RU2222031C1 - Способ формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы - Google Patents
Способ формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы Download PDFInfo
- Publication number
- RU2222031C1 RU2222031C1 RU2002112582/09A RU2002112582A RU2222031C1 RU 2222031 C1 RU2222031 C1 RU 2222031C1 RU 2002112582/09 A RU2002112582/09 A RU 2002112582/09A RU 2002112582 A RU2002112582 A RU 2002112582A RU 2222031 C1 RU2222031 C1 RU 2222031C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- radar
- signals
- location system
- polarization
- method forming
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- Y—GENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
- Y02—TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
- Y02A—TECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
- Y02A90/00—Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
- Y02A90/10—Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation
Landscapes
- Tests Of Electronic Circuits (AREA)
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
Abstract
Изобретение относится к радиолокации и может использоваться для измерения поляризационных характеристик целей одновременно в радиолокационном и оптическом диапазоне длин волн. Сущность способа формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы заключается в том, что излученные импульсы формируются одновременно в радиолокационном и оптическом диапазоне и являются согласованными по длительности, что обеспечивает одинаковое разрешение по дальности для принятых локационных сигналов, при этом формируемые высокочастотные зондирующие импульсы распространяются в одном направлении до исследуемого объекта и имеют одинаковый вид поляризации. Достигаемым техническим результатом является расширение признакового пространства исследуемой цели при поляризационной обработке принятых сигналов. 1 табл.
Description
Изобретение относится к области радиолокации и может использоваться для измерения поляризационных характеристик целей одновременно в радиолокационном и оптическом диапазоне длин волн.
Известна комплексная локационная система [1, 2], состоящая из радиолокационного и лазерного каналов, в которой пространственный поиск и обнаружение цели осуществляет обзорная РЛС, имеющая достаточно широкую диаграмму направленности приемопередающей антенны, что сокращает время обзора, а точное измерение координат обнаруженной цели производится с помощью лазерного локатора, при этом формирование зондирующих сигналов обзорной РЛС и лазерного локатора производится раздельно для каждой из подсистем, отсутствует сонаправленность в распространении излучений.
Недостатком формирования зондирующих сигналов такой комплексной локационной системы является невозможность использовать совмещенную поляризационную обработку принятых сигналов, проводить измерения поляризационных характеристик объекта в радиолокационном и оптическом диапазоне длин волн одновременно, используя при этом общее синхронизирующее устройство.
Известен способ обнаружения воздушных целей (патент Российской Федерации 99127146, In.cl4 G 01 S 1/02, приоритет от 20.12.1999), заключающийся в том, что перед обработкой принятых радиолокационных сигналов, определяют зависимость частоты отраженных сигналов от различных областей воздушной среды от глубины (дальности) расположения этих областей в пределах контролируемого объема и находят нормированные значения корреляционной функции зондирующих и отраженных сигналов при найденных значениях дальности, затем повторяют операции по нахождению нормированных значений корреляционной функции в присутствии воздушной цели в контролируемом объеме, сравнивают эти значения с соответствующими ранее определенными значениями корреляционной функции, принимают решение о наличии цели и определяют ее положение по дальности в пределах контролируемого объема, при этом воздушную среду ионизируют на время действия зондирующих радиоимпульсов и определяют зависимость частоты отраженных сигналов от глубины (дальности) расположения этих областей в контролируемом объеме, причем зондирующие сигналы и ионизирующее излучение распространяются в одном направлении, а для обеспечения прохождения зондирующих сигналов по всей глубине (дальности) контролируемого объема производят ионизацию его воздушной среды излучением в виде узкого лазерного пучка, сканирующим контролируемый объем одновременно в вертикальном и горизонтальном направлениях.
К недостаткам данного способа относятся ограниченные функциональные возможности, проявляющиеся в том, что формируемое лазерное излучение не используется для измерения характеристик цели, при этом признаковое пространство цели формируется при обработке отраженных радиолокационных сигналов.
Способ формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы заключается в том, что излученные высокочастотные импульсы радиолокационного и оптического диапазона длин волн распространяются в одном направлении до исследуемого объекта, отличается тем, что формируемые высокочастотные импульсы излучаются синхронно, согласованы по длительности и имеют одинаковый вид поляризации.
Сформулируем принципы формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы:
- зондирующие высокочастотные импульсы формируются одновременно в радиолокационном и оптическом диапазоне длин волн, при этом формируемые импульсы согласованы по длительности, что обеспечивает одинаковое разрешение по дальности принятых локационных сигналов;
- приемопередающие антенны лазерной и радиолокационной систем имеют одинаковую ориентацию по азимуту и углу места, что обеспечивает распространение радиолокационных и оптических излученных сигналов в одном направлении до исследуемого объекта;
- формируемые синхронно лазерные и радиолокационные зондирующие сигналы имеют одинаковый вид поляризации, что позволяет расширить признаковое пространство цели при поляризационной обработке принятых сигналов.
