RU2146379C1 - Вторичная обзорная радиолокационная станция - Google Patents

Вторичная обзорная радиолокационная станция Download PDF

Info

Publication number
RU2146379C1
RU2146379C1 RU97120716A RU97120716A RU2146379C1 RU 2146379 C1 RU2146379 C1 RU 2146379C1 RU 97120716 A RU97120716 A RU 97120716A RU 97120716 A RU97120716 A RU 97120716A RU 2146379 C1 RU2146379 C1 RU 2146379C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
power
signals
secondary surveillance
phase
surveillance radar
Prior art date
Application number
RU97120716A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97120716A (ru
Inventor
Ле Нев Фостер Джереми
Моррис Джеффри
Original Assignee
Фернау Авионикс Лтд.
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 Фернау Авионикс Лтд. filed Critical Фернау Авионикс Лтд.
Publication of RU97120716A publication Critical patent/RU97120716A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2146379C1 publication Critical patent/RU2146379C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03GCONTROL OF AMPLIFICATION
    • H03G3/00Gain control in amplifiers or frequency changers
    • H03G3/20Automatic control
    • H03G3/30Automatic control in amplifiers having semiconductor devices
    • H03G3/3036Automatic control in amplifiers having semiconductor devices in high-frequency amplifiers or in frequency-changers
    • 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
    • G01S13/74Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/76Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems wherein pulse-type signals are transmitted
    • G01S13/78Systems using reradiation of radio waves, e.g. secondary radar systems; Analogous systems wherein pulse-type signals are transmitted discriminating between different kinds of targets, e.g. IFF-radar, i.e. identification of friend or foe
    • G01S13/781Secondary Surveillance Radar [SSR] in general

