RU164965U1 - Терагерцовый радиолокатор - Google Patents

Терагерцовый радиолокатор Download PDF

Info

Publication number
RU164965U1
RU164965U1 RU2016119230/07U RU2016119230U RU164965U1 RU 164965 U1 RU164965 U1 RU 164965U1 RU 2016119230/07 U RU2016119230/07 U RU 2016119230/07U RU 2016119230 U RU2016119230 U RU 2016119230U RU 164965 U1 RU164965 U1 RU 164965U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
terahertz
epr
target
input
output
Prior art date
Application number
RU2016119230/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Григорьевич Черевко
Евгений Михайлович Ильин
Александр Иванович Полубехин
Александр Александрович Черевко
Виталий Владимирович Кубарев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Priority to RU2016119230/07U priority Critical patent/RU164965U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU164965U1 publication Critical patent/RU164965U1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Терагерцовый радиолокатор, содержащий облучатель цели радиочастотным сигналом с приемо-передающей антенной, приемник отраженного радиочастотного сигнала, блок моделирования эталонов, включающий установленные последовательно источник излучения в терагерцовом диапазоне, формирователь пучка терагерцового излучения для облучения эталонной модели, фазовый детектор отраженного терагерцового изображения и формирователь эталонного ЭПР и эталонного изображения модели цели, блок масштабирования и сравнения ЭПР цели и эталонного ЭПР, вход которого соединен с выходом приемника отраженного радиочастотного сигнала, отличающийся тем, что в терагерцовый радиолокатор введен банк данных эталонных ЭПР и изображений, источник терагерцового диапазона выполнен в виде лазера на свободных электронах, а формирователь пучка терагерцового излучения выполнен в виде рупорной антенны, при этом выход формирователя эталонного ЭПР и эталонного изображения модели цели соединен с входом банка данных эталонных ЭПР и изображений целей, выход которого соединен с вторым входом блока масштабирования и сравнения ЭПР цели и эталонного ЭПР.

