RU183185U1 - A model for calculating the minimum measurement volume for a reliable assessment of the characteristics of multi-channel transmitting complexes of radar stations - Google Patents

A model for calculating the minimum measurement volume for a reliable assessment of the characteristics of multi-channel transmitting complexes of radar stations Download PDF

Info

Publication number
RU183185U1
RU183185U1 RU2018120371U RU2018120371U RU183185U1 RU 183185 U1 RU183185 U1 RU 183185U1 RU 2018120371 U RU2018120371 U RU 2018120371U RU 2018120371 U RU2018120371 U RU 2018120371U RU 183185 U1 RU183185 U1 RU 183185U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rec
calculating
measured
channels
output
Prior art date
Application number
RU2018120371U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Сергей Федотович Боев
Анатолий Александрович Мурашов
Андрей Владимирович Полторацкий
Александр Васильевич Тимошенко
Анатолий Юрьевич Перлов
Original Assignee
Сергей Федотович Боев
Анатолий Александрович Мурашов
Андрей Владимирович Полторацкий
Александр Васильевич Тимошенко
Анатолий Юрьевич Перлов
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 Сергей Федотович Боев, Анатолий Александрович Мурашов, Андрей Владимирович Полторацкий, Александр Васильевич Тимошенко, Анатолий Юрьевич Перлов filed Critical Сергей Федотович Боев
Priority to RU2018120371U priority Critical patent/RU183185U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU183185U1 publication Critical patent/RU183185U1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/40Means for monitoring or calibrating
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/40Means for monitoring or calibrating
    • G01S7/4004Means for monitoring or calibrating of parts of a radar system
    • G01S7/4008Means for monitoring or calibrating of parts of a radar system of transmitters
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/40Means for monitoring or calibrating
    • G01S7/4004Means for monitoring or calibrating of parts of a radar system
    • G01S7/4026Antenna boresight
    • GPHYSICS
    • G09EDUCATION; CRYPTOGRAPHY; DISPLAY; ADVERTISING; SEALS
    • G09BEDUCATIONAL OR DEMONSTRATION APPLIANCES; APPLIANCES FOR TEACHING, OR COMMUNICATING WITH, THE BLIND, DEAF OR MUTE; MODELS; PLANETARIA; GLOBES; MAPS; DIAGRAMS
    • G09B9/00Simulators for teaching or training purposes
    • G09B9/02Simulators for teaching or training purposes for teaching control of vehicles or other craft
    • G09B9/08Simulators for teaching or training purposes for teaching control of vehicles or other craft for teaching control of aircraft, e.g. Link trainer
    • G09B9/40Simulation of airborne radar

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Theoretical Computer Science (AREA)
  • Aviation & Aerospace Engineering (AREA)
  • Business, Economics & Management (AREA)
  • Educational Administration (AREA)
  • Educational Technology (AREA)
  • Monitoring And Testing Of Transmission In General (AREA)

Abstract

Модель относится к области радиотехники и может быть использована при проверке характеристик передающих радиоэлектронных комплексов (РЭК) радиолокационных станций.The model relates to the field of radio engineering and can be used to verify the characteristics of transmitting electronic systems (RECs) of radar stations.

Целью предлагаемой модели является сокращение времени, требуемого для проведения проверки характеристик многоканальных передающих РЭК радиолокационных станций. Поставленная цель достигается за счёт сокращения объема измерений характеристик РЭК.The aim of the proposed model is to reduce the time required to verify the characteristics of multichannel transmitting REC radar stations. The goal is achieved by reducing the volume of measurements of the characteristics of the REC.

Достижение результата обеспечивается проведением расчета минимального числа измеряемых каналов РЭК, достаточного для достоверного подтверждения функционирования комплекса по основным электрическим характеристикам выходных сигналов РЭК, и проведением расчёта минимального перечня измеряемых характеристик РЭК, достаточного для достоверной оценки характеристик комплекса, для выбранного числа каналов.Achieving the result is ensured by calculating the minimum number of measured REC channels, sufficient to reliably confirm the functioning of the complex according to the main electrical characteristics of the output signals of the REC, and by calculating the minimum list of measured characteristics of the REC, sufficient for a reliable assessment of the characteristics of the complex, for the selected number of channels.

Description

Модель относится к области радиотехники и может быть использована при проверке характеристик передающих радиоэлектронных комплексов (РЭК) радиолокационных станций (РЛС) на этапе пуско-наладочных работ.The model relates to the field of radio engineering and can be used to verify the characteristics of transmitting electronic systems (RECs) of radar stations (radar) at the stage of commissioning.

