RU151663U1 - Имитатор радиолокационной обстановки с синтезатором сигналов радиотехнических средств - Google Patents
Имитатор радиолокационной обстановки с синтезатором сигналов радиотехнических средств Download PDFInfo
- Publication number
- RU151663U1 RU151663U1 RU2014134491/07U RU2014134491U RU151663U1 RU 151663 U1 RU151663 U1 RU 151663U1 RU 2014134491/07 U RU2014134491/07 U RU 2014134491/07U RU 2014134491 U RU2014134491 U RU 2014134491U RU 151663 U1 RU151663 U1 RU 151663U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- signal
- krlk
- signals
- radar
- fed
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к учебно-техническим средствам и устройствам радиолокации и может быть использована для обучения и тренировки операторов корабельных радиолокационных комплексов (КРЛК), как в штатных условиях на корабле с использованием антенны КРЛК, так и в условиях учебного центра без использования антенны КРЛК, с имитацией радиолокационной обстановки (РЛО), адекватной реальным условиям, и позволяет повысить навыки личного состава КРЛК.
Сущность полезной модели заключается в том, что в имитаторе РЛО с синтезатором сигналов радиотехнических средств (ССРТС), содержащем блок управления, контроля и индикации (БУКИ) и сумматор, в состав дополнительно введены блок гальванической развязки (БГР), блок умножения частоты (БУЧ), линия цифрового синтеза частоты (ЛЦСЧ), цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), дифференциальный усилитель (ДУ) и фильтр низких частот (ФНЧ), а также упомянутый ССРТС.
Description
Полезная модель относится к учебно-техническим средствам и устройствам радиолокации и может быть использована для обучения и тренировки операторов корабельных радиолокационных комплексов (КРЛК), как в штатных условиях на корабле с использованием антенны КРЛК, так и в условиях учебного центра без использования антенны КРЛК, с имитацией радиолокационной обстановки (РЛО), адекватной реальным условиям, и позволяет повысить навыки личного состава КРЛК.
Известен имитатор радиолокационной обстановки по патенту РФ на полезную модель №52196, 2005 г., МПК G01S 7/40, опубл. Бюл. №7, 2006 г., содержащий блок управления, радиолокатор, первый и второй генераторы промежуточной частоты, первый и второй электронные ключи и сумматор, при этом выходы первого и второго генераторов соединены с первыми входами первого и второго электронных ключей, управляющие входы которых соединены с первым и вторым выходами блока управления соответственно, а их (ключей) вторые выходы - с первым и вторым входами сумматора соответственно, выход сумматора соединен с входом радиолокатора, первый выход которого соединен с первым входом блока управления, а его (радиолокатора) второй выход - со вторым входом блока управления.
Известный прибор обеспечивает имитацию радиосигналов, посредством штатной антенны КРЛК как от движущихся, так и от неподвижных целей, но имеет недостатки:
- малая функциональность из-за невозможности имитации параметров более двух движущихся целей, например траектории движения, скорости, типа и эффективной площади рассеивания цели, различных климатических условий, состояния водной поверхности;
- невозможность работы без использования антенны КРЛК, например в условиях испытательного центра, из-за отсутствия автономного синтезатора сигналов радиотехнических средств (ССРТС).
Решаемой задачей является расширение функциональных возможностей путем обеспечения имитации различных климатических условий (температура, ветер, осадки и т.д.) и состояние водной поверхности (волнение, боковая и килевая качка, подводные течения и т.д.), а также путем использования ССРТС для имитации суммарных сигналов от радиотехнических средств (РТС) с навигационной обстановкой и имитируемыми целями на фоне активных и пассивных помех.
Существующие приборы подобной конструкции позволяют имитировать цели только для простых импульсных радиолокационных станций, поскольку использование всего двух аппаратных каналов не позволяет производить одновременную имитацию более двух целей с одного элемента дистанции, одна из которых неподвижна, с нулевой доплеровской скоростью, а вторая - подвижная, имитируемая доплеровским смещением частоты, а также отсутствует возможность динамического изменения смещения доплеровской частоты, поэтому у всех имитируемых подвижных целей должна быть одна и та же скорость и все они должны приближаться или удаляться. Кроме того, не предусмотрена возможность имитации радиолокационных объектов в станциях со сложным законом изменения амплитуды или фазы зондирующего сигнала, а также не реализована имитация окружающейобстановки, например береговой черты, буев, мостов и прочих объектов, получаемых с использованием картографической информации, параметров подвижных целей - траектории движения, скорости, типа и эффективной площади рассеивания (ЭПР) и различных климатических условий, состояния водной поверхности и т.п., кроме того, в известных приборах отсутствует режим автономной имитации сигналов РТС для тренировки операторов КРЛК, например, в условиях учебного центра.