- зондирующие высокочастотные импульсы формируются одновременно в радиолокационном и оптическом диапазоне длин волн, при этом формируемые импульсы согласованы по длительности, что обеспечивает одинаковое разрешение по дальности принятых локационных сигналов;
- приемопередающие антенны лазерной и радиолокационной систем имеют одинаковую ориентацию по азимуту и углу места, что обеспечивает распространение радиолокационных и оптических излученных сигналов в одном направлении до исследуемого объекта;
- формируемые синхронно лазерные и радиолокационные зондирующие сигналы имеют одинаковый вид поляризации, что позволяет расширить признаковое пространство цели при поляризационной обработке принятых сигналов.
Теоретическая возможность реализации указанного способа формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы с целью получения характеристик исследуемых целей одновременно в радиолокационном и оптическом диапазоне длин волн основывается на общих свойствах электромагнитных волн:
1) скорость распространения лазерного и радиолокационного излучений в свободном пространстве (в вакууме) имеет постоянное значение [3], равное (2,99792458±0,000004)•108 м/с;
2) распространение лазерного и радиолокационного излучений в свободном пространстве происходит прямолинейно;
3) частота принимаемых электромагнитных колебаний оптического и радиолокационного диапазонов отличается от частоты излученных сигналов в случае, когда цель перемещается относительно локатора (эффект Доплера);
4) поляризационные свойства электромагнитных волн в радиолокационном и оптическом диапазоне характеризуются с помощью параметров Стокса [4, 5], представляющих собой линейные комбинации интенсивностей излученного и рассеянного поля.
1) скорость распространения лазерного и радиолокационного излучений в свободном пространстве (в вакууме) имеет постоянное значение [3], равное (2,99792458±0,000004)•108 м/с;
2) распространение лазерного и радиолокационного излучений в свободном пространстве происходит прямолинейно;
3) частота принимаемых электромагнитных колебаний оптического и радиолокационного диапазонов отличается от частоты излученных сигналов в случае, когда цель перемещается относительно локатора (эффект Доплера);
4) поляризационные свойства электромагнитных волн в радиолокационном и оптическом диапазоне характеризуются с помощью параметров Стокса [4, 5], представляющих собой линейные комбинации интенсивностей излученного и рассеянного поля.
Перечисленные свойства электромагнитных волн и сформулированные принципы формирования зондирующих сигналов обеспечивают работу комплексной локационной системы в режиме совмещенной поляризационной обработки отраженных сигналов. При этом рассеянные сигналы несут информацию об объекте одновременно в радиолокационном и оптическом диапазоне и, при поляризационной обработке (например, при измерении параметров Стокса), позволяют расширить признаковое пространство цели.
Технические характеристики известных [6, 7, 8, 9, 10] радиолокационных и лазерных систем представлены в таблице.
Анализ данных таблицы свидетельствует о технической возможности реализации способа формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы.
ЛИТЕРАТУРА
1. Теоретические основы радиолокации: Учебное пособие. / Н.Ф. Клюев, А. А. Коростелев, Ю. А. Мельник и др. Под ред. В.Е. Дулевича. М.: Сов. радио, 1978.
1. Теоретические основы радиолокации: Учебное пособие. / Н.Ф. Клюев, А. А. Коростелев, Ю. А. Мельник и др. Под ред. В.Е. Дулевича. М.: Сов. радио, 1978.
2. Малашин М.С., Каминский Р.П., Борисов Ю.Б. Основы проектирования лазерных локационных систем: Учебное пособие. / Под ред. П.А. Бакулева. - М.: Высшая школа, 1983.
3. Малашин М.С. Основы лазерной локации. М.: Издательство МАИ, 1996.
4. Канарейкин Д.Б., Потехин В.А., Шишкин М.Ф. Морская поляриметрия. - Л. : Судостроение, 1968.
5. Ван де Хюлст Г. Рассеяние света малыми частицами. - М., 1961.
6. Волохатюк В. А. , Кочетков В.М., Красовский P.P. Вопросы оптической локации. / Под ред. P.P. Красовского. М.: Радио и связь, 1971.
7. Воробьев В.И. Оптическая локация для радиоинженеров. / Под ред. В.П. Васильева. М.: Радио и связь, 1983.
