RU2412450C2 - Method of reducing lower boundary of low altitude measurement to zero and design of coherent impulse doppler radioaltimetre to this end - Google Patents

Method of reducing lower boundary of low altitude measurement to zero and design of coherent impulse doppler radioaltimetre to this end Download PDF

Info

Publication number
RU2412450C2
RU2412450C2 RU2008109450/09A RU2008109450A RU2412450C2 RU 2412450 C2 RU2412450 C2 RU 2412450C2 RU 2008109450/09 A RU2008109450/09 A RU 2008109450/09A RU 2008109450 A RU2008109450 A RU 2008109450A RU 2412450 C2 RU2412450 C2 RU 2412450C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
input
height
output
duration
Prior art date
Application number
RU2008109450/09A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2008109450A (en
Inventor
Сергей Вениаминович Валов (RU)
Сергей Вениаминович Валов
Владимир Федорович Семухин (RU)
Владимир Федорович Семухин
Владимир Витальевич Мухин (RU)
Владимир Витальевич Мухин
Камиль Шайхуллович Сиразитдинов (RU)
Камиль Шайхуллович Сиразитдинов
Original Assignee
ОАО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь"
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 ОАО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" filed Critical ОАО "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь"
Priority to RU2008109450/09A priority Critical patent/RU2412450C2/en
Publication of RU2008109450A publication Critical patent/RU2008109450A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2412450C2 publication Critical patent/RU2412450C2/en

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

FIELD: physics.
SUBSTANCE: proposed impulse Doppler radio altimetre uses simple probing signal with period and duration adjusted by range gate delay. In reception of reflected signal on rage gate delay, program provides linear operating mode of receiver. Before coherent accumulation of signal (Doppler filtration), probing signal leakage signals and low-frequency correlated noises are rejected by digitising quadrature signal components. Digitised signal is correlated with range and crab gate. Correlation results are subtracted on range and crab gate from correlation results on range gate delay. Note here that crab gate advance relative to range gate equal the duration of probing signal.
EFFECT: minimum measured altitude reduction to zero altitude in impulse Doppler radio altimetre.
4 cl, 4 dwg

Description

Предлагаемое изобретение относится к радиолокационной технике и может быть использовано в импульсно-доплеровских РЛС при измерениях малых дальностей, в т.ч. работающих на одну антенну в отсутствие временной развязки передатчик-приемник.The present invention relates to radar technology and can be used in pulse-Doppler radar for measurements of short ranges, including working on one antenna in the absence of a temporary isolation of the transmitter-receiver.

Проблема измерения малых дальностей связана с возможностью развязки приемника от зондирующего сигнала, проникающего на его вход через антенный переключатель в РЛС, работающих на одну антенну, или через боковые лепестки приемной и передающей антенн в РЛС, работающих на две антенны (сигнал утечки), а также от достаточно мощных сигналов, отраженных от элементов конструкции летательного аппарата ЛА, принятых антенной и отнесенных к амплитудным и фазовым шумам. Эти мощные сигналы при недостаточной пространственной, частотной и временной развязке могут привести приемник в насыщение с потерей чувствительности, к невозможности измерения малых задержек отраженного сигнала.The problem of measuring short ranges is associated with the possibility of decoupling the receiver from the probing signal penetrating to its input through the antenna switch in radars operating on one antenna, or through the side lobes of the receiving and transmitting antennas in radars working on two antennas (leak signal), and from sufficiently powerful signals reflected from the structural elements of the aircraft of the aircraft, received by the antenna and referred to the amplitude and phase noise. These powerful signals with insufficient spatial, frequency and temporal isolation can lead to saturation of the receiver with loss of sensitivity, to the impossibility of measuring small delays of the reflected signal.

Известны подходы борьбы с сигналом утечки, амплитудными и фазовыми шумами. В способе [1] в РЛС с непрерывным зондирующим сигналом (подход распространим и на РЛС с импульсным зондирующим сигналом, где в паузе недостаточно подавляется межимпульсный непрерывный сигнал) производится отбор части мощности сигнала передатчика, задержка отобранного сигнала на величину, равную времени задержки сигнала утечки, называемого далее гетеродинным, из которого формируют управляемый по амплитуде и фазе сигнал коррекции, который в направленном ответвителе вычитают из сигнала утечки на выходе антенного переключателя, остаток переносят на видеочастоту путем смешивания с гетеродинным, дополнительно задержанным на время задержки сигнала утечки, усиливают по мощности, фильтруют в рабочей полосе частот, детектируют и используют для управления амплитудой и фазой сигнала коррекции, выравнивают задержку сигнала гетеродина и сигнала утечки с точностью до долей длины волны зондирующего сигнала.Known approaches to combat leakage signal, amplitude and phase noise. In the method [1], in a radar with a continuous probing signal (the approach is also applicable to radars with a pulsed probing signal, where the inter-pulse continuous signal is not sufficiently suppressed), a part of the transmitter signal power is selected, the delay of the selected signal is equal to the delay time of the leak signal, hereinafter referred to as the local oscillator, from which the amplitude and phase controlled signal of correction is generated, which is subtracted from the leakage signal at the output of the antenna switch in the directional coupler, the remainder transferred to the video frequency by mixing with the local oscillator, additionally delayed for the duration of the leak signal delay, amplified by power, filtered in the working frequency band, detected and used to control the amplitude and phase of the correction signal, equalize the delay of the local oscillator signal and the leak signal to within a fraction of the wavelength sounding signal.

Недостатком способа является сложность реализации, обеспечивающей выравнивание задержек сигналов коррекции и гетеродина с задержкой сигнала утечки. Степень подавления утечки не может быть больше -20lg(2πfδτ) дБ, где δτ - временное рассогласование сигналов компенсации и утечки, f - несущая частота зондирующего сигнала. Так на частоте 4,7 ГГц для развязки 60 дБ требуется δτ<0,3·10-4 нс, что технически реализовать очень сложно (требуется подбор длины кабеля, используемого в качестве задержки, с погрешностью менее 0,004 мм).The disadvantage of this method is the complexity of the implementation, which ensures alignment of the delays of the correction signals and the local oscillator with the delay of the leak signal. The degree of leakage suppression cannot be greater than -20lg (2πfδ τ ) dB, where δ τ is the temporary mismatch between the compensation and leakage signals, and f is the carrier frequency of the probe signal. So, at a frequency of 4.7 GHz, for decoupling 60 dB, δ τ <0.3 · 10 -4 ns is required, which is technically very difficult to implement (it requires the selection of the cable length used as a delay with an error of less than 0.004 mm).

В устройстве [2] импульсного радиовысотомера, работающего в мм-диапазоне, применяется две разнесенные антенны (приемная и передающая), передающая антенна излучает импульсный сигнал, сформированный из непрерывного опорного СВЧ-сигнала импульсной модуляцией усилителя мощности. Отраженные сигналы и сигнал утечки принимаются приемной антенной, усиливаются малошумящим усилителем высокой частоты, переносятся на видео частоту балансным смесителем. В качестве гетеродинного используется опорный сигнал, прошедший через управляемый фазовращатель. После балансного смесителя принятый сигнал усиливается в усилителе, первый выход которого через схему управления поступает на управляющий вход фазовращателя, устанавливая его в положение, соответствующее нулевому сигналу утечки на первом выходе усилителя (ортогональность сигналов на входах балансного смесителя). Сигнал на втором выходе усилителя, соответствующий полезному сигналу, поступает в следящую систему по дальности, синхронизированную сигналом модулятора. Результат слежения - измеренная высота ЛА выводится потребителю на дисплей.The device [2] of a pulsed radio altimeter operating in the mm range employs two spaced antennas (receiving and transmitting), the transmitting antenna emits a pulse signal generated from a continuous reference microwave signal by pulsed modulation of a power amplifier. The reflected signals and the leak signal are received by the receiving antenna, amplified by a low-noise high-frequency amplifier, and transferred to the video frequency by a balanced mixer. The reference signal transmitted through the controlled phase shifter is used as the local oscillator. After the balanced mixer, the received signal is amplified in the amplifier, the first output of which through the control circuit is supplied to the control input of the phase shifter, setting it to the position corresponding to the zero leakage signal at the first output of the amplifier (orthogonality of the signals at the inputs of the balanced mixer). The signal at the second output of the amplifier, corresponding to the useful signal, enters the tracking system in range synchronized by the modulator signal. Tracking result - the measured aircraft height is displayed to the consumer on the display.

