RU2038609C1 - Фазовая двухкоординатная рлс - Google Patents

Фазовая двухкоординатная рлс Download PDF

Info

Publication number
RU2038609C1
RU2038609C1 SU5034551A RU2038609C1 RU 2038609 C1 RU2038609 C1 RU 2038609C1 SU 5034551 A SU5034551 A SU 5034551A RU 2038609 C1 RU2038609 C1 RU 2038609C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
target
output
input
narrow
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Анатольевич Жуков
Валентин Борисович Бахвалов
Петр Васильевич Овсянников
Дмитрий Геннадиевич Белогуров
Олег Николаевич Хомяков
Original Assignee
Валентин Борисович Бахвалов
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 Валентин Борисович Бахвалов filed Critical Валентин Борисович Бахвалов
Priority to SU5034551 priority Critical patent/RU2038609C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038609C1 publication Critical patent/RU2038609C1/ru

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Использование: для измерения азимута и дальности воздушных целей. Сущность изобретения: фазовая двухкоординатная РЛС содержит приемно-передающую зеркальную антенну 1′, параболическое зеркало 1, приемный облучатель 2 и передающие облучатели 3 и 4, антенный переключатель 5, генераторы 6 и 7 высокой частоты и импульсного модулирующего напряжения соответственно, модулятор 8, узкополосные фильтры 9, 11 и 12, приемник 10, фазометр 13, блок 14 вычисления азимутального угла и дальности цели и передатчик 15, что позволяет при использовании сравнительно длинных зондирующих импульсов и антенны с широкой диаграммой направленности обеспечить повышение точности измерений. 1′- 5, 1′-10-12-14, 10-11-14, 11-13-14, 7-8-5, 6-8, 7-9. 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в РЛС обнаружения и сопровождения для измерения азимута и дальности воздушных целей.
Известен фазовый дальномер, содержащий антенную систему из передающей и приемной антенн, генератор высотой частоты передатчика, генератор масштабной частоты, модулирующий сигнал передатчика, приемник и фазометр, измеряющий сдвиг фаз напряжения генератора масштабной частоты и принимаемого сигнала. При этом дальность цели определяют по результату измерения сдвига фаз. Эту РЛС можно также использовать для измерения азимута цели путем вращения антенной системы в азимутальной плоскости. В этом случае азимут цели определяют по положению антенной системы в момент ее обнаружения.
Однако при использовании антенн со сравнительно широкой диаграммой направленности точность измерения азимута цели будет низкой.
Известна также моноимпульсная амплитудно-разностная РЛС, которую можно использовать для измерения азимута и дальности воздушных целей. Эта РЛС обеспечивает при автосопровождении непрерывное совмещение разносигнального направления антенной системы с направлением на цель. При этом азимут цели определяют по положению антенны.
Однако при неидентичности коэффициентов усиления двух приемников эта РЛС будет иметь низкую точность измерения азимута цели. Кроме того, при использовании зондирующих импульсов сравнительно большой длительности РЛС будет иметь низкую точность измерения дальности.
Наиболее близкой к изобретению является моноимпульсная амплитудная суммарно-разностная двухкоординатная РЛС, которую можно использовать для измерения азимута и дальности цели. Эта РЛС содержит одну приемно-передающую зеркальную антенну, импульсный передатчик, два приемника, антенный переключатель, высокочастотный суммарно-разностный мост, фазовый детектор и следящую систему управления антенной по азимуту.
Однако при использовании зондирующих радиоимпульсов сравнительно большой длительности такая РЛС имеет низкую точность измерения дальности.
Задача изобретения повышение точности измерения дальности и азимута воздушных целей при использовании зондирующих импульсов сравнительно большой длительности и антенны с широкой диаграммой направленности, что позволит уменьшить требуемые размеры антенны, необходимую импульсную мощность передатчика и упростить конструкцию высокочастотной части РЛС.
Для этого в фазовой двухкоординатной РЛС, содержащей одну приемно-передающую зеркальную антенну с двумя передающими облучателями, симметрично смещенными относительно фокуса зеркала антенны, приемник, передатчик, состоящий из генератора импульсного модулирующего напряжения, модулятора и генератора высокой частоты, и антенный переключатель, в фокусе параболического зеркала антенны установлен приемный облучатель, непосредственно связанный с приемником, два смещенных передающих облучателя непосредственно связаны с антенным переключателем, подключающим их поочередно от импульса к импульсу к передатчику, который формирует периодическую последовательность пары одинаковых прямоугольных радиоимпульсов, смещенных по времени на величину То менее половины периода следования, на одном из выходов генератора импульсного модулирующего напряжения передатчика установлен узкополосный фильтр, настроенный на частоту следования импульсов F, на выходе приемника установлены два узкополосных фильтра, выделяющих первую и вторую гармоники принятого видеосигнала соответственно, в состав РЛС дополнительно включены фазометр, измеряющий сдвиг фаз Δ φ первых гармоник модулирующего напряжения передатчика и видеосигнала приемника, и блок вычисления, определяющий по измеренному сдвигу фаз Δ φ и отношению амплитуд напряжений U1, U2 первой и второй гармоники видеосигнала приемника азимутальный угол цели α путем решения следующего трансцендентного уравнения:
Figure 00000002
cosπFτ
Figure 00000003
0 (1) и дальность цели R по формуле
R
Figure 00000004
+arctg
Figure 00000005

