DE3617440A1 - Radar-hoehenmesser - Google Patents

Radar-hoehenmesser

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DE3617440A1 DE19863617440 DE3617440A DE3617440A1 DE 3617440 A1 DE3617440 A1 DE 3617440A1 DE 19863617440 DE19863617440 DE 19863617440 DE 3617440 A DE3617440 A DE 3617440A DE 3617440 A1 DE3617440 A1 DE 3617440A1
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Description

Die Erfindung betrifft einen Radar-Höhenmesser, der nach dem Puls-System arbeitet.
Aus der Radartechnik allgemein sind Verfahren der Fre­ quenzagilität sowie Verfahren mit zufälliger Agilität der Pulsfolgedauer bekannt. Weiterhin sind Radar-Höhen­ messer bei Flugzeugen bekannt, die jedoch mit dem Nach­ teil behaftet sind, daß sie keine spezifischen ECM­ (Electromagentic-Counter-Measures)-Eigenschaften be­ sitzen.
Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Radar- Höhenmesser der genannten Art zu schaffen, der eine we­ sentlich verbesserte Störfestigkeit gegen ECM besitzt.
Diese Aufgabe wird durch die im Anspruch 1 aufgezeigten Maßnahmen gelöst. In den Unteransprüchen sind vorteil­ hafte Maßnahmen zur Ausgestaltung angegeben und in der nachfolgenden Beschreibung ist ein Ausführungsbeispiel erläutert, das in der einzigen Figur der Zeichnung in einem Blockschaltbild skizziert ist.
Zentrales Merkmal des vorgeschlagenen Höhenmessers ist der Zufallsgenerator 20, welcher eine Taktzentrale (1) und eine Frequenzzentrale (2) beinhaltet. Diese beiden Zentralen können beispielsweise in Form von Digital­ schaltungen mit rückgekoppelten Schieberegistern zur Generierung von Pseudozufallszahlen realisiert werden. Vor jedem Impuls erzeugt der Zufallszahlengenerator in (1) einen neuen Wert für das Wiederholintervall und in (2) für die momentane Frequenz. Die zufällige Frequenz­ wahl wird in dem spannungsgesteuerten Oszillator (3) einer Sinusschwingung mit der Frequenz f aufgeprägt.
Die Taktzentrale (1) bewirkt , daß im gegebenen, vom Zufall bestimmten Augenblick im Modulator (4) ein Im­ puls erzeugt wird, dessen Dauer von der zu messenden Höhe abhängt. Dieser Impuls öffnet einen Leistungsver­ stärker (5), welcher die vom Oszillator (3) erzeugte Frequenz f während der Dauer des Modulatorimpulses durchschaltet. Die HF-Schwingung wird über die Antenne (6) abgestrahlt und gelangt nach Reflexion am Boden in die Empfangsantenne (7) und von dort zum einen Eingang eines Mischers (8), dessen anderer Eingang mit der Lo­ kaloszillatorfrequenz f-f ZF beaufschlagt ist. Die Zwischenfrequenz ZF wird durch die Frequenz des Offset­ oszillators (9) festgelegt. In einem Mischer (10) wird diese Offset-Oszillatorfrequenz, welche auch gleich ZF ist, mit der zufällig schwankenden Radarfrequenz f ge­ mischt. Als gewünschtes Mischprodukt entsteht f-f ZF . In dem Filter-Verstärker (11) werden andere Frequenzen, welche ebenfalls im Mischer (10) entstehen können, her­ ausgesiebt. Als Resultat der Mischung im Mischer (8) entsteht aus der zufälIig variablen Radarfrequenz f und der gleichermaßen zufälligen Lokaloszillatorfrequenz f-f ZF eine Zwischenfrequenz ZF, welche konstant ist. Diese Zwischenfrequenz wird in der folgenden bekannten Schaltung verstärkt und mittels einer Split-Gate-Anord­ nung in bekannter Weise zur Nachführung eines Entfer­ nungsregelkreises verwendet. Die gemessene Höhe des Radarhöhenmessers ergibt sich aus der nachgeregelten Verzögerung, mit welcher der Range-Tracker (12), bezo­ gen auf den Zeitpunkt der Impulsgenerierung in (1) bzw. (4) das Split-Gate (13) und das zentrale Tor (14) öff­ net.
Das in der Zeichnung in allen Einzelheiten detaillert wiedergegebene Ausführungsbeispiel dürfte weitere Er­ läuterungen erübrigen.

Claims (5)

1. Radar-Höhenmesser, der nach dem Puls-System ar­ beitet, dadurch gekennzeichnet, daß mittels eines aus einer Taktzentrale (1) und einer Fre­ quenzzentrale (2) zusammengesetzten Zufallsgenerators (20) sowohl der Takt als auch die Frequenz stochastisch geändert werden und diese Zufallswerte direkt an den Modulator (4), den Range-Tracker (12) und den span­ nungsgesteuerten Oszillator (3) geleitet und dort bei der Auswertung durch Mischen wieder eliminiert werden und so eine konstante Zwischenfrequenz (ZF) erhalten wird, die nach Verstärkung zur Nachführung der Entfer­ nung benutzt wird.
2. Radar-Höhenmesser nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Taktzentrale (1) und die Frequenzzentrale (2) als Digitalschaltungen mit rückgekoppelten Schieberregistern ausgebildet sind.
3. Radar-Höhenmesser nach den Ansprüchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Takt­ zentrale (1) im Modulator (4) einen Puls erzeugt, des­ sen Dauer von der zu messenden Höhe abhängt.
4. Radar-Höhenmesser nach den Ansprüchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Fre­ quenzzentrale (2) ein spannungsgesteuerter Oszillator (3) zugeordnet ist, dessen erzeugte Frequenz (f) einem Leistungsverstärker (5) eingegeben und während der Dau­ er des Modulatorimpulses durchgeschaltet wird.
5. Radar-Höhenmesser nach den Ansprüchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß sich aus der nachgeregelten Verzögerung zwischen Impulsgenerie­ rungszeitpunkt in der Taktzentrale (1) und der Öffnung eines Split-Gate (13) sowie eines zentralen Tores (14) durch einen Range-Tracker (12) die gemessene Höhe des Radar-Höhenmessers ergibt.
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