Недостатком устройства [2] является слабая развязка передатчик-приемник, равная сумме развязок, вызванной, в основном, пространственным разносом приемной и передающей антенн и формированием гетеродинного сигнала, ортогонального сигналу утечки (развязка с учетом амплитудных и фазовых шумов не более 15 дБ). Как следствие, измерение малых высот без достаточно большого пространственного разноса антенн при отсутствии временной развязки (временном перекрытии) зондирующего и отраженных сигналов невозможно.The disadvantage of the device [2] is the weak isolation of the transmitter-receiver, which is equal to the sum of the isolation, caused mainly by the spatial separation of the receiving and transmitting antennas and the formation of a heterodyne signal orthogonal to the leakage signal (isolation taking into account amplitude and phase noise no more than 15 dB). As a result, the measurement of small heights without a sufficiently large spatial separation of the antennas in the absence of a temporary isolation (temporary overlap) of the probing and reflected signals is impossible.

В устройстве импульсно-доплеровского высотомера [3], принятом в качестве прототипа, развязка обеспечивается как за счет временной развязки передачи и приема отраженного сигнала, так и частотной, при которой когерентное накопление отраженного сигнала производится в области частот полезного сигнала, превышающих верхнюю границу низкочастотных коррелированных шумов до максимально возможной доплеровской меньшей частоты повторения. Низкочастотные коррелированные шумы вызваны мощными отражениями зондирующего сигнала от конструкций ЛА. Общая развязка в рабочем диапазоне высот, для которых задержка отраженного сигнала больше десятков длительностей зондирующего импульса, составляет не менее потенциала связи. Временная развязка обеспечивается тем, что период повторения зондирующего сигнала перестраивается в соответствии с задержкой строба дальности при поиске и сопровождении, при этом задержка спада строба дальности относительно зондирующего всегда равна половине периода повторения. В устройстве путем функционального преобразования периода повторения (задержки строба дальности) в выходную оценку учитывается смещение показаний от высоты.In the device of the pulse-Doppler altimeter [3], adopted as a prototype, isolation is provided both by temporal isolation of the transmission and reception of the reflected signal, and frequency, in which the coherent accumulation of the reflected signal is in the frequency range of the useful signal exceeding the upper boundary of the low-frequency correlated noise to the maximum possible Doppler lower repetition rate. Low-frequency correlated noises are caused by powerful reflections of the probe signal from the aircraft structures. The total isolation in the working range of heights, for which the delay of the reflected signal is more than tens of durations of the probe pulse, is not less than the communication potential. Temporal isolation is ensured by the fact that the repetition period of the probe signal is tuned in accordance with the delay of the range gate during search and tracking, while the delay of the decay of the range gate relative to the probe is always equal to half the repetition period. In the device, by functional conversion of the repetition period (range gate delay) into the output estimate, the offset of the readings from the height is taken into account.

Недостатком устройства [3] являются: 1) невозможность снижения минимальных измеряемых высот до нуля за счет недостаточной развязки приемника и передатчика антенным коммутатором и как следствие применения временной и частотной развязки между ними, 2) не предусмотрена согласованная фильтрация отраженного сигнала при перестройках длительности зондирующего сигнала от измеряемой высоты, что снижает потенциал связи (максимальную измеряемую высоту).The disadvantage of the device [3] are: 1) the impossibility of reducing the minimum measured heights to zero due to insufficient isolation of the receiver and transmitter by the antenna switch and, as a consequence, the use of time and frequency isolation between them, 2) there is no consistent filtering of the reflected signal during tunings of the duration of the probe signal from measured height, which reduces the communication potential (maximum measured height).

Целью предлагаемого изобретения является снижение минимально измеряемой высоты в когерентном импульсном высотомере малых высот, работающем на одну антенну, до нуля с одновременным повышением потенциала связи при увеличении измеряемой высоты.The aim of the invention is to reduce the minimum measured height in a coherent pulsed altimeter at low altitudes, operating on a single antenna, to zero while increasing the communication potential with increasing measured height.

Данная цель достигается тем, что в способ-прототип, включающий когерентное излучение простого импульсного сигнала с перестраиваемой по высоте длительностью и периодом повторения, когерентный прием отраженного сигнала с получением квадратурных составляющих на видеочастоте, когерентное накопление сигнала на задержке строба высоты в полосе доплеровских частот сигнала, отраженного от Земли, превышающих верхнюю границу низкочастотных коррелированных шумов, детектирование квадратурного сигнала путем вычисления мощности сигнала по квадратурным составляющим, пороговое обнаружение, по результатам которого и последующего детектирования формируется код задержки строба высоты, пропорциональный задержке строба высоты относительно зондирующего при поиске и сопровождении, функциональное табличное преобразование кода задержки строба высоты в соответствующие коды управления периодом и длительностью зондирующих импульсов, код управления длительностью строба высоты, равного длительности зондирующего импульса, и кода оценки измеренной высоты, формирование импульсов модуляции зондирующего сигнала и строба высоты с периодом и длительностью, соответствующим кодам управления, полученным в результате функционального табличного преобразования, согласно изобретению введены дополнительное функциональное табличное преобразование кода задержки строба высоты в сигнал регулировки усиления приемника, обеспечивающего прием стробируемого сигнала в линейном режиме, формирование строба упреждения, опережающего строб высоты на длительность зондирующего и равного ему, аналого-цифрового преобразования сигнала приемника с последующей режекцией сигналов утечки, амплитудных и фазовых шумов на задержке строба высоты в сигналах, подвергаемых когерентному накоплению, при этом режекция сигналов утечки, амплитудных и фазовых шумов выполняется путем вычисления корреляций оцифрованного отраженного сигнала со стробами высоты и упреждения, последующего вычитания результата корреляции на задержке строба упреждения из результата корреляции на задержке строба высоты.This goal is achieved by the fact that in the prototype method, which includes coherent radiation of a simple pulse signal with a height-adjustable duration and repetition period, coherent reception of the reflected signal with the acquisition of quadrature components at the video frequency, coherent signal accumulation at the height gate delay in the Doppler frequency band of the signal, reflected from the Earth, exceeding the upper limit of low-frequency correlated noise, the detection of a quadrature signal by calculating the signal power by quad components, threshold detection, by the results of which and subsequent detection, a height strobe delay code is generated proportional to the height strobe delay relative to the probe when searching and tracking, a functional tabular conversion of the height strobe delay code to the corresponding control codes for the period and duration of the probe pulses, control code for the strobe duration height equal to the duration of the probe pulse, and a code for assessing the measured height, the formation of pulses mode According to the invention, an additional functional tabular conversion of the height gate delay code to a gain control signal of the receiver is provided, which provides reception of the gated signal in a linear mode, formation of a lead gate , ahead of the height gate by the duration of the probing and equal to it, analog-to-digital signal conversion pr a receiver with subsequent rejection of the leakage signals, amplitude and phase noise at the delay of the height strobe in the signals subjected to coherent accumulation, while the rejection of leakage signals, amplitude and phase noise is performed by calculating the correlations of the digitized reflected signal with the height and lead gates, then subtracting the correlation result by the delay of the lead of the lead from the correlation result on the delay of the height gate.