Антенные системы крупноаппертурных РЛС нового поколения состоят из передающих и приемных РЭК. При этом наибольшее число выходных каналов находится в передающих РЭК. Передающие РЭК предназначены для формирования требуемой диаграммы направленности за счёт многоканального формирования широкополосных ЛЧМ-сигналов с заданным временным распределением. РЭК состоит из P передающих подрешёток (p=1…P), состоящих из блоков формирования ЛЧМ-сигналов 1, блоков усиления мощности 2 (L усилителей мощности на каждый формирователь ЛЧМ-сигнала), а также микросхем линий задержки 3 (T линий задержки в каждом l-ом блоке усилителя мощности 2 (t=1…T)), выходы которых соединены с ВЧ-переходами 4 (фиг.1).Antenna systems of large-aperture radars of the new generation consist of transmitting and receiving RECs. In this case, the largest number of output channels is located in transmitting RECs. Transmitting RECs are designed to generate the desired radiation pattern due to the multichannel formation of broadband chirp signals with a given time distribution. The REC consists of P transmitting sublattices (p = 1 ... P), consisting of blocks for generating the LFM signals 1, blocks for amplifying the power 2 (L power amplifiers for each driver of the LFM signal), as well as microcircuits for the delay lines 3 (T delay lines in each l-th block of the power amplifier 2 (t = 1 ... T)), the outputs of which are connected to the RF junctions 4 (figure 1).

Для осуществления проверки качества функционирования РЭК производится оценка характеристик выходных сигналов РЭК путём их измерений.To verify the quality of the operation of the RECs, the characteristics of the output signals of the RECs are evaluated by measuring them.

Известен способ подтверждения качества функционирования передающих РЭК, в котором проводится проверка характеристик комплекса на соответствие требованиям ТЗ на всех исправных каналах РЭК без излучения сигналов в эфир [1]. В рассматриваемых РЛС данный способ реализован с помощью следующей структурной схемы (фиг.2), которая выбрана в качестве прототипа. Схема состоит из последовательно соединённых блоков формирования ЛЧМ-сигнала 1, выход которого соединён с L блоками усиления мощности 2 (l=1…L), выход каждого l-го блока усиления мощности 2 соединён с Т линиями задержки 3 (t=1…Т), выходы которых соединены с ВЧ-переходами 4, выходы которых соединены с коммутатором 5, выходы которого соединены с измерительным блоком 6, который является выходом схемы, и стойкой с согласованными нагрузками 7. При этом данная схема повторяется для всех подрешёток, входящих в состав одного РЭК. Коммутатор 5 является общим для всех передающих подрешёток одного РЭК.There is a method of confirming the quality of functioning of transmitting RECs, in which the characteristics of the complex are checked for compliance with the requirements of the technical specifications on all operational channels of RECs without emitting signals into the air [1]. In the considered radar, this method is implemented using the following structural diagram (figure 2), which is selected as a prototype. The circuit consists of series-connected blocks for generating the LFM signal 1, the output of which is connected to L power amplification units 2 (l = 1 ... L), the output of each l-th power amplification unit 2 is connected to T delay lines 3 (t = 1 ... T ), the outputs of which are connected to the RF junctions 4, the outputs of which are connected to the switch 5, the outputs of which are connected to the measuring unit 6, which is the output of the circuit, and a rack with matched loads 7. Moreover, this circuit is repeated for all sublattices included in the composition one REC. Switch 5 is common to all transmitting sublattices of one REC.

Принцип работы схемы заключается в следующем: после формирования, усиления и временной задержки ЛЧМ – сигналы через ВЧ - переходы 4 поступают на коммутатор 5. Коммутатор 5 последовательно подключает контролируемый канал к измерительному блоку 6, где происходит измерение контролируемых характеристик, а остальные каналы – к стойке с согласованными нагрузками 7 соответствующей передающей подрешётки.The principle of operation of the circuit is as follows: after the generation, amplification and time delay of the LFM, the signals through the HF transitions 4 go to switch 5. Switch 5 sequentially connects the controlled channel to measuring unit 6, where the measured characteristics are measured, and the remaining channels to the rack with matched loads 7 of the corresponding transmission sublattice.

Таким образом, объем (число) измерений одного РЭК составляет:Thus, the volume (number) of measurements of one REC is:

Figure 00000001
,
Figure 00000001
,

где

Figure 00000002
- число выходных каналов РЭК;
Figure 00000003
- количество характеристик РЭК.Where
Figure 00000002
- the number of output channels of the REC;
Figure 00000003
- the number of characteristics of the REC.

