RU137882U1 - Радиолокационная система - Google Patents

Радиолокационная система Download PDF

Info

Publication number
RU137882U1
RU137882U1 RU2013142489/07U RU2013142489U RU137882U1 RU 137882 U1 RU137882 U1 RU 137882U1 RU 2013142489/07 U RU2013142489/07 U RU 2013142489/07U RU 2013142489 U RU2013142489 U RU 2013142489U RU 137882 U1 RU137882 U1 RU 137882U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
radar
block
calculating
Prior art date
Application number
RU2013142489/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Александрович Гандурин
Валентин Александрович Голубенко
Сергей Фаатович Ахметшин
Original Assignee
Гандурин В.А.
Голубенко В.А.
Ахметшин С.Ф.
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Гандурин В.А., Голубенко В.А., Ахметшин С.Ф. filed Critical Гандурин В.А.
Priority to RU2013142489/07U priority Critical patent/RU137882U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU137882U1 publication Critical patent/RU137882U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Радиолокационная система, содержащая РЛС и индикаторное устройство, первый вход которого соединен с первым выходом РЛС, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введены блок исходных данных, вход которого соединен каналом синхронизации с РЛС, блок вычисления угла между вектором нормали и линией визирования, первый вход которого соединен с первым выходом блока исходных данных, а второй вход - с третьим выходом РЛС, блок вычисления удельных ЭПР, первый вход которого соединен с выходом блока вычисления угла между вектором нормали и линией визирования, а второй вход - со вторым выходом блока исходных данных, блок вычисления ЭПР фона, первый вход которого соединен с выходом блока вычисления удельных ЭПР, второй вход - с третьим выходом РЛС, а третий вход - с третьим выходом блока исходных данных, блок вычисления ЭПР фона и цели, первый вход которого соединен с выходом блока вычисления ЭПР фона, второй вход - со вторым выходом РЛС, а выход - со вторым входом индикаторного устройства, блок вычисления времени входа/выхода цели в зону обзора, вход которого соединен с четвертым выходом РЛС, блок вычисления параметров зоны резекции, вход которого соединен с четвертым выходом РЛС, блок принятия решения, первый вход которого соединен с выходом блока вычисления времени входа/выхода цели в зону обзора, а второй вход - с выходом блока вычисления параметров зоны резекции, блок экстраполяции, вход которого соединен с выходом блока принятия решения, а выход - с третьим входом блока вычисления ЭПР фона и цели.