Формирование оценки высоты согласно способу предлагаемого изобретения происходит следующим образом. Формируется периодическая последовательность импульсов, модулирующая импульсы передатчика, период T=f1c) и длительность τu=f2c) которых выбрана по расчетной таблице в зависимости от кода задержки строба высоты τc, при этом период удовлетворяет условиям

Figure 00000001
где Hmax - максимально измеряемая высота полета ЛА, Fdmax - максимальная частота спектра сигнала на задержке, соответствующей переднему фронту отраженного от Земли сигнала, с - скорость света. Формируются два строба (высоты и упреждения) с длительностью, равной длительности импульса передатчика τu, при этом задержка строба высоты относительно импульсов передатчика τс пропорциональна коду задержки строба высоты, строб упреждения опережает строб высоты на длительность зондирующего импульса, т.е. τусu. В соответствии с кодом задержки строба высоты τс по расчетной таблице определяется код и соответствующее ему напряжение регулировки усиления приемника Ryc=f3c). Производится когерентный прием отраженных сигналов в полосе 1/τг min с усилением, переносом на видеочастоту и получением квадратурных составляющих у(t)=s(t-τ)+ξ(f)+ν(t)=Rey(t)+jImy(f), где s(t) - модуляция зондирующего сигнала, ν(t) - низкочастотный коррелированный шум, представляющий сумму сигнала утечки сигнала передатчика в приемник с реакций приемника на сигнал утечки и отраженных от конструкций ЛА сигналов (амплитудные и фазовые шумы), ξ(t) - не коррелированный шум приемника в полосе 1/τu min. Квадратуры сигнала приемника Rey(t)u Imy(t) оцифровываются, после этого производится режекция сигнала утечки, амплитудных и фазовых шумов, вызванных мощными отражениями сигнала от конструкций ЛА, на задержке строба высоты τс путем вычисления: а) корреляции стробов высоты и упреждения с отраженным сигналомThe formation of height estimates according to the method of the invention is as follows. A periodic sequence of pulses is generated that modulates the pulses of the transmitter, the period T = f 1c ) and the duration τ u = f 2c ) of which are selected according to the calculation table depending on the gate delay code of the height τ c , while the period satisfies the conditions
Figure 00000001
where H max is the maximum measured flight altitude of the aircraft, F dmax is the maximum frequency of the signal spectrum at a delay corresponding to the leading edge of the signal reflected from the Earth, and s is the speed of light. Two gates (heights and lead) are formed with a duration equal to the transmitter pulse duration τ u , while the delay of the height gate relative to the transmitter pulses τ s is proportional to the delay gate height code, the lead gate is ahead of the height gate by the duration of the probe pulse, i.e. τ y = τ s −τ u . In accordance with the gate delay code of the height τ s , the code and the corresponding receiver gain control voltage R yc = f 3c ) are determined from the calculation table. The reflected signals are coherently received in the band 1 / τ g min with amplification, transfer to the video frequency and obtaining quadrature components y (t) = s (t-τ) + ξ (f) + ν (t) = Rey (t) + jImy (f), where s (t) is the modulation of the probe signal, ν (t) is the low-frequency correlated noise representing the sum of the leakage signal of the transmitter signal to the receiver from the receiver reactions to the leak signal and the signals reflected from the aircraft structures (amplitude and phase noise), ξ (t) is the uncorrelated receiver noise in the band 1 / τ u min . The squares of the receiver signal Rey (t) u Imy (t) are digitized, after which the leakage signal, the amplitude and phase noise caused by powerful reflections of the signal from the aircraft structures, is rejected by the height-gate delay τ s by calculating: a) the correlation of the height and lead gates with reflected signal

Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000002
Figure 00000003

б) результата режекции z(τc) как разность корреляций. сигнала со стробом высоты и стробом упрежденияb) the result of rejection z (τ c ) as the difference of correlations. signal with height gate and lead gate

z(τc)=u(τc)-u(τy)=S(τc)+Δξ(τc)+Δν(τc),z (τ c ) = u (τ c ) -u (τ y ) = S (τ c ) + Δξ (τ c ) + Δν (τ c ),

где

Figure 00000004
- сигнальная составляющая,Where
Figure 00000004
- signal component

Δν - случайный узкополосный процесс с математическим ожиданием

Figure 00000005
и дисперсией
Figure 00000006
Δν - random narrow-band process with mathematical expectation
Figure 00000005
and dispersion
Figure 00000006

Vmc) - модуль комплексной амплитуды низкочастотного коррелированного шума,V mc ) is the modulus of the complex amplitude of the low-frequency correlated noise,

Δξ - случайный широкополосный процесс с математическим ожиданием mΔξ=0 и дисперсией

Figure 00000007
Δξ is a random broadband process with a mathematical expectation m Δξ = 0 and dispersion
Figure 00000007

ρτнч - радиус корреляции низкочастотного процесса,ρ τnch is the correlation radius of the low-frequency process,

kτнч(Δτ) - коэффициент корреляции между выборками случайного процесса ν(t), отстоящими друг от друга на Δτ.k τnch ( Δτ ) is the correlation coefficient between samples of the random process ν (t), spaced Δτ from each other.

Степень режекции утечки и амплитудных шумов ν(t) оценивается N≥-20lg2πFнчшτu, дБ и в зависимости от ширины спектра Fнчш может быть больше 80 дБ. Последовательность из

Figure 00000008
отрежектированных сигналов z(n,τс) подвергается когерентному накоплению в полосовом фильтре с полосой ΔF и частотой настройки Fo,The degree of rejection of the leakage and amplitude noise ν (t) is estimated to be N≥-20lg2πF low frequency τ u , dB, and depending on the spectrum width F low frequency can be more than 80 dB. Sequence of
Figure 00000008
the rejected signals z (n, τ s ) is subjected to coherent accumulation in a band-pass filter with a band ΔF and a tuning frequency F o ,

где ΔF=Fdmax-Fmin,where ΔF = F dmax -F min ,

Figure 00000009
Figure 00000009

Fmin - верхняя частота спектра низкочастотного шума, оставшегося после режекции. В результате полосовой фильтрации получим накопленный сигналF min - the upper frequency of the spectrum of low-frequency noise remaining after rejection. As a result of bandpass filtering, we obtain the accumulated signal

Figure 00000010
Figure 00000010

где

Figure 00000011
- номер частоты настройки полосового фильтра,Where
Figure 00000011
- frequency setting number of the band-pass filter,

N=]1/TΔF[ - число накапливаемых импульсов,N =] 1 / TΔF [is the number of accumulated pulses,

][ - целая часть числа.][ - the integer part of number.

Детектированием Z(τc) получают (вычисляют) оценку мощности полезного сигнала PZc)=[ReZ(τc)]2+[ImZ(τc)]2, которая сравнивается с порогом обнаружения. Результат сравнения

Figure 00000012
используется для управления поиском и сопровождением сигнала высоты. При Q=0 производится перестройка кода высоты от минимального τcmin до максимального значения τcmax. При достижении кода верхнего уровня τcmax производится сброс кода в нуль, повтор цикла поиска от τcmin до τc, где обнаруживается сигнал высоты Q=1. С этого момента, пока существует признак захвата Q=1, управление кодом задержки строба высоты τc производится через вычисления сигнала ошибки Δco=Po-PZc) и весового суммирования сигнала ошибки с предшествующим значением кодаBy detecting Z (τ c ), an estimate of the useful signal power P Zc ) = [ReZ (τ c )] 2 + [ImZ (τ c )] 2 , which is compared with the detection threshold, is obtained (calculated). Comparison result
Figure 00000012
used to control the search and tracking of the height signal. At Q = 0, the height code is rebuilt from the minimum τ cmin to the maximum value τ cmax . When the code reaches the upper level τ cmax , the code is reset to zero, the search cycle is repeated from τ cmin to τ c , where a signal of height Q = 1 is detected. From this moment, while there is a capture sign Q = 1, the control of the strobe delay code for the height τ c is performed by computing the error signal Δ co = P o -P Zc ) and weighting the error signal with the previous code value

τс(l)=τс(l-1)+kDΔсо,τ s (l) = τ s (l-1) + k D Δ co ,

где kD - масштабный коэффициент.where k D is the scale factor.