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Burglar Alarm Systems (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Вторичная обзорная радиолокационная станция, например радиолокационная станция, работающая в режиме "S", содержит источник с управляемой мощностью, в котором первый и второй синфазные высокочастотные сигналы получаются из источника при помощи разветвителя, а фазовращатель избирательно регулирует относительную фазу сигналов таким образом, чтобы после усиления основными усилителями и объединения суммарной мощности результирующий уровень мощности мог бы управляться фазовым сдвигом, вносимым фазовращателем, что и является достигаемым техническим результатом. 2 с. и 20 з.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к вторичной обзорной радиолокационной станции и, в частности к радиолокационной станции с режимом работы "S", предназначенной для определения местоположения и опознавания летательных аппаратов.
Описание уровня техники
В первичной радиолокационной системе радиолокационные сигналы, передаваемые антенной, отражаются удаленной целью, такой как летательный аппарат, формируя ответный сигнал. Соединенный с антенной приемник обрабатывает ответные сигналы и определяет дальность до цели и ее азимут. Во вторичной радиолокационной станции опознавание таких целей, как самолеты осуществляется с использованием радиолокационных ответчиков, установленных на каждом летательном аппарате и опрашиваемых передаваемыми радиолокационными сигналами. Так, например, вторичная радиолокационная станция (ВРЛС) обычно используется для отображения местоположения и опознавания всего летательного аппарата, находящегося на расстоянии прямой видимости от летного поля, обычно в радиусе 100 морских миль (185,2 км). Наземная радиолокационная станция, именуемая запросчиком, передает сигналы опроса на радиочастоте 1030 МГц, которые запрашивают ответчики, передающие, в свою очередь, ответный сигнал запросчику на частоте 1090 МГц.
Запросчик передает радиосигналы при помощи антенны с вращающейся диаграммой направленности, которая обычно является антенной с механическим вращением, но может также содержать и неподвижную фазированную антенную решетку с электронным управлением лучом, которая обеспечивает сканирование в широком секторе по углу места и узком азимутальном секторе. Азимут направления на летательный аппарат вычисляется исходя из данных о положении диаграммы направленности антенны запросчика в момент приема им ответа от самолета. Кроме того, расстояние до летательного аппарата определяется на основе анализа интервала времени между передачей запроса и получением ответного сигнала, соответствующего этому запросу. Таким образом определяются дальность до летательного аппарата и направление на него. Более подробно особенности функционирования ВРЛС изложены в работе "Radar systems" (Радиолокационные системы), Paul A.Lynn, Macmillan 1987, Chapter 6, рp. 109-119.
Ответный сигнал, формируемый самолетным ответчиком обычной ВРЛС содержит ограниченный объем информации, обычно - высоту самолета и его местный номер опознавания (local identity). В недавнее время было предложено организовать между запросчиком и запрашиваемым самолетом двунаправленную цифровую линию связи с высокой пропускной способностью, обеспечивающую более обширный обмен данными, причем режим работы с использованием такой линии получил наименование режим "S", где "S" означает "селективный" режим.
Принятые на международном уровне технические характеристики вторичных радиолокационных систем описаны в документе Международной организации гражданской авиации (International Civil Avition Organisation) "Авиационная связь. Дополнение 10" в разделе 3.8 ("Aeronautical Telecommunications, Annex 10", Section 3.8) Раздел 3.8.1 охватывает обычные ВРЛС, а раздел 3.8.1 ВРЛС, работающие в режиме "S".
В соответствии с приведенным стандартом режим "S" ВРЛС имеет две основные особенности. Первая особенность позволяет каждому ответчику самолета присваивать 25-битный адрес, являющийся уникальным во всем мире. Следовательно, запрос может быть направлен определенному самолету и являться, таким образом, выборочным, а ответ самолета также содержит его уникальный адрес. Данная особенность позволяет организовать оптимальную обработку ответного сигнала запросчиком.
Вторая особенность обеспечивает автоматическую передачу как с Земли в воздух, так и с воздуха на Землю больших объемов информации, которой обычно служба управления воздушным движением (Air Traffic Control) обменивается с пилотом самолета при помощи голосовой связи в СВЧ-диапазоне частот. Таким образом, автоматически передаваемые данные между наземной службой и самолетом в режиме "S" могут содержать передаваемую с Земли информацию по управлению полетами и по местным погодным условиям, а также передаваемую с самолета на Землю информацию о запасе топлива, параметрах работы двигателей и погоде.