Description

Полезная модель относится к радиолокации и может быть использована для радиолокационного обнаружения воздушных и наземных целей.
Одним из эффективных способов обнаружения и сопровождения низколетящих летательных аппаратов (ЛА) является использование импульсно-доплеровских радиолокационных станций (РЛС), размещаемых на современных истребителях [1] или специальных самолетах дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) [2]. Применение самолетных РЛС позволяет увеличить дальность обнаружения низколетящих ЛА за счет расширения радиогоризонта по сравнению с наземными РЛС. Однако подвижность РЛС и необходимость сопровождения низколетящих ЛА на фоне подстилающей поверхности приводят к появлению ряда особенностей зоны обнаружения РЛС. Причем для ЛА, перемещающихся по различным траекториям, эти особенности проявляются по-разному. Для одних ЛА сокращается время сопровождения, для других - появляются перерывы в поступлении информации. Причиной этого является наличие в зоне обнаружения РЛС так называемых зон резекции, обусловленных доплеровским режимом работы.
При использовании этого режима, отраженные сигналы, частоты
которых близки к средней частоте fз сигнала, отраженного от поверхности земли в направлении главного луча диаграммы направленности антенны, не обнаруживаются из-за наличия в РЛС специального фильтра (фильтра резекции) [3]. Частота fз зависит от частоты излучаемого сигнала и доплеровского сдвига, вызванного движением самолета, на котором установлена РЛС. Доплеровский сдвиг частоты пропорционален радиальной составляющей относительной скорости облучаемого объекта (цели или подстилающей поверхности), в системе координат, связанной с подвижной РЛС.
Наиболее близкой к описываемой системе является РЛС, размещенная на самолете А-50 (прототип), содержащая РЛС, индикаторное устройство (ИУ), первый вход которого соединен с первым выходом РЛС.
Цель изобретения - обеспечение непрерывного наблюдения целей в зонах доплеровской резекции.
Поставленная цель достигается тем, что в радиолокационную систему, содержащую РЛС и индикаторное устройство, первый вход которого соединен с первым выходом РЛС, дополнительно введены блок исходных данных, вход которого соединен каналом синхронизации с РЛС, блок вычисления угла между вектором нормали и линией визирования, первый вход которого соединен с первым выходом блока исходных данных, а второй вход - с третьим выходом РЛС, блок вычисления удельных ЭПР, первый вход которого соединен с выходом блока вычисления угла между вектором нормали и линией визирования, а второй вход - со вторым выходом блока исходных данных, блок вычисления ЭПР фона, первый вход которого соединен с выходом блока вычисления удельных ЭПР, второй вход - с третьим выходом РЛС, а третий вход - с третьим выходом блока исходных данных, блок вычисления ЭПР фона и цели, первый вход которого соединен с выходом блока вычисления ЭПР фона, второй вход - со вторым выходом РЛС, а выход - со вторым входом индикаторного устройства, блок вычисления времени входа/выхода цели в зону обзора, вход которого соединен с четвертым выходом РЛС, блок вычисления параметров зоны резекции, вход которого соединен с четвертым выходом РЛС, блок принятия решения, первый вход которого соединен с выходом блока вычисления времени входа/выхода цели в зону обзора, а второй вход - с выходом блока вычисления параметров зоны резекции, блок экстраполяции, вход которого соединен с выходом блока принятия решения, а выход - с третьим входом блока вычисления ЭПР фона и цели.
Сравнение с прототипом показывает, что заявляемое устройство отличается наличием новых блоков и их связями между ними. Таким образом, заявляемое устройство соответствует критерию «новизна».
Сравнение заявляемого решения с другими техническими решениями показывает, что перечисленные элементы, используемые в блоках, являются известными, однако их введение в указанной связи с остальными элементами приводит к расширению функциональных возможностей системы.
Это подтверждает соответствие технического решения критерию «существенные отличия».
На фиг. 1 представлена блок-схема предлагаемого устройства, а на фиг. 2, 3 - пояснения к описанию устройства.
Устройство включает: РЛС 1, индикаторное устройство (ИУ) 2, блок исходных данных 3, блок вычисления угла между вектором нормали и линией визирования 4, блок вычисления удельных ЭПР 5, блок вычисления ЭПР фона 6, блок вычисления ЭПР фона и цели 7, блок вычисления времени входа/выхода цели в зону обзора (БВВВЗО) 8, блок вычисления параметров зоны резекции (БВПЗР) 9, блок принятия решения (БПР) 10, блок экстраполяции (БЭ) 11.
Устройство работает следующим образом.
Известно, что все отражающие объекты, для которых радиальная составляющая относительной скорости
