RU199139U1 - Радиоприемное устройство импульсно-доплеровской РЛС с многоканальной весовой обработкой - Google Patents

Радиоприемное устройство импульсно-доплеровской РЛС с многоканальной весовой обработкой Download PDF

Info

Publication number
RU199139U1
RU199139U1 RU2020103414U RU2020103414U RU199139U1 RU 199139 U1 RU199139 U1 RU 199139U1 RU 2020103414 U RU2020103414 U RU 2020103414U RU 2020103414 U RU2020103414 U RU 2020103414U RU 199139 U1 RU199139 U1 RU 199139U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
multichannel
weight
doppler
pulse
signal
Prior art date
Application number
RU2020103414U
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Васильевич Колбаско
Александр Викторович Богданов
Original Assignee
Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации
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 казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия воздушно-космической обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2020103414U priority Critical patent/RU199139U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU199139U1 publication Critical patent/RU199139U1/ru

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
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/50Systems of measurement based on relative movement of target
    • G01S13/52Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds
    • G01S13/522Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds using transmissions of interrupted pulse modulated waves
    • G01S13/524Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds using transmissions of interrupted pulse modulated waves based upon the phase or frequency shift resulting from movement of objects, with reference to the transmitted signals, e.g. coherent MTi
    • 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
    • G01S7/28Details of pulse systems
    • G01S7/285Receivers
    • G01S7/292Extracting wanted echo-signals
    • 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
    • G01S7/28Details of pulse systems
    • G01S7/285Receivers
    • G01S7/292Extracting wanted echo-signals
    • G01S7/2923Extracting wanted echo-signals based on data belonging to a number of consecutive radar periods
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference
    • H04B1/1027Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference assessing signal quality or detecting noise/interference for the received signal
    • H04B1/1036Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference assessing signal quality or detecting noise/interference for the received signal with automatic suppression of narrow band noise or interference, e.g. by using tuneable notch filters

Abstract

Радиоприемное устройство импульсно-доплеровской РЛС с многоканальной весовой обработкой относится к области радиолокации и, конкретно, к системам обработки квазинепрерывного радиолокационного сигнала в импульсно-доплеровских РЛС в режиме высокой частоты повторения импульсов. Техническим результатом полезной модели является снижение энергетических потерь, возникающих при весовой обработке сигнала в импульсно-доплеровской РЛС. Технический результат достигается использованием набора многоканальных фильтров, в каждом из которых используется отличающееся диапазоном доплеровских сдвигов весовое распределение, обеспечивающее подавление пассивных помех в узком диапазоне доплеровских частот и вносящее меньшие энергетические потери, чем весовые распределения, подавляющие пассивные помехи во всем диапазоне доплеровских частот. 7 ил.