Для реализации поставленной задачи целесообразно обучение и тренировку операторов производить как в штатных условиях работы на корабле с использованием антенны КРЛК и созданием условий, при которых оператор не видит разницы между реальными и имитируемыми сигналами на пульте управления, так и на берегу, например в учебном центре, посредством пассивного канала берегового (учебного) радиолокационного комплекса (БРЛК) и ССРТС, с созданием условий при которых оператор видит картину полной имитации сигналов от РТС и погодную обстановку.
Сущность полезной модели заключается в том, что в имитаторе РЛО с ССРТС, содержащим блок управления, контроля и индикации (БУКИ) и сумматор, отличающийся тем, что в состав введены блок гальванической развязки (БГР), блок умножения частоты (БУЧ), линия цифрового синтеза частоты (ЛЦСЧ), цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), дифференциальный усилитель (ДУ) и фильтр низких частот (ФНЧ), а также упомянутый синтезатор сигналов радиотехнических средств (ССРТС), при этом в штатном режиме работы корабельного радиолокационного комплекса (КРЛК) сигналы от устройства формирования и обработки сигналов (УФОС) приемника через антенну КРЛК поступают на входы БГР, где происходит гальваническая развязка сигналов, с выходов БГР сигналы поступают в ЛЦСЧ, одновременно с генератора передатчика через антенну КРЛК сигнал опорной частоты поступает на вход БУЧ, где происходит преобразование сигнала частоты, и далее в упомянутую ЛЦСЧ, где совместно с сигналами от УФОС и БГР формируются радиолокационные отклики, с выходов ЛЦСЧ преобразованные сигналы поступают на входы сумматора, где они объединяются в общий сигнал на промежуточной частоте (ПЧ), с выхода сумматора общий сигнал поступает на вход ЦАП, в котором формируется дифференциальный аналоговый сигнал (ДАС), затем ДАС поступает в ДУ, где усиливается, и далее - в ФНЧ для фильтрации, после чего обработанный сигнал поступает на вход блока ПЧ приемника через антенну КРЛК, где реальный сигнал подменяется на сигнал с реальной навигационной обстановкой и имитируемыми целями на фоне активных и пассивных помех для отображения на пульте оператора КРЛК, кроме того, в режиме автономной работы пассивного канала берегового радиолокационного комплекса (БРЛК) имитируемые сигналы радиотехнических средств (РТС) от ССРТС поступают на приемник БРЛК, где реальный сигнал подменяется на суммарный сигнал от РТС с синтезированными навигационной обстановкой и целями на фоне активных и пассивных помех для отображения на пульте оператора БРЛК, причем в обоих режимах работы управление и контроль формирования радиолокационных сигналов и их индикация (отображение) осуществляется БУКИ.
Сущность полезной модели поясняется структурными схемами на фиг. 1 изображена схема работы имитатора в штатном режиме работы антенны КРЛК, на фиг. 2 - схема работы имитатора в режиме автономной работы пассивного канала берегового БРЛК с ССРТС, на схемах приняты следующие обозначения:
1 - блок гальванической развязки (БГР),
2 - линия цифрового синтеза частоты (ЛЦСЧ),
3 - блок умножения частоты (БУЧ),
4 - сумматор,
5 - цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП),
6 - дифференциальный усилитель (ДУ),
7 - фильтр низкой частоты (ФНЧ),
8 - блок управления, контроля и индикации (БУКИ),
9 - синтезатор сигналов радиотехнических средств (ССРТС).
Работа на имитаторе радиолокационной обстановки (ИРЛО) с ССРТС осуществляется следующим образом.