Figure 00000002
отличается от радиальной составляющей скорости подстилающей поверхности
Figure 00000003
относительно установленной на самолете РЛС не более чем на некоторую величину
Figure 00000004
, т.е. для которых выполняется неравенство:
Figure 00000005
являются невидимыми для РЛС. Величина Vmin определяется шириной спектра, отраженного от поверхности сигнала, принимаемого по главному лепестку диаграммы направленности, и является параметром, который учитывается при выборе полосы пропускания резекторного фильтра.
Наличие зон резекции оказывает существенное влияние на процесс сопровождения ЛА. Основным проявлением этого влияния является появление разрывов в сопровождении воздушных объектов и сокращение времени их сопровождения. Разрывы в сопровождении ЛА могут достигать десятков минут.
С целью обеспечения непрерывности наблюдения за ЛА предлагается на борту радиолокационного комплекса дополнительно осуществлять оценку условий радиолокационной видимости с использованием имитационной модели, исходной информацией для которой служит цифровая модель местности в зоне анализа радиолокационного комплекса.
Каждый дискретный элемент (k,l,δ∈Ω) цифровой модели (элементарная площадка (ЭП)) оценивается удельной эффективной площадью рассеяния (ЭПР) σ0kl, где Ω - цифровая матрица с шагом дискретизации δ, соизмеримым с разрешающей способностью РЛС.
Из модели Гюйгенса-Кирхгофа следует, что при имитационном моделировании значений σ0kl каждую ЭП с вектором нормали
Figure 00000006
(фиг. 2) можно заменить эквивалентным точечным отражателем, обладающим удельной ЭПР σ0kl(β) с максимумом в направлении нормали
Figure 00000007
. Здесь β - угол между линией визирования и нормалью
Figure 00000008
.
Значение σ0kl может быть определено по формуле [4]:
Figure 00000009
где ai - параметры, получаемые империческим путем;
λ - длина волны радиолокационного комплекса.
Знак "+" в многочлене (1±sin2β) соответствует вертикальной, а "-" горизонтальной поляризации.
Величина ЭПР фона подстилающей поверхности может быть рассчитана по формуле [4]:
Figure 00000010
где:
θkl - ширина диаграммы направленности антенны по половинной мощности на (k,l)-й ЭП;
Rkl - расстояние до (k,l) - го участка анализа;
φkl - угол наклона луча антенны к горизонту на (k,l)-ЭП (фиг. 2).
Каждую (k,l)-ю ЭП можно рассматривать как модель двух излучателей: непосредственно фона σФkl и цели σ1kl, если они находятся (или будут находиться) на этой ЭП.
При вычислении σ0kl видимых участков местности должен учитываться их наклон относительно наблюдателя, так как большинство подстилающих поверхностей обладает достаточно узкими диаграммами рассеяния, сравнимыми с пределами изменения положения нормали к ЭП.
Вычисление параметров удельных ЭПР и ЭПР фона подстилающей поверхности осуществляется в блоках 4-6. В блоке 7 вычисляется ЭПР фона и цели, данные по которой поступают с РЛС вместе с координатами обнаруженного ЛА.
Учет времени пребывания ЛА в зонах резекции осуществляется в блоках 8-11. В случае пропадания цели данные с блока экстраполяции 11 поступают на вход блока вычисления ЭПР фона и цели 7 в виде текущих координат ЛА с отображением непрерывности наблюдения ЛА на индикаторном устройстве 2.
Рассмотрим методику расчета зон резекции.
Из неравенства (1) следует, что зоны резекции имеют вид секторов, образованных пересекающимися прямыми линиями. Точка пересечения этих прямых (общая вершина двух секторов) находится в месте положения бортовой РЛС самолета. Расположение секторов показано на фиг. 3. Из условия (1) следует, что общая биссектриса секторов резекции всегда перпендикулярна направлению полета ЛА, а угловой размер а каждого сектора определяется по формуле:
Figure 00000011
В случае прямолинейного и равномерного движения ЛА и самолета, осуществляющего его радиолокационное сопровождение, могут быть вычислены моменты пересечения воздушным объектом границ зоны. Для этого рассмотрим прямолинейное движение ЛА в системе координат Z1OZ2, связанной с бортовой РЛС самолета. В этой системе координат положение цели z(t) в момент t описывается выражением:
Figure 00000012
где z0 - начальное положение цели.
Подставляя выражение (3) в уравнения границ (сектора резекции) и решая их относительно t, найдем моменты пересечения границ:
Figure 00000013
Figure 00000014
Угол φH, определяющий направление движения носителя РЛС, как и угол φ отсчитывается от оси ΟΖ1 подвижной системы координат (на фиг. 3 φH=0).
Для того, чтобы определить насколько сокращается длительность сопровождения ЛА из-за секторов резекции необходимо знать моменты пересечения траекторией Л А границ зоны обнаружения РЛС. Моменты могут быть найдены при следующих допущениях.