Description

Устройство относится к области радиолокации и, конкретно, к системам обработки квазинепрерывного радиолокационного сигнала в импульсно-доплеровских РЛС в режиме высокой частоты повторения импульсов. Устройство может быть использовано в системах первичной обработки радиолокационной информации импульсно-доплеровских РЛС различного назначения.
Известно радиоприемное устройство импульсно-доплеровской РЛС [1, 2]. Радиоприемное устройство обеспечивает обработку принятого сигнала, содержащего смесь полезного сигнала (сигнала цели), пассивной помехи (ПП) и шума различной природы, с целью выделения и обнаружения полезного сигнала, имеющего доплеровский сдвиг частоты относительно ПП. Радиоприемное устройство позволяет повысить отношение энергии полезного сигнала к суммарной энергии ПП и шума.
Входным сигналом радиоприемного устройства является сигнал с выхода приемной антенной системы.
Радиоприемное устройство состоит из следующих устройств:
предварительного селектора;
малошумящего высокочастотного усилителя;
смесителя;
гетеродина;
фильтра промежуточной частоты;
усилителя промежуточной частоты;
аналого-цифрового преобразователя;
генератора сигналов стробирования;
генератора весовых распределений;
многоканального фильтра, состоящего из N идентичных каналов дальности, каждый из которых состоит из последовательно включенных: умножителя стробирования, согласованного фильтра, умножителя взвешивания, блока быстрого преобразования Фурье, многоканального детектора огибающей и многоканального устройства порогового сравнения.
Задача снижения уровня боковых лепестков ПП в частотной области решается фильтрацией сигнала путем его взвешивания во временной области [1, 2]. Операция взвешивания приводит к энергетическим потерям полезного сигнала. Величина взвешивания может выбираться адаптивно путем регистрации пиковых уровней сигнала (обычно ПП по главному лучу) и динамичного подбора взвешивания [1, с. 188]. Такой способ снижает энергетические потери адаптивно к интенсивности ПП, но в случае ПП высокой интенсивности, энергетические потери неизбежны для сигналов целей с любым доплеровским смещением частоты. На практике широко используется весовое распределение Дольфа-Чебышева, являющееся оптимальным по критерию минимального уровня боковых лепестков при минимальном расширении главного лепестка (минимальных энергетических потерях) [2]. Энергетические потери при взвешивании сигнала распределением Дольфа-Чебышева, с уровнем боковых лепестков -90 дБ, составляют 2,66 дБ [3]. Помимо распределения Дольфа-Чебышева на практике часто используются распределения Тейлора, Ханна, Хемминга, Натолла и другие. Данные распределения характеризуются различным уровнем боковых лепестков, законом их убывания и вносимыми энергетическими потерями.
Известное радиоприемное устройство обеспечивает формирование матрицы дальность - радиальная скорость (задержка - доплеровский сдвиг) путем многоканальной, как по дальности, так и по радиальной скорости, обработке (фильтрации) локационного сигнала, при этом для фильтрации сигнала во всех каналах радиальной скорости используется одно весовое распределение. Элементы матрицы дальность - радиальная скорость могут принимать одно из двух значений 0 или 1 в зависимости от результата сравнения сигнала соответствующего канала с пороговым значением. Нулевое и единичное значения элементов матрицы соответствуют условию не превышения либо превышения сигналом порогового значения соответственно.
Особенностью снижения уровня боковых лепестков спектра ПП при помощи взвешивания сигнала перечисленными весовыми распределениями является подавление боковых лепестков спектра ПП во всем диапазоне интересующих (анализируемых) доплеровских частот. Наибольшей энергией обладают ближние боковые лепестки, наименьшей энергией - дальние. Подавление ближних боковых лепестков спектра ПП необходимо для обнаружения сигналов целей, имеющих малый доплеровский сдвиг, в то время как для сигналов целей имеющих больший доплеровский сдвиг требуется подавление только дальних боковых лепестков спектра ПП, следовательно, для фильтрации последних сигналов с большими доплеровскими сдвигами могут быть применены весовые распределения, подавляющие только дальние боковые лепестки спектра.
Таким образом, недостатком известного радиоприемного устройства является наличие энергетических потерь, обусловленных использованием весовых распределений, не адаптивных к доплеровскому сдвигу обнаруживаемого сигнала.
В качестве аналога выбрано известное радиоприемное устройство [1, с. 185].
Техническим результатом полезной модели является снижение энергетических потерь, возникающих при весовой обработке сигнала в импульсно-доплеровской РЛС [1, с. 188].
Технический результат достигается использованием набора многоканальных фильтров, в каждом из которых используется специальное весовое распределение, обеспечивающее подавление ПП в узком диапазоне доплеровских частот, и вносящее меньшие энергетические потери, чем весовые распределения, подавляющие ПП во всем диапазоне доплеровских частот.
