RU2305852C1 - Устройство для измерения эффективной поверхности рассеяния объектов - Google Patents

Устройство для измерения эффективной поверхности рассеяния объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2305852C1
RU2305852C1 RU2005138627/09A RU2005138627A RU2305852C1 RU 2305852 C1 RU2305852 C1 RU 2305852C1 RU 2005138627/09 A RU2005138627/09 A RU 2005138627/09A RU 2005138627 A RU2005138627 A RU 2005138627A RU 2305852 C1 RU2305852 C1 RU 2305852C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
epr
output
input
receiver
antenna
Prior art date
Application number
RU2005138627/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005138627A (ru
Inventor
Алексей Тихонович Маюнов (RU)
Алексей Тихонович Маюнов
ев Виктор В чеславович Бел (RU)
Виктор Вячеславович Беляев
нов Сергей Владимирович Емель (RU)
Сергей Владимирович Емельянов
Юрий Николаевич Богданов (RU)
Юрий Николаевич Богданов
Галина Николаевна Акиньшина (RU)
Галина Николаевна Акиньшина
нов Олег Евгеньевич Кирь (RU)
Олег Евгеньевич Кирьянов
Original Assignee
Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации
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 учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2005138627/09A priority Critical patent/RU2305852C1/ru
Publication of RU2005138627A publication Critical patent/RU2005138627A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2305852C1 publication Critical patent/RU2305852C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано при создании радиолокационных измерительных комплексов. Достигаемым техническим результатом является повышение разрешающей способности при измерениях эффективной поверхности рассеяния объектов (ЭПР). Указанный результат достигается за счет того, что в заявленном устройстве приемо-передающая антенна выполнена в виде фазированной антенной решетки, состоящей из n элементов, причем одна пятая часть элементов соединена параллельно и подключена к выходу передатчика, а остальные элементы соединены с учетом возможности фазирования и подключены к приемнику, кроме того, устройство содержит блок оценки ЭПР, блок компенсации остаточных фоновых отражений и блок формирования и управления диаграммой направленности (ДН) приемной части антенны, определенным образом соединенные между собой. 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокации, в частности к радиолокационным измерениям, и может быть использовано при создании радиолокационных измерительных комплексов.
Известно устройство для измерения эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) объектов (см. Теоретические основы радиолокации". /Под ред. Я.Д.Ширмана, М., Сов. радио, 1970, с.221).
Устройство содержит передатчик, антенный переключатель, антенну, приемник, индикаторное устройство и синхронизатор. При этом выход передатчика соединен со входом антенного переключателя, вход/выход которого соединен с антенной, выход антенного переключателя соединен со входом приемника, выход приемника и координатный выход антенны соединены соответственно с первым и вторым входом индикаторного устройства, каждый из двух выходов синхронизатора соединен с синхровходами передатчика и индикаторного устройства.
Недостатком известного устройства является то, что оно измеряет так называемую "интегральную" или суммарную ЭПР, то есть в этом случае объект целиком находится в поле облучающей волны и отраженный сигнал формируется всей поверхностью объекта. При этом не удается выделить локальные центры отражения, из которых собственно и формируется отраженный сигнал.
Наиболее близким по технической сущности устройством является радиолокационная станция, защищенная патентом России №2217774; 7 G01S 13/00, G01R 29/08.
Радиолокационная станция содержит передатчик, антенный переключатель, антенну, приемник, индикаторное устройство, синхронизатор, при этом выход передатчика соединен со входом антенного переключателя, вход/выход которого соединен с антенной, выход антенного переключателя соединен со входом приемника, выход приемника и координатный выход антенны соединены соответственно с первым и вторым входом индикаторного устройства, каждый из двух выходов синхронизатора соединен с синхровходами передатчика и индикаторного устройства, причем дополнительно введен блок оценки ЭПР объекта, при этом выход приемника, выход индикаторного устройства и выход передатчика соединены соответственно с первым, вторым и третьим входами блока оценки ЭПР объекта, дополнительный выход синхронизатора соединен с синхровходами блока оценки ЭПР объекта.
