RU2372627C1 - Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта в большом диапазоне изменения величин эффективных площадей рассеивания локальных центров при многочастотном импульсном зондировании - Google Patents

Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта в большом диапазоне изменения величин эффективных площадей рассеивания локальных центров при многочастотном импульсном зондировании Download PDF

Info

Publication number
RU2372627C1
RU2372627C1 RU2008111289/09A RU2008111289A RU2372627C1 RU 2372627 C1 RU2372627 C1 RU 2372627C1 RU 2008111289/09 A RU2008111289/09 A RU 2008111289/09A RU 2008111289 A RU2008111289 A RU 2008111289A RU 2372627 C1 RU2372627 C1 RU 2372627C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
matrix
coordinates
values
scattering
dimensional
Prior art date
Application number
RU2008111289/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Михайлович Блиновский (RU)
Александр Михайлович Блиновский
Сергей Викторович Крюков (RU)
Сергей Викторович Крюков
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга"
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 "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга"
Priority to RU2008111289/09A priority Critical patent/RU2372627C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2372627C1 publication Critical patent/RU2372627C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для получения двумерного радиолокационного изображения (РЛИ) объекта в расширенном диапазоне изменения эффективных площадей рассеивания (ЭПР) рассеивающих центров (РЦ) объекта. Получение РЛИ объекта основывается на способе обработки с помощью преобразования Фурье комплексных огибающих отраженных от объекта сигналов, полученных в процессе многочастотного импульсного зондирования вращающегося по курсу объекта. Достигаемый технический результат заключается в повышении разрешения РЦ и точности определения координат и ЭПР РЦ в широком диапазоне изменения ЭПР РЦ. Указанный результат достигается за счет высокоточных измерений несущей частоты в процессе многочастотного импульсного зондирования объекта, углов курса объекта при его вращении, координат центра синтезирования на объекте, а также за счет использования в алгоритме синтезирования опорной фокусирующей функции, пространственных частот и координат РЦ в связанной системе отсчета, определения оценок координат и ЭПР РЦ с большими значениями ЭПР при первом синтезировании РЛИ, уточнении этих оценок по минимуму функции энергии матрицы комплексных огибающих, коррекции исходной матрицы комплексных огибающих путем изъятия информации о РЦ с большими значениями ЭПР, повторного синтезирования со скорректированной матрицей для получения РЛИ с РЦ, имеющими малые значения ЭПР. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области исследования радиолокационных характеристик объекта при использовании многочастотного импульсного зондирования и метода инверсного синтезирования апертуры антенны.
Методы получения радиолокационного изображения (РЛИ) основаны на цифровой обработке комплексных огибающих отраженных сигналов, измеренных в широкой полосе частот зондирующих импульсов РЛС при различных ракурсах визирования объекта.
Комплексная огибающая отраженного от объекта сигнала есть
Figure 00000001
где а - амплитуда отраженного сигнала,
R - расстояние от РЛС до объекта,
λ - длина волны зондирующего сигнала,
φотр - скачок фазы, возникающий при отражении от объекта.
Модель исследуемого объекта - совокупность локальных рассеивающих центров (РЦ), у которых эффективная площадь рассеивания (ЭПР) при величине λ, изменяющейся в относительно небольшой полосе |Δλ|≤0,15 λср, где λср - средняя в полосе перестройки длина волны, а также координаты в связанной с объектом системе отсчета являются постоянными.
Известен триангуляционный способ построения двумерного РЛИ цели в РЛС сопровождения с инверсным импульсным синтезированием апертуры [1], в котором при узкополосном импульсном зондировании цели измеряют и запоминают комплексные огибающие отраженных сигналов, их подвергают одномерному преобразованию Фурье и формируют одномерный доплеровский портрет цели путем измерения доплеровской частоты i-го РЦ и пересчета ее в линейное удаление РЦ от линии визирования цели rψ в направлении перпендикуляра к плоскости, проходящей через линию визирования и ось относительного вращения цели при ее сопровождении, величины rψ определяют для двух ракурсов сопровождения цели, разнесенных по углу визирования на интервал Δψ=0,5°, по данным rψ1, rψ2, зафиксированным при углах ψ1, ψ2, определяют координату rd в направлении линии визирования и по координатам
rψ, rd, полученным для каждого i-го РЦ, строят РЛИ цели.
Указанному способу присущи существенные недостатки:
координата rd при малых секторах (ψ21) может быть определена только с большой погрешностью; при узкополосном зондировании разрешение РЦ является плохим; имеют место значительные трудности при идентификации образов РЦ, полученных в портретах при различных углах визирования цели. Что же касается важного для практики параметра - величины ЭПР отдельных РЦ, то в рассмотренном способе оценка его при малых секторах углов (ψ21) является грубой.