Недостатком данного способа является длительное время проверки большого объема измерений многоканальных передающих РЭК.The disadvantage of this method is the long verification time of a large volume of measurements of multichannel transmitting RECs.

Целью предлагаемой модели является сокращение сроков проверки новых образцов широкополосных передающих РЭК с крупноаппертурными АФАР.The purpose of the proposed model is to reduce the time required to test new samples of broadband transmitting RECs with large-aperture AFAR.

Поставленная цель достигается путём введения в прототип после измерительного блока 6 последовательно соединённых блока проверки основных характеристик РЭК 8, блока расчёта минимального числа измеряемых каналов РЭК 9, блока проверки характеристик РЭК 10, блока расчёта минимального перечня измеряемых характеристик РЭК 11, первый выход которого является выходом схемы. Структурная схема предлагаемого способа приведена на фиг. 3.This goal is achieved by introducing into the prototype after measuring unit 6 series-connected unit for checking the main characteristics of REC 8, a unit for calculating the minimum number of measured channels of REC 9, a unit for checking characteristics of REC 10, a unit for calculating the minimum list of measured characteristics of REC 11, the first output of which is the output of the circuit . The structural diagram of the proposed method is shown in FIG. 3.

Предполагаемый технический результат достигается в два этапа за счёт сокращения объема измерений РЭК путем применения методов статистического анализа к полученным в ходе проверки характеристик РЭК результатам измерений. На первом этапе проводится расчет минимального числа измеряемых каналов РЭК, достаточного для достоверного подтверждения функционирования комплекса по основным характеристикам. На втором этапе для выбранного числа каналов проводится расчет минимального числа измеряемых характеристик РЭК, достаточного для достоверной оценки характеристик комплекса.The expected technical result is achieved in two stages by reducing the volume of measurements of the REC by applying the methods of statistical analysis to the measurement results obtained during verification of the characteristics of the REC; At the first stage, the minimum number of measured REC channels is calculated, which is sufficient to reliably confirm the functioning of the complex according to its main characteristics. At the second stage, for the selected number of channels, the minimum number of measured characteristics of the REC is calculated, which is sufficient for a reliable assessment of the characteristics of the complex.

Минимизация количества измеряемых каналов РЭК основана на научных принципах статистического выборочного метода [2]. Основная суть этого метода состоит в том, что нет необходимости сплошного изучения всех элементов статистической совокупности. С высокой степенью надежности выборочный метод позволяет определить характеристики статистической совокупности при ограниченном исследовании элементов (выборки). При этом выборочный метод дает хорошие результаты преимущественно для тех случайных характеристик, распределение которых подчиняется нормальному закону [2].Minimization of the number of measured REC channels is based on the scientific principles of the statistical sampling method [2]. The main essence of this method is that there is no need for a thorough study of all elements of a statistical population. With a high degree of reliability, the sampling method allows you to determine the characteristics of the statistical population with a limited study of the elements (sample). Moreover, the selective method gives good results mainly for those random characteristics whose distribution obeys the normal law [2].

1 этап:Stage 1:

Для определения минимально необходимого объема выборки (количество измеряемых каналов РЭК) проводится статистический анализ, измеренных значений основных характеристик выходных сигналов передающего РЭК: импульсной мощности (

Figure 00000004
) и фазы сигналов (
Figure 00000005
).To determine the minimum required sample size (the number of measured REC channels), a statistical analysis of the measured values of the main characteristics of the output signals of the transmitting REC: pulse power (
Figure 00000004
) and signal phases (
Figure 00000005
)

В блоке 8 модели кратно с шагом равным 2 изменяется количество каналов комплекса, у которых проводится проверка основных электрических характеристик РЭК. Результаты измерений заносятся в таблицу (фиг. 4, 5).In block 8 of the model, the number of complex channels, in which the basic electrical characteristics of the RECs are checked, is changed in multiples of increments of 2. The measurement results are entered in the table (Fig. 4, 5).

В блоке 9 проводится расчёт минимального числа измеряемых каналов РЭК следующим образом:In block 9, the minimum number of measured REC channels is calculated as follows:

1) Проводится проверка измеренных значений по критерию хи-квадрат, с надежностью

Figure 00000006
=0,95 на не противоречие нормальному закону распределения. Строятся графики проверки распределения анализируемых значений на нормальность (фиг. 6). 1) The measured values are checked according to the chi-square criterion , with reliability
Figure 00000006
= 0.95 for not contradicting the normal distribution law. Charts are built to check the distribution of the analyzed values for normality (Fig. 6).