Радиоприемное устройство импульсно-доплеровской РЛС с многоканальной весовой обработкой (фиг. 1) состоит из последовательно соединенных: предварительного селектора 1, малошумящего высокочастотного усилителя 2, смесителя 3, фильтра промежуточной частоты 5, усилителя промежуточной частоты 6, аналого-цифрового преобразователя 7 и набора идентичных параллельно включенных многоканальных фильтров 8.1-8.М, выходы которых соединены с входами схемы объединения диапазонов радиальных скоростей 9. Устройство содержит: генератор весовых распределений 11, соединенный с входами соответствующих многоканальных фильтров 8.1-8.М, генератор сигналов стробирования 10, соединенный с многоканальными фильтрами 8.1-8.М и гетеродин 4, соединенный со смесителем 3. Генератор весовых распределений 11 формирует специальные весовые распределения, отличающиеся диапазоном доплеровских сдвигов для каждого многоканального фильтра.
Специальное весовое распределение, обеспечивающее снижение уровня спектральных составляющих ПП в заданном диапазоне доплеровских сдвигов [а, b], вычисляется по формуле
Figure 00000001
где Lwin - число элементов специального весового распределения;
Δwin - шаг дискретизации для формирования области сниженного уровня спектральных составляющих ПП;
Figure 00000002
- индексы элементов вектора весового распределения.
un - элементы весового вектора u
Figure 00000003
R - матрица, элементы которой rnm=sink(xn-ym)+sink(xn+ym),
Figure 00000004
y=х,
Figure 00000005
b=-2 sink (х) - вектор-столбец;
sink(z) - введенная для удобства расчета функция,
Figure 00000006
J - число (для достижения результата достаточно J≥100).
Вычисленные по (1) специальные весовые распределения являются амплитудными, что обеспечивает симметричный, относительно нулевой частоты, модуль спектра. При формировании области сниженного уровня спектральных составляющих ПП [а, b], симметрично формируется область [-b, -а], что обеспечивает обнаружение сигналов как с положительным, так и с отрицательным доплеровскими частотами.
Спектр ПП, образованной отражением зондирующего сигнала от подстилающей поверхности, местных предметов и метеорологических образований шире спектра излучаемого РЛС сигнала по причине наличия доплеровских сдвигов вызванных ветром (раскачивание деревьев, волны на поверхности воды, движение метеорологических образований и т.д.) [1]. Данный фактор необходимо учитывать при синтезе весовых распределений, путем увеличения задаваемой области сниженного уровня спектральных составляющих ПП на ширину спектра ПП.
При решении задачи обнаружения сигналов в области спектра [fmin, fmax] данная область разбивается на М диапазонов радиальных скоростей [am, bm],
Figure 00000007
Для обработки сигналов каждого диапазона радиальных скоростей используется свой многоканальный фильтр. Для каждого диапазона радиальных скоростей [am, bm] производится расчет специального весового распределения по (1). Количество диапазонов радиальных скоростей выбирается исходя из компромисса между числом диапазонов радиальных скоростей (вычислительными затратами) и энергетическими потерями. Зависимость энергетических потерь от положения формируемой области сниженного уровня спектральных составляющих ПП, заданной нижней границей диапазона радиальных скоростей а и ее ширины, равной разности между верхней b и нижней а границами диапазона, приведена на фиг. 2. Буквами а, б и в на фиг. 2 обозначены зависимости энергетических потерь от положения формируемой области сниженного уровня спектральных составляющих ПП на оси доплеровских частот и ее ширины, при ширине области сниженного уровня спектральных составляющих ПП 5, 10 и 15 радиан соответственно.
Расчет специальных весовых распределений, используемых при фильтрации сигнала, производится заранее для каждого зондирующего сигнала с учетом параметров ПП.
На фиг. 3 и 4 в качестве примеров приведены энергетические спектры специальных весовых распределений, синтезированных для а=3,5, b=13,5 (фиг. 3) и a=30, b=40 (фиг. 4) при Δwin=0,05 и Lwin=128. На тех же фигурах для сравнения приведены энергетические спектры весового распределения Дольфа-Чебышева (-90 дБ), обозначенные пунктиром. Как видно из фиг. 3 и 4, глубина области сниженного уровня спектральных составляющих ПП при использовании синтезированных специальных весовых распределений, больше глубины, обеспечиваемой весовым распределением Дольфа-Чебышева (-90 дБ), что свидетельствует о более высоком качестве режекции сигналов ПП.
Схема объединения диапазонов радиальных скоростей 9 формирует матрицу дальность-радиальная скорость из аналогичных матриц, поступающих с выходов многоканальных фильтров следующим образом (фиг. 5). Выходная матрица Мвых формируется путем конкатенации (присоединения) подматриц, формируемых многоканальными фильтрами так, что каждая подматрица соответствует диапазону доплеровских частот (радиальных скоростей), задаваемых для данного многоканального фильтра специальным весовым распределением.
Таким образом, заявленное радиоприемное устройство обеспечивает многоканальную весовую обработку по доплеровской частоте (радиальной скорости), за счет чего достигается снижение энергетических потерь.
Полезная модель иллюстрируется следующими фигурами.
Фиг. 1 - структурная схема радиоприемного устройства импульсно-доплеровской РЛС с многоканальной весовой обработкой. На схеме обозначены:
1 - предварительный селектор;
2 - малошумящий высокочастотный усилитель;
3 - смеситель;
4 - гетеродин;
5 - фильтр промежуточной частоты;
6 - усилитель промежуточной частоты;
7 - аналого-цифровой преобразователь;
8.1-8.М - многоканальные фильтры;
9 - схема объединения диапазонов радиальных скоростей;
10 - генератор сигналов стробирования;