Description

Изобретение относится к высокочастотным радиолокаторам и может быть использовано для исследования или измерения эффективной площади рассеивания (ЭПР) целей с помощью измерений ЭПР моделей.
Известны высокочастотные радиолокаторы, содержащие источник терагерцового (ТГц) излучения на основе лазеров, мощность ТГц излучения которого не превышает 100 мВт, блок формирователя луча локатора, блок формирования эталонных изображений и измерения ЭПР, блок управления отраженным лучом (аналог приемной антенны терагерцового локатора), блок терагерцовых детекторов и блок обработки сигнала (см. A 1.56THz compact radar range for W-band imagery of scale-model tactical targets Thomas M. Goyette*a, Jason C. Dickinson a, Jerry Waldman a, William E. Nixon baSubmillimeter-Wave Technology Laboratory, University of Massachusetts Lowell, 175 Cabot St., Lowell, MA 01854 bU.S. Army National Ground Intelligence Center, 220 Seventh Street, N.E., Charlottesville, VA 22902)
Вырабатываемый лазером терагерцовый луч низкой мощности формируется оптическим блоком формирования, который может рассматриваться как аналог передающей антенны. Это излучение направляется на модель объекта, находящуюся на поворотном столе. Отраженный луч ТГц сигнала направляется блоком управления отраженным пучком на ТГц детекторы. Блок управления отраженным пучком является аналогом терагерцовой приемной антенны. Сигнал с блока ТГц детекторов поступает на блок обработки сигнала (туда-же поступает и сигнал, содержащий информацию о положении модели объекта и с оптического блока формирования излучения, содержащего информацию об интенсивности ТГц излучения падающего на модель объекта. ЭПР объекта определяется путем масштабирования ЭПР модели
Таким образом, информация, получаемая с блока обработки сигнала, представляет собой азимутальную составляющую эффективной площади рассеяния объекта.
Недостатком известного радиолокатора является то, что изображение объекта в ТГц излучении формируется несколькими источниками излучения, разнесенными в пространстве, что усложняет настройку системы и не дает возможности сделать частоту следования импульсов достаточно стабильной для применения качественного синхронного детектирования, которое повышает чувствительность, по крайней мере на порядок. Передающая оптическая антенна не позволяет обеспечить гауссовость излучаемого пучка для зоны Фраунгофера, что искажает диаграмму направленности и приводит к значимым отличиям ЭПР, получаемых в экспериментах с моделями от реальных ЭПР. В результате чувствительность и, следовательно, надежность данных по ЭПР понижается. Кроме того, в известных ТГц локаторах не определяются полярные (угломестные) проекции объекта
Технической задачей предложенного радиолокатора является повышение надежности данных по ЭПР целей, за счет упрощения конструктивного исполнения радиолокатора в терагерцовом диапазоне.
Для реализации поставленной задачи в терагерцовый радиолокатор, содержащий облучатель цели радиочастотным сигналом с приемо-передающей антенной, приемник отраженного радиочастотного сигнала, блок моделирования эталонов, включающий установленные последовательно источник излучения в терагерцовом диапазоне, формирователь пучка терагерцового излучения для облучения эталонной модели, фазовый детектор отраженного терагерцового изображения и формирователь эталонного ЭПР и эталонного изображения модели цели, блок масштабирования и сравнения ЭПР цели и эталонного ЭПР, вход которого соединен с выходом приемника отраженного радиочастотного сигнала, введен банк данных эталонных ЭПР и изображений, источник терагерцового диапазона выполнен в виде лазера на свободных электронах, а формирователь пучка терагерцового излучения выполнен в виде рупорной антенны, при этом выход формирователя эталонного ЭПР и эталонного изображения модели цели соединен с входом банка данных эталонных ЭПР и изображений целей, выход которого соединен с вторым входом блока масштабирования и сравнения ЭПР цели и эталонного ЭПР.
Изобретение поясняется чертежом, где показана структурная схема терагерцового радиолокатора.
Терагерцовый радиолокатор содержит облучатель 1 цели радиочастотным сигналом с приемо-передающей антенной, цель 2, приемник 3 отраженного радиочастотного сигнала, блок 4 масштабирования и сравнения ЭПР цели и эталонного ЭПР, банк 5 данных эталонных ЭПР и изображений целей и блок 6 моделирования эталонов. Блок 6 моделирования эталонов состоит из последовательно установленных лазера на свободных электронах 7, формирователя пучка ТГц излучения в виде рупорной антенны 8, модели 9 цели, установленной на вращающемся столе, соединенного с управляющими входами рупорной антенны 8 и входом фазового детектора 10 отраженного ТГц излучения, второй вход фазового детектора соединен с выходом лазера на свободных электронах 7, а выход с формирователем эталонного ЭПР и эталонного изображения модели цели 11. Выход формирователя эталонного ЭПР и эталонного изображения модели цели 11 соединен с входом банка данных эталонных ЭПР и изображений целей - 5, а выход которого соединен с вторым входом блока 4 масштабирования и сравнения ЭПР цели и эталонного ЭПР, а первый вход последнего соединен с выходом приемника 3 отраженного радиочастотного сигнала.
Принцип работы устройства заключается в следующем:
Лазер на свободных электронах (ЛСЭ) 7 создает пучок монохроматических электромагнитных волн терагерцового ТГц диапазона высокой мощности, который поступает на формирователь пучка ТГц излучения в виде рупорной антенны 8. Рупорная антенна 8 определяет и создает расходимость пучка в зависимости от размера модели, информация о котором поступает на его управляющий вход от стола модели. После чего пучок электромагнитных волн облучает модель 9, которая находится в зоне Фраунгофера на вращающемся столе. Высокая мощность монохроматического ТГц излучения является отличительной особенностью ЛСЭ, что позволяет облучать модели на достаточно большом расстоянии в зоне Фраунгофера. Отраженные от модели электромагнитных волн терагерцового диапазона высокой мощности, поступают на фазовый детектор 10 синхронизируемый сигналом ЛСЭ, который поступает на управляющий вход фазового детектора. Возможность использования синхронного детектирования, обеспечивающего высокую чувствительность и возможность определения фазы отраженного сигнала, является отличительной особенностью ЛСЭ, как источника ТГц излучения, которая связана с высокой стабильностью частоты следования импульсов ТГц излучения ЛСЭ. Выходное напряжение фазового детектора, которое содержит информацию об амплитуде и фазе отраженного луча от различных частей модели, поступает на формирователь 11, где формируется эталонный ЭПР и, после пространственного преобразования Фурье, эталонное изображение, которые поступают в банк данных РЛС
Банк данных создают из эталонных ЭПР, которые формируют путем облучения эталонной модели 9, уменьшенной в размере цели, излучением терагерцового диапазона лазером на свободных электронах, масштабируют размеры цели в соответствии с формулой
Figure 00000002
,
где LM - размер модели, соответствующий размеру цели - LЦ; ƒРЛС, ƒЛСЭ - частота радиолокатора и частота лазера на свободных электронах, соответственно.
Измерения ЭПР модели производят в зоне Фраунгофера, получают изображение объекта и формируют его эталонное изображение путем пространственного Фурье преобразования.
Таким образом, информация, получаемая с блока обработки сигнала 4, представляет собой азимутальную составляющую эффективной площади рассеяния модели цели.