В качестве целевой функции определяются сроки выполнения проверки РЭК

Figure 00000007
. Минимальное значение целевой функции
Figure 00000008
определяется из условия обеспечения такого количества измеряемых каналов (объема выборки)
Figure 00000009
при котором выполняется условие:As the objective function, the terms of the REK check are determined
Figure 00000007
. The minimum value of the objective function
Figure 00000008
determined from the conditions for ensuring such a number of measured channels (sample size)
Figure 00000009
under which the condition is satisfied:

Figure 00000010
,
Figure 00000010
,

где

Figure 00000011
- половина ширины доверительного интервала для среднего значения признака
Figure 00000012
, которая определяется по следующей формуле:Where
Figure 00000011
- half the width of the confidence interval for the average value of the attribute
Figure 00000012
, which is determined by the following formula:

Figure 00000013
.
Figure 00000013
.

В данной формуле

Figure 00000014
- коэффициент Стьюдента [2];
Figure 00000015
- доверительная вероятность (надежность);
Figure 00000016
- стандартное отклонение признака
Figure 00000017
, которое определяется выражением:In this formula
Figure 00000014
- student coefficient [2];
Figure 00000015
- confidence probability (reliability);
Figure 00000016
- standard deviation of the characteristic
Figure 00000017
, which is determined by the expression:

Figure 00000018
.
Figure 00000018
.

2) Затем проводится расчёт границ (Т) доверительного интервала для среднего значения признаков по формуле: 2) Then, the boundaries (T) of the confidence interval are calculated for the average value of the characteristics according to the formula:

Figure 00000019
.
Figure 00000019
.

Результаты анализа по признакам

Figure 00000004
и
Figure 00000005
заносятся в таблицы (фиг. 7, 8).Featured Analysis Results
Figure 00000004
and
Figure 00000005
recorded in tables (Fig. 7, 8).

3) Устойчивость измеренных характеристик определяется путем построения графиков зависимостей рассчитанных доверительных интервалов признаков от числа измеренных каналов (фиг. 9, 10).3) The stability of the measured characteristics is determined by plotting the dependencies of the calculated confidence intervals of the signs on the number of measured channels (Fig. 9, 10).

Минимально необходимый объем выборки определяется из условия достижения статистической устойчивости средних значений

Figure 00000004
и
Figure 00000005
[2]. Устойчивость измеряемых параметров означает, что при заданной надежности средние значения параметров попадают в заданные пределы доверительного интервала (ошибка определения не превышает 5%), т.е. фактически достигают некоторого постоянного значения. The minimum required sample size is determined from the condition of achieving statistical stability of average values
Figure 00000004
and
Figure 00000005
[2]. The stability of the measured parameters means that for a given reliability, the average values of the parameters fall within the specified limits of the confidence interval (the error of determination does not exceed 5%), i.e. actually reach some constant value.

Результатом расчёта в блоке 9 модели является значение числа каналов РЭК

Figure 00000020
, достаточное для проверки электрических характеристик комплекса.The calculation result in block 9 of the model is the value of the number of REC channels
Figure 00000020
sufficient to verify the electrical characteristics of the complex.

2 этап:Stage 2:

Сокращение количества измеряемых характеристик нового образца передающего РЭК основывается на научных принципах статистического корреляционного анализа [2]. Суть этого метода состоит в том, что состояние статистической совокупности оценивается только теми параметрами, которые с одной стороны должны быть статистически независимы, а с другой стороны должны максимально влиять на основные технические характеристики системы. При этом следует отметить, что при наличии нормального распределения значений измеренных параметров, наличие статистической связи между ними может определяться только из анализа значений коэффициента линейной корреляции [2].The reduction in the number of measured characteristics of the new sample transmitting REC is based on the scientific principles of statistical correlation analysis [2]. The essence of this method is that the state of the statistical population is estimated only by those parameters that, on the one hand, should be statistically independent, and on the other hand, should influence the main technical characteristics of the system as much as possible. It should be noted that in the presence of a normal distribution of the values of the measured parameters, the presence of a statistical relationship between them can be determined only from the analysis of the values of the linear correlation coefficient [2].

