RU2420755C2 - Способ обнаружения и локализации воздушных объектов - Google Patents

Способ обнаружения и локализации воздушных объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2420755C2
RU2420755C2 RU2009122530/09A RU2009122530A RU2420755C2 RU 2420755 C2 RU2420755 C2 RU 2420755C2 RU 2009122530/09 A RU2009122530/09 A RU 2009122530/09A RU 2009122530 A RU2009122530 A RU 2009122530A RU 2420755 C2 RU2420755 C2 RU 2420755C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
signal
compressed
frequency
search
Prior art date
Application number
RU2009122530/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009122530A (ru
Inventor
Геннадий Георгиевич Вертоградов (RU)
Геннадий Георгиевич Вертоградов
Николай Григорьевич Пархоменко (RU)
Николай Григорьевич Пархоменко
Валерий Николаевич Шевченко (RU)
Валерий Николаевич Шевченко
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных систем "Связь" (ФГУП "ГКБ "Связь")
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 "Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных систем "Связь" (ФГУП "ГКБ "Связь") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных систем "Связь" (ФГУП "ГКБ "Связь")
Priority to RU2009122530/09A priority Critical patent/RU2420755C2/ru
Publication of RU2009122530A publication Critical patent/RU2009122530A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2420755C2 publication Critical patent/RU2420755C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах контроля воздушного пространства с использованием прямых и отраженных от воздушных объектов сигналов, излучаемых множеством неконтролируемых и контролируемых передатчиков радиоэлектронных систем различного назначения. Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение помехоустойчивости (чувствительности) обнаружения и пространственной локализации широкого класса воздушных объектов одной станцией обнаружения-пеленгования в условиях априорной неопределенности. Повышение помехоустойчивости (чувствительности) обнаружения и локализации воздушных объектов достигается за счет: выбора передатчиков, излучающих линейно-частотно-модулированные радиосигналы; применения радиоэлектронной компенсации помех; извлечения дополнительной информации, получаемой путем идентификации и выделения из множества принятых сигналов подмножества энергетически эффективных отраженных сигналов и использования выделенного подмножества сигналов для избирательного поиска и пространственной локализации воздушных объектов. 2 н.п. ф-лы, 10 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах контроля воздушного пространства с использованием прямых и отраженных от воздушных объектов сигналов, излучаемых множеством неконтролируемых и контролируемых передатчиков радиоэлектронных систем различного назначения.
Достижение высокой эффективности обнаружения, локализации и идентификации воздушных объектов ограничивается существенной априорной неопределенностью размеров, ориентации в пространстве, отражающих свойств и параметров движения объектов, а также несовершенством известных способов обнаружения и слежения за воздушными объектами.
Технология пассивного обнаружения и слежения за воздушными объектами, использующая естественную "подсветку" воздушных целей, создаваемую на множестве частот радиоизлучениями передатчиков различного назначения (связные, измерительные, навигационные и др.) в диапазонах коротких, метровых, дециметровых и сантиметровых волн, пока еще не получила достаточного распространения, несмотря на то что может существенно повысить скрытность и эффективность обнаружения и пространственной локализации широкого класса подвижных объектов.
Известен способ обнаружения и локализации воздушных объектов [1], заключающийся в том, что
принимают решеткой антенн многочастотные радиосигналы в полосе приема, во много раз превышающей ширину спектра одиночного радиосигнала передатчика,
формируют комплексные временные спектры радиосигналов каждой антенны и спектр мощности радиосигнала опорной антенны,
по спектру мощности радиосигнала опорной антенны обнаруживают сигналы передатчиков,
по комплексным временным спектрам формируют двумерные комплексные угловые спектры обнаруженных передатчиков,
по угловым спектрам определяют азимутальные и угломестные пеленги передатчиков,
а после сравнения угломестных пеленгов β с порогом разделяют передатчики на наземные и воздушные и определяют наклонную дальность R до передатчиков воздушных целей по формуле R=H/sinβ, где Н - известная высота полета цели.
Данный способ обеспечивает эффективное обнаружение воздушных объектов, оснащенных передатчиками радиосигналов. Однако в условиях радиомолчания данный способ теряет свою эффективность.