Claims (1)

  1. Терагерцовый радиолокатор, содержащий облучатель цели радиочастотным сигналом с приемо-передающей антенной, приемник отраженного радиочастотного сигнала, блок моделирования эталонов, включающий установленные последовательно источник излучения в терагерцовом диапазоне, формирователь пучка терагерцового излучения для облучения эталонной модели, фазовый детектор отраженного терагерцового изображения и формирователь эталонного ЭПР и эталонного изображения модели цели, блок масштабирования и сравнения ЭПР цели и эталонного ЭПР, вход которого соединен с выходом приемника отраженного радиочастотного сигнала, отличающийся тем, что в терагерцовый радиолокатор введен банк данных эталонных ЭПР и изображений, источник терагерцового диапазона выполнен в виде лазера на свободных электронах, а формирователь пучка терагерцового излучения выполнен в виде рупорной антенны, при этом выход формирователя эталонного ЭПР и эталонного изображения модели цели соединен с входом банка данных эталонных ЭПР и изображений целей, выход которого соединен с вторым входом блока масштабирования и сравнения ЭПР цели и эталонного ЭПР.
    Figure 00000001
RU2016119230/07U 2016-05-18 2016-05-18 Терагерцовый радиолокатор RU164965U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119230/07U RU164965U1 (ru) 2016-05-18 2016-05-18 Терагерцовый радиолокатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119230/07U RU164965U1 (ru) 2016-05-18 2016-05-18 Терагерцовый радиолокатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU164965U1 true RU164965U1 (ru) 2016-09-27

Family

ID=57018610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016119230/07U RU164965U1 (ru) 2016-05-18 2016-05-18 Терагерцовый радиолокатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU164965U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11209538B2 (en) Millimeter-wave three-dimensional holographic imaging method and system
CN106707291B (zh) 一种双频线性调频相干测风激光雷达
US10261187B2 (en) Optical phasograms for LADAR vibrometry
US20200124727A1 (en) Method and System for Using Square Wave Digital Chirp Signal for Optical Chirped Range Detection
Song et al. Fast continuous terahertz wave imaging system for security
Geibig et al. Compact 3D imaging radar based on FMCW driven frequency-scanning antennas
JPWO2016181493A1 (ja) レーザレーダ装置及び風速観測方法
EP3511745B1 (en) Power adjustment method and apparatus, and human body security check device
US10018714B2 (en) Two-dimensional RF harmonic imaging system and algorithm
Rozban et al. W-band chirp radar mock-up using a glow discharge detector
Alkus et al. Stand-off through-the-wall W-band millimeter-wave imaging using compressive sensing
Shoykhetbrod et al. Concept for a fast tracking 60 GHz 3D-radar using frequency scanning antennas
RU2564693C1 (ru) Способ досмотра скрытых предметов под одеждой и в переносимом багаже человека, передвигающегося естественно
RU164965U1 (ru) Терагерцовый радиолокатор
CN106291586B (zh) 一种近场太赫兹双站合成孔径一维成像的方法
RU2623193C1 (ru) Устройство для измерения параметров диаграммы направленности антенн
Nemati et al. Experimental validation of a novel multistatic toroidal reflector nearfield imaging system for concealed threat detection
JP2011185836A (ja) 異物検出装置
Ikari et al. Development of Terahertz walk-through body scanner using 300 GHz FMCW radar
KR101866764B1 (ko) 통합픽셀로 구성된 거리영상센서
RU2360264C1 (ru) Способ измерения локальных эффективных поверхностей рассеяния объектов в сверхширокой полосе частот
RU2563581C1 (ru) Способ дистанционного определения диэлектрической проницаемости диэлектрического объекта
RU2522853C1 (ru) Способ и устройство обнаружения и идентификации предметов, спрятанных под одеждой на теле человека
Vu et al. Doppler and cross-range resolutions in bistatic forward-looking SAR imaging
Enayati et al. THz holographic imaging: A spatial-domain technique for phase retrieval and image reconstruction