Код задержки строба высоты τc через функциональное табличное преобразование преобразуется в коды периода повторения Т=f1c), длительности импульса τu=f2c), задержки строба упреждения τycu, управления усилением сигнала в приемнике Ryc=f3с), результата измерения высоты Н=f4c), отличающегося от кода τc на величину систематического сдвига показаний. В соответствии с кодами формируются импульсы модуляции передатчика с требуемым периодом повторения и длительностью, импульсы строба упреждения и строба высоты, аналоговое напряжение управления усилением приемника.The code for the delay strobe delay of the height τ c is converted into the codes of the repetition period T = f 1c ), the pulse duration τ u = f 2c ), the delay strobe delay τ y = τ cu , gain control the signal in the receiver R yc = f 3s ), the result of measuring the height H = f 4c ), which differs from the code τ c by the amount of the systematic shift of the readings. In accordance with the codes, modulation pulses of the transmitter are generated with the required repetition period and duration, lead-forward and height-strobe pulses, and the analog voltage of the receiver gain control.

В качестве прототипа устройства, реализующего способ, взят радиовысотомер [3].As a prototype of a device that implements the method, taken radio altimeter [3].

Сущность изобретения поясняется дальнейшим описанием и чертежами когерентного импульсно-доплеровского радиовысотомера малых высот, реализующего способ:The invention is illustrated by a further description and drawings of a coherent pulse-Doppler radio altimeter of small heights, implementing the method:

фиг.1 - структурная схема радиовысотомера,figure 1 is a structural diagram of a radio altimeter,

фиг.2 - структура режекторного фильтра (7) РФ,figure 2 - structure of the notch filter (7) of the Russian Federation,

фиг.3 - структура приемника (2) ПР,figure 3 - the structure of the receiver (2) PR,

фиг.4 - структура передатчика (3) ПРД.figure 4 - structure of the transmitter (3) PRD.

На фиг.1 представлена структурная схема радиовысотомера, на которой приняты следующие обозначения:Figure 1 presents the structural diagram of a radio altimeter, which adopted the following notation:

1 - антенная система (АС),1 - antenna system (AC),

2 - одноканальный приемник (ПР),2 - single channel receiver (PR),

3 - передатчик (ПРД),3 - transmitter (PRD),

4 - генератор частоты повторения и формирователь задержки стробов (ГЧПВЗ),4 - generator repetition frequency and shaper delay gates (PPP),

5 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП),5 - analog-to-digital Converter (ADC),

6 - цифроаналоговый преобразователь (ЦАП),6 - digital-to-analog Converter (DAC),

7 - режекторный фильтр (РФ),7 - notch filter (RF),

8 - полосовой фильтр (ПФ),8 - band-pass filter (PF),

9 - детектор (Д),9 - detector (D),

10 - пороговый обнаружитель (ПО),10 - threshold detector (software),

11 - блок поиска и сопровождения (БПС),11 - block search and tracking (BPS),

12 - функциональный преобразователь (ФП),12 - functional Converter (FP),

13 - блок управления (БУ).13 - control unit (CU).

В качестве антенной системы 1 предполагаются два варианта. Первый вариант с двумя антеннами передающей и приемной, находящимися в непосредственной близости, когда развязка передатчик - приемник больше или равна 30 дБ. Второй вариант с одной антенной, связанной с входом приемника и выходом передатчика через антенный переключатель (циркулятор), обеспечивающий развязку передатчик-приемник 15-20 дБ.As the antenna system 1, two options are proposed. The first option with two transmitting and receiving antennas located in close proximity when the transmitter-receiver isolation is greater than or equal to 30 dB. The second option is with one antenna connected to the input of the receiver and the output of the transmitter through an antenna switch (circulator), which provides isolation of the transmitter-receiver 15-20 dB.

Генератор частот повторения и формирователь временных задержек 4 может быть выполнен на базе выпускаемых фирмой Altera программируемых логических интегральных схем [4].The repetition frequency generator and time delay generator 4 can be performed on the basis of programmable logic integrated circuits manufactured by Altera [4].

Режекторный фильтр 7, полосовой фильтр 8, детектор 9, пороговый обнаружитель 10, блок поиска и слежения 11, функциональный преобразователь 12 и блок управления 13 могут быть выполнены как на базе единого бортового процессора [5], так и отдельных программируемых вычислительных модулей. В частности, функциональный преобразователь 12 может быть выполнен как ПЗУ, в котором зашиты таблицы преобразования входного кода задержки строба высоты в соответствующие коды управления периодом и длительностью зондирующих импульсов, в код управления длительностью строба высоты, соответствующего длительности зондирующего импульса, в код регулировки усиления приемника, обеспечивающего прием стробируемого сигнала в линейном режиме, и в код оценки измеренной высоты. Блок управления 13 осуществляет функцию интерфейса между узлами устройства и потребителем.A notch filter 7, a band-pass filter 8, a detector 9, a threshold detector 10, a search and tracking unit 11, a functional converter 12, and a control unit 13 can be performed both on the basis of a single on-board processor [5] and individual programmable computing modules. In particular, the functional converter 12 can be implemented as a ROM, in which the table for converting the input code for the delay of the height gate to the corresponding control codes for the period and duration of the probe pulses is encoded into a control code for the length of the height strobe corresponding to the duration of the probe pulse to the receiver gain control code, providing reception of the gated signal in a linear mode, and in the code for assessing the measured height. The control unit 13 performs the function of an interface between the nodes of the device and the consumer.

Импульсно-доплеровский радиовысотомер малых высот (фиг.1) содержит антенную систему 1, выход которой соединен с третьим (сигнальным) входом приемника 2, последовательно соединенные полосовой фильтр 8, детектор 9, пороговый обнаружитель 10, блок поиска и сопровождения 11, функциональный преобразователь 12, выход детектора 9 соединен с вторым входом блока поиска и сопровождения 11, последовательно соединенные генератор частоты повторения и формирователь временных задержек 4, передатчик 3, первый выход которого соединен с одноименным входом приемника 2, второй выход передатчика 3 соединен с входом антенной системы, отличается тем, что в него введены аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 5, цифроаналоговый преобразователь (ЦАП) 6, режекторный фильтр 7 и блок управления 13, при этом выход приемника 2 последовательно через АЦП 5 и режекторный фильтр 7 соединен с входом полосового фильтра 8, третий выход блока управления 13 соединен шиной данных с входом генератора частоты повторения и формирователя временных задержек 4 и входом ЦАП 6, выход которого соединен с вторым входом приемника 2, четвертый, третий и второй выходы генератора частоты повторения и формирователя временных задержек 4 соединены с вторым, третьим и четвертым входами режекторного фильтра 4 соответственно, четвертый выход генератора частот повторения и формирователя временных задержек 4 соединен с вторым входом передатчика 3, выход функционального преобразователя 12 соединен с первым входом блока управления 13, второй вход-выход которого является входом-выходом радиовысотомера, через который осуществляется связь с потребителем.Pulse-Doppler low-altitude radio altimeter (figure 1) contains an antenna system 1, the output of which is connected to the third (signal) input of the receiver 2, series-connected bandpass filter 8, detector 9, threshold detector 10, search and tracking unit 11, functional converter 12 , the output of the detector 9 is connected to the second input of the search and tracking unit 11, the repetition frequency generator and the time delay driver 4 are connected in series, the transmitter 3, the first output of which is connected to the reception input of the same name 2, the second output of the transmitter 3 is connected to the input of the antenna system, characterized in that an analog-to-digital converter (ADC) 5, a digital-to-analog converter (DAC) 6, a notch filter 7, and a control unit 13 are introduced into it, while the output of the receiver 2 is sequential through the ADC 5 and the notch filter 7 is connected to the input of the bandpass filter 8, the third output of the control unit 13 is connected by a data bus to the input of the repetition frequency generator and the shaper of time delays 4 and the input of the DAC 6, the output of which is connected to the second input of the receiver 2, four the first, third and second outputs of the repetition frequency generator and time delay generator 4 are connected to the second, third and fourth inputs of the notch filter 4, respectively, the fourth output of the repetition frequency generator and time delay generator 4 is connected to the second input of the transmitter 3, the output of the functional converter 12 is connected to the first input of the control unit 13, the second input-output of which is the input-output of the radio altimeter, through which communication with the consumer is carried out.

