующем. Определение дальности и скорости цели в РЛС с непрерывным излучением основано на анализе частотных параметров сигнала биений (разностной частоты), формируемого путем демодуляции принятого сигнала, осуществляемой перемножением принятого эхо-сигнала с зондирующим сигналом.

Зондирующий ЛЧМ сигнал с несимметричным законом модуляции имеет вид

где j - мнимая единица; - амплитуда, начальная частота, скорость изменения частоты ЛЧМ, начальная фаза, ширина спектра и период модуляции зондирующего сигнала соответственно.

Принятый эхо-сигнал представляет собой зондирующий сигнал, задержанный на время .

где - амплитудой эхо-сигнала, определяемая величиной эффективной

площади рассеяния цели и характеристиками трассы распространения сигнала. Время задержки определяется дальностью до цели в соответствии с выражением: где с - скорость света. Принимая во внимание, что за время наблюдения цели в течение одиночного зондирования ее скорость изменяется незначительно и представляя закон изменения дальности линейной функцией вида где - начальная дальность до цели и ее скорость соответственно, то результатом перемножения сигналов (1) и (2) является сигнал биений, нормированное выражение для которого без учета амплитудной составляющей имеет вид

где - операция комплексного сопряжения; - начальная фаза;

Фазовый компонент Θ0 представляет собой начальную фазу не зависящую от времени и в дальнейшем может не учитываться. Линейный фазовый компонент определяет частоту сигнала биений и является информативным параметром для вычисления дальности до цели. Квадратичный фазовый компонент характеризует девиацию частоты сигнала биений (вторичной ЛЧМ) и обусловлен движением цели в течение отдельного периода модуляции.

Анализ фазового компонента показывает, что частота сигнала биений определяется дальностью до цели и смещена на величину доплеровской частоты сигнала определяемой скоростью цели.

Учитывая, что величины фазовых компонентов имеют намного меньший порядок по сравнению с другими величинами, а также то, что фазовый компонент не является информативным, то выражение (3) можно записать как

где

Сигнал (4) представляет собой ЛЧМ колебание с начальной частотой и девиацией, равной . Тогда получение совместных оценок дальности и скорости сводится к совместной оценке компонентов , которая может быть осуществлена, например, с использованием методов корреляционного или спектрального анализа.

По найденному значению оценки девиации частоты сигнала биений получают оценку скорости цели в соответствии с выражением

Затем осуществляют устранение девиации (вторичной ЛЧМ) в сигнале биений для чего формируют корректирующий ЛЧМ сигнал в соответствии с выражением

где - крутизна ЛЧМ корректирующего сигнала.

Перемножение сигнала биений с корректирующим сигналом позволяет устранить девиацию частоты (вторичную ЛЧМ) в сигнале биений.

После нахождения спектра полученного сигнала определяют частоту основной гармоники

где - оператор преобразования Фурье.

И далее на ее основе вычисляют оценку дальности до цели, скорректированную на величину ее смещения, обусловленного наличием доплеровской частоты

где - оценка доплеровской частоты.

Таким образом, дополнительный анализ параметров девиации частоты сигнала биений позволяет получить совместные несмещенные оценки скорости и дальности до цели, что обеспечивает повышение точности моноимпульсного измерения дальности и радиальной скорости целей при использовании зондирующего сигнала с линейной частотной модуляцией.

Предложенный способ может применяться для однозначного определения дальности и скорости одновременно нескольких целей, находящихся в луче диаграммы направленности РЛС.

Вариант устройства, реализующего предложенный способ, может быть выполнен на основе известных радиотехнических элементов, выпускаемых промышленностью.

Устройство состоит из опорного генератора 1, частотного модулятора 2, передающего устройства 3, передающей антенны 4, приемной антенны 5, приемного устройства 6, набора корреляторов 7, устройства поиска положения максимума 8, вычислителя скорости цели 9, вычислителя дальности цели 10, устройства индикации 12, устройства управления и синхронизации 12. Каждый коррелятор в наборе корреляторов 7 включает в себя формирователь корректирующего сигнала 13, перемножитель 14 и вычислитель спектра 15.