8. Справочник по радиолокации. / Под ред. М.Сколника: Пер. с англ. (в четырех томах) под общей ред. К.Н. Трофимова. Т.4. Радиолокационные станции и системы. М.: Сов. радио, 1978.
9. Гарбук С.В., Гершензон В.Е. Космические системы дистанционного зондирования Земли. М.: Издательство А и Б, 1997.
10. Региональный мониторинг атмосферы. Ч.2. Новые приборы и методики измерения. / Под ред. М.В. Кабанова. Томск: издательство "Спектр" ИОА СОРАН, 1997.
Claims (1)
- Способ формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы, заключающийся в том, что излученные высокочастотные импульсы радиолокационного и оптического диапазона длин волн распространяются в одном направлении до исследуемого объекта, отличающийся тем, что формируемые высокочастотные импульсы излучаются синхронно, согласованы по длительности и имеют одинаковый вид поляризации.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002112582/09A RU2222031C1 (ru) | 2002-05-13 | 2002-05-13 | Способ формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2002112582/09A RU2222031C1 (ru) | 2002-05-13 | 2002-05-13 | Способ формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2222031C1 true RU2222031C1 (ru) | 2004-01-20 |
RU2002112582A RU2002112582A (ru) | 2004-02-10 |
Family
ID=32091098
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2002112582/09A RU2222031C1 (ru) | 2002-05-13 | 2002-05-13 | Способ формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2222031C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2480788C2 (ru) * | 2010-12-27 | 2013-04-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные радиооптические системы" | Радиолокационная система дистанционного зондирования земли |
RU2710837C1 (ru) * | 2019-08-30 | 2020-01-14 | Михаил Васильевич Захаров | Способ повышения разрешающей способности радиолокационного сверхширокополосного зондирования |
-
2002
- 2002-05-13 RU RU2002112582/09A patent/RU2222031C1/ru not_active IP Right Cessation
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2480788C2 (ru) * | 2010-12-27 | 2013-04-27 | Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные радиооптические системы" | Радиолокационная система дистанционного зондирования земли |
RU2710837C1 (ru) * | 2019-08-30 | 2020-01-14 | Михаил Васильевич Захаров | Способ повышения разрешающей способности радиолокационного сверхширокополосного зондирования |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
RU2002112582A (ru) | 2004-02-10 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8299958B2 (en) | Airborne radar having a wide angular coverage, notably for the sense-and-avoid function | |
US8103604B2 (en) | Remote detection and measurement of objects | |
US20050062639A1 (en) | Sub-surface radar imaging | |
US20020109624A1 (en) | Impulse radar security system | |
RU2432583C1 (ru) | Способ поиска, обнаружения и распознавания электронных устройств с полупроводниковыми элементами | |
WO2011065869A1 (ru) | Способ дистанционного досмотра цели в контролируемой области пространства | |
US8064737B2 (en) | Spatial bandwidth imaging of structural interiors | |
RU2663083C1 (ru) | Способ определения относительной диэлектрической проницаемости и способ детектирования для обнаружения предметов в грунте | |
RU2524401C1 (ru) | Способ обнаружения и пространственной локализации подвижных объектов | |
Jardak et al. | Detection and localization of multiple short range targets using FMCW radar signal | |
JP2010175383A (ja) | 目標検出装置及び目標検出方法 | |
RU2222031C1 (ru) | Способ формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы | |
RU2444753C1 (ru) | Способ радиоконтроля воздушных объектов | |
Yang et al. | Maritime moving object localization and detection using global navigation smart radar system | |
Lei | A time-domain beamformer for UWB through-wall imaging | |
RU2538105C2 (ru) | Способ определения координат целей и комплекс для его реализации | |
EP1711844B1 (en) | Multiple frequency through-the-wall motion detection and ranging using difference-based estimation technique | |
Hirsch et al. | Indirect localization and imaging of objects in an UWB sensor network | |
GB2458465A (en) | Remote detection of one or more dimensions of a metallic or dielectric object | |
RU2522853C1 (ru) | Способ и устройство обнаружения и идентификации предметов, спрятанных под одеждой на теле человека | |
RU2240576C2 (ru) | Способ обнаружения и определения местоположения воздушных объектов | |
Potekhin et al. | Prospective IS-MST radar. Potential and diagnostic capabilities | |
JP2022152502A (ja) | 動体の探知システム、その方法、プログラム、記録媒体およびレーダ | |
Felber et al. | Fusion of radar and ultrasound sensors for concealed weapons detection | |
RU2632564C1 (ru) | Способ обнаружения и идентификации взрывчатых и наркотических веществ и устройство для его осуществления |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20040514 |