Более эффективным является способ обнаружения и локализации воздушных объектов [2], свободный от этого недостатка и выбранный в качестве прототипа. Согласно этому способу:
выбирают передатчики, излучающие радиосигналы с расширенным спектром,
синхронно принимают решеткой антенн на множестве частот поиска многолучевые радиосигналы, включающие прямые радиосигналы передатчиков и отраженные от объектов радиосигналы этих передатчиков,
синхронно преобразуют ансамбль принятых антеннами радиосигналов в цифровые сигналы,
на каждой частоте поиска из цифровых сигналов формируют цифровые прямые и сжатые отраженные сигналы, которые используют для поиска и пространственной локализации воздушных объектов.
Способ-прототип не требует наличия на борту обнаруживаемого воздушного объекта передатчика, излучающего радиосигналы, так как обеспечивает обнаружение и слежение за воздушными объектами, используя естественную "подсветку" воздушных объектов, создаваемую на множестве частот радиоизлучениями передатчиков различного назначения. Эффективность способа-прототипа зависит от ряда факторов. Из которых наиболее важно геометрическое расположение источников излучения, их мощность и эффективная площадь рассеяния цели.
Однако данный способ обладает низкой помехоустойчивостью (чувствительностью) обнаружения и пространственной локализации воздушных объектов одной станцией обнаружения-пеленгования.
Это обусловлено тем, что принятый многолучевой радиосигнал, как правило, включает мощные прямые сигналы и отраженные от земной инфраструктуры компоненты сигнала выбранного передатчика, задержанные по времени и сдвинутые на частоту доплеровского смещения отраженные от воздушных объектов сигналы, а также сигналы других неконтролируемых источников, работающих на частоте, совпадающей с частотой приема.
Для повышения эффективности обнаружения и пространственной локализации широкого класса воздушных объектов (большие, средние, малые самолеты и беспилотные летательные аппараты, вертолеты, ракеты, спускаемые аппараты) необходимо качественное выделение слабых отраженных от объектов сигналов на фоне мощного прямого сигнала выбранного передатчика, а также на фоне сигналов других нежелательных источников. В то же время способ-прототип из всех возможных способов борьбы с помехами использует только способ пространственной селекции на основе направленных свойств антенны и стандартный способ корреляционной обработки сигналов.
Техническим результатом изобретения является повышение помехоустойчивости (чувствительности) обнаружения и пространственной локализации широкого класса воздушных объектов одной станцией обнаружения-пеленгования в условиях априорной неопределенности.
Повышение помехоустойчивости (чувствительности) обнаружения и локализации воздушных объектов достигается за счет:
- выбора передатчиков, излучающих ЛЧМ радиосигналы;
- применения радиоэлектронной компенсации помех;
- извлечения дополнительной информации, получаемой путем идентификации и выделения из множества принятых сигналов подмножества энергетически эффективных отраженных сигналов и использования выделенного подмножества сигналов для избирательного поиска и пространственной локализации широкого класса воздушных объектов.
Технический результат достигается тем, что в способе обнаружения и локализации воздушных объектов, заключающемся в том, что выбирают передатчики, излучающие радиосигналы с расширенным спектром, синхронно принимают решеткой антенн на множестве частот поиска многолучевые радиосигналы, включающие прямые радиосигналы передатчиков и отраженные от объектов радиосигналы этих передатчиков, синхронно преобразуют ансамбль принятых антеннами радиосигналов в цифровые сигналы, на каждой частоте поиска из цифровых сигналов формируют цифровые прямые и сжатые отраженные сигналы, которые используют для поиска и пространственной локализации воздушных объектов, согласно изобретению выбирают передатчики, излучающие непрерывные линейно-частотно-модулированные (ЛЧМ) радиосигналы с расширенным спектром, периодически синхронно с облучающим сигналом принимают на множестве частот поиска многолучевые радиосигналы, а выделение сжатых отраженных сигналов, поиск и пространственную локализацию воздушных объектов осуществляют путем формирования в моменты времени zk на каждой частоте fk дискретной сетки частот поиска зависящих от частотного сдвига комплексных корреляционных функции (КФЧ) между синхронно принятым каждой антенной решетки цифровым сигналом и прямым сигналом, синхронизированным с облучающим сигналом, усреднения по антеннам модулей комплексных КФЧ, определения по максимумам усредненной КФЧ числа сжатых отраженных сигналов в принятом на частоте fk многолучевом радиосигнале и фиксации значения частотного сдвига ωkp каждого p-го сжатого отраженного сигнала, идентификации соответствующих отдельному максимуму усредненной КФЧ составляющих комплексных КФЧ как сжатый по спектру отраженный сигнал
Figure 00000001
, выделения каждого сжатого сигнала
Figure 00000001
, вычисления временной задержки τkpkp/2πν, где ν - скорость изменения частоты ЛЧМ радиосигнала, и абсолютного доплеровского сдвига
Figure 00000002
а также определения азимутально-угломестного направления прихода каждого сжатого сигнала, выделения и запоминания энергетически эффективных сжатых отраженных сигналов и соответствующего им сокращенного множества частот поиска, использования энергетически эффективных сжатых сигналов для избирательного поиска и пространственной локализации широкого класса воздушных объектов.
