RU2037843C1 - Радиолокатор малых дальностей - Google Patents

Радиолокатор малых дальностей

Info

Publication number
RU2037843C1
RU2037843C1 SU5037944A RU2037843C1 RU 2037843 C1 RU2037843 C1 RU 2037843C1 SU 5037944 A SU5037944 A SU 5037944A RU 2037843 C1 RU2037843 C1 RU 2037843C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
short
amplifier
microwave
radar
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Г.К. Воробей
Original Assignee
Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи
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 Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи filed Critical Ростовский научно-исследовательский институт радиосвязи
Priority to SU5037944 priority Critical patent/RU2037843C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2037843C1 publication Critical patent/RU2037843C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Использование: измерение дальности. Сущность изобретения: радиолокатор малых дальностей содержит приемопередающую антену 1, усилитель 2 сверхвысоких частот отражательного типа, расположенный внутри отрезка волновода 3, короткозамыкатель 4, фильтр нижних частот 5 и частотомер 6. 1 - 2 - 5 - 6. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной радиотехнике и может быть использовано в радиолокации, авиации, космической технике, авто- и железнодорожном транспорте и других областях, где требуется измерять малую дальность с высокой точностью и в первую очередь до плоских протяженных объектов, например высоту до земли и др. В авиации широко используются радиолокационные радиовысотомеры, основанные на измерении времени запаздывания τз сигнала, отраженного от поверхности земли, относительно зондирующего. Запаздывание равно времени прохождения радиосигнала до поверхности и обратно, а высота Н определяется по формуле
H
Figure 00000002
τз (1) где С скорость света.
При импульсном излучении (импульсные высотомеры) измерение осуществляется путем контроля промежутков времени между моментами излучения и приема радиоимпульсов.
Наибольшее распространение получили радиовысотомеры с частотной модуляцией (ЧМ), у которых время запаздывания τз определяется по средней частоте биений между принятым и опорным сигналами (1).
Частота биений Fб выделяется после перемножения принятого сигнала с сигналом, поступающим от передатчика и выражается следующей формулой:
Fб= Kм
Figure 00000003
τз (2) где ΔfD девиация частоты;
Тм период модуляции;
Км коэффициент закона модуляции.
Для несимметричной линейной пилы, симметричной пилы и синусоиды соответственно Км 1, 2, 2.
С учетом Fб, значение высоты высотомера с ЧМ может быть определено по формуле:
H
Figure 00000004
(3)
Основными недостатками ЧМ-радиолокаторов малой дальности являются:
функциональная сложность, вызванная наличием большого числа сложных радиоустройств (модулятора и ЧМ-передатчика, приемной и передающей антенны, супергетеродинного приемника, различных схем слежения и т.д.);
недостаточная точность измерения малых дальностей не лучше 10-2 от дальности или примерно 1 м (1) из-за возникновения шаговой ошибки измерения частоты, причем принимаемые меры по ее устранению (двойная ЧМ-модуляция) зачастую недопустимо усложняют схему радиовысотомера.
Целью изобретения является повышение точности и упрощение радиолокатора.
Для этого предлагается радиолокатор малых локальностей, содержащий антенну, подключенную к приемо-передатчику, и частотомер.
Согласно изобретению, приемопередатчик выполнен в виде отрезка волновода, ненагруженный конец которого снабжен короткозамыкателем, на удалении четверти длины волны от которого установлен усилитель сверхвысоких частот (СВЧ) отражательного типа, катод которого соединен с волноводом, а к анодной цепи последовательно подключены фильтр нижних частот и частотомер в качестве индикатора высоты.