Известен [2] способ построения двумерного РЛИ прямолинейно летящей цели при многочастотном узкополосном зондировании, основанный на излучении импульсных сигналов, приеме отраженных сигналов и накоплении их в течение рассматриваемого интервала синтезирования Tc, отличающийся тем, что несущую частоту зондирующих импульсов изменяют от импульса к импульсу по линейному закону в диапазоне частот от f0 до f0+ΔF с шагом ΔF/2N, частоту повторения импульсов Ти выбирают такой, что величина Ти 2N на порядок меньше времени корреляции траекторных нестабильностей полета цели (составляющих 25-100 мс), накопление отраженных импульсов в объеме 2N2N производят в 2N этапов с интервалами между этапами Тс/2N, составляют матрицу с 2N строками и 2N столбцами, элементами которой являются амплитуды и фазы отраженных сигналов, матрицу подвергают двумерному быстрому преобразованию Фурье, полученную двумерную спектральную матрицу синтезированных откликов преобразуют в графическое матричное изображение цели, для чего определяют уровень первых боковых лепестков отклика наиболее интенсивного рассеивателя цели, принимают данный уровень за пороговую величину, сравнивают с ней величины откликов спектральной матрицы и в случае превышения порога выделяют соответствующий элемент в матричном поле 2N2N, а совокупность всех выделенных элементов принимают за радиолокационное изображение цели.
Описанный способ взят в качестве прототипа.
Указанный способ обеспечивает получение двумерного РЛИ, характеризуемого координатами в радиальном rd и азимутальном rψ направлениях. При этом координаты rd являются результатом преобразования во временную область спектра отраженного сигнала, размещенного в столбцах матрицы.
Величина rd по существу является проекцией на линию визирования расстояния от РЦ до центра синтезирования. Другая координата rψ, получающиеся в результате преобразования Фурье строк матрицы, образованной после преобразования Фурье столбцов, является расстоянием от РЦ до плоскости, проходящей через линию визирования и ось вращения цели [3].
Недостатком указанного способа является ухудшение разрешающей способности и падение точности оценки координат и ЭПР РЦ при расширении сектора синтезирования Δψ (углов поворота объекта относительно линии визирования) сверх некоторой величины, ограниченной единицами угловых градусов.
Расширение этого сектора теоретически должно приводить к повышению разрешающей способности и точности оценок [4]. Однако в рассматриваемом способе этого не происходит из-за того, что координаты rψ, rd изменяются при вращении объекта, а процесс синтезирования дает их усредненную оценку. Изображение РЦ расфокусируется, падает разрешающая способность - вследствие этого способ не может обеспечить высокой точности определения координат и ЭПР РЦ, особенно в большом диапазоне изменения ЭПР РЦ.
Сущность предлагаемого изобретения заключается в следующем.
Способ решает задачу получения двумерного РЛИ объекта, обеспечивающего повышение разрешающей способности и точности определения координат и ЭПР РЦ в широком диапазоне изменения их ЭПР.
Требования к диапазону разрешаемых ЭПР РЦ в настоящее время составляет 20 дБ и более.
Технический результат, состоящий в повышении разрешающей способности в широком диапазоне изменения ЭПР РЦ и повышении точности оценки координат и ЭПР РЦ, достигается благодаря измерению с повышенной точностью частоты f сигнала и угла курса ψ объекта, являющихся параметрами процесса синтезирования РЛИ, в значительной мере определяющими качество РЛИ; реализации процесса синтезирования в виде свертки функции комплексных огибающих отраженных сигналов со специальной опорной функцией для повышения фокусировки РЛИ; использовании криволинейных координат fx, fz для устранения нелинейного влияния угла ψ на процесс синтезирования; оценивании в процессе синтезирования координат РЦ в связной системе отсчета (где они постоянны) для повышения точности оценивания; уточнении полученных из РЛИ оценок координат РЦ за счет использования информации об энергии комплексных огибающих; использовании уточненных координат РЦ и полученных из РЛИ оценок ЭПР РЦ для коррекции матрицы комплексных огибающих с целью изъятия из нее информации о группе РЦ с большими ЭПР, что позволяет перенести диапазон разрешаемых при синтезировании РЦ в сторону РЦ с малыми ЭПР; повторной реализации процесса синтезирования со скорректированной матрицей комплексных огибающих для получения РЛИ с малыми значениями ЭПР РЦ.
Для достижения указанного технического результата в способе получения двумерного РЛИ объекта в большом диапазоне изменения величин ЭПР локальных РЦ при многочастотном импульсном зондировании, включающем излучение импульсов с изменением несущей частоты от импульса к импульсу с шагом Δf в полосе частот ΔF, прием отраженных сигналов, измерение комплексных огибающих Ф отраженных сигналов и запоминание их в течение времени синтезирования в угловом секторе Δψ, образование матрицы комплексных огибающих и преобразование ее с помощью быстрого двумерного преобразования Фурье в матрицу синтезированных откликов, определение величины порога по уровню первых боковых лепестков наиболее интенсивного отклика, сравнение величин откликов с порогом для выделения превышающих порог элементов матрицы, совокупность которых принимают за РЛИ объекта, в котором по положению выделенных откликов в матрице синтезированных откликов определяют значения координат, а по величинам квадратов модулей откликов определяют значения ЭПР рассеивающих центров,
