RU2160906C2 - Угловой селектор для рлс с фазированной антенной решеткой - Google Patents

Угловой селектор для рлс с фазированной антенной решеткой Download PDF

Info

Publication number
RU2160906C2
RU2160906C2 RU97106717A RU97106717A RU2160906C2 RU 2160906 C2 RU2160906 C2 RU 2160906C2 RU 97106717 A RU97106717 A RU 97106717A RU 97106717 A RU97106717 A RU 97106717A RU 2160906 C2 RU2160906 C2 RU 2160906C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radar
signal
deviation
angular
angle
Prior art date
Application number
RU97106717A
Other languages
English (en)
Other versions
RU97106717A (ru
Inventor
Ю.И. Щур
В.Д. Ратнер
В.В. Францев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Фазотрон-научно-исследовательский институт радиостроения"
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 Открытое акционерное общество "Фазотрон-научно-исследовательский институт радиостроения" filed Critical Открытое акционерное общество "Фазотрон-научно-исследовательский институт радиостроения"
Priority to RU97106717A priority Critical patent/RU2160906C2/ru
Publication of RU97106717A publication Critical patent/RU97106717A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2160906C2 publication Critical patent/RU2160906C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Угловой селектор для РЛС с фазированной антенной решеткой (ФАР), являющийся ограничителем релейного типа со входами для источника порогового напряжения и для сигнала оценки угла отклонения цели от равносигнального направления (РСН), измеряемого РЛС. Технический результат - повышение разрешающей способнсти и помехозащищенности при угловом смещении θ0 РСН от нормали к раскрыву ФАР, для чего введен блок сопряжения углового селектора с РЛС, служащий для автоматической коррекции порогового напряжения по закону cosθ0. 3 ил.

Description

Изобретение относится к угловым селекторам (УС) радиолокационных сигналов и предназначено для РЛС с фазированной антенной решеткой (ФАР), осуществляющей электронное управление (сканирование) равносигнальным направлением (РСН) относительно неподвижной решетки.
УС стробирует для работы лишь часть пеленгационной характеристики (ПХ) РЛС вокруг РСН, соответствующую, например, диапазонам ее угловой линейности, однозначности, устойчивости или эффективной ширине диаграммы направленности (ДН) ФАР.
Угловые размеры всей главной равносигнальной зоны ПХ ΔΘ0 обратно пропорциональны отношению диаметра ФАР d к длине λ(ΔΘ0 = 1/(d/λ)). В результате, при ограниченных размерах d и фиксированной λ величина ΔΘ0 оказывается избыточной, особенно в бортовых РЛС, что ухудшает их разрешающую способность (р/с) по угловым координатам и помехозащищенность (п/з) к воздействию за пределами рабочей части ПХ (например, А. И.Леонов, К.И.Фомичев. Моноимпульсная радиолокация, М., Сов. радио, 1984 г., гл. 5, стр. 93 - 95).
Уже известны УС для РЛС, содержащие дополнительные приемники радиолокационных сигналов с ДН антенн специальной формы, а также устройства для компенсации или блокировки мешающих сигналов за пределами рабочего диапазона углов (например: Защита от радиопомех, под. ред. М.В.Максимова, М., Сов. радио, 1976 г., гл. 5, раздел 5.2, рис. 5.15 на стр. 214, а также Ю.Я.Комиссаров, С. С.Родионов. Помехоустойчивость и электромагнитная совместимость радиоэлектронных устройств, Киев, изд. Техника, 1978 г., гл. II, раздел 2, рис. 10 на стр. 39 и др.).
Однако, сопряжение ДН основной и вспомогательной антенн во всем диапазоне углов отклонения РСН (например, -60° ≤ Θ0 ≤ 60°) труднодостижимо, особенно для ФАР с электронным сканированием РСН, изменяющим параметры ДН и ПХ, а следовательно, р/с и п/з известного УС.
Кроме того, реализация данного УС в РЛС ведет к существенному увеличению массо-габаритных параметров и потребляемой мощности.
Известны также УС для РЛС, представляющие собой ограничители релейного типа или насыщения, включаемые последовательно с выходом РЛС для сигнала ΔU оценки отклонения Θ цели от РСН (например: Зашита от радиопомех, под.ред. М. В. Максимова, М., Сов. радио, 1976 г., рис. 7.22 а и б на стр. 359, а также патент РФ N 2032914 по заявке N 5040129 от 27.04.92 г., G 01 S 7/36). Р/с и п/з известных УС применительно к РЛС с подвижными антеннами и управляемыми механически не зависят от угла отклонения РСН, поскольку оно перемещается вместе с антенной и не меняет своего положения относительно нормали к раскрыву.
Однако, в РЛС с ФАР в результате отклонения РСН от нормали к раскрыву решетки (Θ0 ≠ 0) угловые размеры основного луча ДН и главной равносигнальной зоны ПХ увеличиваются, а крутизна ПХ уменьшается пропорционально cosΘ0 (например, Теоретические основы радиолокации, под.ред. Д.Е.Дулевича, М., Сов. радио, 1978 г., стр. 258 - 380 и др.).
В результате, с увеличением Θ0 угловой строб в пределах установленного порога |ΔU| < Uп, где Uп=const, расширяется, что ухудшает р/с и п/з УС.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому является УС для РЛС, служащий ограничителем релейного типа, со входами для источника порогового напряжения Uп и для сигнала ΔU оценки угла отклонения Θ цели от РСН, последним подключенный к выходу РЛС для данного сигнала (Защита от радиопомех под. ред. М. В. Максимова, М., Сов. радио, 1976 г., рис. 7.22б на стр. 359).
Выходной сигнал УС ΔU* формируется по следующей логике
Figure 00000002