Усилитель СВЧ выполнен на диоде Ганна или лавинопролетном диоде.
На фиг. 1 приведена схема предлагаемого устройства; на фиг.2 эквивалентная схема системы с ЗОС.
Предлагаемая схема основана на представлении радиолокатора (радиовысотомера) в виде простого ретранслятора радиосигнала, которая в совокупности с цепью запаздывания радиосигнала ретранслятор плоская поверхность земли ретранслятор образует систему с задержанной обратной связью (ЗОС). Система с ЗОС включает собственно усилитель (ретранслятор) и цепь задержки обратной связи τз.
Теория системы с ЭОС показывает, что амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) подобной системы имеет гребенчатый вид, у которой максимумы эквивалентно расположены по частоте через частотные интервалы Ω
Figure 00000005
.
Если усиление усилителя (ретранслятора) превышает затухание сигнала обратной связи, то образуется автогенератор, возбуждаемый на одной из собственных частотах.
Предлагаемый радиолокатор (фиг.1) содержит приемопередающую антенну 1 и подключенный к ней приемопередатчик ретрансляционного типа, представляющий собой усилитель 2 сверхвысоких частот (СВЧ) отражательного типа, расположенный внутри отрезка волновода 3, противоположный от антенны 1 конец которого снабжен короткозамыкателем 4. Усилитель СВЧ 2 установлен на удалении четверти длины волны λв/4 от короткозамыкателя 4, при этом катод генератора 2 соединен с волноводом, а к аноду подключены последовательно фильтр нижних частот (ФНЧ) 5 и частотомер 6 в качестве индикатора. В качестве усилителя СВЧ 2 может быть использован лавинопролетный диод либо диод Ганна.
Как показывают экспериментальные исследования подобный автогенератор на диоде Ганна с ЗОС генерирует периодическую последовательность очень коротких радиоимпульсов (доли н.с.) с периодом повторения, равным величине τз запаздывания волны по цепи: ретранслятор поверхность ретранслятор.
Генерация периодической последовательности радиоимпульсов одновременно сопровождается детектированием этой последо- вательности диодом Ганна усилителя СВЧ-2.
Именно эти два главнейших фактора: генерирование периодической последовательности с периодом запаздывания τз и возможность выделения этой величины τз запаздывания с анода диода усилителя 2 положены в основу предложения.
В данном случае измерение дальности (высоты Н эквивалентно выделению с анодной цепи первой гармоники видеопоследовательности Ω1=
Figure 00000006
фильтром нижних частот (ФНЧ)-5 и измерению этой частоты частотомером 6.
Предлагаемый радиолокатор (на примере высотомера) работает следующим образом.
Собственные шумы усилителя СВЧ 2 через приемопередающую антенну 1 излучаются в сторону плоской поверхности (земли). Если усиление ретранслятора, включающего антенну 1 и усилитель 2, превышает затухание обратной связи по цепи: ретранслятор земля ретранслятор, то ретранслятор самовозбуждается и генерирует периодическую последовательность радиоимпульсов с периодом τз, которая детектируется диодом усилителя 2 и преобразуется в периодическую видеопоследовательность сигнала, из которой с помощью ФНЧ 5 выделяется первая гармоника.
Далее с помощью частотомера 6 осуществляется измерение частоты этой гармоники. Зная Ω1 нетрудно пересчетом получить τз и Н, т.е. время задержки и высоту. На практике путем однократной градуировки переводят шкалу частотомера в значение высоты.
Предлагаемое устройство отличается большей функциональной простотой РЛС (радиовысотомера малых высот), вызванной отсутствием каких бы то ни было схем формирования зондирующего сигнала и сопряженных с подобными сигналами радиоприемных устройств (в предлагаемом устройстве передатчик, приемник и детектор объединены в одном кристалле диода Ганна); более высокой точностью измерения (на несколько порядков), вызванной простотой схемы и отсутствием дестабилизирующих факторов, связанных с преобразованиями радиосигнала и др.

