RU2359286C2 - Способ радиолокационного контроля протяженного участка пространства - Google Patents

Способ радиолокационного контроля протяженного участка пространства Download PDF

Info

Publication number
RU2359286C2
RU2359286C2 RU2006135159/09A RU2006135159A RU2359286C2 RU 2359286 C2 RU2359286 C2 RU 2359286C2 RU 2006135159/09 A RU2006135159/09 A RU 2006135159/09A RU 2006135159 A RU2006135159 A RU 2006135159A RU 2359286 C2 RU2359286 C2 RU 2359286C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radar
processing
stroboscopic
signal
reflected
Prior art date
Application number
RU2006135159/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006135159A (ru
Inventor
Владимир Дмитриевич Захарченко (RU)
Владимир Дмитриевич Захарченко
Павел Борисович Баландин (RU)
Павел Борисович Баландин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет"
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет"
Priority to RU2006135159/09A priority Critical patent/RU2359286C2/ru
Publication of RU2006135159A publication Critical patent/RU2006135159A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2359286C2 publication Critical patent/RU2359286C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для радиолокационного наблюдения за протяженными по азимуту объектами небольшой пространственной глубины, такими как границы, судоходные каналы, дороги. Заявленный способ использует стробоскопическую обработку отраженного от целей сигнала, при помощи которой с изменением начального положения стробирующих импульсов производится селекция объекта наблюдения, занимающего малый диапазон расстояний для каждого угла поворота луча радилокатора. Расположение стробирующих импульсов задается заранее исходя из карты местности таким образом, чтобы выделять в отраженном сигнале только интервал, соответствующий интересующему объекту. Достигаемыми техническими результатами изобретения являются сжатие спектра отраженного сигнала, что упрощает регистрацию, обработку и передачу его по каналам связи, устранение информационной избыточности и увеличение помехоустойчивости, так как выделяются данные только о заданном интервале расстояний. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для радиолокационного обзора участков пространства, заранее заданного картой местности.
В ряде случаев информация о целях во всем пространстве обзора РЛС не требуется. Так, например, для радиолокационного наблюдения за протяженным по углу обзора объектом, занимающим небольшой диапазон дальностей для каждого угла поворота луча радиолокационной станции (РЛС), такой как река, дорога, граница, известные способы [1-4] наблюдения с использованием радиолокации приводят к избыточности информации, которую несет отраженный сигнал. Сведения об интересующей области пространства содержатся лишь в малой его части.
Наиболее близким к предлагаемому является способ стробоскопической обработки отраженного сигнала [5]. Стробоскопическая обработка позволяет растянуть во времени полезный участок отраженного сигнала, или, что эквивалентно, сжать его спектр. При этом понижаются требования к быстродействию и широкополосности тракта обработки информации о цели. Для применения стробоскопической обработки отраженного сигнала требуется его повторяемость, которая достигается периодическим излучением зондирующего сигнала РЛС.
На Фиг.1 представлена структурная схема стробоскопического преобразователя [6], содержащая стробоскопический смеситель (перемножитель) входного сигнала S(t) и стробирующих импульсов A(t), а также низкочастотный фильтр, настроенный на разностную частоту несущих. Выходной сигнал y(t) стробоскопического преобразователя на входе фильтра низких частот определяется выражением [5]:
Figure 00000001
где h(t-τ) - огибающая импульсной характеристики объекта наблюдения,
S(t) - импульсы зондирования с периодом T,
A(t) - стробирующие импульсы с периодом Тс,
k - номер периода (k=1, 2, … N),
N=T/(T-Tc) - коэффициент сжатия спектра, причем (Т-Тc)<<Т.
