RU2070726C1 - Способ ввода калибровочного сигнала в приемные каналы моноимпульсной рлс, содержащей антенну с суммарно-разностным гибридным соединением и гибридное соединение антенной системы калибруемой моноимпульсной рлс - Google Patents

Способ ввода калибровочного сигнала в приемные каналы моноимпульсной рлс, содержащей антенну с суммарно-разностным гибридным соединением и гибридное соединение антенной системы калибруемой моноимпульсной рлс Download PDF

Info

Publication number
RU2070726C1
RU2070726C1 SU5067005A RU2070726C1 RU 2070726 C1 RU2070726 C1 RU 2070726C1 SU 5067005 A SU5067005 A SU 5067005A RU 2070726 C1 RU2070726 C1 RU 2070726C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
calibration signal
receiving channels
hybrid connection
summing
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
С.А. Барсукова
И.П. Воробьев
А.В. Федосов
Original Assignee
Научно-исследовательский электромеханический институт
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 Научно-исследовательский электромеханический институт filed Critical Научно-исследовательский электромеханический институт
Priority to SU5067005 priority Critical patent/RU2070726C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2070726C1 publication Critical patent/RU2070726C1/ru

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Использование: в антенных системах моноимпульсных радиолокаторов. Сущность: калибровочный сигнал ответвляют в одно из четырех ближайших к излучающей части антенны боковых плеч моноимпульсного суммарно-разностного гибридного соединения в сторону этого соединения, а затем с помощью системы листов суммарно-разностного гибридного соединения делят по соответствующим приемным каналом. 2 с.п.ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокационной технике и может использоваться в антенных системах моноимпульсных радиолокаторов. Для нормальной работы радиолокатора необходимо иметь одинаковые коэффициенты передачи и фазовые характеристики соответствующих приемных каналов, включая каналы и антенного устройства. Идентичность этих параметров должна сохраняться в диапазоне частот и в рабочем интервале температур. Неидентичность амплитудных и фазовых характеристик этих каналов приводят к появлению ошибок пеленгования моноимпульсных РЛС.
В известных устройствах для выравнивания фаз и амплитуд в приемные каналы вводятся фазовращатели и аттенюаторы, с помощью которых производится амплитудная и фазовая подстройка приемных каналов по контрольному сигналу [1] Ошибки ввода контрольного сигнала в приемные каналы моноимпульсной РЛС также приводят к ошибкам пеленга.
Известен способ ввода калибровочного (контрольного) сигнала в приемные каналы моноимпульсной РЛС [2] заключающийся в возбуждении этим сигналом пространственной радиоволны, фронт которой наклонен к оси антенной системы.
Из известных способов ввода калибровочного сигнала в приемные каналы моноимпульсной РЛС наиболее близким (прототипом) является способ, заключающийся в том, что калибровочный сигнал делится на части, и затем каждая из его частей ответвляется в соответствующий канал антенной системы. Способ и устройство, описывающее этот способ, представлены в [3] Известное устройство имеет следующие недостатки: конструктивную сложность и наличие ошибок, связанных с тем, что контрольный сигнал не проходят через моноимпульсное суммарно-разностное гибридное соединение и через часть СВЧ-линии. Эти ошибки могут быть достаточно большими и изменяются в диапазоне частот и температур, что не позволяют учитывать их априорно.
Задачей, решаемой настоящим изобретением, является обеспечение ввода контрольного сигнала в моноимпульсные приемные каналы с равными амплитудами и фазами в широком диапазоне частоте и температур.
Решение задачи достигается тем, что калибровочный сигнал ответвляют в одно из четырех ближайших к излучающей части боковых плеч моноимпульсного суммарно-разностного гибридного соединения в сторону этого соединения, а деление сигнала по каналам осуществляется самим гибридным соединением.
На чертеже представлено заявляемое устройство, реализующее способ ввода калибровочного сигнала в приемные каналы моноимпульсной РЛС, где 1,2,3,4 - квадранты излучающей части моноимпульсной антенны или облучателя, 5,6,7,8 - боковые плечи суммарно-разностного гибридного соединения, 9 калибрующий генератор, 10 направленный ответвитель, 11 согласованная нагрузка, 12 - система суммарно-разностных мостов гибридного соединения, Σ, β, ε суммарный и два разностных сигнала, 13,14 приемные устройства угломестного и азимутального разностного каналов, 15 приемное устройство суммарного канала.
Предлагаемое устройство подачи калибровочного сигнала в приемные каналы моноимпульсной РЛС, реализующее предложенный способ, представляет собой направленный ответвитель 10 с согласованной нагрузкой 11, установленный в одном из боковых плеч 5-8, ближайших к разбитой на квадранты 1.4 излучающей части антенны, моноимпульсного суммарно-разностного гибридного соединения 12 в виде системы двойных волноводных тройников. Ответвитель 10 подключен к калибрующему генератору 9 и имеет направленность от генератора 9 к суммарно-разностному гибридному соединению 12, разностные и суммарный каналы которого подключены к приемным устройствам 13,14,15.
Заявляемые способ и устройство функционируют следующим образом.
От специального генератора 9 калибровочный сигнал на рабочей частоте РЛС поступает на направленный ответвитель 10, который ответвляет небольшую часть сигнала (с ослаблением -25 дБ) в одно из боковых плеч, например 5, системы суммарно-разностных мостов гибридного соединения 12. Из бокового плеча 5 калибровочный сигнал поступает в гибридное соединение 12, распределяясь далее по приемным каналам: угломестному 13 и азимутальному 14, суммарному 15. Свойства двойных тройников обеспечивают ввод сигнала в три канала с равными фазами и амплитудами. Разность электрических длин СВЧ-линий в самой системе суммарно-разностных мостов учитывается с помощью калибровочного сигнала так же, как и для остальных частей каналов. Поступившие в приемные каналы сигналы используются в процессе калибровки для выравнивания амплитудных и фазовых характеристик каналов. Поскольку переходное ослабление направленного ответвителя 10 велико, то потери проходящего через плечо 5 рабочего сигнала РЛС в режиме передачи и приема пренебрежительно малы и диаграммы направленности антенны практически не искажаются, а потери в усилении ничтожны. Введенный таким образом калибровочный сигнал позволяет выравнивать амплитуды и фазы суммарно-разностных каналов, начинающихся с входа антенны с охватом двойных тройников, формирующих суммарную и разностные диаграммы направленности. При этом достигается упрощение за счет использования одного направленного ответвителя вместо трех ответвителей и делителя в прототипе.
Используемые источники
А. И.Леонов, К.И.Фомичев. Моноимпульсная радиолокация. М. Радио и связь, 1984, стр. 183.
Патент США N 3221328, НКИ 346-16, 1965.
Изобретения стран мира, вып. 109, N 3, 1990 г. пат. Японии A2(11)1 - 68676, кл. G 01S 3/42, G 01S 7/40(12).