Возможны частные случаи осуществления способа:
1. Формирование комплексных КФЧ осуществляют путем периодического несинхронного и синхронного с облучающим сигналом приема на множестве частот поиска многолучевых радиосигналов, формирования на каждой частоте fk поиска зависящей от частотного сдвига комплексной КФЧ(н) между несинхронно принятым отдельной антенной решетки цифровым сигналом
Figure 00000003
и опорным сигналом, несинхронизированным с облучающим сигналом, запоминания комплексной КФЧ(н) и использовавшегося при формировании КФЧ(н) несинхронно принятого цифрового сигнала
Figure 00000004
формирования зависящей от частотного сдвига комплексной КФЧ(с) между синхронно принятым отдельной антенной решетки цифровым сигналом
Figure 00000005
и опорным сигналом, синхронизированным с облучающим сигналом, запоминания комплексной КФЧ(с) и использовавшегося при формировании КФЧ(с) синхронно принятого цифрового сигнала
Figure 00000006
, формирования комплексного коэффициента корреляции
Figure 00000007
между КФЧ(н) и КФЧ(с), сравнения модуля
Figure 00000008
комплексного коэффициента корреляции с порогом, вычисления при превышении порога разностного цифрового сигнала
Figure 00000009
, формирования зависящей от частотного сдвига комплексной КФЧ между разностным цифровым сигналом
Figure 00000010
и опорным сигналом, синхронизированным с облучающим сигналом.
Это повышает помехоустойчивость (чувствительность) поиска и пространственной локализации воздушных объектов.
2. Выделение энергетически эффективных сжатых отраженных сигналов и соответствующего им сокращенного множества частот поиска осуществляют путем формирования по множеству частот поиска трехмерной выборочной функции распределения (ВФР) сжатых отраженных сигналов по азимуту, углу места и временной задержке, определения количества максимумов ВФР, идентификации каждого максимума ВФР как отдельное направление прихода сжатых отраженных сигналов с соответствующими этим максимумам значениями азимута, угла места и задержки, а также формирования по сжатым сигналам амплитудно-частотного распределения (АЧР) сигналов отдельного направления, сравнения АЧР с порогом и выделения энергетически эффективных сжатых отраженных сигналов направления и соответствующего им сокращенного множества частот поиска.
Это повышает эффективность обнаружения и точность пространственной локализации широкого класса объектов за счет адаптации к флуктуациям отраженных сигналов, интенсивность которых существенно зависит от отношения характерных размеров объектов и длины волны (частоты) облучения, а также от направлений облучения и приема сигнала.
3. Избирательный поиск и пространственную локализацию широкого класса воздушных объектов осуществляют путем усреднения на сокращенном множестве частот значений задержки, относительного доплеровского сдвига, азимутов и углов места сжатых сигналов каждого i-го направления, обнаружения и формирования пространственных координат i-го воздушного объекта по усредненным значениям задержки, относительного доплеровского сдвига, азимута и угла места сжатых сигналов i-го направления.