Для определения минимального количества характеристик РЭК проводился статистический анализ следующих характеристик выходных сигналов передающего РЭК:To determine the minimum number of characteristics of the REC, a statistical analysis of the following characteristics of the output signals of the transmitting REC was carried out:

1. Неравномерность АЧХ (

Figure 00000021
).1. The frequency response (
Figure 00000021
)

2. Длительность сигнала (

Figure 00000022
).2. Signal duration (
Figure 00000022
)

3. Уровень внеполосных составляющих (

Figure 00000023
).3. The level of out-of-band components (
Figure 00000023
)

4. Выходная импульсная мощность канала (

Figure 00000004
).4. The output pulse power of the channel (
Figure 00000004
)

5. Фаза сигнала (

Figure 00000005
).5. Signal phase (
Figure 00000005
)

В блоке 10 измеряются характеристики РЭК на выбранном в блоке 9 минимальном числе каналов РЭК. При этом номер канала РЭК выбирается в любом порядке при условии, что все проверяемые каналы исправны. Результаты измерений заносится в таблицу (фиг. 11).In block 10, the characteristics of the RECs are measured on the minimum number of REC channels selected in block 9. In this case, the channel number of the REC is selected in any order, provided that all the channels being checked are operational. The measurement results are entered in the table (Fig. 11).

В блоке 11 модели проводится расчёт минимального числа измеряемых характеристик РЭК следующим образом: In block 11 of the model, the minimum number of measured characteristics of the REC is calculated as follows:

1) Проводится проверка измеренных значений

Figure 00000024
,
Figure 00000025
Figure 00000026
,
Figure 00000027
,
Figure 00000028
по критерию хи-квадрат, с надежностью
Figure 00000029
= 0,95 на не противоречие нормальному закону распределения. Строятся графики проверки распределений на нормальность (фиг. 12).1) Checks the measured values.
Figure 00000024
,
Figure 00000025
Figure 00000026
,
Figure 00000027
,
Figure 00000028
Chi-square criterion, with reliability
Figure 00000029
= 0.95 for not contradicting the normal distribution law. Graphs of checking distributions for normality are constructed (Fig. 12).

2) Выделяются основные характеристики РЭК в функции реакции, а остальные в факторы:

Figure 00000004
,
Figure 00000005
- функции реакции, а характеристики
Figure 00000021
,
Figure 00000022
,
Figure 00000023
- факторы. С помощью коэффициента парной корреляции устанавливается наличие статистической связи между характеристиками. При этом исключаются факторы, у которых связь с основными параметрами практически отсутствует, или один из факторов, у которых сильная парная связь с другими факторами. 2) The main characteristics of the REC in the reaction function, and the rest in factors:
Figure 00000004
,
Figure 00000005
are the reaction functions, and the characteristics
Figure 00000021
,
Figure 00000022
,
Figure 00000023
- factors. Using the pair correlation coefficient, the presence of a statistical relationship between the characteristics is established. This excludes factors in which there is practically no connection with the main parameters, or one of the factors that have a strong pair relationship with other factors.

Для вычисления коэффициентов парной корреляции используется следующая формула расчета:To calculate the pair correlation coefficients, the following calculation formula is used:

Figure 00000030
Figure 00000030

где

Figure 00000031
– коэффициент корреляции.Where
Figure 00000031
- correlation coefficient.

Figure 00000032
– измеренное значение фактора в каждом канале.
Figure 00000032
- the measured value of the factor in each channel.

Figure 00000033
– среднее значение фактора по всей группе измеренных каналов.
Figure 00000033
- the average value of the factor for the entire group of measured channels.

Figure 00000034
– измеренное значение функции в каждом канале.
Figure 00000034
- the measured value of the function in each channel.

Figure 00000035
– среднее значение функции по всей группе измеренных каналов.
Figure 00000035
- the average value of the function for the entire group of measured channels.

Полученные результаты заносятся в таблицу (фиг.13)The results are entered in the table (Fig.13)

3) В таблице (фиг. 13) находятся коэффициенты парной корреляции, причем выделяются в отдельный столбец (

Figure 00000036
) значения парных коэффициентов корреляции с основными характеристиками –
Figure 00000037
,
Figure 00000038
.3) In the table (Fig. 13) are the pair correlation coefficients, and are allocated in a separate column (
Figure 00000036
) the values of pair correlation coefficients with the main characteristics -
Figure 00000037
,
Figure 00000038
.

Просматриваются значения

Figure 00000039
. При этом проверяется условие:Viewed values
Figure 00000039
. In this case, the condition is checked:

Figure 00000040
.
Figure 00000040
.

Исключаются из списка те факторы, для которых это условие выполняется.Those factors for which this condition is fulfilled are excluded from the list.

4) На следующем шаге просматриваются все значения

Figure 00000041
. При этом проверяется условие:4) In the next step, all values are viewed
Figure 00000041
. In this case, the condition is checked:

Figure 00000042
.
Figure 00000042
.