Представленный на фигуре вариант устройства, реализующего предлагаемый способ радиолокационного моноимпульсного измерения дальности и радиальной скорости целей при зондировании сигналом с линейной частотной модуляцией, функционирует следующим образом.

Опорный генератор 1 вырабатывает стабильное гармоническое колебание на основе которого формируются несущая частота зондирующего сигнала. Частотный модулятор 2 по сигналу устройства управления и синхронизации 12 формирует зондирующий ЛЧМ сигнал, который после переноса на несущую частоту в передающем устройстве 3 излучается в пространство передающей антенной 4. Приемная антенна 5 принимает отраженный от цели сигнал, который поступает на вход приемного устройства 6, где перемножается с зондирующим, в результате на его выходе формируется сигнал биений Sб(t), начальная частота которого пропорциональна дальности до цели, а девиация - скорости цели. В связи с тем, что скорость цели и, соответственно, девиация частоты сигнала биений априорно неизвестны, то их определение осуществляется корреляционным методом с использованием набора корреляторов 7. Количество корреляторов в наборе N определяется требуемой точностью измерения скорости цели как , где - максимальная радиальная скорость цели

Формирователь корректирующего сигнала 13 в каждом i-м корреляторе в начале каждого зондирования по сигналу с выхода устройства управления и синхронизации 12 осуществляют формирование ЛЧМ сигнала с различной девиацией

где - скорость изменения ЛЧМ i-го корректирующего сигнала.

Значения определяются исходя из диапазона измеряемых скоростей цели как где

Сигнал с выхода формирователя корректирующего сигнала 13 поступает на вход перемножителя 14, где перемножается с сигналом . Результат перемножения поступает на вычислитель спектра 15. Уровень и ширина спектральной составляющей на его выходе будет иметь максимальную амплитуду и минимальную ширину при совпадении девиаций частоты корректирующего сигнала и сигнала биений. Поэтому для получения оценок и полученные спектры с выходов вычислителей спектра 15 каждого из корреляторов поступают на устройство поиска положения максимума 8. На его выходе по значению номера коррелятора имеющего максимальную амплитуду спектральной составляющей формируются оценки За оценку принимается значение частоты спектральной составляющей на выходе коррелятора, имеющего максимальный ее уровень, а за оценку - значение девиации формирователя корректирующего сигнала 13 этого коррелятора. По найденному значению в вычислителе скорости цели 9 в соответствии с (5) рассчитывают скорость цели . Полученная оценка скорости цели поступает на вычислитель дальности цели 10, в котором в соответствии с (8) рассчитывают величину доплеровского смещения и дальность до цели

Рассчитанные значения скорости и дальности цели поступают на устройство индикации 11 для их дальнейшего отображения.

Способ радиолокационного моноимпульсного измерения дальности и радиальной скорости целей при зондировании сигналом с линейной частотной модуляцией, заключающийся в зондировании цели сигналом с несимметричной ЛЧМ, приеме эхо-сигнала, его демодуляции, осуществляемой путем перемножения с зондирующим сигналом, определении частоты сигнала биений на выходе перемножителя, отличающийся тем, что дополнительно производят оценку девиации частоты сигнала биений Δƒ, вычисляют по ее значению доплеровскую частоту и скорость цели, осуществляют устранение вторичной ЛЧМ в сигнале биений, для чего формируют корректирующий ЛЧМ сигнал с периодом, равным периоду модуляции зондирующего сигнала, и девиацией, равной Δƒ, производят перемножение корректирующего сигнала с сигналом биений, после чего вычисляют преобразование Фурье, определяют частоту основной гармоники спектра и корректируют ее значение с учетом величины доплеровской частоты с последующим вычислением несмещенной оценки измерения дальности до цели.
Способ радиолокационного моноимпульсного измерения дальности и радиальной скорости целей при зондировании сигналом с линейной частотной модуляцией
Способ радиолокационного моноимпульсного измерения дальности и радиальной скорости целей при зондировании сигналом с линейной частотной модуляцией
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 18.
27.08.2015
№216.013.74e1