Кроме того, запросчик для ВРЛС и, в частности для ВРЛС в режиме "S", должен иметь возможность изменять мощность передаваемых им сигналов на протяжении периода вращения диаграммы направленности антенны. Дальность действия запроса зависит от мощности передаваемых радиолокационных сигналов и поэтому, изменяя мощность, можно обеспечить избирательность системы по дальности. Требуемый диапазон изменения мощности обычно составляет около 12 дБ в сторону уменьшения от максимальной излучаемой мощности с шагом 2 дБ. Точность установки мощности для каждого уровня обычно составляет ± 1 дБ, а время переключения с одного уровня мощности на другой обычно находится в диапазоне от 10 до 50 мкс.
До настоящего времени оказалось сложным добиться эффективного, быстрого переключения передаваемой мощности ВРЛС, и в настоящем изобретении предложено решение этой проблемы.
Краткое изложение сущности изобретения
В соответствии с настоящим изобретением разработана вторичная радиолокационная станция, содержащая передающее средство для передачи радиолокационных сигналов на запрашиваемый ответчик, установленный на удаленной цели; приемное средство для приема ответных сигналов от запрашиваемого ответчика, установленного на цели, а также источник с управляемой мощностью для формирования высокочастотных сигналов для передающего средства, содержащий средство для формирования первого и второго высокочастотных сигналов с заданным фазовым соотношением; средство установки фазы для выборочной установки фазового отношения между первым и вторым сигналами, первое и второе средства усиления мощности для усиления соответственно первого и второго сигналов, средство объединения мощности для объединения первого и второго сигналов, усиленных средствами усиления мощности, с целью получения усиленного выходного высокочастотного сигнала с мощностью, зависящей от фазового отношения установленного средством установки фазы.
При помощи изобретения оказывается возможным быстро изменять мощность передаваемого сигнала за счет изменения фазового отношения между первым и вторым сигналами. Это может быть реализовано при помощи фазовращателя с электронным управлением. В результате, в соответствии с настоящим изобретением мощность передаваемого сигнала может изменяться со скоростью, достаточной для того, чтобы удовлетворять вышеупомянутым требованиям режима "S".
Изобретение также распространяется на способ работы вторичной радиолокационной станции, передачу радиолокационных сигналов таким образом, чтобы запросить ответчики, установленные на удаленных целях; прием ответных сигналов от запрошенных ответчиков на целях; а также управление мощностью сигналов, формируемых передающим средством, включающее формирование первого и второго высокочастотных сигналов; выборочную установку фазового отношения между первым и вторым сигналами; усиление соответственно первого и второго сигналов, объединение первого и второго сигналов, усиленных средствами усиления мощности с целью получения усиленного выходного высокочастотного сигнала с мощностью, зависящей от установленного фазового отношения, и подачу выходного сигнала на передающее средство.
Краткое описание чертежей
Для лучшего пояснения изобретения далее в качестве примера приводится вариант его предпочтительного воплощения со ссылками на сопутствующие чертежи, на которых:
фиг.1 иллюстрирует схематическое изображение летательного аппарата, запрашиваемого ВРЛС в режиме "S", в соответствии с настоящим изобретением;
фиг. 2 иллюстрирует структурную схему ВРЛС, работающую в режиме " S", в соответствии с настоящим изобретением;
фиг.3 иллюстрирует векторную диаграмму, на которой показаны фазовые векторы V для первого и второго каналов, приведенных на фиг.2.
Описание предпочтительного варианта выполнения изобретения
На фиг. 1 показано, что запросчик 1 наземной ВРЛС, работающей в режиме "S", оснащен вращающейся антенной 2, которая передает радиолокационные сигналы 3 для запроса ответчиков, установленных на летательных аппаратах типа самолета 4. Антенна 2 также используется для приема ответных сигналов 5 от запрошенных ответчиков, которые затем поступают на приемник запросчика 1. Обычно запросчик наземной линией связи соединен со станцией управления (не показана).
