RU2225990C2 - Способ обработки сигналов при двухканальной амплитудной пеленгации - Google Patents

Способ обработки сигналов при двухканальной амплитудной пеленгации Download PDF

Info

Publication number
RU2225990C2
RU2225990C2 RU2001124307/09A RU2001124307A RU2225990C2 RU 2225990 C2 RU2225990 C2 RU 2225990C2 RU 2001124307/09 A RU2001124307/09 A RU 2001124307/09A RU 2001124307 A RU2001124307 A RU 2001124307A RU 2225990 C2 RU2225990 C2 RU 2225990C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
sector
direction finding
radiation pattern
radiation
Prior art date
Application number
RU2001124307/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001124307A (ru
Inventor
нц В.А. Аветись
В.А. Аветисьянц
А.В. Горовой
Б.А. Ларионов
Н.Ю. Музыченко
Г.Л. Фоминченко
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи"
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 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи"
Priority to RU2001124307/09A priority Critical patent/RU2225990C2/ru
Publication of RU2001124307A publication Critical patent/RU2001124307A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2225990C2 publication Critical patent/RU2225990C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для обработки сигналов при амплитудной пеленгации. Технический результат заключается в повышении точности определения направления на источник радиоизлучения при законе распределении смеси сигнала и шума, отличном от гауссовского. Способ обработки сигналов при двухканальной амплитудной пеленгации заключается в том, что формируют диаграмму направленности, перемещающуюся в секторе поиска, принимают сигнал, селектируют его по частоте, обнаруживают сигнал, перемещают диаграмму направленности в секторе поиска, по максимальному уровню сигнала формируют сектор пеленгования и требуемый коэффициент усиления тракта, при определенном коэффициенте усиления производят перемещение диаграммы направленности в обе стороны сектора пеленгования, по снятым при этом реализациям сигнала вычисляют абсциссы центра тяжести и по среднему значению абсцисс - пеленг, формируют пару диаграмм направленности, сдвинутых на ширину диаграммы направленности по уровню -3 дБ, вычисляют корреляционный интеграл по способу совпадения полярностей перед обнаружением сигнала, перемещают пару диаграмм направленности в секторе поиска, при определенном коэффициенте усиления производят перемещение пары диаграмм направленности в обе стороны сектора пеленгования. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для обработки сигналов при амплитудной пеленгации.
Известен способ обработки сигналов при одноканальной амплитудной пеленгации, при котором формируют диаграмму направленности (ДН), перемещающуюся в секторе поиска, принимают сигнал, селектируют его по частоте, линейно детектируют по амплитуде, обнаруживают и, перемещая ДН в секторе поиска, по максимальному значению амплитуды определяют пеленг [Николаев А.Г., Перцов С.В. Радиотеплолокация. - М.: Советское радио, 1964, с. 138].
Недостатком этого способа является низкая точность пеленгации, обусловленная близкой к нулю пеленгационной чувствительностью в окрестности точки максимума ДН, а также сложность стабилизации вероятности ложных тревог из-за необходимости введения переменного порогового уровня при обнаружении, из-за большой неравномерности приемного тракта при работе в широком диапазоне частот.
Известен также способ обработки сигналов при одноканальной амплитудной пеленгации [АС № 2159940], принятый за прототип, при котором формируют ДН, перемещающуюся в плоскости пеленгации, принимают сигнал, пространственно манипулируют перемещающейся ДН на ее ширину по уровню -3 дБ, принятый сигнал селектируют по частоте и квадратично детектируют по амплитуде, демодулируют сигнал по частоте манипуляции, обнаруживают сигнал радиометрическим способом, перемещают манипулированную ДН в секторе обнаружения, по максимальному уровню сигнала формируют сектор пеленгования и требуемый коэффициент усиления тракта, при определенном коэффициенте усиления производят перемещение манипулированной ДН в обе стороны сектора пеленгования, по снятым при этом реализациям сигнала вычисляют абсциссы центра тяжести полученных реализации и по их среднему значению - пеленг.