Радиолокационная станция обеспечения безопасной посадки вертолета в условиях отсутствия или ограниченной видимости

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для обеспечения безопасной посадки вертолета в условиях отсутствия или ограниченной видимости. Достигаемый технический результат - обеспечение безопасной посадки вертолета в сложных метеоусловиях, а также при полном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002561496
Дата охранного документа: 27.08.2015
10.10.2015
№216.013.80bb

Способ навигации летательного аппарата по радиолокационным изображениям земной поверхности

Изобретение относится к радиолокации, в частности к бортовым радиолокационным средствам навигации летательных аппаратов (ЛА). Достигаемый технический результат - повышение вероятности правильного определения положения ЛА по радиолокационным изображениям (РЛИ) земной поверхности и расширение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002564552
Дата охранного документа: 10.10.2015
12.01.2017
№217.015.5ec7

Чувствительный элемент на поверхностных акустических волнах для измерения температуры

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в приборостроении и машиностроении для измерения температуры. Чувствительный элемент на поверхностных акустических волнах (ПАВ) для измерения температуры включает две линии задержки (ЛЗ), каждая из которых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002590228
Дата охранного документа: 10.07.2016
13.01.2017
№217.015.6e9f

Электроиндукционный пожарный извещатель

Изобретение относится к области противопожарной техники и предназначено для обнаружения пожароопасной ситуации на самых ранних стадиях развития. Электроиндукционный пожарный извещатель содержит измерительный усилитель, блок обработки информации, блок питания, высоковольтный импульсный генератор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002596955
Дата охранного документа: 10.09.2016
13.01.2017
№217.015.6f7b

Синтезатор частот

Изобретение относится к синтезатору частот. Технический результат заключается в повышении точности определения параметров целевых объектов бортовыми РЛС и в уменьшении массогабаритных характеристик приемопередающего тракта всей бортовой РЛС за счет оптимизации структуры синтезатора частот....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002597477
Дата охранного документа: 10.09.2016
25.08.2017
№217.015.b06b

Антенное устройство с бикардановым подвесом

Изобретение относится к системам самонаведения, в частности к антеннам с механическим сканированием зеркала антенны, и может быть использовано на подвижных объектах, например, в активных радиолокационных головках самонаведения сверхзвуковых ракет на конечном участке выхода на цель. Антенное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002613344
Дата охранного документа: 16.03.2017
25.08.2017
№217.015.b285

Способ формирования изображения земной поверхности в радиолокационной станции с синтезированием апертуры антенны

Изобретение относится к радиолокационной технике, в частности к аэрокосмическим бортовым радиолокационным станциям с синтезированием апертуры антенны (РСА), формирующим радиолокационные изображения (РЛИ) земной поверхности с использованием синтезирования антенного раскрыва (САР) в процессе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614041
Дата охранного документа: 22.03.2017
25.08.2017
№217.015.bfd5

Пеленгатор источника радиоизлучения с широкоугольным коническим сканированием

Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для определения угловых координат источника радиоизлучения одновременно в двух ортогональных плоскостях пеленгации. Технический результат - расширение раствора конической области двухплоскостной пеленгации источника радиоизлучения при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002616597
Дата охранного документа: 18.04.2017
20.01.2018
№218.016.0fee

Резонатор на поверхностных акустических волнах

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к пьезотехнике и акустоэлектронике. Резонатор на поверхностных акустических волнах содержит подложку из пьезоэлектрического материала с высоким коэффициентом электромеханической связи, на поверхности которой сформированы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633658
Дата охранного документа: 16.10.2017
20.01.2018
№218.016.18c2