Исключаются из списка электрических характеристик выходных сигналов комплекса те факторы, для которых это условие выполняется. Выполняется исключение последовательно, начиная с той пары, у которой значение

Figure 00000043
максимально.Those factors for which this condition is satisfied are excluded from the list of electrical characteristics of the output signals of the complex. An exception is thrown sequentially starting from the pair whose value
Figure 00000043
as much as possible.

Результатом расчета блока 11 является минимальный перечень характеристик РЭК

Figure 00000044
.The result of the calculation of block 11 is the minimum list of characteristics of the REC
Figure 00000044
.

Вышеизложенное подтверждается графиками и таблицами, поясняющими работу предлагаемой модели. (фиг. 1…13).The above is confirmed by graphs and tables explaining the operation of the proposed model. (Fig. 1 ... 13).

На основании полученных результатов на первом этапе анализа, можно сделать вывод о том, что с увеличением количества измеряемых каналов комплекса кратным 2, средние значения измеряемых параметров между 64 и 128 каналами отличались не более чем на 3%, в то время как сроки проверки РЭК увеличивались практически пропорционально увеличению количества проверяемых каналов. Это позволяет сделать вывод о том, что измерения электрических параметров РЭК достаточно проводить на 64-х каналах при условии, что все остальные каналы являются исправными.Based on the results obtained at the first stage of the analysis, we can conclude that with an increase in the number of measured channels of the complex by a factor of 2, the average values of the measured parameters between 64 and 128 channels differed by no more than 3%, while the terms for checking the REC increased almost proportionally to an increase in the number of channels being checked. This allows us to conclude that it is sufficient to measure the electrical parameters of the RECs on 64 channels, provided that all other channels are operational.

По результатам второго этапа анализа, можно сделать вывод о том, что функции реакции

Figure 00000045
,
Figure 00000046
не коррелируют друг с другом, т.е. являются независимыми. Поэтому их нельзя исключить из перечня проверяемых характеристик. Факторы
Figure 00000047
,
Figure 00000048
коррелируют с собой на 94%, т.е. являются сильно зависимыми. При этом из анализируемых факторов только
Figure 00000049
и
Figure 00000050
имеют значимую связь с функциями реакции и, следовательно,
Figure 00000047
можно исключить. Таким образом, по результатам анализа измерений пяти характеристик РЭК правомерным является исключение измерения длительности сигнала (
Figure 00000022
) во время проведения проверки РЭК при условии, что все остальные каналы являются исправными. Сокращение перечня проверяемых характеристик РЭК для выбранного минимального числа измеряемых каналов обеспечивается с помощью статистического корреляционного анализа, который является неотъемлемой частью системного (факторного) анализа [3].According to the results of the second stage of the analysis, we can conclude that the reaction functions
Figure 00000045
,
Figure 00000046
do not correlate with each other, i.e. are independent. Therefore, they cannot be excluded from the list of tested characteristics. Factors
Figure 00000047
,
Figure 00000048
correlate with themselves by 94%, i.e. are highly dependent. Moreover, from the analyzed factors only
Figure 00000049
and
Figure 00000050
have a significant relationship with the reaction functions and, therefore,
Figure 00000047
can be excluded. Thus, according to the results of the analysis of measurements of the five characteristics of the REC, the exclusion of measuring the signal duration (
Figure 00000022
) during the audit of the REC, provided that all other channels are operational. Reducing the list of checked characteristics of the REC for the selected minimum number of measured channels is provided using statistical correlation analysis, which is an integral part of the system (factor) analysis [3].

Результат проведенного расчета позволил сократить имеющийся объем измерений РЭК в 20 раз: The result of the calculation made it possible to reduce the available volume of measurements of the REC by 20 times:

Figure 00000051
.
Figure 00000051
.

Таким образом, время проверки характеристик РЭК сократилось в 20 раз. Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что поставленная цель по сокращению сроков проверки характеристик РЭК достигается за счёт значительного уменьшения объема измерений РЭК.Thus, the time to check the characteristics of the REC was reduced by 20 times. Based on the foregoing, we can conclude that the goal to reduce the time required to verify the characteristics of RECs is achieved by significantly reducing the amount of measurements of RECs.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫBIBLIOGRAPHY

1. С. Ф. Боев, А. А. Мурашов, А.Ю. Перлов. Метод сокращения сроков разработки передающих комплексов РЛС ДО на основе статистического анализа результатов измерений. Журнал радиоэлектроники [электронный журнал]. 2018. № 5. Режим доступа: http://jre.cplire.ru/jre/may18/4/text.pdf1. S.F. Boev, A.A. Murashov, A.Yu. Perlov. A method for reducing the development time of transmitting radar systems DO based on statistical analysis of the measurement results. Journal of Radio Electronics [electronic journal]. 2018. No. 5. Access mode: http://jre.cplire.ru/jre/may18/4/text.pdf

2. Орлов А.И. Прикладная статистика. Учебник для вузов. – М.: Экзамен, 2006. –671 с.2. Orlov A.I. Applied statistics. Textbook for high schools. - M.: Exam, 2006. –671 p.