Это также повышает точность пространственной локализации. Кроме того, это повышает вычислительную эффективность поиска широкого класса воздушных объектов.
Таким образом, за счет выбора передатчиков, излучающих ЛЧМ радиосигналы, применения радиоэлектронной компенсации помех, а также дополнительной информации, извлекаемой путем идентификации и выделения из множества принятых сигналов подмножества энергетически эффективных отраженных сигналов, и использования выделенного подмножества сигналов для избирательного поиска и пространственной локализации широкого класса воздушных объектов удается решить поставленную задачу с достижением указанного технического результата.
Операции способа поясняются чертежами:
Фиг.1. Структурная схема устройства, реализующего предложенный способ обнаружения и локализации воздушных объектов;
Фиг.2. Схема функционирования устройства, реализующего предложенный способ обнаружения и локализации воздушных объектов;
Фиг.3. Пример компенсации интерференционной помехи;
Фиг.4. Усредненная корреляционная функция, зависящая от частотного сдвига, для случая трехлучевого сигнала;
Фиг.5. Трехмерная выборочная функция распределения сжатых отраженных сигналов;
Фиг.6. Особенности формирования элементов трехмерной выборочной функции распределения;
Фиг.7. Диаграммы рассеяния объекта;
Фиг.8. Схема выделения энергетически эффективных сжатых отраженных сигналов и соответствующего им сокращенного множества частот поиска;
Фиг.9. Схема определения координат воздушных объектов;
Фиг.10. Схема определения координат воздушного объекта при использовании одного передатчика.
Устройство (фиг.1), в котором реализуется предложенный способ, содержит последовательно соединенные систему приема и предварительной обработки 1, систему моделирования и выбора радиопередатчиков (РПД) 2 и вычислительную систему 3.
В свою очередь система приема и предварительной обработки 1 включает К устройств приема и обработки 1-k, каждое из которых состоит из антенной решетки 1-k-1,
Figure 00000011
, преобразователя частоты 1-k-2, аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 1-k-3, формирователя прямого сигнала 1-k-4, формирователя сжатых отраженных сигналов 1-k-5, АЦП 1-k-6, преобразователя частоты 1-k-7 и антенной решетки 1-k-8.
Вычислительная система 3 включает устройство идентификации 3-1, формирователь сокращенного множества сигналов 3-2, устройство обнаружения и локализации объектов 3-3 и устройство отображения 3-4.
При этом система 2 соединена с входами устройств 3-3 и 3-4, а также имеет интерфейс для соединения с внешней базой РПД. Кроме того, устройство 3 имеет выход, предназначенный для подключения к внешним системам.
Подсистема 1 является аналогово-цифровым устройством и предназначена для многоканального приема на множестве К частот поиска и предварительной обработки прямых сигналов передатчиков и отраженных от воздушных объектов сигналов этих передатчиков.
Каждое устройство 1-k предназначено для приема на отдельной k-й частоте многолучевого радиосигнала и формирования из принятого радиосигнала цифрового прямого сигнала передатчика и цифровых сжатых отраженных от воздушных объектов сигналов этого передатчика. При этом антенная решетка 1-k-1, преобразователь 1-k-2, АЦП 1-k-3 и формирователь 1-k-4 предназначены для формирования прямого сигнала передатчика, а антенная решетка 1-k-8, преобразователь 1-k-7, АЦП 1-k-6 и формирователь 1-k-5 предназначены для формирования сжатых отраженных от воздушных объектов радиосигналов этого передатчика.
Отметим, что возможны случаи, когда ЛЧМ радиосигнал передатчика априорно известен. В таких случаях прямой ЛЧМ сигнал передатчика может быть сформирован путем моделирования в системе 2. При этом канал приема и обработки, включающий антенную решетку 1-k-1, преобразователь 1-k-2, АЦП 1-k-3 и формирователь 1-k-4, может быть использован для приема и формирования сжатых отраженных сигналов на дополнительной частоте. В связи с этим число используемых передатчиков и, следовательно, одновременно контролируемых частот может достигать 2К.
Устройства 1-k системы 1 могут быть идентичными. Для этого эти устройства должны быть выполнены в сверхширокополосном исполнении. Более простым может быть вариант построения устройств 1-k, при котором эти устройства перекрывают смежные поддиапазоны рабочих частот.