Создают упражнение на ИРЛО из заранее сформированного списка, путем выбора района плавания. Для создания нового района плавания с помощью средств ввода-вывода ИРЛО определяют географические координаты границ района, после чего от корабельного карт-сервера (ККС) запрошенная катрографическая информация поступает в ИРЛО. Сформированный на основании поступившей информации район плавания в виде цифровой базы хранится в энергонезависимой памяти ИРЛО. Далее задают радиолокационную обстановку с учетом района плавания и радиолокационной наблюдаемости, надводные цели и траектории их движения. Для каждой имитированной цели задают координаты - пеленг, дистанцию и курс, тип (выбирают из списка), параметры маневра и скорость цели, а также уровень активных и пассивных помех - уровень баллов взволнованной водной поверхности, гидрометеорологические образования, перемещающиеся в заданном направлении, береговую черту, навигационные ориентиры фарватеров (вехи, буи, бакены и т.д.), информация о которых поступает от ККС.По введенным данным ИРЛО формирует имитированный эхо-сигнал на промежуточной частоте (ПЧ) от надводных целей и навигационных ориентиров на фоне собственного шума приемника, активных и пассивных помех.
При имитации радиолокационного объекта также генерируются сообщения об имитируемых текущих характеристиках собственного движения носителя, например корабля и направления антенны активного канала КРЛК, и передаются на пульт оператора, за которым находится обучаемый.
В штатном режиме работы с использованием антенны КРЛК сигналы амплитудной и частотной модуляции от устройства формирования и обработки сигналов (УФОС) приемника через антенну КРЛК поступают на входы БГР 1, где происходит гальваническая развязка сигналов, с выходов БГР 1 сигналы поступают в ЛЦСЧ 2, одновременно с генератора передатчика через антенну КРЛК сигнал опорной частоты (ОЧ) поступает на вход БУЧ 3, где происходит умножение сигнала ОЧ в несколько раз, и далее в упомянутую ЛЦСЧ 2, где, совместно с сигналами модуляции от УФОС и БГР 1 формируются радиолокационные отклики в полной разрядной сетке и аттенюирутся в соответствии с установленными значениями эффективной площади рассеивания (ЭПР) и удаленности от КРЛК и складываются на промежуточной частоте (ПЧ), с выходов ЛЦСЧ 2 преобразованные сигналы поступают на входы сумматора 4, где они объединяются в общий сигнал на ПЧ, с выхода сумматора общий сигнал поступает на вход ЦАП 5, в котором формируется дифференциальный аналоговый сигнал (ДАС), затем ДАС поступает в ДУ 6, где усиливается, и далее - в ФНЧ 7 для фильтрации, после чего синтезированный сигнал поступает на вход блока ПЧ приемника через антенну КРЛК, где реальный сигнал подменяется на сигнал с реальной навигационной обстановкой и имитируемыми целями на фоне активных и пассивных помех для отображения на рабочем пульте оператора КРЛК, причем управление и контроль формирования радиолокационных откликов и их индикация (отображение) осуществляется БУКИ 8.
В режиме автономной работы с использованием пассивного канала БРЛК и ССРТС 9 задают РТС, например радиолокационную станцию с пассивной (принимающей) антенной пассивного канала упомянутого БРЛК, и параметры их работы, посредством БУКИ 8, имитируемые сигналы от синтезатора 9 поступают на приемник БРЛК, где реальный сигнал подменяется на суммарный имитируемый сигнал с навигационной обстановкой и имитируемыми целями на фоне активных и пассивных помех для отображения на пульте оператора БРЛК, причем управление и контроль формирования радиолокационных откликов и их индикация (отображение) осуществляется БУКИ 8.
При этом синтезатор 9 обеспечивает формирование несущей частоты сигналов РТС посредством прямого цифрового синтеза с применением независимой амплитудной модуляцией (AM), частотной модуляцией (ЧМ) и фазовой модуляцией (ФМ) закрывающих весь спектр используемых сигналов РТС: линейно-частотная модуляцию буев, высотомеров и т.п., импульсные и фазоманипулированные сигналы активного радиоканала, квадратурную амплитудную модуляцию, множественный доступ с кодовым разделением, квадратурную фазовую модуляцию и т.п.сигналов систем связи, кроме того, синтезатор 9 обеспечивает независимое формирование до 1024 сигналов РТС с произвольными пространственным расположением источника и его интенсивностью, с выхода синтезатора 9 сигнал являющийся суммой сигналов всех РТС с учетом углового положения приемной антенны, а также положения источников сигналов поступает в приемник БРЛК и на пульт оператора БРЛК, причем управление синтезатором 9, а именно законом изменения ЧМ, ФМ, AM, мощностью источника и его расположением осуществляется БУКИ 8.