Недостатками известного УС для РЛС с ФАР является снижение его р/с и п/з при отклонении РСН от нормали к раскрыву ФАР из-за увеличения размеров углового строба.
На фиг. 3а изображена амплитудная характеристика УС для РЛС.
На фиг. 3б изображены угловые стробы для ПХ РЛС с ФАР для случая, когда РСН совпадает с нормалью к раскрыву ФАР (Θ0 = 0) и когда угол между ними составляет Θ0 = 60°.
Целью данного изобретения является устранение указанных недостатков, а именно, повышение р/с и п/з УС для РЛС с ФАР путем автоматической коррекции порогового напряжения Uп в соответствии со значением косинуса угла Θ0 смещения РСН от нормали к раскрыву ФАР.
Поставленная цель достигается тем, что в известном УС для РЛС с ФАР, служащим ограничителем релейного типа со входами для источника порогового напряжения и для сигнала оценки угла отклонения цели от РСН, подключенного последним к выходу РЛС для указанного сигнала, вход УС для источника порогового напряжения через блок сопряжения соединен с выходом РЛС для сигнала оценки направляющего косинуса угла отклонения РСН от плоскости раскрыва ФАР.
УС для РЛС с ФАР по п. 1 отличается также тем, что он содержит решающее устройство (РУ) с пороговым и сигнальным входами, определитель модуля и ключ, управляющий вход которого соединен с выходом РУ, причем, пороговый вход РУ является входом УС для порогового напряжения, а сигнальный вход РУ через определитель модуля соединен со входом УС для сигнала оценки угла отклонения цели от РСН, который через указанный выше ключ соединен также с выходом УС.
УС для РЛС с ФАР по п.п. 1 и 2 отличается также тем, что в нем блок сопряжения содержит преобразователь сигнала оценки направляющего косинуса угла отклонения РСН от плоскости раскрыва ФАР в сигнал оценки направляющего косинуса угла отклонения РСН от нормали к плоскости раскрыва ФАР, выход которого объединен с выходом источника порогового напряжения через умножитель.
Введенные отличия устраняют зависимость размеров углового строба, а следовательно, р/с и п/з углового селектора от угла Θ0 отклонения РСН от нормали к раскрыву ФАР, путем соответствующей автоматической коррекции порогового напряжения.
Функциональные схемы известного и предложенного УС для РЛС с ФАР изображены на фиг. 1 и 2 соответственно. На фиг. 3а изображена амплитудная характеристика УС, а на фиг. 3б - угловые стробы для ПХ РЛС с ФАР для случая, когда РСН совпадает с нормалью к раскрыву ФАР (Θ0 = 0) и когда угол между ними составляет Θ0 = 60° для фиксированного значения порога Uп. На данном чертеже показано также скорректированное значение порога U * П = UП•cosΘ0 для Θ0 = 60°.
Предложенный УС содержит определитель модуля сигнала |ΔU|, ключ и решающее устройство (РУ). РУ служит для индикации превышения входным сигналом ΔU порогового напряжения
Figure 00000003