Зона обнаружения РЛС считается кругом, центр которого находится в месте расположения самолета, оснащенного РЛС, а радиус круга R определяется дальностью обнаружения ЛА. Зона обнаружения перемещается вместе с носителем РЛС (фиг. 3) в направлении вектора скорости носителя VH.
ЛА движется равномерно и прямолинейно, при этом его вектор скорости имеет вид:
Figure 00000015
где φ - угол между вектором V и осью OZ1.
Движение ЛА в системе координат Z1OZ2 описывается выражением (5). В моменты пересечения ЛА границ зоны обнаружения (в том числе и в момент выхода из нее) длина
Figure 00000016
вектора z(t) равна радиусу зоны R или:
(z0+Vотн·t, z0+Vотн·t)=R2,
где левая часть равенства представляет собой скалярные произведения векторов (5).
Выполнив умножение, получим квадратное уравнение для определения моментов пересечения воздушным объектом границы зоны обнаружения:
Figure 00000017
.
Решения уравнения, определяющие моменты входа ЛА в зону обзора и выхода из нее, имеют вид
Figure 00000018
Если одно или оба решения являются отрицательными, то это означает, что пересечение границы зоны обнаружения произошло в «прошлом», т.е. до момента, когда ЛА находился в точке, определяемой вектором z0.
Выражение (8) для вычисления моментов пересечения траектории ЛА границы зоны обнаружения становится особенно простым, если в начальный момент (при t=0) воздушный объект, находясь на границе зоны, z(0)=z0 движется вглубь нее.
Выражая Vотн через параметры движения ЛА и РЛС (при φН=0) и учитывая, что
Figure 00000019
, получим зависимость
Figure 00000020
времени сопровождения от углов φ и β, определяющих движения ЛА и точку его входа в зону обнаружения РЛС (см. фиг. 3)
В числителе этого выражения стоит длина хорды
Figure 00000021
, по которой ЛА пересекает зону обзора РЛС, в знаменателе - скорость относительного движения ЛА.
Наличие секторов резекции в зоне обнаружения доплеровской РЛС приводит к появлению перерывов в поступлении информации о ЛА и сокращению времени их сопровождения. Характер этого влияния и его степень зависят от параметров движения ЛА относительно подвижной РЛС.
Соотношения (1), (4)…(9) позволяют:
- реализовать устройство заблаговременного определения моментов пропадания и появления сопровождаемых целей в импульсно-доплеровских РЛС различного назначения и базирования (воздушного, наземного, корабельного);
- оценить размеры зоны резекции, абсолютное и относительное время потери этих объектов;
- осуществлять экстраполяцию утерянных объектов по измерениям дальностей, скоростей и угловых координат на момент пропадания, либо при необходимости передать сопровождение этих объектов на другие РЛС.
На фиг. 1:
РЛС 1 - работает в обычном импульсно-доплеровском режиме, осуществляя обнаружение целей, измерения дальности до них, скорости сближения бортовых пеленгов, координат Z01, Z02 в прямоугольной системе координат, связанной с центром массы носителя и параметров абсолютного движения целей φ, β,·V.
БВВВЗО 8 - блок вычисления времени входа/выхода цели в зону обзора. Время входа фиксируется по моменту обнаружения (времени завязки траектории), а время выхода
Figure 00000022
вычисляется по формуле (9).
БВПЗР 9 - блок вычисления параметров зоны резекции, вычисляет угол φ сектора резекции по формуле (4), положение сектора резекции в системе координат, связанной с центром массы носителя (фиг. 3) и времена t1 и t2 входа и выхода цели в зону резекции по формулам (6).
БПР 10 - блок принятия решения по соотношению
Figure 00000023
, формирует сигнал запуска экстраполятора (при малых значениях
Figure 00000024
).
БЭ 11 - блок экстраполяции, осуществляющий прогноз положения цели при ее нахождении в зоне резекции. По сигналам экстраполяции на индикаторном устройстве продолжается индикация цели, попавшей в зону резекции наряду с другими целями.
Все введенные в систему РЛС блоки реализованы на микроЭВМ.
Таким образом, реализация рассмотренного метода позволяет решить задачу непрерывного наблюдения целей в зонах доплеровской резекции.
Литература
1. Канащенков А.И., Меркулов В.Н., Герасимов А.А, и др. Радиолокационные системы многофункциональных самолетов. Т. 1. РЛС - информационная основа боевых действий многофункциональных самолетов. Системы и алгоритмы первичной обработки радиолокационных сигналов. М.: Радиотехника, 2006.
2. Авиация ПВО России и научно-технический прогресс: Боевые комплексы и системы вчера, сегодня, завтра / Под ред. Е.А. Федосова. - М.: Дрофа, 2001.
3. Справочник по радиолокации в 4-х т.Т. 3. Радиолокационные устройства и системы / Под ред. М. Сколника: Пер. с англ. К.Н. Трофимова. - М: Сов. Радио, 1976-1979.
4. Верба B.C. Модель оценки условий радиолокационной видимости средствами воздушной разведки. - Радиотехника, 2006, вып. 4 (107), с. 45…47.