В конкретном случае ЛЦСЧ 2 выполнена в виде 4-10 (в зависимости от количества имитируемых параметров радиолокационной обстановки) цифровых вычислительных синтезаторов (ЦВС) в виде микросхем 150ПЛ8Т (DDS - Direct Digital Synthesizers - прямой цифровой синтез частоты).
Технические характеристики ЦВС описаны на сайте ОАО НПЦ «Элвис» (124460, г. Москва, г. Зеленоград, пр. 4922, южная промзона, стр. 2.) http://multicore.ru => синтезаторы частот (DDS, PLL) => цифровой вычислительный синтезатор 150ПЛ8Т (DDS).
Принцип действия ЦВС описан в Свободной энциклопедии «Википедия» - «Цифровой вычислительный синтезатор».
Подробное описание прямого цифрового синтеза частоты опубликовано в журнале «Компоненты и технологии» №7, 2001 г. Леонид Ридико «DDS: прямой цифровой синтез частоты».
Технический результат от использования полезной модели заключается в расширении функциональных возможностей путем обеспечения формирования имитированных эхо-сигналов на ПЧ от надводных целей и навигационных ориентиров на фоне собственного шума приемника, активных помех (несинхронных и хаотически импульсных помех от радиоэлектронных средств, работающих в Х-диапазоне радиоволн) и пассивных помех (взволнованная водная поверхность, гидрометеорологические образования, береговая черта, навигационные ориентиры фарватеров), отображения карты района действия, интерактивного размещения целей на этой карте, координаты целей, ЭПР, типа целей, различных вариантов маневра и независимой скорости целей, при этом количество имитируемых целей может составлять не менее 128 на азимут как в штатном режиме работы на корабле с использованием антенны КРЛК, так и в автономном режиме работы на берегу, например, в учебном центре, посредством пассивного канала БРЛК и ССРТС
Указанный технический результат достигается совокупностью отличительных признаков, а именно дополнительным введением в состав заявляемого имитатора радиолокационной обстановки (ИРЛО) блока гальванической развязки (БГР), блока умножения частоты (БУЧ), линии цифрового синтеза частоты (ЛЦСЧ), цифро-аналогового преобразователя (ЦАП), дифференциального усилителя (ДУ), фильтра низких частот (ФНЧ) и устройства функционального контроля (УФК), а также синтезатора сигналов радиотехнических средств (ССРТС).
Представленные описание и схема заявляемого ИРЛО, используя известные в приборостроении материалы, технологии и покупные изделия, позволяют изготовить его промышленным способом и использовать для обучения и тренировки операторов КРЛК с имитацией радиолокационной обстановки, адекватной реальным условиям, с целью повышения навыков и боеготовности личного состава КРЛК, как с использованием штатной антенны КРЛК, так и с использованием пассивного канала БРЛК и ССРТС.
Claims (1)
- Имитатор радиолокационной обстановки с синтезатором сигналов радиотехнических средств, содержащий блок управления, контроля и индикации (БУКИ) и сумматор, отличающийся тем, что в состав введены блок гальванической развязки (БГР), блок умножения частоты (БУЧ), линия цифрового синтеза частоты (ЛЦСЧ), цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), дифференциальный усилитель (ДУ) и фильтр низких частот (ФНЧ), а также синтезатор сигналов радиотехнических средств (ССРТС), при этом в штатном режиме работы корабельного радиолокационного комплекса (КРЛК) сигналы от устройства формирования и обработки сигналов (УФОС) приемника через антенну КРЛК поступают на входы БГР, где происходит гальваническая развязка сигналов, с выходов БГР сигналы поступают в ЛЦСЧ, одновременно с генератора передатчика через антенну КРЛК сигнал опорной частоты поступает на вход БУЧ, где происходит преобразование сигнала частоты, и далее в упомянутую ЛЦСЧ, где совместно с сигналами от УФОС и БГР формируются радиолокационные отклики, с выходов ЛЦСЧ преобразованные сигналы поступают на входы сумматора, где они объединяются в общий сигнал на промежуточной частоте (ПЧ), с выхода сумматора общий сигнал поступает на вход ЦАП, в котором формируется дифференциальный аналоговый сигнал (ДАС), затем ДАС поступает в ДУ, где усиливается, и далее - в ФНЧ для фильтрации, после чего обработанный сигнал поступает на вход блока ПЧ приемника через антенну КРЛК, где реальный сигнал подменяется на сигнал с реальной навигационной обстановкой и имитируемыми целями на фоне активных и пассивных помех для отображения на пульте оператора КРЛК, кроме того, в режиме автономной работы пассивного канала берегового радиолокационного комплекса (БРЛК) имитируемые сигналы радиотехнических средств (РТС) от ССРТС поступают на приемник БРЛК, где реальный сигнал подменяется на суммарный сигнал от РТС с синтезированными навигационной обстановкой и целями на фоне активных и пассивных помех для отображения на пульте оператора БРЛК, причем в обоих режимах работы управление и контроль формирования радиолокационных сигналов и их индикация осуществляется БУКИ.