Определитель модуля |ΔU| обеспечивает угловое стробирование для положительных и отрицательных значений угла отклонения Θ, как показано на рис. 3а, б.
РЛС с ФАР служит для формирования сигнала ΔU оценки отклонения Θ цели от РСН, а также сигнала оценки направляющего косинуса угла отклонения РСН от плоскости раскрыва ФАР Uо=sin Uо.
Блок сопряжения УС с РЛС содержит преобразователь сигнала U0 = sinΘ0 в сигнал оценки направляющего косинуса угла отклонения РСН от нормали к раскрыву ФАР U * 0 = cosΘ0, т.е. выполняет следующую функцию.
Uо*=cos (arcsin Uо).
Блок сопряжения содержит также умножитель выходного сигнала указанного преобразователя Uо* и порогового напряжения Uп, т.е. Uп*=Uо*•Uп.
РЛС с ФАР известны, например, по научно-технической литературе (Теоретические основы радиолокации под ред. В.Е. Дулевича, М., Сов. радио, 1978 г. , гл. 10, рис. 10.3 на стр. 292 и гл. 13, рис. 13.1 на стр. 363, а также А. А.Коростылев. Пространственно-временная теория радиоустройств, м., Радио и связь, 1987 г., гл. 8, рис. 8.4 на стр. 267 и рис. 8.18 на стр. 298 и др.).
Определитель модуля, ключ, решающее устройство и умножитель, являющиеся типовыми элементами радиоприемных устройств в предложенном УС, используются по своему прямому назначению и могут быть заимствованы на книги "Проектирование радиолокационных приемных устройств", под ред. М.А.Соколова, М., Высшая школа, 1984 г., стр. 28 - 42 рис. 1.16, 1.13, 1.36, 1.10, соответственно.
Преобразователь тригонометрической функции
U * 0 = cos(arcsinU0) = cosΘ0, где U0 = sinΘ0, может быть реализован в аналоговом варианте с использованием операционных усилителей, как показано, например, в книге: Ю.П.Борисов. Математическое моделирование радиосистем, М. , Сов. радио, 1976 г., табл. 5.1 на стр. 180 - 181.
Предложенный УС для РЛС с ФАР работает следующим образом.
Формируемые РЛС сигналы ΔU оценки углового отклонения θ цели от РСН поступают на вход УС для соответствующего сигнала непосредственно, а сигналы U0 = sinΘ0/ оценки направляющего косинуса угла отклонения РСН от плоскости раскрыва ФАР поступают на вход УС для порогового сигнала через блок сопряжения, который обеспечивает преобразование его в сигнал U * 0 = cosΘ0 оценки направляющего косинуса угла отклонения РСН от нормали к плоскости раскрыва ФАР.
Этот сигнал служит для коррекции порогового напряжения Uп посредством умножителя U * П = UП•U * 0 = UП•cosΘ0.
Сигналы ΔU через определить модуля, а сигнал Uп* непосредственно поступают на соответствующие входы решающего устройства (РУ), формирующего сигнал Uру управления ключом.
При |ΔU| < U * П выходной сигнал РУ Uру=0, при этом ключ остается замкнутым, а при |ΔU| ≥ U * П выходной сигнал Uру=1 служит для размыкания ключа.
Таким образом, если РСН не совпадает с нормалью к раскрыву ФАР (Θ0 ≠ 0), то наряду с изменением крутизны ПХ c cosΘ0 раз (ΔU = μΘ•cosΘ0) (где μ- крутизна ПХ при Θ0 = 0) автоматически изменяется и пороговое напряжение U * П = UП•cosΘ0. Так, при Θ0 = ±60° cosΘ0 = 0,5 значение ΔU для фиксированного рассогласованного Θ и значение Uп* для фиксированного значения Uп уменьшаются в два раза.
В результате, размеры углового строба при Θ0 ≠ 0 не увеличиваются, а сохраняются неизменными, как и при Θ0 = 0 (фиг. 3б, ΔΘ*).
Технический эффект от реализации данного УС в РЛС с ФАР заключается в существенном повышении его р/с и п/з за счет устранения зависимости размеров углового строба от углового смещения Θ0 РСН от нормали к раскрыву ФАР. Так, для Θ0 = 60° достижимый положительный эффект равен двум.