измеряют частоту f(tnm) зондирующих импульсов, момент времени tnm запоминают, где n - номер шага перестройки частоты, m - номер цикла перестройки (номер повторной перестройки), измеряют в земной системе отсчета координаты фазового центра антенны РЛС x0, у0, z0 и координаты xм(tnm), yм(tnm), zм(tnm) точки М на объекте, выбранной в качестве центра синтезирования, измеряют относительно земной системы отсчета угол курса ψ(tnm) связанной с объектом системы отсчета с началом в точке М, вычисляют пространственные частоты
fx(tnm)=-2f(tnm)/c·sin(ψ(tnm)-ψ0),
Figure 00000002
где с - скорость света,
ψ0 - угол между линией, соединяющей фазовый центр антенны РЛС с центром синтезирования, и осью z земной системы отсчета,
фазы измеренных значений комплексных огибающих Ф(tnm) отраженных сигналов корректируют на величину 4πf(tnm)/c·R0(tnm),
где R0(tnm) - расстояние от фазового центра антенны РЛС до точки синтезирования М,
полученные после коррекции значения комплексных огибающих Ф*(tnm) размещают в элементы матрицы T(k,l), двумерные номера (k,l), которых определяют по формулам
Figure 00000003
где int [•] - функция определения целой части числа,
d - шаг элементов матрицы Т по координатам fx, fz,
матрицу T(k,l) подвергают двумерному дискретному преобразованию Фурье
Figure 00000004
и по полученной двумерной матрице синтезированных откликов g(x,z) определяют двумерное радиолокационное изображение объекта, задают величину ρ порога разрешения по величине ЭПР рассеивающих центров и для элементов матрицы g(x,z), у которых квадрат модуля |g(x,z)|2 превышает порог ρ, определяют оценки координат xi*, zi*,
Figure 00000005
и оценки ЭПР σi* выделенных РЦ, координаты xi*, zi* уточняют путем поиска в окрестности каждого выделенного РЦ координат xi**, zi**, дающих минимум по переменным х, z функции энергии
Figure 00000006
где
Figure 00000007
R(x,z) - расстояние от фазового центра антенны РЛС до точки объекта с координатами x, z из окрестности выделенного i-го РЦ,
и по полученным оценкам ЭПР σi* и уточненным значениям координат xi**, zi** выделенных РЦ определяют корректирующие поправки для комплексных огибающих
Figure 00000008
скорректированную матрицу комплексных огибающих со значениями ее элементов
Figure 00000009
подвергают двумерному дискретному преобразованию Фурье
Figure 00000010
и по полученной двумерной матрице g*(x,z) синтезированных откликов определяют двумерное радиолокационное изображение объекта для рассеивающих центров с величинами эффективных площадей рассеивания, меньшими, чем заданный порог ρ.
Из приведенной совокупности существенных признаков предлагаемого способа следует, что общим с прототипом являются признаки излучения зондирующих импульсов с изменением несущей частоты от импульса к импульсу с шагом Δf в полосе частот ΔF, приема отраженных сигналов, измерения комплексных огибающих отраженных сигналов, запоминания их в течение времени синтезирования в угловом секторе Δψ, образования матрицы комплексных огибающих и преобразования ее с помощью двумерного быстрого преобразования Фурье в матрицу синтезированного отклика, определения уровня первых боковых лепестков отклика наиболее интенсивного рассеивателя, определения пороговой величины, равной данному уровню, сравнения с ней значений элементов матрицы, выделения элементов матрицы по условию превышения порога, определения радиолокационного изображения в виде совокупности выделенных элементов матрицы, и определения для них оценок координат и ЭПР РЦ.
Признаки образования матрицы комплексных огибающих и преобразования с помощью двумерного быстрого преобразования Фурье являются общими с прототипом только формально.
По существу же в прототипе элементы матрицы комплексных огибающих размещаются в поле переменных f, ψ; причем дискрет изменения переменных должен быть постоянным (об этом в прототипе умалчивается) для того, чтобы можно было определять rd, rψ с помощью двух одномерных преобразований Фурье - сначала столбцов, затем строк матрицы. И здесь автор ошибочно употребляет понятие двумерного преобразования Фурье - в двумерном преобразовании операции со строками и столбцами матрицы переставимы, в прототипе же требуется вначале преобразование столбцов, а затем строк.
В предлагаемом способе речь идет именно о двумерном преобразовании Фурье. Причем элементы Ф(tnm) матрицы комплексных огибающих, будучи равномерно распределенными в поле переменных f, ψ, получают неравномерное распределение в поле fx, fz. Этот факт является важным для практики: в предлагаемом способе не требуется равномерного вращения объекта по углу ψ, а также не требуется использования постоянного шага Δf при перестройке частот зондирующих импульсов.
Остальные вышеуказанные признаки предлагаемого способа являются отличительными.
Описание предлагаемого способа заключается в следующем.
Оператор синтезирования РЛИ, являющийся инструментом оценки неизвестных параметров (координат и ЭПР РЦ), при использовании метода максимального правдоподобия должен представлять собой интеграл свертки комплексных огибающих Ф(q), зарегистрированных в координатах вектора q, изменяющегося в интервале Δq, с опорной функцией F(q, x):
Figure 00000011
где вектор x является совокупностью неизвестных координат и ЭПР РЦ.
Опорная функция в соответствии с [5] является комплексной огибающей отраженного сигнала фиктивного РЦ, координаты x, y, z которого в связной системе отсчета произвольны:
Figure 00000012
где R0, R - расстояния от фазового центра РЛС (точка О) до центра синтезирования (точка М) и до указанного фиктивного РЦ.
Взаимное положение точек О, М, РЦ показано на фиг.1,
где Хз, Zз и Хсв, Zсв - оси координат земной и связанной систем отсчета.
В связанной системе отсчета вектор
Figure 00000013
есть
Figure 00000014
где
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
где ψ0 - угол ориентации линии визирования (линии, соединяющей фазовый центр антенны РЛС с центром синтезирования на объекте) относительно оси z земной системы отсчета.
При R0/R≈l соотношение (10) преобразуется к виду:
Figure 00000020
где fx=-2/λsin(ψ-ψ0), fz=2/λcos(ψ-ψ0) - пространственные частоты.
Тогда оператор синтезирования (9) для приведенных к центру синтезирования комплексных огибающих
Figure 00000021
выражается в виде:
Figure 00000022
где Ф*(fx, fz) - значения Ф(tnm), размещенные в области переменных fx, fz.
В выражении (16) третий сомножитель в процессе синтезирования (при изменении ψ, λ) изменяется мало.
Действительно, при R0=900 м, λ=3 см в диапазоне изменения λ, равном ±0,15λ, для РЦ, удаленных от центра синтезирования на 1 м (т.е. при (х22+z2)0,5=1 м), величина
φ3=4π/λ·(х22+z2)/(2R0) изменяется не более чем на ±2° от ее среднего значения (при Δλ=0).
А для РЦ с удалением от центра синтезирования на 3 м изменение φ3 составляет ±18°.
Поскольку ошибки измерения фаз комплексных огибающих Ф* на практике укладываются в интервале ±30°, то влиянием на процесс синтезирования третьего сомножителя в (16) можно пренебречь при указанных выше значениях дальности РЛС - объект R0 и размера объекта (х22+z2)0,5.
И тогда оператор синтезирования РЛИ (16) становится двумерным преобразованием Фурье
Figure 00000023
Измерения Ф* производят при дискретных значениях f, ψ, вследствие этого преобразование (17) должно быть представлено в дискретной форме. Для этого переменные интегрирования fx, fz заменяют номерами элементов двумерной матрицы Т
Figure 00000024
где int [•] - функция определения целой части числа,
d - шаг построения элементов матрицы.
Поскольку диапазон изменения координат fx, fz одинаков и равен ±2fmax/c, где fmax - максимальное значение частоты в полосе ΔF ее перестройки, то величина d может быть выбрана одинаковой для fx и fz.
На практике выбор величины d можно производить исходя из условия недопущения повторного размещения значений Ф*(tnm) в элементы матрицы Т. При этом задают размерность К матрицы Т, размещают величины Ф*(tnm) в элементы матрицы и фиксируют события повторного размещения. Если таковые есть, то размер матрицы увеличивают вдвое и т.д.
Опыт моделирования показывает, что размерность К матрицы Т в области переменных fx, fz является в 2÷4 раза большим, чем в области переменных f, ψ.
При дискретизации переменных fx, fz преобразование (17) в дискретной форме выражается в виде суммы
Figure 00000025
являющейся двумерным дискретным преобразованием Фурье.
Если размерность матрицы Т удовлетворяет условию К=2P, где p - целое число, то реализация (19) выполняется с помощью быстрого двумерного дискретного преобразования Фурье.
После реализации алгоритма синтезирования (19) в полученном РЛИ выделенные по превышению порога элементы матрицы синтезированного отклика содержат информацию о координатах x, z и об ЭПР рассеивающих центров σ.
Координаты выделенных РЦ определяются по двумерному номеру отклика в матрице синтезированных откликов, а величины ЭПР РЦ - по квадрату модуля отклика, который применительно к способу-прототипу пропорционален величине σ, полосе перестройки зондирующих сигналов ΔF и интервалу времени синтезирования [6].
Моделирование показывает, что при достижимом в настоящее время уровне значений ошибок измерения амплитуды (δΔ/A≤0,5÷1 дБ) и фазы (δφ≤30°) комплексных огибающих отраженных от объекта сигналов в диапазоне перестройки частоты зондирующих импульсов от 8500 до 11500 МГц, ошибок измерения координат центра синтезирования δх, δz≤2 мм и угла курса δψ<3' синтезирование в секторе Δψ=16° обеспечивает получение оценок координат x, z и ЭПР σ РЦ с ошибками
δх, δz≤5 см, δA/А=1 дБ.
Однако это выполняется только для тех РЦ, чьи величины ЭПР находятся в диапазоне 0÷-12 дБ от уровня максимального значения ЭПР этих РЦ.
Вероятность правильного выделения (идентификации) РЦ с малыми значениями ЭПР (σ≤-12÷-20 дБ) падает от 1 при σ=-12 дБ до 0 при σ=-20 дБ.
Для расширения диапазона ЭПР правильно идентифицируемых РЦ и нахождения оценок их координат и ЭПР в предлагаемом способе информация об идентифицированных в процессе синтезирования РЦ с большими ЭПР (в диапазоне 0÷-12 дБ) изымается из исходной матрицы Т комплексных огибающих и производится повторное синтезирование с использованием скорректированной матрицы комплексных огибающих.
Однако эффективность такой коррекции существенно зависит от точности определения оценок координат РЦ.
Моделирование показывает, что используемое здесь преобразование Фурье комплексных огибающих Ф* не реализует потенциальную точность, определяемую информацией матрицы Т. По крайней мере, точность оценок координат x, z идентифицированных (выделенных) РЦ может быть увеличена более, чем на порядок.
Достигается это применением дополнительной обработки данных, полученных в результате синтезирования РЛИ с матрицей Т. Суть ее состоит в следующем.