Способ обработки радиолокационных сигналов в моноимпульсной рлс

Изобретение относится к радиолокационной технике и может быть использовано в моноимпульсных радиолокационных станциях (РЛС). Достигаемый технический результат - повышение точности и расширение функциональных возможностей моноимпульсного пеленгования при использовании одноканального приемного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636058
Дата охранного документа: 20.11.2017
Показаны записи 1-10 из 36.
27.06.2013
№216.012.523d

Датчик на поверхностных акустических волнах для беспроводного пассивного измерения перемещений

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах мониторинга напряженно-деформированного состояния объектов. Техническим результатом является увеличение точности измерения перемещений в реальных условиях эксплуатации, связанных с воздействием факторов окружающей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486646
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.06.2013
№216.012.5250

Радиочастотное устройство идентификации на поверхностных акустических волнах

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах идентификации объектов. Техническим результатом является расширение диапазона рабочих температур радиочастотного устройства идентификации на поверхностных акустических волнах (ПАВ). Устройство идентификации на ПАВ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486665
Дата охранного документа: 27.06.2013
27.07.2013
№216.012.5b04

Способ формирования запросного сигнала для датчика на пав с отражающими структурами

Использование: в приборостроении и машиностроении для измерения физических величин, а именно в способе формирования запросного сигнала для датчика на ПАВ с отражающими структурами. Сущность: способ формирования запросного сигнала для датчика на ПАВ с отражающими структурами состоит в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002488921
Дата охранного документа: 27.07.2013
27.09.2013
№216.012.7023

Чувствительный элемент для измерения температуры

Изобретение относится к области термометрии и может быть использовано для измерения температуры. Чувствительный элемент для измерения температуры состоит из пьезоплаты 1, на поверхности которой сформированы не менее одного встречно-штыревого преобразователя 3 и не менее четырех отражающих...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002494358
Дата охранного документа: 27.09.2013
27.10.2013
№216.012.7b78

Устройство для усиления сверхширокополосного сигнала

Изобретение относится к вычислительной технике, а именно к сверхширокополосным устройствам. Техническим результатом является усиление сверхширокополосных сигналов при использовании стандартных методов узкополосной радиотехники. Устройство для усиления сверхширокополосного сигнала, содержащее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497270
Дата охранного документа: 27.10.2013
27.11.2013
№216.012.8504

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения корабельного базирования

Изобретение относится к области авиационной радиолокации. Самолет дальнего радиолокационного обнаружения корабельного базирования состоит из фюзеляжа, переднего крыла обратной стреловидности и заднего крыла нормальной стреловидности, расположенных в верхней части фюзеляжа и отклоненных вверх,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002499730
Дата охранного документа: 27.11.2013
10.10.2014
№216.012.fad1

Устройство приготовления поверочных газовых смесей

Изобретение относится к области аналитического приборостроения и может найти применение при разработке газоаналитических приборов. Устройство приготовления поверочных газовых смесей содержит смеситель газов, по меньшей мере, один канал для подвода целевого газа в смеситель газов, по меньшей...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002530055
Дата охранного документа: 10.10.2014
20.11.2014
№216.013.08bb

Рефлекторная антенна френеля

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к антенной технике, и может быть использовано в радиолокационных станциях различного назначения, станциях радиосвязи, использующих два далеко разнесенных частотных диапазона, например сантиметровый и миллиметровый диапазоны волн....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002533636
Дата охранного документа: 20.11.2014
10.01.2015
№216.013.18b3

Чувствительный элемент на поверхностных акустических волнах для измерения температуры

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано для измерения температуры. Заявлен чувствительный элемент на поверхностных акустических волнах для измерения температуры, состоящий из пластины из альфа-кварца, на поверхности которой сформированы не менее одного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002537751
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.02.2015
№216.013.251a

Способ определения количества целей в группе

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в радиолокационной технике для оценки количества целей в группе. Достигаемым техническим результатом является повышение вероятности правильного определения количества целей в группе при радиолокационном наблюдении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540951
Дата охранного документа: 10.02.2015
+ добавить свой РИД