Claims (1)

  1. Угловой селектор для РЛС с фазированной антенной решеткой (ФАР) со входами для источника порогового напряжения и для сигнала оценки угла отклонения цели от равносигнального направления (РНС), содержащий преобразователь сигнала оценки направляющего косинуса угла отклонения РНС от плоскости раскрыва ФАР в сигнал оценки направляющего косинуса РНС от нормали к плоскости раскрыва ФАР, соединенный с выходом РЛС для сигнала оценки направляющего косинуса угла отклонения РНС от плоскости раскрыва ФАР, выход упомянутого проебразователя и выход источника порогового напряжения через умножитель соединены с пороговым входом решающего устройства, сигнальный вход которого через определитель модуля соединен со входом углового селектора для сигнала оценки угла отклонения цели от РНС, подключенным к выходу РЛС для указанного сигнала, выход решающего устройства соединен с управляющим входом ключа, а вход углового селектора для сигнала оценки угла отклонения цели от РНС через ключ соединен с выходом углового селектора.
RU97106717A 1997-04-22 1997-04-22 Угловой селектор для рлс с фазированной антенной решеткой RU2160906C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97106717A RU2160906C2 (ru) 1997-04-22 1997-04-22 Угловой селектор для рлс с фазированной антенной решеткой

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU97106717A RU2160906C2 (ru) 1997-04-22 1997-04-22 Угловой селектор для рлс с фазированной антенной решеткой

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU97106717A RU97106717A (ru) 1999-04-20
RU2160906C2 true RU2160906C2 (ru) 2000-12-20

Family

ID=20192361

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU97106717A RU2160906C2 (ru) 1997-04-22 1997-04-22 Угловой селектор для рлс с фазированной антенной решеткой

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2160906C2 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
DE69618814T2 (de) Hybride-peilsystem mit amplituden/phasenvergleich
US20050270229A1 (en) Positioning system with a sparse antenna array
DE69221444T2 (de) Einem Flugkörper angepasste Anordnung mehrerer Antennen zur Peilung mit grossem Gesichtsfeld
US4034374A (en) Sequential lobing track-while-scan radar
US4524359A (en) Radar system for reducing angle tracking errors
JP6457968B2 (ja) パルスレーダー装置及びその部品
US20120013500A1 (en) Method of Automatic Target Angle Tracking by Monopulse Radar under Conditions of Interference Distorting Location Characteristic
US4450448A (en) Apparatus and method for improving antenna sidelobe cancellation
US4298872A (en) Sidelobe blanking system
US10446942B2 (en) Dual frequency electronically scanned array and related techniques
US10847880B2 (en) Antenna element spacing for a dual frequency electronically scanned array and related techniques
JPS6243144B2 (ru)
US4472719A (en) ECM Multiple-target retrodirective antenna
RU2160906C2 (ru) Угловой селектор для рлс с фазированной антенной решеткой
US2990544A (en) Radar antenna system providing improved resolution
US4227196A (en) Direction finding apparatus
US3836929A (en) Low angle radio direction finding
US3849781A (en) Radar system
GB1270806A (en) Improvements relating to aerial arrangements
CA1159934A (en) Cancellation of group delay error by dual speed of rotation
Grüner et al. Enhanced angle estimation accuracy of ultra compact radars inspired by a biomimetic approach
US3969726A (en) Two channel monopulse receiver
US3246331A (en) Direction finder antenna apparatus
US2951248A (en) Terrain obstacle detector
EP0989412B1 (en) Radio wave receiving apparatus having an improved antenna resolution

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090423