11 - генератор весовых распределений.
Фиг. 2 - зависимости энергетических потерь от местоположения формируемой области сниженного уровня спектральных составляющих ПП на оси доплеровских частот и его ширины. Буквами а, б и в обозначены зависимости, соответствующие ширине области сниженного уровня спектральных составляющих ПП 5, 10 и 15 радиан.
Фиг. 3 - энергетический спектр специального весового распределения, обеспечивающего сниженный уровень спектральных составляющих ПП в области малых доплеровских сдвигов (сплошная линия), энергетический спектр весового распределения Дольфа-Чебышева -90 дБ (пунктир).
Фиг. 4 - энергетический спектр специального весового распределения, обеспечивающего сниженный уровень спектральных составляющих ПП в области больших доплеровских сдвигов (сплошная линия), энергетический спектр весового распределения Дольфа-Чебышева -90 дБ (пунктир).
Фиг. 5 - принцип формирования матрицы дальность-радиальная скорость схемой объединения диапазонов радиальных скоростей 9. На фигуре обозначены:
M1, М2, …, MM - матрицы дальность-радиальная скорость, формируемые многоканальными фильтрами 8.1-8.М;
Мвых - матрица дальность-радиальная скорость, формируемая схемой объединения диапазонов радиальных скоростей 9.
Фиг. 6 - диаграммы временной работы генератора сигналов стробирования 10.
Фиг. 7 - структурная схема многоканального фильтра 8. На схеме обозначены:
12.1-12.N - каналы дальности;
13 - умножитель стробирования;
14 - согласованный с единичным импульсом фильтр;
15 - умножитель взвешивания;
16 - буфер;
17 - процессор быстрого преобразования Фурье;
18 - многоканальный детектор огибающей;
19 - многоканальное устройство порогового сравнения;
q0 - порог обнаружения.
Работа радиоприемного устройства осуществляется следующим образом.
Входным сигналом радиоприемного устройства импульсно-доплеровской РЛС с многоканальной весовой обработкой является сигнал с приемной антенны.
Входной сигнал подвергается обработке проходя через последовательно включенные предварительный селектор 1, малошумящий высокочастотный усилитель 2, смеситель 3, фильтр промежуточной частоты 5, усилитель промежуточной частоты 6 и аналого-цифровой преобразователь 7. На второй вход смесителя 3 поступает сигнал гетеродина 4.
Сигнал с выхода аналого-цифрового преобразователя 7 поступает в идентичные параллельные многоканальные фильтры 8.1-8.М
Выходы многоканальных фильтров 8.1-8.М соединены с входом схемы объединения диапазонов радиальных скоростей 9, формирующей матрицу дальность - радиальная скорость.
Многоканальные фильтры 8.1-8.М имеют вход сигналов стробирования, соединенный с генератором сигналов стробирования 10. Диаграммы временной работы генератора сигналов стробирования 10 приведены на фиг. 6.
Многоканальные фильтры 8.1-8.М имеют вход сигнала весового распределения, соединенный с соответствующим выходом генератора весовых распределений 11. Генератор весовых распределений 11 производит генерацию набора из М заранее рассчитанных по (1) специальных весовых распределений путем извлечения их из энергонезависимой памяти. Генерируемый набор из М специальных весовых распределений соответствует диапазонам доплеровских сдвигов.
Каждый из многоканальных фильтров 8.1-8.М состоит из N идентичных параллельных каналов дальности 12.1-12.N (фиг. 7).
Каждый канал дальности 12.1-12.N состоит из последовательно включенных умножителя стробирования 13, согласованного с единичным импульсом фильтра 14, умножителя взвешивания 15, буфера 16, процессора быстрого преобразования Фурье 17, многоканального детектора огибающей 18 и многоканального устройства порогового сравнения 19.
Сигнал стробирования и сигнал весового распределения поступают на вторые входы умножителя стробирования 13 и умножителя взвешивания 15 соответственно. Порог обнаружения q0 поступает на второй вход многоканального устройства порогового сравнения 19.
Выходным сигналом радиоприемного устройства является матрица дальность - радиальная скорость, элементы которой могут принимать одно из двух значений 0 или 1 в зависимости от результата сравнения сигнала соответствующего подканала с пороговым значением. Нулевое и единичное значения элементов матрицы соответствуют решению об отсутствии и наличии цели соответственно.
Энергетические потери, вносимые весовой обработкой, сокращаются в зависимости от радиальной скорости цели.
Таким образом, заявленное радиоприемное устройство обеспечивает формирование матрицы дальность - радиальная скорость (задержка - доплеровский сдвиг) путем многоканальной, как по дальности, так и по радиальной скорости обработке квазинепрерывного сигнала с меньшими, чем у аналога, энергетическими потерями. По сравнению с известным радиоприемным устройством, в котором применяется весовое распределение Дольфа-Чебышева с уровнем боковых лепестков -90 дБ, предложенное радиоприемное устройство обеспечивает снижение энергетических потерь на величину от 0,1 до 2,5 дБ в зависимости от доплеровского сдвига обнаруживаемого сигнала при более высоком качестве режекции ПП, чем у аналога.
Литература
1. Справочник по радиолокации под ред. М.И. Сколника. Пер. с англ. Под общей ред. В.С. Вербы. Книга 2. М.: Техносфера, 2014.
2. Трухачев А.А., Радиолокационные сигналы и их применения. - М.: Воениздат, 2005.
3. Дворкович В.П., Дворкович А.В. Оконные функции для гармонического анализа сигналов. М.: Техносфера, 2014.