В процессе использования антенна 2 формирует вращающуюся диаграмму направленности, причем в варианте воплощения, показанном на фиг.1, антенна представляет собой решетку с механическим вращением. Однако необходимо отметить, что также может использоваться неподвижная решетка с электронным управлением. Система, изображенная на фиг.1, использует моноимпульсный способ передачи. Используются два луча, включающие основной луч, который формирует суммарную диаграмму направленности, и еще один луч, формирующий разностную диаграмму направленности. Суммарная диаграмма направленности включает основной лепесток, ориентированный по пеленгу (boresight) антенны, а разностная диаграмма направленности включает боковые лепестки, расположенные симметрично по обе стороны относительно пеленга антенны, который в нуле имеет разворот фазы на 180 градусов. Диаграмма направленности позволяет точно оценивать азимут установленного на самолете ответчика, находящегося вне пеленга, путем сравнения амплитуд и фаз сигналов, соответствующих двум диаграммам направленности. Подробное описание приведено в ранее упоминавшейся работе "Радиолокационные системы".
На фиг.2 показаны схемы, подающие на антенну высокочастотный сигнал для формирования суммарного луча. Ясно, что как и в обычной ВРЛС в данном случае будет использована соответствующая схема для ненаправленного (omnidirectional) луча. однако эта схема не показана на фиг. 2 для лучшей ясности чертежа.
На фиг. 2 источник с управляемой мощностью включает источник высокочастотных сигналов и схему 6 модуляции, формирующие непрерывное излучение запросного сигнала на радиочастоте 1030 МГц, на который затем накладывается импульсная модуляция под управлением блока 7 управления и контроля. Импульсная модуляция кодирует запросный сигнал информацией, передаваемой на летательный аппарат 4, в соответствии с протоколом ВРЛС, работающей в режиме "S". Выходной сигнал с импульсной модуляцией поступает по линии 8 в схему 9 основного задающего усилителя (main driver amplifier circuit), показанную пунктирной линией. Основной задающий усилитель 9 управляет мощностью сигнала, передаваемого в основном луче. Модулятор также подает в линию 10 выходной сигнал, модулируемый другим информационным потоком, предназначенный для формирования ненаправленной диаграммы направленности и мощность которого управляется другим задающим усилителем, аналогичным усилителю 9 (не показан). Так как схемы для ненаправленной диаграммы направленности аналогичны схемам, использующимся для формирования сигнала, передаваемого в основном луче, то эти схемы не будут описываться отдельно.
Основной задающий усилитель 9 включает в себя разветвитесь 11 мощности, на вход 12 которого поступают сигналы из линии 8, а с выходов 13 и 14 сигналы Va и Vb равной амплитуды и фазы подаются в первый и второй каналы a и b, соответственно. Сигналы Va и Vb через соответствующие предварительные усилители 15 и 16, задающие усилители 17 и 18, а также вентили 19 и 20 подаются на соответственно первый и второй основные усилители мощности 21 и 22.
Выходные сигналы первого и второго основных усилителей мощности 21 и 22 поступают на сумматор мощности 23, выходной сигнал которого через полосовой фильтр 24 и циркулятор 25 поступает на выход 26 для формирования основного луча антенны. Таким образом, в процессе работы сигналы с импульсной модуляцией в линии 8 усиливаются в соответствующих каналах a и b сначала усилителями 15 и 17, а также 16 и 18, а затем при помощи усилителей мощности 21 и 22 результирующие усиленные сигналы объединяются в сумматоре 23 мощности и подаются на выход 26 в качестве запросного сигнала для ответчиков, установленных на самолетах. Принятые ответные сигналы ответчиков с антенны поступают на выход 26. Циркулятор 52 направляет ответные сигналы в линию 27 к приемной схеме 28, которая демодулирует ответные сигналы при помощи местного гетеродина (не показан), настраиваемого на частоту источника 6 радиосигнала по линии 29. Приемник 28 по линии 30 принимает также с антенны ответные сигналы, соответствующие разностной диаграмме направленности, а по линии 40 - сигналы, соответствующие ненаправленной диаграмме направленности, после чего эти сигналы обрабатываются известным способом для получения идентификационной информации о летательном аппарате и других рабочих данных, передаваемых ответчиком самолета. Кроме того, дальность до летательного аппарата и его азимут вычисляются известным способом на основе временной задержки между исходным импульсом переданного запроса и соответствующим этому запросу ответом, полученным с ответчика, а также с использованием информации об угле вращения диаграммы направленности антенны. Подобные способы обработки сигналов хорошо известны и далее не описываются. Полученная информация с приемника 28 поступает (при помощи не показанных на чертеже средств) в компьютеры 31 управления радиолокационной станцией, которые обеспечивают слежение за летательным аппаратом. Компьютеры задают также информацию, передаваемую на самолет, путем управления через схему 7 управления и контроля импульсной модуляцией сигнала, поступающего от источника 6.
Показанные на фиг.2 усилители обычно обеспечивают максимальную импульсную мощность на выходе 26 до 1950 Вт, что соответствует 62,9 дБмВт. Стандарт режима "S" работы ВРЛС требует, чтобы мощность снижалась от максимальной дискретно по 2 дБ до уровня на 12 дБ ниже максимального, т.е. до 50,9 дБмВт.