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014134491/07U RU151663U1 (ru) | 2014-08-22 | 2014-08-22 | Имитатор радиолокационной обстановки с синтезатором сигналов радиотехнических средств |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014134491/07U RU151663U1 (ru) | 2014-08-22 | 2014-08-22 | Имитатор радиолокационной обстановки с синтезатором сигналов радиотехнических средств |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU151663U1 true RU151663U1 (ru) | 2015-04-10 |
Family
ID=53297073
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014134491/07U RU151663U1 (ru) | 2014-08-22 | 2014-08-22 | Имитатор радиолокационной обстановки с синтезатором сигналов радиотехнических средств |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU151663U1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2687071C1 (ru) * | 2018-09-07 | 2019-05-07 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС") | Имитатор пространственного радиолокационного сигнала |
RU2760601C1 (ru) * | 2020-12-14 | 2021-11-29 | Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» | Учебно-тренировочный комплекс подготовки операторов береговых комплексов |
-
2014
- 2014-08-22 RU RU2014134491/07U patent/RU151663U1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2687071C1 (ru) * | 2018-09-07 | 2019-05-07 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС") | Имитатор пространственного радиолокационного сигнала |
RU2760601C1 (ru) * | 2020-12-14 | 2021-11-29 | Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» | Учебно-тренировочный комплекс подготовки операторов береговых комплексов |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US9749063B2 (en) | RF signal generating device | |
Ricker | Echo signal processing | |
CN104614713B (zh) | 一种适合于艇载雷达系统的雷达回波信号模拟器 | |
US20220108547A1 (en) | Technologies for acting based on object detection | |
CN203930058U (zh) | 一种合成孔径雷达面目标回波信号模拟器 | |
CN105891828A (zh) | 一种机载cssar雷达动目标的检测方法 | |
JP2003114275A (ja) | バイスタティックレーダシステム | |
CN106772290A (zh) | 一种全极化双基地雷达目标动态回波模拟方法 | |
CN107066693A (zh) | 多通道多目标星载ais侦察信号模拟系统 | |
RU151663U1 (ru) | Имитатор радиолокационной обстановки с синтезатором сигналов радиотехнических средств | |
RU2691295C2 (ru) | Глобальная радиогидроакустическая система мониторинга полей атмосферы, океана и земной коры в морской среде и распознавания источников их формирования | |
KR20150057320A (ko) | 실시간 위성항법 재밍 효과도 분석 장치 및 방법 | |
Carrano et al. | Wave-optics analysis of HF propagation through traveling ionospheric disturbances and developing plasma bubbles | |
RU134668U1 (ru) | Имитатор радиолокационной обстановки корабельного радиолокационного комплекса с устройством функционального контроля | |
RU2624607C1 (ru) | Способ гидроакустической томографии полей атмосферы, океана и земной коры различной физической природы в морской среде | |
RU132599U1 (ru) | Тренажер оператора радиолокационного комплекса | |
RU2691294C2 (ru) | Способ формирования и применения глобальной радиогидроакустической системы мониторинга полей атмосферы, океана и земной коры в морской среде и распознавания их источников | |
EP2997678B1 (en) | Rf signal generating device | |
Handayani et al. | Design and development of the FMCW Radar Scene Generator | |
CN102213765B (zh) | 一种海洋反射射频信号生成系统 | |
Frissell et al. | Heliophysics and amateur radio: citizen science collaborations for atmospheric, ionospheric, and space physics research and operations | |
RU111702U1 (ru) | Устройство имитации радиолокационной информации | |
Nickisch | Practical applications of Haselgrove's equations for HF systems | |
Hu et al. | Electromagnetic Environment and Target Simulator for Radar Test | |
Nickisch et al. | Feasibility study for reconstructing the spatial-temporal structure of TIDs from high-resolution backscatter ionograms |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM1K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20150823 |