На фиг.2 изображен режекторный фильтр 7 и приняты следующие обозначения:Figure 2 shows the notch filter 7 and the following notation:

14 - первый коррелятор (КОР 1),14 - the first correlator (KOR 1),

15 - второй коррелятор (КОР 2),15 - the second correlator (KOR 2),

16 - вычитающее устройство (ВУ),16 - subtractive device (WU),

17 - память (ПАМ).17 - memory (PAM).

На фиг.2 режекторный фильтр 7 содержит последовательно соединенные первый коррелятор 14, вычитающее устройство 16 и память 17, подключенную к выходу режекторного фильтра 7, второй коррелятор 15 соединен с вторым входом вычитающего устройства 16, при этом первый вход режекторного фильтра соединен с первыми входами первого 14 и второго 15 корреляторов, второй вход режекторного фильтра 7 соединен с вторым входом памяти 17, третий и четвертый входы режекторного фильтра 7 соединены с вторыми входами первого и второго корреляторов соответственно.In FIG. 2, the notch filter 7 comprises a first correlator 14 connected in series, a subtractor 16 and a memory 17 connected to the output of the notch filter 7, the second correlator 15 is connected to the second input of the subtractor 16, while the first input of the notch filter is connected to the first inputs of the first 14 and the second 15 correlators, the second input of the notch filter 7 is connected to the second input of the memory 17, the third and fourth inputs of the notch filter 7 are connected to the second inputs of the first and second correlators, respectively.

На фиг.3 приведена структура приемника 2, на которой приняты следующие обозначения.Figure 3 shows the structure of the receiver 2, which adopted the following notation.

18 - преселектор (Пс),18 - preselector (Ps),

19 - малошумящий усилитель высокой частоты (МШУ),19 - low-noise high-frequency amplifier (LNA),

20 - вентиль (В),20 - valve (B),

21 - балансный смеситель (БСМ),21 - balanced mixer (BSM),

22 - видеоусилитель (ВУС).22 - video amplifier (VUS).

На фиг.3 третий вход приемника 2 через последовательно соединенные преселектор 18, МШУ 19, вентиль 20, балансный смеситель 21 и видеоусилитель 22 соединен с выходом приемника 2, первый вход приемника 2 соединен с вторым входом балансного смесителя 21, второй вход приемника 2 соединен с вторым входом видеоусилителя 22.Figure 3 the third input of the receiver 2 through a series-connected preselector 18, LNA 19, the valve 20, the balanced mixer 21 and the video amplifier 22 is connected to the output of the receiver 2, the first input of the receiver 2 is connected to the second input of the balanced mixer 21, the second input of the receiver 2 is connected to the second input of the video amplifier 22.

На фиг.4 приведена структура когерентного передатчика 3, в которой приняты следующие обозначения:Figure 4 shows the structure of the coherent transmitter 3, in which the following notation:

23 - когерентный гетеродин (КГ),23 - coherent local oscillator (KG),

24 - направленный ответвитель (НО),24 - directional coupler (BUT),

25 - фазовый манипулятор (ФМ),25 - phase manipulator (FM),

26 - ключ (Кл),26 - key (C),

27 - усилитель мощности (УМ),27 - power amplifier (PA),

28 - импульсный модулятор (ИМ).28 - pulse modulator (IM).

В качестве ключа 26 может быть использован переключатель [7].As a key 26, a switch [7] can be used.

На фиг.4 когерентный гетеродин 23 через последовательно соединенные направленный ответвитель 24, фазовый манипулятор 25, ключ 26 и усилитель мощности 27 подключен к второму выходу передатчика 3, второй выход направленного ответвителя 24 соединен с первым выходом передатчика 3, второй вход которого соединен с вторым (управляющим) входом ключа 26 и через импульсный модулятор 28 - со вторым входом усилителя мощности 27, первый вход передатчика 3 соединен с вторым входом фазового манипулятора 25.In Fig. 4, a coherent local oscillator 23 is connected through a series-connected directional coupler 24, a phase manipulator 25, a key 26 and a power amplifier 27 to the second output of the transmitter 3, the second output of the directional coupler 24 is connected to the first output of the transmitter 3, the second input of which is connected to the second ( control) the input of the key 26 and through the pulse modulator 28 with the second input of the power amplifier 27, the first input of the transmitter 3 is connected to the second input of the phase manipulator 25.

Работа радиовысотомера, изображенного на фиг.1, происходит в следующей последовательности. Генератор периода повторения и формирователь временных задержек 4 формирует на первом выходе импульсы, модулирующие период То и длительность τи СВЧ импульсов на втором выходе передатчика 3. На четвертом выходе генератора частоты повторения и формирователя временных задержек 4 формируется меандр, манипулирующий фазу СВЧ импульсов на третьем выходе передатчика 3 на 0 и π/2, с периодом Т=2То. Меандр поступает на второй вход передатчика 3 и на второй вход режекторного фильтра 7. В режекторном фильтре 7 меандр использован для череспериодной синхронизации приема квадратур сигнала; поступающего через АНН 5 с выхода одноканального приемника 2. На третьем и втором выходах генератора частоты повторения и формирователя временных задержек 4 формируются стробы высоты и упреждения длительностью τи,, равной длительности зондирующего сигнала, поступающие на третий и четвертый входы режекторного фильтра соответственно.The operation of the radio altimeter depicted in figure 1, occurs in the following sequence. The repetition period generator and time delay generator 4 generates pulses at the first output that modulate the period Т о and the duration τ and microwave pulses at the second output of the transmitter 3. At the fourth output of the repetition frequency generator and time delay generator 4, a meander is generated that manipulates the microwave pulse phase at the third the output of the transmitter 3 to 0 and π / 2, with a period of T = 2T about . The meander is fed to the second input of the transmitter 3 and to the second input of the notch filter 7. In the notch filter 7, the meander is used to synchronize the reception of quadratures of the signal; arriving through ANN 5 from the output of a single-channel receiver 2. At the third and second outputs of the repetition frequency generator and time delay shaper 4, height and lead gates of duration τ and equal to the duration of the probe signal are generated, which arrive at the third and fourth inputs of the notch filter, respectively.