Недостатком известного устройства является невозможность детального исследования ЭПР с выделением наиболее отражающих элементов - локальных центров отражения, определяющих основной вклад в ЭПР объекта.
Выявление локальных центров отражения является наиболее важной задачей в исследовании ЭПР объектов, поскольку дает много информации об отражающих свойствах радиолокационных целей, необходимых для решения задач, например, по снижению радиолокационной заметности объектов (см. Справочник по радиолокации. /Под ред. М.Скольника. Том.1. М., Сов. радио, 1976, стр.372-373).
Таким образом, решаемой задачей (техническим результатом) является повышение разрешающей способности при измерениях ЭПР и выявление локальных центров отражения.
Поставленная задача решается за счет того, что в известном устройстве для измерения ЭПР объектов, содержащем передатчик, приемо-передающую антенну, приемник и блок оценки ЭПР, приемо-передающая антенна выполнена в виде фазированной антенной решетки, состоящей из n элементов, причем 1/5 часть элементов соединена параллельно и подключена к выходу передатчика, а остальные элементы соединены с учетом возможности фазирования и подключены к приемнику и дополнительно введены блок компенсации и блок формирования и управления диаграммой направленности (ДН) приемной части приемо-передающей антенны, причем выход приемника соединен с блоком оценки ЭПР, выход которого подключен ко входу блока компенсации, ко входу которого подсоединен второй выход передатчика, при этом вторые вход и выход блока оценки ЭПР соединены соответственно с выходом и входом блока формирования и управления ДН приемной части приемо-передающей антенны, второй выход которого подключен к входу приемной части приемо-передающей антенны.
Выполнение приемо-передающей антенны в виде фазированной антенной решетки с различным включением элементов решетки позволяет осуществить следующие условия.
Объект, ЭПР которого измеряется, целиком облучается равномерным полем. Для этого достаточно 1/5 части облучающих элементов, расположенных равномерно на полотне антенной решетки. Приемная часть антенны, состоящая из остальных 4/5 элементов, подключенных с возможностью фазирования таким образом, что ДН приемной антенны сужается в узкий пучок, который с помощью блока фазирования и управления может перемещаться по поверхности объекта. Отраженный сигнал, улавливаемый сфокусированным пучком, поступает в приемник, усиливается и проходит в блок оценки ЭПР, который вычисляет значение ЭПР локальных центров отражения путем сравнения с эталонным сигналом, введенным в память блока. Мешающие отражения от посторонних предметов (опор и устройства вращения объекта) компенсируются с помощью части сигнала, подаваемого от передатчика на вход приемника через блок компенсации, в котором подбирается амплитуда и фаза этого сигнала.
На фиг.1 представлена структурная схема устройства для измерения ЭПР объектов. На фиг.2 представлен алгоритм работы блока оценки ЭПР.
Устройство для измерения ЭПР объектов (см. фиг.1) содержит передатчик 1, передающую часть приемо-передающей антенны 2, приемную часть приемо-передающей антенны 3, приемник 4, блок оценки ЭПР 5, блок компенсации 6 и блок формирования и управления ДН приемной части антенны 7. Передатчик 1 соединен с передающей частью антенны 2, приемная часть антенны 3 подключена к приемнику 4, выход приемника 4 соединен с блоком оценки ЭПР 5, выход которого подключен к блоку компенсации 6, к входу этого блока подсоединен второй выход передатчика 1. Выход блока компенсации 6 подсоединен к приемнику 4. Вторые вход и выход блока оценки ЭПР 5 соединены соответственно с выходом и входом блока формирования и управления ДН приемной части антенны 7, а второй выход которого подключен к входу приемной части антенны.
Устройство для измерения ЭПР объектов может быть выполнено с использованием следующих функциональных элементов.
Передатчик 1 - импульсного типа (Справочник по основам радиолокационной техники. - М., 1967, с.278).
Приемо-передающая антенна 2 - фазированная антенная решетка с электронным сканированием по обеим угловым координатам сфокусирована на расстояние 15 метров с углом сканирования 40°. Антенная решетка состоит из 2850 элементов, представляющих конические спиральные антенны, расположенных по поверхности шарового сегмента диаметром 3 м, радиусом 15 м. Из всего количества элементов 567 (1/5) работают на передачу, а остальные на прием. Радиус шарового сегмента 15 м выбран из условия упрощения фокусировки на малые расстояния.