arctg
Figure 00000006
Figure 00000007
(2) где α азимутальный угол цели, отсчитываемый от оси антенны;
F1(α), F2(α) нормированные диаграммы направленности антенны в азимутальной плоскости при запитке антенны правым или левым смещенным облучателем соответственно;
F частота следования импульсов;
То смещение импульсов пары по времени;
τ длительность импульса;
U1, U2 амплитуды напряжений первой и второй гармоники видеосигнала приемника;
R дальность цели;
С скорость света;
Δ φ сдвиг фаз первых гармоник импульсного модулирующего напряжения передатчика и видеосигнала приемника.
На чертеже представлены упрощенная структурная схема фазовой двухкоординатной РЛС, а также приемопередающая зеркальная антенна с тремя облучателями, диаграммы направленности этой антенны при работе на передачу и приемная диаграмма направленности.
Фазовая двухкоординатная РЛС содержит приемопередающую зеркальную антенну 11, состоящую из параболического зеркала 1, расположенного в фокусе зеркала приемного облучателя 2 и двух передающих облучателей 3 и 4, антенный переключатель 5, передатчик 15, состоящий из генераторов 6 и 7 высокой частоты и импульсного модулирующего напряжения соответственно и модулятора 8, узкополосный фильтр 9, приемник 10, узкополосные фильтры 11 и 12, фазометр 13 и блок 14 вычисления азимутального угла цели и дальности цели.
Физическая сущность и принцип действия предложенного устройства поясняются следующим.
Модулирующее напряжение передатчика 15 представляет собой периодическую последовательность с частотой следования F пары одинаковых прямоугольных импульсов, смещенных по времени на величину То менее половины периода следования. При этом комплексная амплитуда
Figure 00000008
первой гармоники модулирующего напряжения на частоте следования F определяется следующим известным соотношением:
Figure 00000009
=
Figure 00000010
sinπF
Figure 00000011
1+e
Figure 00000012
, (3) где Ao амплитуда импульса;
τ длительность импульса.
Комплексные амплитуды
Figure 00000013
,
Figure 00000014
первой и второй гармоники длительной последовательности импульсов принимаемых видеосигналов аналогично определяются следующими формулами:
Figure 00000015
Figure 00000016
sin(πFτ)
Figure 00000017
B1+B2e
Figure 00000018
e
Figure 00000019
, (4)
Figure 00000020
Figure 00000021
sin(2πFτ)
Figure 00000022
B1+B2e
Figure 00000023
e
Figure 00000024
, (5) где tз время запаздывания эхо-сигнала цели относительно зондирующего сигнала;
B1, B2 амплитуды первого и второго импульсов пары принимаемых видеосигналов на выходе приемника.
Определив отношение амплитуд напряжений U2/U1 и учитывая, что амплитуды импульсов B1 и B2 пропорциональны соответствующим значениям диаграмм направленности антенны F1(α) и F2(α) при работе на передачу, получим трансцендентное уравнение для определения азимутального угла цели α Решение этого уравнения проводят на интервале азимутальной ширины главного лепестка диаграммы направленности антенны при работе на прием.
Из (3) и (4) определяется сдвиг фаз Δ φ напряжений
Figure 00000025
, и
Figure 00000026