Объектам, занимающим небольшой диапазон по дальности, соответствует лишь малая часть всего отклика на зондирующий импульс РЛС. Непосредственная стробоскопическая обработка в преобразователе этого отклика имеет недостаток, связанный с наличием в сигнале большого количества избыточной информации, которая не относится к интересующему интервалу расстояний. Это повышает требования к устройствам обработки и анализа данных систем радиолокационного наблюдения, ухудшает их технико-экономические показатели.
Предлагаемое изобретение направлено на устранение информационной избыточности отраженного сигнала РЛС.
Стробоскопической обработке подвергается только та его часть, которая соответствует предварительно заданному картой местности диапазону расстояний [ρ(φ),ρ(φ)+Δρ] для данного угла поворота φ (азимута) луча радиолокатора, или временному интервалу t∈[t(φ),t(φ)+Δt] в отраженном сигнале. На Фиг.2 показан протяженный объект, для которого диапазон дальностей наблюдения зависит от азимута луча РЛС. На Фиг.3 изображено семейство откликов на зондирующий импульс РЛС для разного угла поворота луча антенны. Фиг.4 иллюстрирует возможную структурную схему системы стробоскопической обработки, реализующую предлагаемый способ.
Цель изобретения достигается в задании такого временного положения стробирующих импульсов внутри периодов повторения отраженного сигнала, которое соответствует интересующему диапазону расстояний до объекта на карте местности. При последовательном однолучевом сканировании пространства по углу [3] временной диапазон и положение стробов делаются зависимыми от азимута φ луча РЛС в соответствии с траекторией на карте.
Пусть интересующий диапазон расстояний соответствует интервалу времен [t(φ),t(φ)+Δt] в отраженном сигнале, тогда, располагая стробирующие импульсы только в этом интервале, в РЛС не будет поступать избыточная информация об остальном пространстве; кроме того, при этом достигается сжатие спектра. Выходной сигнал стробоскопического преобразователя до фильтра в таком случае
Figure 00000002
где h(t-τ) - огибающая импульсной характеристики объекта наблюдения,
S(t) - импульсы зондирования с периодом Т,
A(t) - стробирующие импульсы с периодом Тс,
k - номер периода (k=m, m+1, … n),
m и n - номера стробов, которыми начинается и заканчивается стробирование интересующего интервала отклика для диапазона расстояний [ρ(φ),ρ(φ)+Δρ] и заданного угла φ, причем этот интервал значительно короче полной длительности отраженного от местности сигнала (Δρ<<ρ(φ)). Отраженный сигнал для объектов, не лежащих в интересующем интервале расстояний, не сканируется стробирующими импульсами, благодаря чему происходит устранение информационной избыточности стробоскопически преобразованного сигнала.
Структурная схема системы стробоскопической обработки, основанной на предлагаемом способе, показана на Фиг.4. Сигнал с приемника РЛС поступает на стробоскопический преобразователь и далее на блок регистрации и обработки информации. Формирователь стробов работает под управлением блока задания временного положения стробов, на который поступает информация о текущем угле φ и зависимость t(φ), определяющая начало интервала времени, в котором будет производиться стробоскопическая обработка.
Предлагаемый способ дополнительно улучшает помехозащищенность системы наблюдения, так как регистрируется лишь интересующая часть отраженного сигнала. Количество необходимых периодов повторения зондирующего сигнала для стробоскопической обработки при таком задании положения стробов сокращается и определяется только глубиной обзора пространства и степенью сжатия спектра.
Источники информации
1. Радиолокационные методы исследования земли. / Под ред. Ю.А.Мельника. - М.: Сов. радио, 1980. - 264 с.
2. Теоретические основы радиолокации. / Под ред. Я.Д.Ширмана. - М: Сов. радио, 1970. - 560 с.
3. Финкелыдтейн М.И. Основы радиолокации: Учебник для вузов. - М: Радио и связь, 1983. - 536 с.
4. Найденов А.И. Трансформация спектра наносекундных импульсов. - М.: Сов. Радио, 1973. - 180 с.
5. Захарченко В.Д. Обработка сложных радиосигналов стробоскопическими методами // АН СССР. Радиотехника и электроника. - 1980. - №10. - С.2099-2104 (прототип).
6. Захарченко В.Д. Вопросы теории стробоскопического преобразования узкополосных периодических сигналов // Изв. ВУЗов СССР. Приборостроение. - 1976. - №10. - С.5-8.