Элементы антенной решетки, представляющие конические спирали, имеют различные направления намотки спирали на передачу и на прием для увеличения развязки.
Приемо-передающая антенна рассчитывается для работы в диапазоне от 3 до 10 см. Предельная фокусировка пучка определяется по формуле
Figure 00000002
где d - диаметр сфокусированного пучка;
F - фокусное расстояние;
λ - длина волны;
Д - диаметр антенной решетки.
Вычисления показывают, что при F=15 метров, λ=0,1 метра и Д=3 метра диаметр пучка равен 0,5 метра. При тех же условиях и при λ=0,032 метра диаметр пучка равен 0,16 метра. Это является достаточным для проведения детального исследования рассеивающих свойств поверхности объектов.
Приемник 4 - широкополосный прямого усиления.
Блок оценки ЭПР 5 - персональная ЭВМ типа IBM.
Перед проведением измерений (см. фиг.2), исходя из размеров рабочей зоны и диаметра пучка, для заданной длины волны вычисляется матрица фазовых сдвигов М, обеспечивающих фокусирование луча. Число строк матрицы М равно количеству приемных элементов решетки, а число столбцов равно количеству элементов разрешения в рабочем объеме. Данная матрица вычисляется один раз и хранится на жестком диске ЭВМ блока оценки ЭПР.
Затем блок оценки ЭПР выдает соответствующие фазовые сдвиги на фазовращатели блока формирования и управления ДН приемной части антенны и проводится последовательная фокусировка луча на каждый элемент разрешения в рабочем объеме. Измеренные сигналы поступают в приемник 4, усиливаются и записываются в ЭВМ блока оценки ЭПР. В результате формируются значения остаточного фона элементов рабочего объема.
В рабочий объем помещается тестовый объект с известной ЭПР, например металлическая сфера. Проводится фокусировка луча на этот объект. Отраженный тестовым объектом сигнал поступает в приемник. В блоке оценки ЭПР из памяти считывается значение остаточного фона для того же элемента рабочего объема. В соответствии с этим значением на фазовращатель и аттенюатор блока компенсации поступают управляющие сигналы, которые обеспечивают поступление от передатчика 1 в приемник 4 сигнала, необходимого для компенсации остаточных фоновых отражений в рабочем объеме. С выхода приемника в блок оценки ЭПР поступает калибровочное значение ЭПР для заданного положения тестового объекта. Подобная процедура повторяется для совокупности положений тестового объекта, в результате формируется и записывается в ЭВМ калибровочная зависимостью ЭПР.
В рабочий объем помещается исследуемый объект. Проводится последовательная фокусировка луча на каждый элемент рабочего объема. Измеренный сигнал поступает в приемник. В блоке оценки ЭПР из памяти считывается значение остаточного фона для того же элемента рабочего объема. В соответствии с этим значением на фазовращатель и аттенюатор блока компенсации поступают управляющие сигналы, которые обеспечивают поступление от передатчика 1 в приемник 4 сигнала, необходимого для компенсации остаточных фоновых отражений в рабочем объеме. В блоке оценки ЭПР сигнал, поступающий с выхода приемника, сравнивается с калибровочной зависимостью и в результате определяется ЭПР элемента объекта.
Блок компенсации 6 - состоит из одного фазовращателя и одного аттенюатора, которые управляются электрически.
Блок формирования и управления ДН приемной части антенны 7 состоит из 2283 полупроводниковых фазовращателей (Антенны и устройства СВЧ. /Под ред. Д.И.Воскресенского - М.: Радио и связь, 1994, с.348-356).
Устройство для измерения ЭПР объектов работает следующим образом.
Передатчик 1 формирует зондирующий сигнал, который через передающую часть антенны 2 излучается в направлении объекта и путем соответствующей настройки 1/5 части элементов антенны облучает объект плоским полем. Отраженный сигнал принимается приемной частью антенны 3, которая имеет сужающуюся в узкий пучок ДН и перемещающуюся по поверхности объекта, с помощью блока формирования и управления ДН приемной части антенны 7, который получает команды из блока оценки ЭПР 5. Сигнал поступает на вход приемника 4, усиливается и проходит в блок оценки ЭПР 5, который вычисляет значение ЭПР локальных центров отражения путем сравнения с эталонным сигналом, введенным (заложенным) в память блока 5. Мешающие отражения от посторонних предметов (опор и устройство вращения объекта) предварительно записываются в результате обзора пространства измерений и запоминаются в блоке оценки ЭПР 5, а затем с помощью блока компенсации 6 подаются в противофазе с соответствующей амплитудой от передатчика 1 на вход приемника 4.