Claims (3)

1. РАДИОЛОКАТОР МАЛЫХ ДАЛЬНОСТЕЙ, содержащий антенну, подключенную к приемопередатчику, и частотомер, отличающийся тем, что приемопередатчик выполнен в виде отрезка волновода, ненагруженный на антенну конец которого снабжен короткозамыкателем, на удалении четверти волны от короткозамыкателя установлен усилитель сверхвысоких частот (СВЧ) отражательного типа, катод которого соединен с волноводом, а к анодной цепи последовательно подключены фильтр нижних частот и частотомер.
2. Радиолокатор по п. 1, отличающийся тем, что усилитель СВЧ отражательного типа выполнен на диоде Ганна.
3. Радиолокатор по п. 1, отличающийся тем, что усилитель СВЧ отражательного типа выполнен на лавинопролетном диоде.
SU5037944 1992-04-15 1992-04-15 Радиолокатор малых дальностей RU2037843C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5037944 RU2037843C1 (ru) 1992-04-15 1992-04-15 Радиолокатор малых дальностей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5037944 RU2037843C1 (ru) 1992-04-15 1992-04-15 Радиолокатор малых дальностей

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2037843C1 true RU2037843C1 (ru) 1995-06-19

Family

ID=21602172

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5037944 RU2037843C1 (ru) 1992-04-15 1992-04-15 Радиолокатор малых дальностей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2037843C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535927C2 (ru) * 2012-11-27 2014-12-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Способ радиолокационного измерения расстояния
RU2556866C1 (ru) * 2014-04-25 2015-07-20 Открытое акционерное общество "Воронежский научно-исследовательский институт "Вега" (ОАО "ВНИИ "Вега") Способ контроля радиоканала в сети подвижной радиосвязи в заданной зоне обслуживания группы абонентских радиостанций

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Сколник М. Введение в технику радиолокационных систем. М., 1965, с.111-128. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535927C2 (ru) * 2012-11-27 2014-12-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" Способ радиолокационного измерения расстояния
RU2556866C1 (ru) * 2014-04-25 2015-07-20 Открытое акционерное общество "Воронежский научно-исследовательский институт "Вега" (ОАО "ВНИИ "Вега") Способ контроля радиоканала в сети подвижной радиосвязи в заданной зоне обслуживания группы абонентских радиостанций

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4757315A (en) Method and apparatus for measuring distance
US6646587B2 (en) Doppler radar apparatus
US9329073B2 (en) Adaptive radar system with mutliple waveforms
CA1316238C (en) Weather radar with turbulence detection
CN101031814B (zh) 具有改善了频率扫描线性的频率调制连续波(fmcw)雷达
JP5684822B2 (ja) デジタル制御されたuwbミリメートル波レーダー
CN101080646B (zh) 电子测量方法
KR20150034622A (ko) 고정 주파수를 이용한 정제된 측정을 갖는 fmcw 레이더
US4268828A (en) Swept frequency radar system employing phaseless averaging
US9746366B2 (en) Radar level gauging
US7852091B2 (en) Microwave determination of location and speed of an object inside a pipe
Varavin et al. Autodyne Gunn-diode transceiver with internal signal detection for short-range linear FM radar sensor
KR100661748B1 (ko) Fmcw 레이더의 누설신호 제거장치
RU2037843C1 (ru) Радиолокатор малых дальностей
Öztürk et al. Predistorter based K-band FMCW radar for vehicle speed detection
RU58727U1 (ru) Радиолокационный измеритель расстояний
US4613231A (en) Laser range finder with non-linearity compensation
US3629698A (en) Mesocavity specular integrator refractometer
RU2330298C2 (ru) Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления
RU2611587C1 (ru) Базовая станция дистанционного зондирования атмосферы
US2786996A (en) Wave measuring system
RU2789416C1 (ru) Способ синхронного приема и обработки запросного сигнала в автодинном приемопередатчике системы радиозондирования атмосферы
RU2019855C1 (ru) Параметрический эхоледомер
JP2962983B2 (ja) Cwドプラ計測レーダ装置
US2950473A (en) Radioelectric distance measuring systems