Недостатком прототипа является ограничение точности пеленгования, обусловленное отличием закона распределения смеси сигнала и шума от гауссовского, неполным устранением влияния аномальных флуктуаций и энергетическими потерями из-за одноканальной обработки.
Целью настоящего изобретения является повышение точности определения направления на источник радиоизлучения при законе распределения смеси сигнала и шума, отличном от гауссовского.
Для достижения поставленной цели предлагается способ обработки сигналов при амплитудной пеленгации, при котором формируют диаграмму направленности, перемещающуюся в секторе поиска, принимают сигнал, селектируют его по частоте, обнаруживают сигнал, перемещают диаграмму направленности в секторе поиска, по максимальному уровню сигнала формируют сектор пеленгования и требуемый коэффициент усиления тракта, при определенном коэффициенте усиления производят перемещение ДН в обе стороны сектора пеленгования, по снятым при этом реализациям сигнала вычисляют абсциссы центра тяжести полученных реализаций и по их среднему значению - пеленг.
Согласно изобретению формируют пару ДН, смещенных на ширину ДН по уровню -3 дБ, вычисляют корреляционный интеграл по способу совпадения полярностей, перемещают пару ДН в секторе поиска, по максимальному уровню сигнала формируют сектор пеленгования и требуемый коэффициент усиления тракта, при определенном коэффициенте усиления производят перемещение пары ДН в обе стороны сектора пеленгования.
Сочетание отличительных признаков и свойства предлагаемого изобретения из литературы неизвестны, поэтому оно соответствует критериям новизны и изобретательского уровня.
На чертеже приведена структурная электрическая схема устройства, реализующего предлагаемый способ.
При реализации предлагаемого способа выполняется следующая последовательность операций: формируют пару ДН, сдвинутых на ширину ДН по уровню -3 дБ, перемещающуюся в секторе поиска; принимают сигналы; принятые сигналы селектируют по частоте и квадратично детектируют по амплитуде; вычисляют корреляционный интеграл по способу совпадения полярностей; обнаруживают сигнал; перемещают пару ДН в секторе поиска; по максимальному уровню сигнала формируют сектор пеленгования и требуемый коэффициент усиления тракта; при определенном коэффициенте усиления производят перемещение пары ДН в обе стороны сектора пеленгования; по снятым при этом реализациям сигнала вычисляют абсциссы центров тяжести полученных реализаций и по их среднему значению - пеленг.
Устройство, реализующее предлагаемый способ, содержит последовательно соединенные антенную систему 1 на базе фазированной антенной решетки, двухканальное радиоприемное устройство (РПУ) с регулируемым коэффициентом передачи 2, коррелятор 3, вычислитель 4, выход П которого является выходом устройства, а также устройство управления диаграммой направленности (УУДН) 5, вход которого является входом ΔΨ устройства, амплитудный детектор (АД) 6, фильтр нижних частот (ФНЧ) 7, сумматор 8, коммутатор 9, устройство управления и синхронизации (УУС) 10. Выходы РПУ 2 через АД 6 и ФНЧ 7 связаны со входами сумматора 8, выход которого связан с первым входом коммутатора 9 и вторым входом вычислителя 4. Первый выход УУДН 5 связан с управляющим входом антенной системы 1, второй - с третьим входом вычислителя 4. Второй выход вычислителя 4 связан со вторым входом коммутатора 9, третий - с первым входом УУДН 5, четвертый и пятый соответственно со первым и вторым входами УУС 10, один из которых является выходом КОНЕЦ П устройства. Первый выход УУС 10 связан с третьим входом УУДН 5, второй - с четвертым УУДН 5, третий - с управляющим входом коммутатора 9, пятый - с четвертым входом вычислителя 4, шестой - с входом "Пеленгование" (ПЕЛ) вычислителя 4. Выход коммутатора 9 связан с третьим входом РПУ 2. Третий вход УУС 10 является входом ПУСК устройства.
Устройство работает следующим образом. В исходном состоянии устройство находится в режиме ожидания до прихода от внешней системы сигнала ПУСК. По получению этого сигнала УУС 10 выдает в УУДН 5 сигнал на запись сектора поиска ΔΨ=[ φнач...φкон ].