Claims (15)

  1. Радиоприемное устройство импульсно-доплеровской РЛС с многоканальной весовой обработкой, содержащее последовательно соединенные предварительный селектор, малошумящий высокочастотный усилитель, смеситель, фильтр промежуточной частоты, усилитель промежуточной частоты, аналого-цифровой преобразователь, а также гетеродин, соединенный со смесителем, генератор сигналов стробирования и генератор весовых распределений, соединенные с многоканальным фильтром, отличающееся тем, что содержит не один, а набор идентичных параллельно включенных многоканальных фильтров, выходы которых соединены с входами схемы объединения диапазонов радиальных скоростей, а выходы генератора весовых распределений соединены со входами соответствующих многоканальных фильтров, при этом генератор весовых распределений формирует отличающиеся диапазоном доплеровских сдвигов [а, b] весовые распределения для каждого многоканального фильтра, вычисляемые по формуле:
  2. Figure 00000008
  3. где L win – число элементов весового распределения;
  4. Δ win – шаг дискретизации для формирования области сниженного уровня спектральных составляющих пассивной помехи (ПП);
  5. Figure 00000009
    - индексы элементов вектора весового распределения;
  6. u n – элементы весового вектора u
  7. Figure 00000010
  8. R – матрица, элементы которой r nm = sink(x n -y m ) + sink(x n +y m ),
  9. Figure 00000011
  10. y = х,
  11. Figure 00000012
  12. b = –2 sink (х) – вектор-столбец;
  13. sink(z) – введенная для удобства расчета функция,
  14. Figure 00000013
  15. J – число (для достижения результата достаточно J ≥ 100).
RU2020103414U 2020-01-27 2020-01-27 Радиоприемное устройство импульсно-доплеровской РЛС с многоканальной весовой обработкой RU199139U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020103414U RU199139U1 (ru) 2020-01-27 2020-01-27 Радиоприемное устройство импульсно-доплеровской РЛС с многоканальной весовой обработкой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020103414U RU199139U1 (ru) 2020-01-27 2020-01-27 Радиоприемное устройство импульсно-доплеровской РЛС с многоканальной весовой обработкой

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU199139U1 true RU199139U1 (ru) 2020-08-19

Family

ID=72086594

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020103414U RU199139U1 (ru) 2020-01-27 2020-01-27 Радиоприемное устройство импульсно-доплеровской РЛС с многоканальной весовой обработкой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU199139U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115022148A (zh) * 2022-06-20 2022-09-06 成都富元辰科技有限公司 一种四通道单比特测频系统及方法

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2205422C1 (ru) * 2002-04-19 2003-05-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" им. акад. А.А.Расплетина" Многоканальное корреляционно-фильтровое приемное устройство
RU2297013C1 (ru) * 2005-12-12 2007-04-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А.Расплетина" Многоканальное корреляционно-фильтровое приемное устройство с селекцией движущихся целей
US7602331B2 (en) * 2006-08-10 2009-10-13 University Of Kansas Computationally efficient adaptive radar pulse compression system
RU2439609C2 (ru) * 2010-02-08 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина" (ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей") Многоканальное корреляционно-фильтровое приемное устройство с селекцией движущихся целей
US20120274499A1 (en) * 2011-04-29 2012-11-01 Spatial Digital Systems Radar imaging via spatial spectrum measurement and MIMO waveforms
CN104865571A (zh) * 2015-04-02 2015-08-26 西安电子科技大学 多通道多子带滑动聚束模式sar成像方法
WO2015183830A1 (en) * 2014-05-29 2015-12-03 Lee Robert W Radar operation with increased doppler capability
RU2594005C1 (ru) * 2015-09-01 2016-08-10 Иван Васильевич Колбаско Способ обработки радиолокационного сигнала в импульсно-доплеровской рлс
US9772402B2 (en) * 2014-06-09 2017-09-26 Src, Inc. Multiplatform GMTI radar with adaptive clutter suppression