3. Бююль А., Цёфель П. SPSS: искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей: Пер. с нем. /Ахим Бююль, Петер Цёфель Спб.: ООО «ДиаСофтЮП», 2002. -608 с.3. Buyul A., Zöfel P. SPSS: the art of information processing. Analysis of statistical data and the restoration of hidden patterns: Per. with him. / Achim Buyul, Peter Zöfel St. Petersburg: DiaSoftUP LLC, 2002. -608 p.

Claims (1)

Модель расчета минимального объема измерений для достоверной оценки характеристик многоканальных передающих комплексов радиолокационных станций, структурная схема которой содержит последовательно соединённые блок формирования линейно-частотно-модулированного сигнала 1, выход которого соединён с L блоками усиления мощности 2 (l=1…L), выход каждого l-го блока усиления мощности 2 соединён с Т линиями задержки 3 (t=1…Т), выходы которых соединены с высокочастотными переходами 4, выходы которых соединены с коммутатором 5, выходы которого соединены с измерительным блоком 6, который является выходом схемы, и стойкой с согласованными нагрузками 7 (структура повторяется для всех P передающих подрешёток с общим коммутатором 5), отличающаяся тем, что после измерительного блока 6 введены последовательно соединённые блок проверки основных характеристик радиоэлектронных комплексов (РЭК) 8, блок расчёта минимального числа измеряемых каналов РЭК 9, блок проверки характеристик РЭК 10, блок расчёта минимального перечня измеряемых характеристик РЭК 11, выход которого является выходом схемы. A model for calculating the minimum measurement volume for a reliable assessment of the characteristics of multi-channel transmitting complexes of radar stations, the structural diagram of which contains a series-connected block for generating a linear-frequency-modulated signal 1, the output of which is connected to L power amplification units 2 (l = 1 ... L), the output of each of the l-th power amplification unit 2 is connected to T delay lines 3 (t = 1 ... T), the outputs of which are connected to high-frequency transitions 4, the outputs of which are connected to a switch 5, the outputs of which are connected with a measuring unit 6, which is the output of the circuit, and a rack with matched loads 7 (the structure is repeated for all P transmitting sublattices with a common switch 5), characterized in that after the measuring unit 6, a series-connected unit for checking the main characteristics of electronic complexes (REC) is introduced ) 8, a block for calculating the minimum number of measured channels of REC 9, a block for checking the characteristics of REC 10, a block for calculating the minimum list of measured characteristics of REC 11, the output of which is the output of the circuit.
RU2018120371U 2018-06-01 2018-06-01 A model for calculating the minimum measurement volume for a reliable assessment of the characteristics of multi-channel transmitting complexes of radar stations RU183185U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018120371U RU183185U1 (en) 2018-06-01 2018-06-01 A model for calculating the minimum measurement volume for a reliable assessment of the characteristics of multi-channel transmitting complexes of radar stations

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018120371U RU183185U1 (en) 2018-06-01 2018-06-01 A model for calculating the minimum measurement volume for a reliable assessment of the characteristics of multi-channel transmitting complexes of radar stations

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU183185U1 true RU183185U1 (en) 2018-09-13

Family

ID=63580766

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018120371U RU183185U1 (en) 2018-06-01 2018-06-01 A model for calculating the minimum measurement volume for a reliable assessment of the characteristics of multi-channel transmitting complexes of radar stations

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU183185U1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU192902U1 (en) * 2019-07-01 2019-10-04 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей") SUPPORTING DEVICE FOR RECONSTRUCTIVE LASER SUPPLY OF COMPLEX FORM PRODUCTS