Задается порог ρ разрешения по ЭПР для РЦ с большими значениями ЭПР. Выделяется РЦ, чьи ЭПР превысили порог, определяются координаты выделенных РЦ xi, zi и их ЭПР σi. Пусть количество выделенных РЦ составило I, для каждого выделенного i-го РЦ (
Figure 00000026
) производится уточнение координат. В окрестности точки xi, zi создается область Gi(x, z) с центром в точке xi, zi и радиусом δ=5÷10 см. В области Gi задается множество точек x, z с удалением друг от друга на расстоянии, меньшем δ·10-2.
Каждая из точек x, z области G проверяется на возможность нахождения в ней выделенного РЦ.
Для этого определяются комплексные огибающие Фi(tnm), создаваемые фиктивным РЦ с координатами x, z и ЭПР σi для имеющегося множества измеренных значений f(tnm), ψ(tnm):
Figure 00000027
где R(x, z) - дальность от фазового центра антенны РЛС до точки (x, z) области G.
Комплексные огибающие отраженных сигналов от объекта, в котором удален РЦ с параметрами x, z, σi, находятся как
Figure 00000028
Энергия процесса, представленного всей совокупностью комплексных огибающих Фi(tnm) при n=
Figure 00000029
и m=
Figure 00000030
, есть:
Figure 00000031
Величина Эi, x, z) находится для всех точек x, z области Gi(x, z). Точка x, z, в которой достигается min Эi, x, z) по переменным x, z, берется в качестве уточненной оценки местоположения выделенного i-го РЦ:
Figure 00000032
Реализация описанной процедуры позволяет уменьшить ошибки определения координат выделенных РЦ до 1-2 мм.
Установленные координаты i-ых выделенных РЦ xi∗∗, zi∗∗ и оценки их ЭПР σi используется для удаления информации о выделенных РЦ из матрицы комплексных огибающих.
Действительно, вклад i-го РЦ с координатами xi, zi и ЭПР σi в комплексную огибающую отраженного сигнала на частоте зондирования fn в момент времени tnm есть:
Figure 00000033
где R(xi, zi) - расстояние от фазового центра антенны РЛС до точки объекта с координатами xi, zi в момент времени tnm.
Это выражение в соответствии с (14) преобразуется к виду
Figure 00000034
Если известны оценки xi∗∗, zi∗∗, σi для
Figure 00000035
, то при изъятии из матрицы Т информации об i-х РЦ элементы матрицы Т корректируется на величину
Figure 00000036
Скорректированные значения комплексных огибающих есть:
Figure 00000037
Выражения (26), (27) в области переменных k, 1 запишутся как
Figure 00000038
Figure 00000039
Реализация процесса синтезирования РЛИ по данным скорректированных значений комплексных огибающих (29) производится с помощью преобразования (19).
Полученную в результате этого (повторного) преобразования матрицу синтезированных откликов преобразуют в графическое матричное изображение, в котором диапазон изменения ЭПР РЦ перенесен в область малых значений ЭПР. При этом становится возможно выделить РЦ с малыми значениями ЭПР, оценить величины координат и ЭПР этих РЦ, чего нельзя было сделать при синтезировании РЛИ по данным исходной (некорректированной) матрицы комплексных огибающих.
Построение РЛИ, основанное на использовании предлагаемого способа, проведено методом моделирования.
Задавалась модель объекта в виде совокупности неподвижных относительно связанной системы отсчета РЦ.
Зондирующие сигналы РЛС - импульсы с периодом повторения 20 мкс. Несущая частота сигнала изменялась от импульса к импульсу с шагом Δf=3000/511 МГц в полосе частот от 8500 до 11500 МГц.
Объект вращался по курсу со скоростью 12°/с.
Сектор синтезирования Δψ=16°.
РЦ в количестве 30 располагались тремя изолированными группами с удалением соседних РЦ на 40 см.
Величины σ ЭПР РЦ (или амплитуды отраженных от РЦ сигналов, равные
Figure 00000040
) задавались равными 0,1 м2; 0,01 м (-10 дБ относительно 0,1 м2) и 0,001 м 2 (-20 дБ).
В каждой группе имелись РЦ с большими, средними и малыми значениями ЭПР.
На фиг.2 приведено двумерное РЛИ, полученное при использовании исходной (некомпенсированной) матрицы комплексных огибающих отраженных сигналов, а на фиг.3 - двумерное РЛИ, полученное после компенсации информации о РЦ с ЭПР, имеющими 0 и - 10 дБ. Максимальные значения ошибок оценок координат и ЭПР компенсируемых РЦ составляли σх, σz≤2 мм, δA/А=1 дБ.
В РЛИ на фиг.2 РЦ с малыми значениями ЭПР (σ=-20 дБ) теряются на фоне изображения.
В РЛИ на фиг.3 указанные РЦ становятся доступными для идентификации.
Технический результат достигнут - устранены недостатки прототипа, а именно: повышена точность определения координат и ЭПР РЦ, а также расширен диапазон изменения ЭПР рассеивающих центров, выделяемых при получении РЛИ.
Использованные источники информации
1. Триангуляционный способ построения двумерного РЛИ цели в РЛС сопровождения с инверсным синтезированием апертуры. Патент RU 2099742 C1, кл. G01S 13/89.
2. Способ построения двумерного РЛИ прямолинейно летящей цели при многочастотном узкополосном зондировании. Патент RU 2099743 С1, кл. G01S 13/89.
3. Зиновьев Ю.С., Пасмуров А.Я. Методы обращенного синтезирования апертуры в радиолокации с помощью узкополосных сигналов. Зарубежная радиоэлектроника. №3, 1985.
4. Кондратенков Г.С., Фролов А.Ю. Радиовидение. М.: Радиотехника, 2005.
5. I. Fortuny. An Efficient 3-D Near - Field ISAR Algorithm. IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems. Vol.34, №4, October 1998.
6. Митрофанов Д.Г. Формирование двумерного радиолокационного изображения цели с траекторными нестабильностями полета. Радиотехника и электроника. Том 47, №7, 2002.