В соответствии с изобретением это достигается при помощи фазовращателя 32, который изменяет фазу сигнала Vb относительно фазы сигнала Va. Это схематично показано на фиг. 3.
Когда фазовые векторы Va и Vb находятся в фазе, т.е. фазовращателем 32 не вносится фазового сдвига, фазовые векторы выравниваются в соответствии с тем, как это показано пунктирными линиями, в результате чего суммарный фазовый вектор, получающийся при объединении сигналов в сумматоре мощности 23, составляет 2V. Напротив, когда фазовые векторы находятся, в противофазе, результирующий вектор становится нулевым. За счет введения при помощи фазовращателя 32 фазового сдвига, фазовый угол θ между векторами Va и Vb может быть изменен, как это показано на фиг. 3, причем результирующий вектор VR определяется из выражения
V 2 R = 2V2(1 cosθ)
В выражении (1) полагалось, что амплитуды сигналов, в каналах a и b одинаковы, т.е. Va = Vb = V.
Таким образом, изменяя избирательно фазовый угол θ при помощи фазовращателя 32, амплитуда результирующего вектора VR, полученного сумматором мощности 23, может изменяться от нуля до 2V.
Фазовый угол θ, вводимый фазовращателем 32, устанавливается при помощи схемы управления 33 под управлением компьютеров 31 радиолокационной станции через схему контроля и управления 7. Таким образом компьютеры 31 радиолокационной станции могут устанавливать требуемую дальность действия радиолокационной станции путем управления выходной мощностью сигнала, подаваемого на выход 26, что достигается в свою очередь изменением фазового сдвига, вносимого фазовращателем 32. Сдвиг фаз может быть выполнен быстро, за время в диапазоне от 10 до 50 мкс, с точностью порядка ± 1 дБ и с шагом 2 дБ так. чтобы соответствовать дальности действия, выбираемой при вращении диаграммы направленности антенны.
На практике в качестве фазовращателя 32 может использоваться устройство QQ 1668, изготавливаемое фирмой KDI/Triangle Electronics Inc,, East Hanover, New Jersey 07936, USA.
Кроме того, разработаны схемы для динамичного управления и контроля уровня мощности для его поддержания в соответствии с конкретным выбранным значением. С этой целью к выходу 26 подключается схема 34 контроля мощности, обеспечивающая подачу в схему 7 контроля и управления сигналов, соответствующих динамической выходной мощности в линиях 35. Сигналы сравниваются с опорными значениями, характеризующими уровень требуемой выходной мощности, задаваемый компьютерами 31 радиолокационной станции. Сигнал, указывающий на разницу между действительной контролируемой мощностью и требуемым значением, подается в схему 33 управления для небольшой регулировки фазового сдвига, вносимого фазовращателем 32, с тем, чтобы вернуть уровень выходной мощности к требуемому значению. Ясно, что требуемое значение выходной мощности под управлением компьютеров 31 радиолокационной станции будет динамично изменяться в процессе вращения диаграммы направленности антенны, и действие описанной цепи обратной связи приведет к тому, что выходная мощность будет поддерживаться в соответствии с требуемым значением.
Для контроля сигналов Va и Vb в процессе работы предусмотрены дополнительные контуры управления. С этой целью схемы 36, 37 и 38 контроля мощности подключены соответственно ко входу 12 разветвителя 11 мощности и к выходам задающих усилителей 17 и 18. Схемы 36, 37 и 38 контроля формируют соответствующие входные сигналы схемы 33 управления с тем, чтобы фазовращатель 32 компенсировал колебания амплитуд и фаз соответствующих контролируемых сигналов.
Кроме того, рабочая температура задающей схемы 9 контролируется при помощи схемы 39 контроля температуры, и коэффициенты усиления усилителей 17 и 18 управляются таким образом, чтобы компенсировать изменения коэффициентов усиления, которые могут быть вызваны температурными колебаниями.
Подробное описание элементов схемы на фиг. 2 представлено в работе "Радиочастотные транзисторы" ("Radio Frequency Transistors" N.Dye & H.Granberg, Butterworth Heinemann 1993, 1993).
Таким образом, в соответствии с изобретением мощность передаваемого сигнала, подводимого к выходу 26, может динамически изменяться по мере вращения диаграммы направленности антенны, что обеспечивает динамический выбор дальности действия радиолокационной системы. Несмотря на то, что изобретение было описано на примере ВРЛС, работающей в режиме "S", ясно, что изобретение может быть использовано также и в других вторичных обзорных радиолокационных станциях, в которых в процессе работы требуется быстрое и точное изменение выходной мощности, например для сокращения передаваемой мощности в заданном азимутальном секторе, в пределах которого излучение на полной мощности будет создавать помехи для других радиолокационных станций и электронного оборудования.