Опережение упреждающего строба τу относительно строба высоты τс равно длительности зондирующего импульса τи. С первого выхода передатчика 3 на одноименный вход одноканального приемника 2 поступает частота когерентного гетеродина. Напряжение регулировки усиления одноканального приемника 2 поступает с ЦАП 6 на второй вход одноканального приемника 2 и соответствует величине задержки строба высоты τс относительно зондирующего сигнала. СВЧ импульсы с второго выхода передатчика 3 поступают на вход антенной системы 1 и излучаются ею в направлении к Земле. Отраженный сигнал принимается антенной системой 1 и поступает на третий вход одноканального когерентного приемника 2, где после усиления и преобразования на видеочастоту поступает через АЦП 5 на первый вход режекторного фильтра 7, изображенного на фиг.2. В корреляторах 14 и 15 накапливается оцифрованный сигнал одноканального приемника в стробах высоты и упреждения соответственно с получением значений Re u(n,τс) и Re u(n,τy) в четный период повторения («0» значение меандра на втором входе режекторного фильтра) и значений Im u(n,τc) и Im u(n,τy) в нечетный период повторения («1» значение меандра на входе режекторного фильтра). Вычитающее устройство 16 последовательно с разделением во времени в течение периода меандра Т=2То формирует Re z(n,τc) и Im z(n,τc), которые запоминаются в памяти 17. Адреса Re и Im частей в памяти 17 модифицируются значением меандра на ее втором входе. Выходной сигнал памяти 17 режекторного фильтра 7 поступает в полосовой фильтр 8, где производится когерентное накопление полезного сигнала на частоте Fo в полосе ΔF с получением сигнала Z(τc). Детектор 9 по квадратурам Z(τс) вычисляет мощность полезного сигнала PZc), которую сравнивают с порогом обнаружения в пороговом обнаружителе 10. Результат обнаружения Q управляет режимом работы блока поиска и сопровождения 11, синхронизация блока поиска и сопровождения 11 импульсами генератора частоты повторения и формирователя временных задержек 4 не показана. При Q=0 производится перестройка кода высоты от τcmin до τcmax. При достижении кодом τc верхнего уровня τcmax производится сброс кода в нуль, повтор цикла поиска от τcmin до τc, где обнаруживается сигнал высоты Q=1. С этого момента, пока существует Q=1, управление выходным кодом τc блока поиска и сопровождения 11 производится по сигналу детектора 9 PZc). Функциональный преобразователь 12 по таблице преобразует код задержки строба высоты τc в коды периода повторения T=f1c), длительности импульса τu=f2c), задержки строба упреждения τуcu, управления усилением сигнала в одноканальном приемнике 2 Ryc=f3c) и результата измерения высоты H=f4c), выдаваемые через блок управления 13 в генератор периода повторения и формирователь временных задержек 4, ЦАП 6 и потребителю соответственно.Advance of the anticipatory gate τ in relation to the strobe of height τ s is equal to the duration of the probe pulse τ and . From the first output of the transmitter 3 to the same input of a single-channel receiver 2 receives the frequency of the coherent local oscillator. The gain control voltage of the single-channel receiver 2 is supplied from the DAC 6 to the second input of the single-channel receiver 2 and corresponds to the value of the delay of the height gate τ s relative to the probing signal. Microwave pulses from the second output of the transmitter 3 are fed to the input of the antenna system 1 and emitted by it in the direction to the Earth. The reflected signal is received by the antenna system 1 and fed to the third input of a single-channel coherent receiver 2, where, after amplification and conversion to the video frequency, it passes through the ADC 5 to the first input of the notch filter 7 shown in Fig.2. In correlators 14 and 15, the digitized signal of a single-channel receiver is accumulated in the gates of height and lead, respectively, with the values Re u (n, τ s ) and Re u (n, τ y ) being obtained in an even repetition period (“0” meander value at the second input of the notch filter) and the values of Im u (n, τ c ) and Im u (n, τ y ) in an odd repetition period (“1” meander value at the input of the notch filter). The subtractor 16 sequentially with time division during the meander period T = 2T о forms Re z (n, τ c ) and Im z (n, τ c ), which are stored in the memory 17. The addresses Re and Im of the parts in the memory 17 are modified meander value at its second entrance. The output signal of the memory 17 of the notch filter 7 enters the band-pass filter 8, where the useful signal is coherently accumulated at a frequency F o in the band ΔF to obtain a signal Z (τ c ). The detector 9 by quadratures Z (τ s ) calculates the power of the useful signal P Zc ), which is compared with the detection threshold in the threshold detector 10. The result of detection Q controls the operation mode of the search and tracking unit 11, the synchronization of the search and tracking unit 11 pulses of the generator the repetition rate and the shaper of time delays 4 is not shown. At Q = 0, the height code is rebuilt from τ cmin to τ cmax . When the code τ c reaches the upper level τ cmax , the code is reset to zero, the search cycle is repeated from τ cmin to τ c , where a signal of height Q = 1 is detected. From this moment, while Q = 1 exists, the output code τ c of the search and tracking unit 11 is controlled by the signal of the detector 9 P Zc ). The functional converter 12 according to the table converts the gate delay code of the height τ c to the codes of the repetition period T = f 1c ), the pulse duration τ u = f 2c ), the lead gate delays τ у = τ cu , control signal amplification in a single-channel receiver 2 R yc = f 3c ) and the result of measuring the height H = f 4c ), issued through the control unit 13 to the repetition period generator and time delay generator 4, DAC 6 and the consumer, respectively.

Работа одноканального когерентного приемника 2, изображенного на фиг.3, происходит следующим образом. Сигнал с выхода антенной системы 1 через третий вход одноканального приемника 2, последовательно соединенные преселектор 18, МШУ 19 и вентиль 20 поступает на первый вход балансного смесителя 21. На второй вход балансного смесителя 21 приходит гетеродинная частота, равная частоте зондирующего сигнала. Балансный смеситель 21 переносит принятый сигнал на нулевую промежуточную частоту, который далее усиливается в видеоусилителе 22 и поступает на выход одноканального приемника 2. Управление усилением одноканального приемника 2 происходит в видеоусилителе 22 внешним аналоговым сигналом, приходящим на его второй вход.The operation of the single-channel coherent receiver 2, shown in figure 3, occurs as follows. The signal from the output of the antenna system 1 through the third input of the single-channel receiver 2, serially connected preselector 18, LNA 19 and the valve 20 is fed to the first input of the balanced mixer 21. The heterodyne frequency equal to the frequency of the probing signal comes to the second input of the balanced mixer 21. The balance mixer 21 transfers the received signal to the zero intermediate frequency, which is further amplified in the video amplifier 22 and fed to the output of the single-channel receiver 2. The gain of the single-channel receiver 2 is controlled in the video amplifier 22 by an external analog signal arriving at its second input.

Работа передатчика 3, изображенного на фиг.4, происходит следующим образом. Когерентным гетеродином 23 формируется непрерывный СВЧ-сигнал, частота которого стабилизирована и соответствует несущей частоте зондирующего сигнала. Часть мощности сигнала через направленный ответвитель 24 выводится на первый выход передатчика 3 в качестве гетеродинной. Основная мощность когерентного гетеродина 23 через направленный ответвитель 24 поступает на первый вход фазового манипулятора 25, управляемого внешним сигналом (меандром на выходе генератора частот повторения и формирователя временных задержек 4), поступающим через первый вход передатчика 3. Манипуляция фазы производится на 0 и π/2. Из манипулированного по фазе непрерывного СВЧ-сигнала ключом 26, управляемым внешним импульсным сигналом, вырезается сигнал длительностью τи, который после усиления в усилителе мощности 27 поступает на второй выход передатчика 3. Усилитель мощности 27 модулируется импульсным модулятором 28, управляемым, как и ключ 26, общим сигналом длительностью τи, приходящим на второй вход передатчика 3The operation of the transmitter 3, shown in figure 4, is as follows. A coherent local oscillator 23 generates a continuous microwave signal whose frequency is stabilized and corresponds to the carrier frequency of the probe signal. Part of the signal power through the directional coupler 24 is output to the first output of the transmitter 3 as a local oscillator. The main power of the coherent local oscillator 23 through a directional coupler 24 is supplied to the first input of the phase manipulator 25, controlled by an external signal (a meander at the output of the repetition frequency generator and time delay shaper 4) supplied through the first input of the transmitter 3. The phase is manipulated at 0 and π / 2 . From the phase-manipulated continuous microwave signal with a key 26 controlled by an external pulse signal, a signal of duration τ is cut out and , after amplification in the power amplifier 27, is fed to the second output of the transmitter 3. The power amplifier 27 is modulated by a pulse modulator 28, controlled like the key 26 , a common signal of duration τ and coming to the second input of the transmitter 3

Изготовленный макет радиовысотомера и проведенные испытания подтвердили заявляемый результат - снижение минимума измеряемых высот ЛА до нуля.The manufactured model of the radio altimeter and the tests carried out confirmed the claimed result - reducing the minimum of the measured aircraft altitudes to zero.

Техническим преимуществом предлагаемого способа и устройства пред прототипом является возможность снижения минимально измеряемой высоты до нуля при высоком уровне утечки зондирующего сигнала в сторону приемника через антенную систему и отсутствии временной развязки приема и передачи, при наличии высокого уровня сигналов, отраженных от неподвижных конструкций ЛА (амплитудных и фазовых низкочастотных шумов).The technical advantage of the proposed method and device over the prototype is the ability to reduce the minimum measured height to zero with a high level of leakage of the probe signal to the receiver through the antenna system and the absence of temporary isolation of reception and transmission, in the presence of a high level of signals reflected from the stationary structures of the aircraft (amplitude and phase low-frequency noise).

