RU2222031C1 - Способ формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы - Google Patents

Способ формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы Download PDF

Info

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
Application number
RU2002112582/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2002112582A (ru
Inventor
Е.Л. Шошин
В.В. Рыжаков
А.М. Суханюк
Original Assignee
Сургутский государственный университет ХМАО
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 Сургутский государственный университет ХМАО filed Critical Сургутский государственный университет ХМАО
Priority to RU2002112582/09A priority Critical patent/RU2222031C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2222031C1 publication Critical patent/RU2222031C1/ru
Publication of RU2002112582A publication Critical patent/RU2002112582A/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL 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
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/10Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Tests Of Electronic Circuits (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.
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.
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.
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)

  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.
RU2002112582/09A 2002-05-13 2002-05-13 Способ формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы RU2222031C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
US6518915B2 (en) Impulse radar security system
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
RU2432583C1 (ru) Способ поиска, обнаружения и распознавания электронных устройств с полупроводниковыми элементами
WO2011065869A1 (ru) Способ дистанционного досмотра цели в контролируемой области пространства
Chen et al. A standoff, focused-beam land mine radar
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
RU2222031C1 (ru) Способ формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы
RU2444753C1 (ru) Способ радиоконтроля воздушных объектов
Lei A time-domain beamformer for UWB through-wall imaging
RU2538105C2 (ru) Способ определения координат целей и комплекс для его реализации
Yang et al. Maritime moving object localization and detection using global navigation smart radar system
Hirsch et al. Indirect localization and imaging of objects in an UWB sensor network
Saillant et al. Exploitation of elevation angle control for a 2-D HF skywave radar
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
Felber et al. Fusion of radar and ultrasound sensors for concealed weapons detection
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
RU2632564C1 (ru) Способ обнаружения и идентификации взрывчатых и наркотических веществ и устройство для его осуществления
Sytnik et al. UWB Technology for Detecting Alive People Behind Optically Opaque Obstacles

Legal Events

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

Effective date: 20040514