Claims (22)

1. Вторичная обзорная радиолокационная станция, содержащая передающее средство для передачи радиолокационных сигналов на запрашиваемый ответчик, установленный на удаленной цели, приемное средство для приема ответных сигналов от запрашиваемого ответчика, установленного на цели, а также источник с управляемой мощностью для формирования высокочастотных сигналов для передающего средства, включающий в себя средство для формирования первого и второго высокочастотных сигналов с заданным фазовым соотношением, средство установки фазы для выборочной установки фазового соотношения между первым и вторым сигналами, первое и второе средства усиления мощности для усиления соответственно первого и второго сигналов и средство объединения мощности для объединения первого и второго сигналов, усиленных средствами усиления мощн6ости, с целью получения усиленного выходного высокочастотного сигнала с мощностью, зависящей от фазового соотношения, установленного средством установки фазы.
2. Вторичная обзорная радиолокационная станция по п.1, отличающаяся тем, что источник с управляемой мощностью включает в себя первый и второй каналы для первого и второго сигналов, средство, обеспечивающее источник высокочастотного сигнала, а также средство подачи первого и второго сигналов из источника высокочастотного сигнала в первый и второй канал соответственно.
3. Вторичная обзорная радиолокационная станция по п.2, отличающаяся тем, что источник высокочастотного сигнала содержит высокочастотный генератор, а входящее в него средство разделения мощности имеет вход, подключенный к генератору, а также первый и второй выходы, подключенные, соответственно, к вышеупомянутым каналам.
4. Вторичная обзорная радиолокационная станция по п.2 или 3, отличающаяся тем, что включает в себя первый и второй задающие усилители соответственно в первом и втором каналах.
5. Вторичная обзорная радиолокационная станция по п.4, отличающаяся тем, что включает в себя средство контроля температуры и средство управления коэффициентами усиления задающих усилителей в зависимости от контролируемой температуры.
6. Вторичная обзорная радиолокационная станция по п.4 или 5, отличающаяся тем, что включает в себя первый и второй предварительные усилители для задающих усилителей, установленные в первом и втором каналах соответственно.
7. Вторичная обзорная радиолокационная станция по одному из пп.2-6, отличающаяся тем, что средство установки фазы включает в себя фазовращатель в одном из каналов.
8. Вторичная обзорная радиолокационная станция по одному из пп.2-7, отличающаяся тем, что включает в себя средство контроля мощности для контроля уровней мощности соответственно в первом и втором каналах, а также средство управлением возбуждения для управления фазовым соотношением, устанавливаемым средством установки фазы в зависимости от контролируемых уровней мощности.
9. Вторичная обзорная радиолокационная станция по одному из пп.2-8, отличающаяся тем, что включает в себя средство для контроля входной мощности высокочастотного сигнала, подаваемого из источника высокочастотного сигнала на средство разделения мощности, а также средство управлением возбуждением для управления фазовым соотношением, устанавливаемым средством установки фазы в зависимости от контролируемой входной мощности.
10. Вторичная обзорная радиолокационная станция по одному из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что включает в себя средства контроля мощности для контроля мощности усиленного выходного высокочастотного сигнала, поступающего со средства объединения мощности, а также средство управления для управления фазовым соотношением, устанавливаемым средством установки фазы в зависимости от контролируемой мощности выходного сигнала.
11. Вторичная обзорная радиолокационная станция по одному из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что включает в себя средство модулятора для модуляции источника с управляемой мощностью.
12. Вторичная обзорная радиолокационная станция по п.11, отличающаяся тем, что средство модулятора накладывает импульсную модуляцию на высокочастотные сигналы для передающего средства, используя при этом информацию, передаваемую цели.
13. Вторичная обзорная радиолокационная станция по одному из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что приемные средства обеспечивают демодуляцию ответных сигналов от запрашиваемых ответчиком для извлечения из них информации.
14. Вторичная обзорная радиолокационная станция по одному из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что передающее средство включает в себя антенну с вращающейся диаграммой направленности.
15. Вторичная обзорная радиолокационная станция по одному из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что передающее средство и приемное средство используют общую антенну.
16. Вторичная обзорная радиолокационная станция по одному из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что включает в себя средство выбора дальности действия для управления средством установки фазы с тем, чтобы регулировать выходную мощность передающего средства.
17. Вторичная обзорная радиолокационная станция по одному из предшествующих пунктов, отличающаяся тем, что работает в режиме "S".
18. Способ работы вторичной обзорной радиолокационной станции, включающий передачу радиолокационных сигналов для запроса ответчиков, установленных на удаленных целях, прием ответных сигналов от запрошенных ответчиков на целях, а также управление мощностью сигналов, формируемых передающим средством, включающее в себя формирование первого и второго высокочастотных сигналов, выборочную установку фазового соотношения между первым и вторым сигналами, усиление соответственно первого и второго сигналов, объединение первого и второго сигналов, усиленных средствами усиления мощности, для получения усиленного выходного высокочастотного сигнала с мощностью, зависящей от установленного фазового соотношения, и подачу выходного сигнала на передающее средство.
19. Способ по п.18, отличающийся тем, что включает в себя контроль выходной мощности передаваемых радиолокационных сигналов и поддержание их мощности постоянной в течение заданного промежутка времени путем управления вышеуказанным фазовым соотношением.
20. Способ по п.18 или 19, отличающийся тем, что включает в себя модуляцию передаваемых радиолокационных сигналов информацией, которая должна быть принята целью.
21. Способ по п.18, или 19, или 20, отличающийся тем, что включает в себя декодирование информации, переданной целью.
22. Способ по одному из пп.18-21, отличающийся тем, что обзорная радиолокационная станция работает с активным ответом в режиме "S".
RU97120716A 1995-05-11 1996-05-03 Вторичная обзорная радиолокационная станция RU2146379C1 (ru)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
EP95303181 1995-05-11
EP95303181.2 1995-05-11
PCT/GB1996/001100 WO1996036110A1 (en) 1995-05-11 1996-05-03 Secondary surveillance radar