Предлагаемое решение позволяет: а) существенно снизить разнесение приемной и передающей антенн высотомера вплоть до их касания (вариант с двумя антеннами), либо (второй вариант с несколько меньшей развязкой каналов приема и передачи) использовать общую на передачу и прием антенну, связанную с приемником и передатчиком через антенный переключатель (циркулятор), б) существенно упростить получение квадратурных составляющих сигнала за счет совместного использования одноканального когерентного приемника и передатчика, СВЧ-сигнал которого череспериодно манипулируется по фазе на 0 и π/2. Это обеспечивает идентичность квадратурных каналов приема по амплитуде и фазе, пренебрежимо малую погрешность ортогональности квадратурных составляющих сигнала на выходе приемника при простоте технической реализации. При снижении ЛА за счет программного увеличения ширины спектра и скважности зондирующего сигнала до максимально допустимой обеспечивается снижение средней мощности излучения во всем диапазоне рабочих высот (в прототипе она постоянна в диапазоне от 5000 до 50 футов), соответственно повышается скрытность работы радиовысотомера, в) корреляционный прием сигнала в стробе, согласованном с длительностью зондирующего, позволяет повысить потенциал связи радиовысотомера, соответственно поднять потолок измеряемых высот по сравнению с прототипом.The proposed solution allows you to: a) significantly reduce the separation of the receiving and transmitting antennas of the altimeter up to their touch (option with two antennas), or (the second option with a slightly lower isolation of the transmit and receive channels) use a common antenna for transmission and reception associated with the receiver and the transmitter through the antenna switch (circulator), b) significantly simplify the acquisition of quadrature components of the signal due to the joint use of a single-channel coherent receiver and a transmitter, the microwave signal of which eresperiodno manipulated in phase 0 and π / 2. This ensures the identity of the quadrature reception channels in amplitude and phase, negligible error in the orthogonality of the quadrature components of the signal at the output of the receiver with the simplicity of technical implementation. By reducing the aircraft due to the programmed increase in the spectral width and the duty cycle of the probe signal to the maximum allowable, the average radiation power is reduced over the entire range of working heights (in the prototype it is constant in the range from 5000 to 50 feet), the secrecy of the radio altimeter increases accordingly, c) correlation reception the signal in the strobe, consistent with the duration of the probing, allows you to increase the communication potential of the radio altimeter, respectively, to raise the ceiling of the measured heights in comparison with the prototype.

На основании приведенного описания и чертежей предлагаемое устройство высотомера, реализующего. предлагаемый способ, может быть изготовлено при использовании известных комплектующих изделий известного в радиоэлектронной промышленности технологического оборудования и использовано на скоростных ЛА, не использующих режим зависания, для обеспечения маловысотного полета над поверхностью Земли.Based on the above descriptions and drawings, the proposed device altimeter that implements. the proposed method can be manufactured using well-known components of technological equipment known in the electronics industry and used on high-speed aircraft that do not use the hovering mode to ensure low-altitude flight above the Earth's surface.

Claims (4)

1. Способ снижения нижней границы измерения малых высот до нуля, включающий когерентное излучение простого импульсного сигнала с перестраиваемой по высоте длительностью и периодом повторения, когерентный прием отраженного сигнала с получением квадратурных составляющих на видеочастоте, когерентное накопление сигнала на задержке строба высоты в полосе доплеровских частот сигнала, отраженного от Земли, превышающих верхнюю границу низкочастотных коррелированных шумов, детектирование квадратурного сигнала путем вычисления мощности сигнала по квадратурным составляющим, пороговое обнаружение, по результатам которого и последующего детектирования формируется код задержки строба высоты, пропорциональный задержке строба относительно зондирующего сигнала при поиске и сопровождении, функциональное преобразование кода задержки строба высоты в соответствующие коды управления периодом и длительностью зондирующих импульсов, код управления длительностью строба высоты, соответствующего длительности зондирующего импульса и кода оценки измеренной высоты, формирование импульсов модуляции зондирующего сигнала и строба высоты с периодом и длительностью, соответствующим кодам управления, полученным в результате функционального преобразования, отличающийся тем, что введены дополнительное функциональное преобразование кода задержки строба высоты в сигнал регулировки усиления приемника, обеспечивающего прием стробируемого сигнала в линейном режиме, формирование строба упреждения, опережающего строб высоты на длительность зондирующего сигнала и равного ему, аналого-цифрового преобразования сигнала приемника с последующей режекцией сигналов утечки, амплитудных и фазовых шумов на задержке строба высоты в сигналах, подвергаемых когерентному накоплению.1. A method of reducing the lower boundary of measurement of small heights to zero, including coherent radiation of a simple pulse signal with a height-adjustable duration and repetition period, coherent reception of the reflected signal to obtain quadrature components at the video frequency, coherent signal accumulation at the height gate delay in the Doppler frequency band of the signal reflected from the Earth, exceeding the upper limit of low-frequency correlated noise, the detection of a quadrature signal by calculating the power of by quadrature components, threshold detection, by the results of which and subsequent detection, a height strobe delay code is generated proportional to the strobe delay relative to the probing signal during search and tracking, functional conversion of the height strobe delay code to the corresponding control codes for the period and duration of probe pulses, duration control code the height gate corresponding to the duration of the probe pulse and the code for assessing the measured height, modulation pulses of the probe signal and the height gate with a period and duration corresponding to the control codes obtained as a result of the functional transformation, characterized in that an additional functional conversion of the height gate delay code to the receiver gain control signal is introduced, which ensures the reception of the gated signal in linear mode, formation of the strobe lead ahead of the height gate by the duration of the probing signal and equal to it, analog-to-digital signal conversion at receiver with subsequent rejection of leakage signals, amplitude and phase noise at the delay of the height gate in the signals subjected to coherent accumulation. 2. Способ по п.1, отличающийся тем, что режекция сигналов утечки, амплитудных и фазовых шумов выполняется путем вычисления корреляций оцифрованного отраженного сигнала со стробами высоты и упреждения, последующего вычитания результата корреляции на задержке строба упреждения из результата корреляции на задержке строба высоты.2. The method according to claim 1, characterized in that the rejection of leakage signals, amplitude and phase noise is performed by calculating the correlations of the digitized reflected signal with the height gates and lead, then subtracting the result of the correlation on the delay of the lead ahead from the correlation on the delay of the height gate. 3. Импульсно-доплеровский радиовысотомер малых высот, реализующий способ по п.1, содержащий антенную систему, выход которой соединен с третьим входом приемника, последовательно соединенные полосовой фильтр, детектор, пороговый обнаружитель, блок поиска и сопровождения, формирующий код задержки строба высоты, функциональный преобразователь, преобразующий код задержки строба высоты в соответствующие коды периода и длительности зондирующих импульсов, длительности строба высоты, выход детектора соединен с вторым входом блока поиска и сопровождения, последовательно соединенные генератор частоты повторения и формирования временных задержек, передатчик, первый выход которого соединен с одноименным входом приемника, сверхвысокочастотные (СВЧ) импульсы с второго выхода передатчика поступают на вход антенной системы, отличающийся тем, что в него введены аналого-цифровой преобразователь (АЦП), цифроаналоговый преобразователь (ЦАП), режекторный фильтр и блок управления, при этом функциональный преобразователь дополнительно преобразует код задержки строба высоты в код регулировки усиления приемника, выход приемника последовательно через АЦП и режекторный фильтр соединен с входом полосового фильтра, третий выход блока управления соединен шиной данных с входом генератора частоты повторения и формирования временных задержек и с входом ЦАП, выход которого соединен с вторым входом приемника, четвертый, третий и второй выходы генератора частоты повторения и формирования временных задержек соединены с вторым, третьим и четвертым входами режекторного фильтра соответственно, четвертый выход генератора частоты повторения и формирования временных задержек соединен с вторым входом передатчика, выход функционального преобразователя соединен с первым входом блока управления, предназначенного для выдачи соответствующих результатов преобразования в генератор частоты повторения и формирования временных задержек, в ЦАП и потребителю, второй вход-выход блока управления является входом-выходом радиовысотомера, через который осуществляется связь с потребителем.3. A pulsed Doppler low-frequency radio altimeter that implements the method according to claim 1, comprising an antenna system, the output of which is connected to the third input of the receiver, a series-pass bandpass filter, a detector, a threshold detector, a search and tracking unit that generates a height strobe delay code, functional a converter that converts the height gate delay code into the corresponding codes for the period and duration of the probe pulses, the height strobe duration, the detector output is connected to the second input of the search unit and the leads, series-connected generator of the frequency of repetition and the formation of time delays, a transmitter, the first output of which is connected to the same input of the receiver, microwave (microwave) pulses from the second output of the transmitter are fed to the input of the antenna system, characterized in that an analog-to-digital converter is introduced into it ( ADC), digital-to-analog converter (DAC), notch filter and control unit, while the functional converter additionally converts the height strobe delay code to the control code receiver gain, the receiver output is connected through an ADC and a notch filter to the input of the bandpass filter, the third output of the control unit is connected via a data bus to the input of the repetition frequency generator and the formation of time delays and to the input of the DAC, the output of which is connected to the second input of the receiver, the fourth, third and the second outputs of the frequency generator of repetition and the formation of time delays are connected to the second, third and fourth inputs of the notch filter, respectively, the fourth output of the frequency generator the creation and generation of time delays is connected to the second input of the transmitter, the output of the functional converter is connected to the first input of the control unit, intended for the output of the corresponding conversion results to the frequency generator of repetition and the formation of time delays, in the DAC and the consumer, the second input-output of the control unit is the input the output of the radio altimeter through which communication with the consumer is carried out. 4. Импульсно-доплеровский радиовысотомер малых высот по п.3, отличающийся тем, что режекторный фильтр содержит последовательно соединенные первый коррелятор, вычитающее устройство и память, подключенную к выходу режекторного фильтра, второй коррелятор соединен с вторым входом вычитающего устройства, при этом первый вход режекторного фильтра соединен с первыми входами первого и второго корреляторов, второй вход режекторного фильтра соединен с вторым входом памяти, третий и второй входы режекторного фильтра соединены с вторыми входами первого и второго корреляторов соответственно. 4. The pulsed Doppler low-altitude radio altimeter according to claim 3, characterized in that the notch filter comprises a first correlator, a subtractor and a memory connected to the output of the notch filter in series, the second correlator connected to the second input of the subtractor, the first input of the notch the filter is connected to the first inputs of the first and second correlators, the second input of the notch filter is connected to the second input of the memory, the third and second inputs of the notch filter are connected to the second inputs of the first and second correlators, respectively.
RU2008109450/09A 2008-03-11 2008-03-11 Method of reducing lower boundary of low altitude measurement to zero and design of coherent impulse doppler radioaltimetre to this end RU2412450C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008109450/09A RU2412450C2 (en) 2008-03-11 2008-03-11 Method of reducing lower boundary of low altitude measurement to zero and design of coherent impulse doppler radioaltimetre to this end