Claims (2)

1. Способ ввода калибровочного сигнала в приемные каналы моноимпульсной РЛС, содержащей антенну с суммарно-разностным гибридным соединением, заключающийся в том, что введенный калибровочный сигнал делят и ответвляют в соответствующие приемные каналы, отличающийся тем, что введенный калибровочный сигнал сначала ответвляют в одно из входных плеч суммарно-разностного гибридного соединения, а затем с его помощью делят по соответствующим приемным каналам.
2. Гибридное соединение антенной системы калибруемой моноимпульсной РЛС, содержащее систему суммарно-разностных мостов и направленный ответвитель, выход прямого сигнала которого соединен с согласованной нагрузкой, отличающееся тем, что выход ответвленного сигнала ответвителя подключен к одному из входных плеч системы суммарно-разностных мостов, а вход направленного ответвителя является входом калибровочного сигнала.
SU5067005 1992-07-14 1992-07-14 Способ ввода калибровочного сигнала в приемные каналы моноимпульсной рлс, содержащей антенну с суммарно-разностным гибридным соединением и гибридное соединение антенной системы калибруемой моноимпульсной рлс RU2070726C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5067005 RU2070726C1 (ru) 1992-07-14 1992-07-14 Способ ввода калибровочного сигнала в приемные каналы моноимпульсной рлс, содержащей антенну с суммарно-разностным гибридным соединением и гибридное соединение антенной системы калибруемой моноимпульсной рлс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5067005 RU2070726C1 (ru) 1992-07-14 1992-07-14 Способ ввода калибровочного сигнала в приемные каналы моноимпульсной рлс, содержащей антенну с суммарно-разностным гибридным соединением и гибридное соединение антенной системы калибруемой моноимпульсной рлс

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2070726C1 true RU2070726C1 (ru) 1996-12-20

Family

ID=21615510

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5067005 RU2070726C1 (ru) 1992-07-14 1992-07-14 Способ ввода калибровочного сигнала в приемные каналы моноимпульсной рлс, содержащей антенну с суммарно-разностным гибридным соединением и гибридное соединение антенной системы калибруемой моноимпульсной рлс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2070726C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693932C1 (ru) * 2018-11-07 2019-07-08 Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" Способ повышения точности определения угла пеленга цели

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Патент Японии N 1-68676, кл. G 01 S 3/42. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693932C1 (ru) * 2018-11-07 2019-07-08 Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" Способ повышения точности определения угла пеленга цели

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5410318A (en) Simplified wide-band autotrack traveling wave coupler
US7180459B2 (en) Multiple phase center feedhorn for reflector antenna
Bringi et al. Technology of polarization diversity radars for meteorology
US7345625B1 (en) Radar polarization calibration and correction
US4051474A (en) Interference rejection antenna system
US9413067B2 (en) Simple 2D phase-mode enabled beam-steering means
US4673939A (en) Test apparatus in a radar system
US5013979A (en) Phased frequency steered antenna array
KR20050011682A (ko) 레이돔 편파변환 보상장치 및 방법
KR20130141580A (ko) 안테나 시스템
JPS61108984A (ja) モノパルス測角レ−ダ装置
US9136607B2 (en) Antenna beam steering through waveguide mode mixing
US5025493A (en) Multi-element antenna system and array signal processing method
US3864683A (en) Arrangement for an automatic resetting system for microwave antennas
RU2070726C1 (ru) Способ ввода калибровочного сигнала в приемные каналы моноимпульсной рлс, содержащей антенну с суммарно-разностным гибридным соединением и гибридное соединение антенной системы калибруемой моноимпульсной рлс
US3495246A (en) Antenna energizing arrangement for direction finding utilizing amplitude comparison
EP0014692B1 (en) Mode coupler in an automatic angle tracking system
JPH0287704A (ja) 導波路ダイバーシチ信号分離器及び該導波路ダイバーシチ信号分離器を用いたダイバーシチ受信システム
US3268890A (en) Scanning and eliminating multiple responses in a grating lobe antenna array
Tolkachev et al. A large-apertured radar phased array antenna of Ka band
WO2002006850A2 (en) Simultaneous nulling in low sidelobe sum and difference antenna beam patterns
US11740324B2 (en) Channel combining and time-division processing circuit of dual-plane pulse doppler radar seeker
GB1171401A (en) Improvements in or relating to Automatic Tracking Radio Equipments
Bezousek et al. Combined antenna array for primary and secondary surveillance radars
RU2802763C1 (ru) Облучающая система следящей зеркальной антенны