По сигналу синхронизации (СИНХР) от УУС 10 УУДН 5 формирует положения луча ДН в точке φ1нач-Δφ0,5 и φ2нач где φнач - начальная точка пространственного поиска, φкон - конечная точка. Обнаруживаемый сигнал принимается по двум каналам антенной системой 1, селектируется по частоте двухканальным радиоприемным устройством с регулируемым коэффициентом передачи 2, поступает на вход коррелятора 3, с выхода которого сигнал поступает на вход вычислителя 4. Одновременно проселектированные сигналы поступают на входы амплитудного детектора 6. В режиме обнаружения сигнала напряжение автоматической регулировки усиления UАРУ с выхода фильтра нижних частот 7, через сумматор 8 и коммутатор 9, поступает на управляющий вход двухканального радиоприемного устройства с регулируемым коэффициентом передачи 2, обеспечивая на выходах последнего постоянство уровня шума при обнаружении. Одновременно напряжение автоматической регулировки усиления UАРУ запоминается вычислителем 4, что необходимо для формирования требуемого напряжения регулировки усиления тракта UРУ. По истечении времени накопления tн УУС 10 выдает сигнал записи амплитуды сигнала Ai и пространственного положения φi луча ДН (i=1) в вычислитель 4, где производится обнаружение сигнала путем сравнения измеренной амплитуды Аi с порогом UПОР. В случае превышения Аi порога UПОР выносится решение об обнаружении, в противном случае - об отсутствии сигнала. По приходу следующих импульсов СИНХР от УУС 10 УУДН 5 формирует положения луча ДН φ1нач-Δφ0,5+N·0,1 Δφ0,5, φ2=φ+Δφ0,5 где N - номер импульса СИНХР от УУС 10. Описанные выше действия повторяются до полного прохода пространственного сектора поиска, т.е. до точки φ1кон, φ2кон+Δφ0,5.
После принятия вычислителем 4 решения об обнаружении сигнала (ОБН) УУС 10 по сигналу ОБН формирует повторный сигнал записи ΔΨ(ЗАПΔΨ) в УУДН 5, и все описанные выше действия повторяются для всего сектора поиска ΔΨ, при этом по сигналу записи (ЗАП) от УУС 10 в вычислителе 4 фиксируются значения Аi, φi. По окончании пространственного поиска в вычислителе 4 вычисляются экстремальные значения напряжений Аi1m и Ai2m и соответствующие им направления φm1 и φm2, по максимальному значению Аi1m и Аi2m формируется напряжение UРУ при пеленгации, а по среднему значению φ0=(φm1m2)/2 - сектор пеленгования Δφ, равный φ0-2Δφ0,5...φ0+2Δφ0,5.
По окончании вычислений UРУ и Δφ вычислитель 4 выдает в УУС 10 сигнал на начало цикла пеленгования ПЕЛ. УУС 10 формирует сигнал управления коммутатора 9, по которому производится подключение UРУ с выхода вычислителя 4 на управляющий вход двухканального радиоприемного устройства с регулируемым коэффициентом передачи 2. По сигналу ЗАП УУС 10 производится запись сектора пеленгования (начальных и конечных значений) в УУДН 5, которое по сигналам синхронизации СИНХР от УУС 10 аналогично вышеописанному формирует две смещенные ДН, перемещающиеся в секторе пеленгования слева направо и наоборот, при этом время нахождения в каждой пространственной точке манипулированной ДН составляет 3tн (утроенное время накопления сигнала коррелятором 3). По снятым при этом значениям Аi и φi вычислителем 4 производится расчет П1 и П2 по формуле
Figure 00000001
где j=1 соответствует значениям параметров, измеренных при проходе сектора пеленгования слева - направо;
j=2 соответствует значениям параметров, измеренных при проходе сектора пеленгования справа - налево.
По рассчитанным П1 и П2 производится расчет пеленга по формуле
Figure 00000002
По окончании пеленгования вычислитель 4 выдает в УУС 10 и во внешние системы сигнал окончания пеленгования КОНЕЦ П и устройство переходит в режим ожидания. По приходе от внешних систем следующего сигнала ПУСК работа устройства повторяется.
Введение операции обнаружения сигнала по корреляционному интегралу, при коэффициенте передачи тракта, обратно пропорциональном уровню сигнала при детектировании, позволило стабилизировать уровень ложных тревог и более чем в 1,2 раза повысить вероятность правильного обнаружения за счет инвариантности к виду входного распределения смеси сигнала и шума и уменьшения влияния аномальных флуктуации, применение корреляционной обработки - более чем в 1,2 раза повысить точность определения направления на источник радиоизлучения за счет инвариантности к виду входного распределения смеси сигнала и шума.
В Ростовском НИИ радиосвязи был изготовлен и испытан макет устройства, реализующего предлагаемый способ. Результаты испытаний полностью подтвердили расчетные характеристики устройства.