Claims (1)

  1. Устройство для измерения эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) объектов, содержащее передатчик, приемопередающую антенну, приемник и блок оценки ЭПР, отличающееся тем, что приемопередающая антенна выполнена в виде фазированной антенной решетки, состоящей из n элементов, причем одна пятая часть элементов соединена параллельно и подключена к выходу зондирующего сигнала передатчика, а остальные элементы, являющиеся приемной частью приемопередающей антенны, соединены с учетом возможности фазирования сигналов, и подключены к входу приемника для приема отраженных сигналов, кроме того, дополнительно введены блок компенсации остаточных фоновых отражений и блок формирования и управления диаграммой направленности (ДН), причем выход приемника соединен с блоком оценки ЭПР для сравнения сигнала приемника с эталонным сигналом, введенным в память блока оценки ЭПР, и определения ЭПР элемента объекта, выход управляющего сигнала блока оценки ЭПР подключен к входу блока компенсации остаточных фоновых отражений для обеспечения поступления в противофазе с соответствующей амплитудой сигнала с второго выхода передатчика, подключенного к указанному блоку компенсации, на вход приемника, подключенного к выходу указанного блока компенсации, при этом вход блока формирования и управления ДН соединен с выходом сигнала команд блока оценки ЭПР, выход блока формирования и управления ДН соединен со входом введения в память блока оценки ЭПР, второй выход блока управления и формирования ДН подключен к входу приемной части приемопередающей антенны.
RU2005138627/09A 2005-12-12 2005-12-12 Устройство для измерения эффективной поверхности рассеяния объектов RU2305852C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005138627/09A RU2305852C1 (ru) 2005-12-12 2005-12-12 Устройство для измерения эффективной поверхности рассеяния объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005138627/09A RU2305852C1 (ru) 2005-12-12 2005-12-12 Устройство для измерения эффективной поверхности рассеяния объектов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005138627A RU2005138627A (ru) 2007-06-20
RU2305852C1 true RU2305852C1 (ru) 2007-09-10

Family

ID=38313992

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005138627/09A RU2305852C1 (ru) 2005-12-12 2005-12-12 Устройство для измерения эффективной поверхности рассеяния объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2305852C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584260C1 (ru) * 2015-03-11 2016-05-20 Георгий Галиуллович Валеев Радиоизмерительная установка для измерения эффективной поверхности рассеяния объектов
RU2659765C1 (ru) * 2017-09-27 2018-07-03 Алексей Сергеевич Грибков Устройство для измерения эффективной площади рассеяния радиолокационных объектов

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2584260C1 (ru) * 2015-03-11 2016-05-20 Георгий Галиуллович Валеев Радиоизмерительная установка для измерения эффективной поверхности рассеяния объектов
RU2659765C1 (ru) * 2017-09-27 2018-07-03 Алексей Сергеевич Грибков Устройство для измерения эффективной площади рассеяния радиолокационных объектов

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005138627A (ru) 2007-06-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Tarchi et al. SAR imaging with noise radar
US5920285A (en) Post-reception focusing in remote detection systems
CN102135610B (zh) 一种用于人体毫米波成像安检系统的近场实时校准方法
KR101220952B1 (ko) 레이더 어레이를 보정하는 시스템 및 방법
RU2011102320A (ru) Идентификация потенциально опасных веществ с помощью активных электромагнитных волн
US5912639A (en) Ground penetrating radar with synthesized end-fire array
Álvarez-Narciandi et al. Freehand mm-wave imaging with a compact mimo radar
RU2371730C1 (ru) Способ измерения эффективной площади рассеяния объектов и радиолокационный комплекс для его осуществления
RU2305852C1 (ru) Устройство для измерения эффективной поверхности рассеяния объектов
CN103257340A (zh) 一种利用雷达卫星标定多台地面接收机幅度一致性的方法
Anwar et al. Sidelobe suppression featuring the phase coherence factor in 3-D through-the-wall radar imaging
RU2316021C2 (ru) Многоканальная радиолокационная система летательного аппарата
Chung et al. A microwave anechoic chamber for radar-cross section measurement
RU2516221C2 (ru) Способ измерения эффективной площади рассеяния объектов и многопозиционный радиолокационный измерительный комплекс для его осуществления
Lei A time-domain beamformer for UWB through-wall imaging
Chernyak Signal processing in multisite UWB radar devices for searching survivors in rubble
RU2722224C1 (ru) Способ определения координат наземной цели радиолокационной системой, состоящей из двух многолучевых радиопередатчиков и приемника
RU2332685C1 (ru) Устройство для измерения эффективной поверхности рассеяния объектов
EP3869616B1 (en) Measurement system for measuring an angular error introduced by a radome and corresponding method
CN114137486A (zh) 船载雷达系统的定标方法及探测非合作目标rcs的方法
RU2267136C1 (ru) Способ измерения диаграммы обратного вторичного излучения объекта и радиолокационная станция для его реализации
EP4133304A1 (en) Distributed radar system and method of operation thereof
Henault et al. Effects of mutual coupling on the accuracy of adcock direction finding systems
Derat et al. Increasing 4-D imaging radar calibration accuracy using compact antenna test range
Demirli et al. MIMO array imaging for ultrasonic nondestructive testing

Legal Events

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

Effective date: 20071213