Claims (1)

  1. Радиолокационная система, содержащая РЛС и индикаторное устройство, первый вход которого соединен с первым выходом РЛС, отличающаяся тем, что в нее дополнительно введены блок исходных данных, вход которого соединен каналом синхронизации с РЛС, блок вычисления угла между вектором нормали и линией визирования, первый вход которого соединен с первым выходом блока исходных данных, а второй вход - с третьим выходом РЛС, блок вычисления удельных ЭПР, первый вход которого соединен с выходом блока вычисления угла между вектором нормали и линией визирования, а второй вход - со вторым выходом блока исходных данных, блок вычисления ЭПР фона, первый вход которого соединен с выходом блока вычисления удельных ЭПР, второй вход - с третьим выходом РЛС, а третий вход - с третьим выходом блока исходных данных, блок вычисления ЭПР фона и цели, первый вход которого соединен с выходом блока вычисления ЭПР фона, второй вход - со вторым выходом РЛС, а выход - со вторым входом индикаторного устройства, блок вычисления времени входа/выхода цели в зону обзора, вход которого соединен с четвертым выходом РЛС, блок вычисления параметров зоны резекции, вход которого соединен с четвертым выходом РЛС, блок принятия решения, первый вход которого соединен с выходом блока вычисления времени входа/выхода цели в зону обзора, а второй вход - с выходом блока вычисления параметров зоны резекции, блок экстраполяции, вход которого соединен с выходом блока принятия решения, а выход - с третьим входом блока вычисления ЭПР фона и цели.
    Figure 00000001
RU2013142489/07U 2013-09-18 2013-09-18 Радиолокационная система RU137882U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013142489/07U RU137882U1 (ru) 2013-09-18 2013-09-18 Радиолокационная система

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013142489/07U RU137882U1 (ru) 2013-09-18 2013-09-18 Радиолокационная система

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU137882U1 true RU137882U1 (ru) 2014-02-27

Family

ID=50152509

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013142489/07U RU137882U1 (ru) 2013-09-18 2013-09-18 Радиолокационная система

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU137882U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3186656B1 (en) Radar system and associated apparatus and methods
US5448243A (en) System for locating a plurality of objects and obstructions and for detecting and determining the rolling status of moving objects, such as aircraft, ground vehicles, and the like
US10620304B2 (en) Radar system and associated apparatus and methods
KR930001548B1 (ko) 수동식 거리 탐지방법 및 장치
EP1485729B1 (en) System and method for target signature calculation and recognition
JPH0262023B2 (ru)
CN109358325B (zh) 起伏地形背景下雷达高度表的地形反演方法
Lishchenko et al. Proposals for improving of air surveillance informativity in MIMO radar systems based on two-dimensional radars
RU2557808C1 (ru) Способ определения наклонной дальности до движущейся цели пассивным моностатическим пеленгатором
RU2660160C1 (ru) Способ определения параметров движения воздушного объекта динамической системой радиотехнического контроля
RU2562060C1 (ru) Способ внешнего радиолокационного выявления факта наличия траекторных нестабильностей полета у воздушного объекта по структуре его импульсной характеристики
Matuszewski The specific radar signature in electronic recognition system
RU2643168C2 (ru) Способ измерения высоты, истинной скорости летательного аппарата и наклона вектора скорости летательного аппарата относительно горизонта, устройство бортовой радиолокационной станции, использующее способ
US5302957A (en) Passive ranging system
RU2660159C1 (ru) Способ определения угла сноса летательного аппарата бортовой радиолокационной станцией
RU2602274C1 (ru) Радиолокационный способ и устройство для дистанционного измерения полного вектора скорости метеорологического объекта
RU137882U1 (ru) Радиолокационная система
RU2578168C1 (ru) Глобальная наземно-космическая система обнаружения воздушных и космических объектов
RU2408030C2 (ru) Радиолокационная система с прогнозом пропадания целей в зонах доплеровской резекции
Johnsen et al. Bi-and multistatic radar
CN112835034B (zh) 一种双通道雷达对地测高系统及方法
US3213451A (en) Airborne contour-sensing radar
US2703880A (en) Radio object locating system
RU178879U1 (ru) Устройство определения возможности обнаружения взлета самолета с аэродрома радиолокационной станцией загоризонтного обнаружения
RU2657005C1 (ru) Способ сопровождения цели обзорной радиолокационной станцией (варианты)

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20140404