Claims (1)

  1. Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта в большом диапазоне изменения величин эффективных площадей рассеивания локальных рассеивающих центров при многочастотном импульсном зондировании, включающий излучение импульсов с изменением несущей частоты от импульса к импульсу с шагом Δf полосе частот ΔF, прием отраженных сигналов, измерение комплексных огибающих Ф отраженных сигналов и запоминание их в течение времени синтезирования в угловом секторе Δψ, образование матрицы комплексных огибающих и преобразование ее с помощью быстрого двухмерного преобразования Фурье в матрицу синтезированных откликов, определение величины порога по уровню первых боковых лепестков наиболее интенсивного отклика, сравнение величин откликов с порогом для выделения превышающих порог элементов матрицы, совокупность которых принимают за радиолокационное изображение объекта, в котором по положению выделенных откликов в матрице синтезированных откликов определяют значения координат, а по величинам квадратов модулей откликов определяют значения эффективных площадей рассеивания рассеивающих центров, отличающийся тем, что измеряют частоту f(tnm) зондирующих импульсов, момент времени измерения tnm запоминают, где n - номер шага перестройки частоты в полосе частот ΔF, m - номер повторного цикла перестройки, измеряют в земной системе отсчета координаты фазового центра антенны радиолокационной станции (РЛС) x0, y0, z0 и координаты xм(tnm), yм(tnm), zм(tnm) точки М на объекте, выбранной в качестве центра синтезирования, измеряют относительно земной системы отсчета угол курса
    ψ(tnm) связанной с объектом системы отсчета с началом в точке М, вычисляют пространственные частоты
    fx(tnm)=-2f(tnm)/c·sin(ψ(tnm)-ψ0),
    fz(tnm)=2f(tnm)/c·cos(ψ(tnm)-ψ0),
    где с - скорость света,
    ψ0 - угол между линией, соединяющей фазовый центр антенны РЛС с центром синтезирования, и осью z земной системы отсчета, фазы измеренных значений комплексных огибающих Ф(tnm) отраженных сигналов корректируют на величину (4πf(tnm))/c·R0(tnm), где R0(tnm) - расстояние от фазового центра антенны РЛС до точки синтезирования М, полученные после коррекции значения комплексных огибающих Ф*(tnm) размещают в элементы матрицы T(k, l), двумерные номера которых (k, l) определяют по формулам
    k=int[fx(tnm)/d],
    l=int[fz(tnm)/d],
    где int [•] - функция определения целой части числа,
    d - шаг элементов матрицы Т по координатам fx, fz, матрицу T(k, l) подвергают двумерному дискретному преобразованию Фурье
    g(x,z)=∑∑Ф*(k, l)exp[j2π(kx+lz)]
    и по полученной двумерной матрице синтезированных откликов g(x, z) определяют двумерное радиолокационное изображение объекта, задают величину ρ порога разрешения по величине эффективной площади рассеяния рассеивающих центров и для элементов матрицы g(x, z), у которых квадрат модуля |g(x,z)|2 превышает порог ρ, определяют оценки координат xi*, zi*,
    Figure 00000041
    и оценки эффективных площадей рассеивания σi* выделенных рассеивающих центров, координаты xi*, zi* уточняют путем поиска в окрестности каждого выделенного рассеивающего центра координат xi**, zi**, дающих минимум по переменным x, z функции энергии
    Figure 00000042