Δ φ 2 πFtз + arg(1 + e - j 2 π F To )
-arg[F1(α) + F2(α) e - j 2 π F To (6)
Из (6) можно определить время запаздывания tз и, умножая его на половину скорости света, получить формулу для определения дальности цели R.
Перечисленные выше элементы структурной схемы предложенного устройства (фиг. 1) выполнены следующим образом.
Зеркальная антенна представляет собой обычную конструкцию из металлического параболического зеркала 1 и трех облучателей 2-4 (например, рупорных облучателей). Приемный облучатель 2 установлен в фокусе зеркала. Смещение передающих облучателей 3 и 4 из фокуса выбрано таким образом, чтобы соответствующие им диаграммы направленности антенны были отклонены по азимуту от оси зеркала на четверть азимутальной ширины главного лепестка диаграммы направленности по нулям. Генератор 7 модулирующего напряжения формирует периодическую последовательность с частотой следования импульса F пары одинаковых прямоугольных импульсов, смещенных по времени на величину То менее половины периода следования.
Длительность модулирующих импульсов τ целесообразно выбрать больше, чем в обычном импульсном дальномере, так как в предложенной РЛС точность измерения дальности не зависит от длительности импульса. Это позволяет снизить требуемую импульсную мощность передатчика и упростить конструкцию высокочастотной передающей части РЛС.
Генератор 7 имеет два выхода, один из которых имеет высокий уровень и связан с модулятором 8 передатчика, а другой низкий уровень и использован в схеме измерения сдвига фаз Δ φ. Приемник 10 выполнен по обычной супергетеродинной схеме с амплитудным детектором на выходе. Следует отметить, что ограничение сигнала и использование быстродействующей автоматической регулировки усиления в приемном канале недопустимы. Другие элементы структурной схемы РЛС на фиг. 1 выполнены по обычным известным схемам. В качестве блока 14 вычисления можно использовать универсальную микроЭВМ, которая должна иметь аналого-цифровой преобразователь для преобразования входных параметров Δ φ, U1 и U2 в цифровую форму.
Фазовая двухкоординатная РЛС работает следующим образом.
Передатчик 15 формирует периодическую последовательность с частотой следования F пары радиоимпульсов, смещенных по времени. Антенный переключатель 5 поочередно от импульса к импульсу переключает передатчик к передающим облучателями 3 и 4 антенны, которая излучает зондирующие сигналы. Прием эхо-сигналов цели осуществляют с помощью приемного облучателя 2 и приемника 10. Узкополосные фильтры 11 и 12 выделяют первую и вторую гармоники
Figure 00000027
и
Figure 00000028
принимаемых видеосигналов, а узкополосный фильтр 9 первую гармонику
Figure 00000029
модулирующего напряжения передатчика. Фазометр 13 измеряет сдвиг фаз низкочастотных напряжений
Figure 00000030
и
Figure 00000031
, а блок 14 вычисления определяет азимут цели α и дальность цели R.
Таким образом, предложенная фазовая двухкоординатная РЛС позволяет измерить азимут и дальность воздушных целей и при использовании сравнительно длинных зондирующих импульсов и антенны с широкой диаграммой направленности обеспечивает повышение точности измерений по сравнению с прототипом и приведенными аналогами.