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008109450/09A RU2412450C2 (en) 2008-03-11 2008-03-11 Method of reducing lower boundary of low altitude measurement to zero and design of coherent impulse doppler radioaltimetre to this end

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008109450A RU2008109450A (en) 2009-10-10
RU2412450C2 true RU2412450C2 (en) 2011-02-20

Family

ID=41260094

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008109450/09A RU2412450C2 (en) 2008-03-11 2008-03-11 Method of reducing lower boundary of low altitude measurement to zero and design of coherent impulse doppler radioaltimetre to this end

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2412450C2 (en)

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498344C2 (en) * 2012-01-11 2013-11-10 Открытое Акционерное Общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Correlation device for measuring height and ground velocity vector components
RU2500001C1 (en) * 2012-03-20 2013-11-27 Открытое Акционерное Общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Pulsed doppler radio altimeter system
RU2515524C2 (en) * 2012-05-28 2014-05-10 Открытое Акционерное Общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Pulse-doppler radar altimetric system
RU2522907C2 (en) * 2012-03-20 2014-07-20 Открытое Акционерное Общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Pulse-doppler radio altimeter
RU2552837C1 (en) * 2013-12-02 2015-06-10 Открытое Акционерное Общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Pulse-doppler radio altimeter
RU2619468C1 (en) * 2016-05-31 2017-05-16 Общество с ограниченной ответственностью "НаноПульс" Method of work of the pulsed radar system and device for its realisation
RU2672098C1 (en) * 2017-11-01 2018-11-12 Акционерное общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Radar altimeter system adapted to smooth water surface
RU2696271C1 (en) * 2018-12-11 2019-08-01 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Radar transmitting and receiving device
RU2748614C1 (en) * 2020-07-03 2021-05-28 Андрей Анатольевич Иванцов Ultra-short-pulse short-range radar receiving and transmitting device
RU2777528C2 (en) * 2019-02-27 2022-08-05 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "Технологии. Инвестиции. Менеджмент" (ООО "НПК "ТИМ") Method for processing of radar signal and system for its implementation

Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2498344C2 (en) * 2012-01-11 2013-11-10 Открытое Акционерное Общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Correlation device for measuring height and ground velocity vector components
RU2500001C1 (en) * 2012-03-20 2013-11-27 Открытое Акционерное Общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Pulsed doppler radio altimeter system
RU2522907C2 (en) * 2012-03-20 2014-07-20 Открытое Акционерное Общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Pulse-doppler radio altimeter
RU2515524C2 (en) * 2012-05-28 2014-05-10 Открытое Акционерное Общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Pulse-doppler radar altimetric system
RU2552837C1 (en) * 2013-12-02 2015-06-10 Открытое Акционерное Общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Pulse-doppler radio altimeter
RU2619468C1 (en) * 2016-05-31 2017-05-16 Общество с ограниченной ответственностью "НаноПульс" Method of work of the pulsed radar system and device for its realisation
RU2672098C1 (en) * 2017-11-01 2018-11-12 Акционерное общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Radar altimeter system adapted to smooth water surface
RU2696271C1 (en) * 2018-12-11 2019-08-01 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Дельта" Radar transmitting and receiving device
RU2777528C2 (en) * 2019-02-27 2022-08-05 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственная компания "Технологии. Инвестиции. Менеджмент" (ООО "НПК "ТИМ") Method for processing of radar signal and system for its implementation
RU2748614C1 (en) * 2020-07-03 2021-05-28 Андрей Анатольевич Иванцов Ultra-short-pulse short-range radar receiving and transmitting device

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008109450A (en) 2009-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2412450C2 (en) Method of reducing lower boundary of low altitude measurement to zero and design of coherent impulse doppler radioaltimetre to this end
US10670698B2 (en) Radar device with phase noise estimation
US10371800B2 (en) Radar device with noise cancellation
US10663559B2 (en) Radar transceiver with phase noise cancellation
JP6208710B2 (en) Holographic radar and holographic radar sensor using distance gate
RU2419813C2 (en) Method and device for measuring distance
US8611401B2 (en) Cancellation system for millimeter-wave radar
US7994968B2 (en) RF magnitude sampler for holographic radar
RU2600109C1 (en) Monopulse radar of millimetre range
CN101788671A (en) Multicycle modulation method applied to laser ranging device using chirp amplitude modulation based on heterodyne detection
US20190020417A1 (en) Rf-photonic pulse doppler radar
Antide et al. Comparative study of radar architectures for human vital signs measurement
US20230273307A1 (en) Method for radar ranging and transceiver therefor
KR100661748B1 (en) Apparatus for removing leakage signal of fmcw radar
US20230082258A1 (en) Radar measuring device and method with dual radar signal generation
RU2589036C1 (en) Radar with continuous noise signal and method of extending range of measured distances in radar with continuous signal
KR101675827B1 (en) apparatus for receiver of ultrawide band Radar by using multisampling
Decarli et al. Time domain measurements of signals backscattered by wideband RFID tags
RU2623718C1 (en) Time transmission signals modem through the satellite communication duplex channel
Pulutan et al. Design trade-offs in a combined FMCW and pulse Doppler radar front-end
US8780955B2 (en) Signal processing apparatus, radar apparatus, and signal processing method
RU2273862C1 (en) Recycling radio altimeter
RU2533198C1 (en) Method of controlling radar station resolution
RU2580507C2 (en) Radar method and doppler radar with transmitter for implementation thereof
Dabi et al. Compact Short Range X-Band FMCW Radar

Legal Events

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

Effective date: 20200312