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97120716A RU97120716A (ru) 1999-10-27
RU2146379C1 true RU2146379C1 (ru) 2000-03-10

Family

ID=8221192

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97120716A RU2146379C1 (ru) 1995-05-11 1996-05-03 Вторичная обзорная радиолокационная станция

Country Status (10)

Country Link
US (1) US5920277A (ru)
EP (1) EP0824785B1 (ru)
CN (1) CN1104088C (ru)
AT (1) ATE183035T1 (ru)
AU (1) AU5655096A (ru)
DE (1) DE69603596T2 (ru)
ES (1) ES2137691T3 (ru)
GR (1) GR3031735T3 (ru)
RU (1) RU2146379C1 (ru)
WO (1) WO1996036110A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543514C2 (ru) * 2013-07-15 2015-03-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ формирования сигналов и передачи информации в ответном канале системы радиолокационного опознавания
RU2606386C2 (ru) * 2013-08-15 2017-01-10 Открытое акционерное общество "Азимут" Моноимпульсная вторичная радиолокационная система с режимом S

Families Citing this family (19)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US8203486B1 (en) 1999-03-05 2012-06-19 Omnipol A.S. Transmitter independent techniques to extend the performance of passive coherent location
US7908077B2 (en) 2003-06-10 2011-03-15 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Land use compatibility planning software
US8446321B2 (en) 1999-03-05 2013-05-21 Omnipol A.S. Deployable intelligence and tracking system for homeland security and search and rescue
US7889133B2 (en) 1999-03-05 2011-02-15 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Multilateration enhancements for noise and operations management
US7667647B2 (en) 1999-03-05 2010-02-23 Era Systems Corporation Extension of aircraft tracking and positive identification from movement areas into non-movement areas
US7777675B2 (en) 1999-03-05 2010-08-17 Era Systems Corporation Deployable passive broadband aircraft tracking
US7570214B2 (en) 1999-03-05 2009-08-04 Era Systems, Inc. Method and apparatus for ADS-B validation, active and passive multilateration, and elliptical surviellance
US7739167B2 (en) 1999-03-05 2010-06-15 Era Systems Corporation Automated management of airport revenues
US7782256B2 (en) 1999-03-05 2010-08-24 Era Systems Corporation Enhanced passive coherent location techniques to track and identify UAVs, UCAVs, MAVs, and other objects
AU6901700A (en) * 1999-09-10 2001-04-10 Preco, Inc. System and method for short range radar
US6608601B1 (en) * 1999-12-21 2003-08-19 Lockheed Martin Corporation Integrated antenna radar system for mobile and transportable air defense
FR2812949B1 (fr) * 2000-08-11 2003-04-25 Thomson Csf Procede et dispositif de codage/decodage de la repartition de puissance sur les sorties d'un systeme
US6617997B2 (en) * 2002-01-03 2003-09-09 Aviation Communication & Surveillance Systems, Llc Method of determining radio frequency link reliability in an aircraft tracking system
US6809679B2 (en) * 2002-09-05 2004-10-26 Massachusetts Institute Of Technology Surveillance system and method for aircraft approach and landing
GB2412027B (en) * 2004-03-08 2007-04-11 Raytheon Systems Ltd Secondary radar message decoding
US20090212991A1 (en) * 2006-04-10 2009-08-27 Smith Mark D Systems and methods of providing whisper shout surveillance with a TCAS
US7965227B2 (en) 2006-05-08 2011-06-21 Era Systems, Inc. Aircraft tracking using low cost tagging as a discriminator
CN101750605B (zh) * 2009-12-22 2012-07-04 宁波成电泰克电子信息技术发展有限公司 一种基于航管二次雷达测试系统的抗干扰处理方法
CN102736068B (zh) * 2012-06-19 2014-07-02 零八一电子集团有限公司 自适应识别多站异步信号干扰的跟踪处理方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPS61100029A (ja) * 1984-10-22 1986-05-19 Toshiba Corp 送信装置
US5077673A (en) * 1990-01-09 1991-12-31 Ryan International Corp. Aircraft traffic alert and collision avoidance device
US5157615A (en) * 1990-01-09 1992-10-20 Ryan International Corporation Aircraft traffic alert and collision avoidance device
US5400031A (en) * 1994-03-07 1995-03-21 Norden Systems, Inc. Airport surface vehicle identification system and method
US5636123A (en) * 1994-07-15 1997-06-03 Rich; Richard S. Traffic alert and collision avoidance coding system
US5619206A (en) * 1995-11-20 1997-04-08 Northrop Grumman Corp. Secondary radar digital monopulse receiving apparatus and method