Claims (1)

  1. ФАЗОВАЯ ДВУХКООРДИНАТНАЯ РЛС, содержащая приемопередающую зеркальную антенну с двумя передающими облучателями, симметрично смещенными относительно фокуса параболического зеркала антенны, антенный переключатель, приемник, передатчик, состоящий из последовательно соединенных генератора высокой частоты и модулятора, а также генератора импульсного модулирующего напряжения, первый выход которого соединен с вторым входом модулятора, отличающаяся тем, что в фокусе параболического зеркала установлен приемный облучатель, непосредственно соединенный с входом приемника, два передающих облучателя соединены с выходом модулятора через антенный переключатель, также введены три узкополосных фильтра, фазометр и блок вычисления азимутального угла цели и дальности цели, при этом второй выход генератора импульсного модулирующего напряжения соединен с входом первого узкополосного фильтра, выход которого соединен с первым входом фазометра, выход приемника соединен с входами второго и третьего узкополосных фильтров, выход второго узкополосного фильтра соединен с вторым входом фазометра, выход которого соединен с первым входом блока вычисления азимутального угла цели и дальности цели, второй вход которого соединен с выходом второго узкополосного фильтра, выход третьего узкополосного фильтра соединен с третьим входом блока вычисления азимутального угла цели и дальности цели, при этом азимутальный угол цели и дальность цели вычисляются с помощью уравнений
    Figure 00000032

    Figure 00000033

    где α азимутальный угол цели относительно оси антенны;
    R дальность цели;
    T0 смещение по времени пары зондирующих импульсов передатчика;
    F частота следования пары зондирующих импульсов;
    Dv сдвиг фазы первых гармоник модулирующего напряжения передатчика и видеосигнала приемника;
    F1(α),F2(α) нормированные диаграммы направленности антенны в азимутальной плоскости при запитке антенны правым или левым смещенным облучателем соответственно;
    τ длительность зондирующего импульса;
    C скорость света.
SU5034551 1992-03-27 1992-03-27 Фазовая двухкоординатная рлс RU2038609C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5034551 RU2038609C1 (ru) 1992-03-27 1992-03-27 Фазовая двухкоординатная рлс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5034551 RU2038609C1 (ru) 1992-03-27 1992-03-27 Фазовая двухкоординатная рлс

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2038609C1 true RU2038609C1 (ru) 1995-06-27

Family

ID=21600449

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5034551 RU2038609C1 (ru) 1992-03-27 1992-03-27 Фазовая двухкоординатная рлс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2038609C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669189C1 (ru) * 2017-09-08 2018-10-09 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инновационный Центр Самоцвет" Способ активной нелинейной фазовой радиодальнометрии

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Радиотехнические системы. Под ред.Ю.М.Казаринова. М.: Высшая школа, 1990, с.409. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669189C1 (ru) * 2017-09-08 2018-10-09 Общество С Ограниченной Ответственностью "Инновационный Центр Самоцвет" Способ активной нелинейной фазовой радиодальнометрии

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5926128A (en) Radar systems
KR930001551B1 (ko) 레이다 시스템
US5889490A (en) Method and apparatus for improved ranging
US4134113A (en) Monopulse motion compensation for a synthetic aperture radar
JP2688289B2 (ja) レーダ距離測定装置
US5345243A (en) Continuous-wave reflection transmissometer with target discrimination using modulated targets
US4599618A (en) Nearest return tracking in an FMCW system
US4067014A (en) Correlation receiver for doppler microwave landing system
US3798645A (en) Angular position determining systems using time scanned arrays
CN109116322B (zh) 一种位移和距离激光雷达系统的回光消除方法
EP0025437A1 (en) RADAR SYSTEM.
US4060807A (en) Low angle radar
US4065768A (en) Radar apparatus
US3577144A (en) Distance measuring systems
RU2038609C1 (ru) Фазовая двухкоординатная рлс
US2678440A (en) Airborne moving target indicating radar system
RU2099739C1 (ru) Радиолокационная станция
US3268893A (en) Angle measuring radar utilizing broad beam signal of known form and waveform recognition circuitry
RU2018864C1 (ru) Способ определения дальности в доплеровских измерителях вектора скорости для летательных аппаратов
US2857590A (en) Aircraft drift angle measuring instrument
US3164725A (en) Optical range finder
RU2695799C1 (ru) Способ определения параметров движения объектов локации в радиолокационных датчиках с частотной манипуляцией непрерывного излучения радиоволн и устройство для его реализации
JPS5826282A (ja) マイクロ波測距装置
JPH09311186A (ja) レーダ装置
JPH1153030A (ja) ミリ波誘導装置