    где
    Figure 00000043

    R(x, z) - расстояние от фазового центра антенны РЛС до точки объекта с координатами x, z из окрестности выделенного i-го рассеивающего центра, и по полученным оценкам эффективных площадей рассеивания σi* и уточненным значениям координат хi**, zi** выделенных рассеивающих центров определяют корректирующие поправки для комплексных огибающих
    Figure 00000044

    скорректированную матрицу комплексных огибающих со значениями ее элементов
    Ф**(k,l)=Ф*(k,l)-Фкор(k,l)
    подвергают двумерному дискретному преобразованию Фурье
    g*(x,z)=∑∑Ф**(k,l)ехр[j2π(kx+lz)]
    и по полученной двумерной матрице g*(x,z) синтезированных откликов определяют двумерное радиолокационное изображение объекта для рассеивающих центров с величинами эффективных площадей рассеивания, меньшими, чем заданный порог ρ.
RU2008111289/09A 2008-03-24 2008-03-24 Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта в большом диапазоне изменения величин эффективных площадей рассеивания локальных центров при многочастотном импульсном зондировании RU2372627C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008111289/09A RU2372627C1 (ru) 2008-03-24 2008-03-24 Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта в большом диапазоне изменения величин эффективных площадей рассеивания локальных центров при многочастотном импульсном зондировании

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008111289/09A RU2372627C1 (ru) 2008-03-24 2008-03-24 Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта в большом диапазоне изменения величин эффективных площадей рассеивания локальных центров при многочастотном импульсном зондировании

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2372627C1 true RU2372627C1 (ru) 2009-11-10

Family

ID=41354830

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008111289/09A RU2372627C1 (ru) 2008-03-24 2008-03-24 Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта в большом диапазоне изменения величин эффективных площадей рассеивания локальных центров при многочастотном импульсном зондировании

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2372627C1 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2628997C1 (ru) * 2016-06-14 2017-08-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании и инверсном синтезе апертуры с итерационным уточнением расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования
RU2629372C1 (ru) * 2016-10-10 2017-08-29 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ построения панорамного радиолокационного изображения объекта
RU2696084C1 (ru) * 2018-09-21 2019-07-31 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС") Способ оценки радиальной скорости объекта
RU2717256C1 (ru) * 2019-09-11 2020-03-19 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В. Тихомирова" Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией
RU2723706C1 (ru) * 2019-07-15 2020-06-17 Алексей Сергеевич Грибков Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании и инверсном синтезе апертуры с определением третьей координаты элементов формируемого изображения
RU2725618C1 (ru) * 2020-01-24 2020-07-03 Акционерное общество "Национальное РадиоТехническое Бюро" (АО "НРТБ") Система измерения дальности
RU2726141C1 (ru) * 2020-01-24 2020-07-09 Акционерное общество "Национальное РадиоТехническое Бюро" (АО "НРТБ") Способ определения дальности
RU2750884C1 (ru) * 2020-07-07 2021-07-05 Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (ФГУП «ГосНИИАС») Способ комплексирования бортовой радиолокационной станции пилотируемого летательного аппарата и бортовых радиолокационных станций беспилотных летательных аппаратов при определении времени задержки на срабатывание полезной нагрузки беспилотных летательных аппаратов
RU2773818C1 (ru) * 2021-04-27 2022-06-10 Акционерное общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Способ оценки эффективной площади рассеяния аэродинамической цели