Claims (1)

  1. Способ обработки сигналов при двухканальной амплитудной пеленгации, при котором формируют диаграмму направленности, перемещающуюся в секторе поиска, принимают сигнал, селектируют его по частоте, обнаруживают сигнал, перемещают диаграмму направленности в секторе поиска, по максимальному уровню сигнала формируют сектор пеленгования и требуемый коэффициент усиления тракта, при определенном коэффициенте усиления производят перемещение диаграммы направленности в обе стороны сектора пеленгования, по снятым при этом реализациям сигнала вычисляют абсциссы центра тяжести и по среднему значению абсцисс - пеленг, отличающийся тем, что формируют пару диаграмм направленности, сдвинутых на ширину диаграммы направленности по уровню -3дБ, вычисляют корреляционный интеграл по способу совпадения полярностей перед обнаружением сигнала, перемещают пару диаграмм направленности в секторе поиска, при определенном коэффициенте усиления производят перемещение пары диаграмм направленности в обе стороны сектора пеленгования.
RU2001124307/09A 2001-08-30 2001-08-30 Способ обработки сигналов при двухканальной амплитудной пеленгации RU2225990C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001124307/09A RU2225990C2 (ru) 2001-08-30 2001-08-30 Способ обработки сигналов при двухканальной амплитудной пеленгации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001124307/09A RU2225990C2 (ru) 2001-08-30 2001-08-30 Способ обработки сигналов при двухканальной амплитудной пеленгации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001124307A RU2001124307A (ru) 2003-07-10
RU2225990C2 true RU2225990C2 (ru) 2004-03-20

Family

ID=32390061

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001124307/09A RU2225990C2 (ru) 2001-08-30 2001-08-30 Способ обработки сигналов при двухканальной амплитудной пеленгации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2225990C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2520074C1 (ru) * 2012-12-04 2014-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ПРИМА" Способ определения пеленга и устройство для его осуществления
RU2580830C1 (ru) * 2014-12-29 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Радиолокационный пеленгатор локализованных объектов
RU2615491C1 (ru) * 2015-11-17 2017-04-05 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Способ одновременного измерения двух угловых координат цели в обзорной амплитудной моноимпульсной радиолокационной системе с антенной решеткой и цифровой обработкой сигнала

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2520074C1 (ru) * 2012-12-04 2014-06-20 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "ПРИМА" Способ определения пеленга и устройство для его осуществления
RU2580830C1 (ru) * 2014-12-29 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Радиолокационный пеленгатор локализованных объектов
RU2615491C1 (ru) * 2015-11-17 2017-04-05 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Способ одновременного измерения двух угловых координат цели в обзорной амплитудной моноимпульсной радиолокационной системе с антенной решеткой и цифровой обработкой сигнала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10955542B2 (en) Radar apparatus and direction-of-arrival estimation device
US8405549B2 (en) Direction finding method and device
JP2017535788A (ja) 自動車レーダーシステムにおける角分解能を増加する方法および装置
KR20170027375A (ko) 선형 위상 어레이 안테나의 공간 보간 방법 및 보간 장치
RU2225990C2 (ru) Способ обработки сигналов при двухканальной амплитудной пеленгации
CN115712128A (zh) 一种功率与信号质量联合检测的gnss欺骗干扰检测方法
JP6523790B2 (ja) 目標検出装置
US4937582A (en) Polarization adaptive active aperture system
RU2723145C1 (ru) Способ и устройство обнаружения шумящих в море объектов бортовой антенной
RU2608551C1 (ru) Способ функционирования импульсно-доплеровской бортовой радиолокационной станции при обнаружении воздушной цели - носителя станции радиотехнической разведки
CN115166715B (zh) 连续波相控阵系统的信号检测和跟踪方法及装置
RU2159940C1 (ru) Способ обработки сигналов при одноканальной амплитудной пеленгации
Memarian et al. Multiple signals direction finding of IoT devices through improved correlative interferometer using directional elements
RU2305295C1 (ru) Фазовый способ пеленгации
JP2003215237A (ja) 測角レーダ装置
JP4867190B2 (ja) レーダ装置及び測角方法
RU2631118C1 (ru) Способ определения азимута цели с помощью интерполированной пеленгационной характеристики
RU2157550C1 (ru) Способ обнаружения групповых объектов
RU2754200C1 (ru) Способ панорамного обнаружения шумящих в море объектов
RU2542347C1 (ru) Способ адаптивной настройки каналов ускорения в многоканальном обнаружителе маневрирующей цели
KR20190143264A (ko) 2차원 방향탐지 장치 및 방법
JP2865079B2 (ja) パルスレーダ受信装置
RU2533349C1 (ru) Радиолокатор
US20230417865A1 (en) Communication device and method of operation
CN109975743B (zh) 一种线谱目标的互质阵互谱测向方法

Legal Events

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

Effective date: 20120831