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001116834A (en) * 1999-10-22 2001-04-27 Mitsubishi Electric Corp Radar system
WO2007069253A1 (en) * 2005-12-15 2007-06-21 Israel Aerospace Industries Ltd. A system and method of analyzing radar information
RU74217U1 (en) * 2008-03-17 2008-06-20 Открытое акционерное общество "Концерн "Гранит-Электрон" COMPLEX FOR VERIFICATION OF A SHIP RADAR SYSTEM
US7911376B2 (en) * 2009-04-01 2011-03-22 Sony Corporation Systems and methods for antenna array calibration
RU2422846C1 (en) * 2010-02-02 2011-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных систем "Связь" (ФГУП "ГКБ "Связь") Calibration method of decametric radio direction-distance finder
RU2477495C1 (en) * 2011-10-25 2013-03-10 Открытое акционерное общество "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" Method of calibrating radar station from effective radar cross-section value during dynamic measurement of effective radar cross-section of analysed objects
RU2562068C1 (en) * 2014-03-18 2015-09-10 Закрытое акционерное общество "АЭРО-КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" Radar having phased antenna array and system for testing channels thereof

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2001116834A (en) * 1999-10-22 2001-04-27 Mitsubishi Electric Corp Radar system
WO2007069253A1 (en) * 2005-12-15 2007-06-21 Israel Aerospace Industries Ltd. A system and method of analyzing radar information
RU74217U1 (en) * 2008-03-17 2008-06-20 Открытое акционерное общество "Концерн "Гранит-Электрон" COMPLEX FOR VERIFICATION OF A SHIP RADAR SYSTEM
US7911376B2 (en) * 2009-04-01 2011-03-22 Sony Corporation Systems and methods for antenna array calibration
RU2422846C1 (en) * 2010-02-02 2011-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных систем "Связь" (ФГУП "ГКБ "Связь") Calibration method of decametric radio direction-distance finder
RU2477495C1 (en) * 2011-10-25 2013-03-10 Открытое акционерное общество "Корпорация космических систем специального назначения "Комета" Method of calibrating radar station from effective radar cross-section value during dynamic measurement of effective radar cross-section of analysed objects
RU2562068C1 (en) * 2014-03-18 2015-09-10 Закрытое акционерное общество "АЭРО-КОСМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ" Radar having phased antenna array and system for testing channels thereof

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU192902U1 (en) * 2019-07-01 2019-10-04 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт конструкционных материалов "Прометей" имени И.В. Горынина Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" (НИЦ "Курчатовский институт" - ЦНИИ КМ "Прометей") SUPPORTING DEVICE FOR RECONSTRUCTIVE LASER SUPPLY OF COMPLEX FORM PRODUCTS

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Monsalve et al. Calibration of the EDGES High-band Receiver to Observe the Global 21 cm Signature from the Epoch of Reionization
US7266358B2 (en) Method and system for noise reduction in measurement receivers using automatic noise subtraction
US10819446B2 (en) Radar transmitting power and channel performance monitoring apparatus
EP2667217A1 (en) A method and a system with an automatic calibration of a multistatic antenna array
RU183185U1 (en) A model for calculating the minimum measurement volume for a reliable assessment of the characteristics of multi-channel transmitting complexes of radar stations
GB2426089A (en) Topology-independent calibration system and method of determining path errors in a test system
DE10392151B4 (en) Method and apparatus for detecting in the frequency domain based on a time domain measurement
CN106998234B (en) Test system, classification system and test method
CN114726727A (en) Time delay adjusting method and device, storage medium and electronic device
Grenkov et al. A digital radio interferometric data acquisition system
CN105891701B (en) A kind of score filtering wave by prolonging time device delay performance test method and its test device
US20170160321A1 (en) Measurement apparatus
CN112448774B (en) Self-checking method of broadband radio frequency receiving and processing system based on external radiation signal
Verspecht et al. The vector component analyzer: A new way to characterize distortions of modulated signals in high-frequency active devices
CN112511246B (en) Multichannel consistency rapid calibration method and system
Verbeyst et al. The Volterra input-output map of a high-frequency amplifier as a practical alternative to load-pull measurements
KR101220761B1 (en) An impedance and life-cycle measuring apparatus for multi channel fuel cell
Faul et al. Near-field measurement of continuously modulated fields employing the time-harmonic near-to far-field transformation
CN103427768A (en) Calibration method of relative time delay between multipath output signals
CN115078854A (en) Method for measuring field intensity of rectangular pulse modulation periodic signal radiation field
CN114141098A (en) Radar performance parameter test training and checking system
US3471779A (en) Method and apparatus for testing dynamic response using chain code input function
CN103701538A (en) Attenuation measuring method for waveguide system
Shauerman et al. Automated measuring device for microwave frequency terminals on the basis of logarithmic amplifier
US20230208537A1 (en) Method and system for determining a transfer function of an RX path

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20190602