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2628997C1 (ru) * 2016-06-14 2017-08-24 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании и инверсном синтезе апертуры с итерационным уточнением расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования
RU2629372C1 (ru) * 2016-10-10 2017-08-29 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ построения панорамного радиолокационного изображения объекта
RU2696084C1 (ru) * 2018-09-21 2019-07-31 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" (ФГУП "ГосНИИАС") Способ оценки радиальной скорости объекта
RU2723706C1 (ru) * 2019-07-15 2020-06-17 Алексей Сергеевич Грибков Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании и инверсном синтезе апертуры с определением третьей координаты элементов формируемого изображения
RU2717256C1 (ru) * 2019-09-11 2020-03-19 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт Приборостроения имени В.В. Тихомирова" Способ формирования радиолокационного изображения земной поверхности бортовой радиолокационной станцией
RU2725618C1 (ru) * 2020-01-24 2020-07-03 Акционерное общество "Национальное РадиоТехническое Бюро" (АО "НРТБ") Система измерения дальности
RU2726141C1 (ru) * 2020-01-24 2020-07-09 Акционерное общество "Национальное РадиоТехническое Бюро" (АО "НРТБ") Способ определения дальности
RU2750884C1 (ru) * 2020-07-07 2021-07-05 Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (ФГУП «ГосНИИАС») Способ комплексирования бортовой радиолокационной станции пилотируемого летательного аппарата и бортовых радиолокационных станций беспилотных летательных аппаратов при определении времени задержки на срабатывание полезной нагрузки беспилотных летательных аппаратов
RU2773818C1 (ru) * 2021-04-27 2022-06-10 Акционерное общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Способ оценки эффективной площади рассеяния аэродинамической цели
RU2808449C1 (ru) * 2023-03-01 2023-11-28 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского" Министерства обороны Российской Федерации Способ формирования дальностного портрета повышенной информативности на основе использования сигналов с перестройкой частоты от импульса к импульсу
RU2815730C1 (ru) * 2023-07-27 2024-03-21 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского" Министерства обороны Российской Федерации Способ формирования дальностного портрета, получаемого на основе использования сигналов с перестройкой частоты, от импульса к импульсу, за счет построения характеристики изменения радиальной скорости воздушного объекта

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2372627C1 (ru) Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта в большом диапазоне изменения величин эффективных площадей рассеивания локальных центров при многочастотном импульсном зондировании
Boy et al. CryoSat-2 SAR-mode over oceans: Processing methods, global assessment, and benefits
EP3364212A1 (en) A method and an apparatus for computer-assisted processing of sar raw data
US5659318A (en) Interferometric SAR processor for elevation
Frolind et al. Circular-aperture VHF-band synthetic aperture radar for detection of vehicles in forest concealment
CN107238824B (zh) 基于先验dem数据的星载sar图像几何精校正方法
van Dorp et al. High resolution radar imaging using coherent multiband processing techniques
US11454702B2 (en) Synthetic aperture radar method and synthetic aperture radar device
RU2364887C2 (ru) Способ навигации летательного аппарата по радиолокационным изображениям земной поверхности с использованием цифровых моделей местности
Torgrimsson et al. Factorized geometrical autofocus for synthetic aperture radar processing
Bezvesilniy et al. Estimation of phase errors in SAR data by local-quadratic map-drift autofocus
Ries et al. Geometry-induced range-dependence compensation for bistatic STAP with conformal arrays
Eshbaugh et al. HUSIR signal processing
Ma et al. Array beamforming algorithm for estimating waves and currents from marine X-band radar image sequences
CN103744081A (zh) 一种机载圆迹合成孔径雷达高精度三维成像补偿方法
CN110879391B (zh) 基于电磁仿真和弹载回波仿真的雷达图像数据集制作方法
RU2422851C1 (ru) Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании
Berardino et al. On the Time Domain Airborne SAR Focusing in Presence of Strong Azimuth Variations of the Squint Angle
Bezvesilniy et al. Synthetic aperture radar systems for small aircrafts: Data processing approaches
CN102495408B (zh) 一种合成孔径雷达点阵目标图像数据的自动寻点方法
RU2614041C1 (ru) Способ формирования изображения земной поверхности в радиолокационной станции с синтезированием апертуры антенны
RU2327190C1 (ru) Способ получения трехмерного радиолокационного изображения вращающегося по курсу, тангажу и крену объекта при многочастотном импульсном зондировании
RU2309425C2 (ru) Способ калибровки радиопеленгатора-дальномера
Frey et al. Tomographic processing of multi-baseline P-band SAR data for imaging of a forested area
CN112782691A (zh) 一种基于环扫雷达的海表面风浪流联合探测方法

Legal Events

Date Code Title Description
PC43 Official registration of the transfer of the exclusive right without contract for inventions

Effective date: 20170227