Claims (1)

  1. Способ радиолокационного контроля протяженного участка пространства с использованием стробоскопического преобразования, отличающийся тем, что диапазон временного изменения положения стробирующих импульсов радиолокационной станции (РЛС) t∈[t(φ),t(φ)+Δt] задается внутри периодического отраженного сигнала в зависимости от угла поворота φ луча антенны РЛС для контроля заранее определенного картой местности диапазона дальностей, где t(φ) - зависимость, определяющая начало интервала времени для формирования стробирующих импульсов для данного угла поворота φ луча антенны РЛС, Δt - временной интервал, определяющий положение стробирующих импульсов с возможностью обеспечения устранения информационной избыточности отраженного сигнала РЛС.
RU2006135159/09A 2006-10-04 2006-10-04 Способ радиолокационного контроля протяженного участка пространства RU2359286C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006135159/09A RU2359286C2 (ru) 2006-10-04 2006-10-04 Способ радиолокационного контроля протяженного участка пространства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006135159/09A RU2359286C2 (ru) 2006-10-04 2006-10-04 Способ радиолокационного контроля протяженного участка пространства

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006135159A RU2006135159A (ru) 2008-04-10
RU2359286C2 true RU2359286C2 (ru) 2009-06-20

Family

ID=41026133

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006135159/09A RU2359286C2 (ru) 2006-10-04 2006-10-04 Способ радиолокационного контроля протяженного участка пространства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2359286C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469350C2 (ru) * 2010-12-27 2012-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет" Устройство радиолокационного контроля

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЗАХАРЧЕНКО В.Д. Обработка сложных радиосигналов стробоскопическими методами. АН СССР. Ж. Радиотехника и радиоэлектроника. 1980, №10, с.2099-2104. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469350C2 (ru) * 2010-12-27 2012-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет" Устройство радиолокационного контроля

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006135159A (ru) 2008-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102196734B1 (ko) 합성 개구 레이더의 재밍장치 및 방법
US5900833A (en) Imaging radar suitable for material penetration
EP3039447B1 (en) Radar system and associated apparatus and methods
CN105143913B (zh) 高分辨率条带sar成像
Beran et al. Acoustic Doppler measurements of vertical velocities in the atmosphere
US5512899A (en) Method of evaluating the image quality of a synthetic aperture radar
CN107678028B (zh) 低信噪比条件下的微波凝视关联成像方法
CN108398677A (zh) 三坐标连续波一维相扫无人机低空目标检测系统
US20090109086A1 (en) High-Resolution Synthetic Aperture Side View Radar System Used By Means of Digital Beamforming
RU2449307C2 (ru) Способ обзорной импульсно-доплеровской радиолокации целей на фоне отражений от земной поверхности
CN107192992B (zh) 雷达校准的方法、校准器、雷达装置及系统
CN112558497B (zh) 一种雷达高度表抗干扰数字仿真方法及系统
CN109061648A (zh) 基于频率分集的速度/距离解模糊雷达波形设计方法
CN101059563B (zh) 合成孔径雷达脉间移相方法
US10877145B2 (en) Method and device for tracking objects, in particular moving objects, in the three-dimensional space of imaging radar sensors
CN111183369B (zh) 传感器阵列成像设备
RU2359286C2 (ru) Способ радиолокационного контроля протяженного участка пространства
Sun et al. UWB forward imaging radar for an unmanned ground vehicle
EP1067398B1 (en) Method for generating a radiolocation image of an object and device for generating a radiolocation image
Donghao et al. Downward-looking 3-D linear array SAR imaging based on chirp scaling algorithm
Abeynayake et al. Ground penetrating radar applications in buried improvised explosive device detection
WO1997041449A1 (en) Material penetrating imaging radar
Leuschen et al. SAR processing of radar echo sounder data
CN110082760A (zh) 一种随机辐射雷达三维高分辨成像方法
US3046547A (en) Two-pulse mti radar system

Legal Events

Date Code Title Description
FA94 Acknowledgement of application withdrawn (non-payment of fees)

Effective date: 20081125

FZ9A Application not withdrawn (correction of the notice of withdrawal)

Effective date: 20081210

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20081005

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20100820

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20110310

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20161005