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2205422C1 (ru) * 2002-04-19 2003-05-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" им. акад. А.А.Расплетина" Многоканальное корреляционно-фильтровое приемное устройство
RU2297013C1 (ru) * 2005-12-12 2007-04-10 Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Алмаз" имени академика А.А.Расплетина" Многоканальное корреляционно-фильтровое приемное устройство с селекцией движущихся целей
US7602331B2 (en) * 2006-08-10 2009-10-13 University Of Kansas Computationally efficient adaptive radar pulse compression system
RU2439609C2 (ru) * 2010-02-08 2012-01-10 Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина" (ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей") Многоканальное корреляционно-фильтровое приемное устройство с селекцией движущихся целей
US20120274499A1 (en) * 2011-04-29 2012-11-01 Spatial Digital Systems Radar imaging via spatial spectrum measurement and MIMO waveforms
WO2015183830A1 (en) * 2014-05-29 2015-12-03 Lee Robert W Radar operation with increased doppler capability
US9772402B2 (en) * 2014-06-09 2017-09-26 Src, Inc. Multiplatform GMTI radar with adaptive clutter suppression
CN104865571A (zh) * 2015-04-02 2015-08-26 西安电子科技大学 多通道多子带滑动聚束模式sar成像方法
RU2594005C1 (ru) * 2015-09-01 2016-08-10 Иван Васильевич Колбаско Способ обработки радиолокационного сигнала в импульсно-доплеровской рлс

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СПРАВОЧНИК ПО РАДИОЛОКАЦИИ ПОД РЕД. М.И. СКОЛНИКА. Кн. 1. М.: Техносфера, 2014. Сс.175-199. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN115022148A (zh) * 2022-06-20 2022-09-06 成都富元辰科技有限公司 一种四通道单比特测频系统及方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2594005C1 (ru) Способ обработки радиолокационного сигнала в импульсно-доплеровской рлс
US9529078B2 (en) Using orthogonal space projections to generate a constant false alarm rate control parameter
US7154433B1 (en) Method and device for the detection and track of targets in high clutter
US4137532A (en) VIP doppler filter bank signal processor for pulse doppler radar
US5784026A (en) Radar detection of accelerating airborne targets
US8970426B1 (en) Automatic matched Doppler filter selection
EP3040737B1 (en) Using orthogonal space projections to generate a constant false alarm rate control parameter
US4730189A (en) Pulse Doppler radar with variable pulse repetition frequency
US9482744B1 (en) Staggered pulse repetition frequency doppler processing
US5357256A (en) Radar receiver with adaptive clutter threshold reference
RU199139U1 (ru) Радиоприемное устройство импульсно-доплеровской РЛС с многоканальной весовой обработкой
CN110632573B (zh) 一种机载宽带雷达空时二维keystone变换方法
Chen et al. Suppression method for main-lobe interrupted sampling repeater jamming in distributed radar
CN110940953A (zh) 地波雷达海杂波中目标的三维检测方法
US4507659A (en) Pulse compression sidelobe suppressor
Guan et al. A CFAR detector for MIMO array radar based on adaptive pulse compression-Capon filter
Sedivy Radar PRF staggering and agility control maximizing overall blind speed
WO2016194044A1 (ja) 目標検出装置および目標検出方法
RU2498337C1 (ru) Устройство селекции мешающих отражений от оптически ненаблюдаемых объектов ("ангелов") в зоне "местных" предметов
Sahoo et al. Sidelobe reduction Of LFM signal using convolutional windows
Luo et al. An effective scheme for radio frequency interference suppression in high-frequency radar
KR102156660B1 (ko) 이동 속도 검출 방법 및 이동 속도 검출 장치
Sedivy et al. Doppler frequency estimation using moving target detection filter bank
Elgamel et al. Fractional Fourier Transform based monopulse radar for combating jamming interference
CN113671486B (zh) 旋翼目标的雷达探测系统及方法

Legal Events

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

Effective date: 20200929