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Radar Systems/ (Радиолокационные системы), Paul A.Zynn, Macmillan, 1987, Chapter 6, p.109-119. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2543514C2 (ru) * 2013-07-15 2015-03-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ формирования сигналов и передачи информации в ответном канале системы радиолокационного опознавания
RU2606386C2 (ru) * 2013-08-15 2017-01-10 Открытое акционерное общество "Азимут" Моноимпульсная вторичная радиолокационная система с режимом S

Also Published As

Publication number Publication date
AU5655096A (en) 1996-11-29
ES2137691T3 (es) 1999-12-16
WO1996036110A1 (en) 1996-11-14
EP0824785B1 (en) 1999-08-04
CN1184570A (zh) 1998-06-10
EP0824785A1 (en) 1998-02-25
DE69603596D1 (de) 1999-09-09
CN1104088C (zh) 2003-03-26
ATE183035T1 (de) 1999-08-15
US5920277A (en) 1999-07-06
DE69603596T2 (de) 2000-05-04
GR3031735T3 (en) 2000-02-29

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2146379C1 (ru) Вторичная обзорная радиолокационная станция
RU2216829C2 (ru) Система и способ ориентации адаптивной антенной решетки
US4319243A (en) Airport-surveillance system
US4866450A (en) Advanced instrument landing system
US8265808B2 (en) Autonomous and automatic landing system for drones
US5627546A (en) Combined ground and satellite system for global aircraft surveillance guidance and navigation
EP0537289B1 (en) Monopulse processing systems
US8130135B2 (en) Bi-static radar processing for ADS-B sensors
US6285313B1 (en) TCAS transmitter phase tuning system and method
US5442364A (en) Alignment and beam spreading for ground radial airborne radar
EA017031B1 (ru) Бортовая антенная система с управляемой поляризацией для сопровождения спутников
EP0858606B1 (en) Microwave energy implemented aircraft landing system
AU600740B2 (en) Advanced instrument landing system
US5677928A (en) Spread spectrum communication system
US5128873A (en) Aircraft rendezvous using low data rate two-way TACAN bearing information
US3887922A (en) Instrument landing system with microwave course pattern transmission
EP0408193B1 (en) Aircraft landing system having simplified out-of-coverage indication (OCI)
US2611124A (en) Blind landing system
RU2801583C1 (ru) Посадочная радиомаячная группа дециметрового диапазона длин волн
KR950013141B1 (ko) 비콘 신호를 이용한 안테나의 위성 자동추적장치
RU2468964C1 (ru) Система и способ автоматической посадки летательных аппаратов
Bestugin et al. ATC Radiotechnical Aids
US2539500A (en) Glide path and localizer system
US3716862A (en) Generation of navigating planes for aircraft landing utilizing parabolic cheese aerial
CN117727208A (zh) 一种基于天线复用的机载综合防撞系统实现方法