Антенные решетки 1-k-1 и 1-k-8 состоят из N антенн с номерами
Figure 00000012
. Каждая антенна является направленной и содержит экран для улучшения направленности. Пространственная конфигурация антенной решетки должна обеспечивать измерение азимутально-угломестного направления прихода радиосигналов и может быть произвольной пространственной конфигурации: плоской прямоугольной, плоской кольцевой или объемной, в частности конформной. Для улучшения различения сигналов не только по пространству, но и по поляризации требуется существенное различие поляризационных откликов антенн решетки, то есть антенная решетка должна быть неоднородной (гетерогенной), то есть иметь антенные элементы с отличающимися векторными диаграммами направленности.
Преобразователи частоты 1-k-2 и 1-k-7 являются N-канальными, выполнены с общим гетеродином и с полосой пропускания каждого канала, изменяемой в соответствии с шириной спектра принимаемого радиосигнала. Общий гетеродин обеспечивает многоканальный когерентный прием сигналов.
АЦП 1-k-3 и 1-k-6 также являются N-канальными и синхронизированы сигналом одного опорного генератора (для упрощения опорный генератор на схеме не показан).
Если разрядность и быстродействие АЦП достаточны для непосредственного аналого-цифрового преобразования входных сигналов, как, например, в KB диапазоне, то вместо преобразователей частоты 1-k-2 и 1-k-7 могут использоваться частотно избирательные полосовые фильтры и усилители. Кроме этого, каждый преобразователь частоты 1-k-2 и 1-k-7 обеспечивает подключение одной из антенн вместо всех антенн решетки для периодической калибровки каналов по внешнему источнику сигнала с целью устранения их амплитудно-фазовой неидентичности. Возможна калибровка по внутреннему источнику сигнала. При этом может быть использован генератор шума, выход которого также подключается вместо всех антенн для периодической калибровки каналов.
Формирователи 1-k-4 и 1-k-5 представляют собой вычислительные устройства и предназначены для формирования соответственно прямого и сжатых отраженных цифровых сигналов отдельных лучей принятых многолучевых радиосигналов.
Подсистема 2 является вычислительным устройством и предназначена для идентификации, отбора и периодического обновления совокупности передатчиков, облучающих заданную область воздушного пространства ЛЧМ радиосигналами с расширенным спектром, а также формирования модельных ЛЧМ сигналов выбранных передатчиков.
Вычислительная система 3 предназначена для идентификации направлений прихода отраженных сигналов или, другими словами, разделения всего множества отраженных сигналов на группы, отличающиеся направлениями прихода сигналов. Кроме того, система 3 предназначена для формирования сокращенного множества энергетически эффективных сжатых отраженных сигналов каждого направления, обнаружения воздушных объектов с использованием сокращенного множества энергетически эффективных сжатых отраженных сигналов, формирования пространственных координат и идентификации типа обнаруженных воздушных объектов.
Укрупненная схема функционирования устройства, реализующего предложенный способ обнаружения и локализации воздушных объектов, представлена на фиг.2. Схема включает четыре передатчика РПД 1, …, РПД 4, излучающих ЛЧМ радиосигналы с расширенным спектром на множестве частот fk=1, …, fk=4, a также станцию обнаружения-пеленгования (СОП). Радиосигналы передатчиков РПД 1, …, РПД 4 распространяются земной волной, которая принимается станцией обнаружения-пеленгования в виде прямых радиосигналов, а также облучающей заданную область воздушного пространства прямой волной, принимаемой станцией обнаружения-пеленгования в виде отраженных от воздушного объекта радиосигналов.
В станции обнаружения-пеленгования на каждой частоте fk формируется прямой ЛЧМ сигнал, который используется в качестве опорного сигнала при корреляционном разделении многолучевого сигнала на отдельные лучи, т.е. при формировании сжатых отраженных от воздушных объектов сигналов. Из отраженных сигналов выделяются энергетически эффективные сжатые отраженные сигналы и соответствующее им сокращенное множество частот поиска, которые используются для обнаружения, пространственной локализации и идентификации воздушных объектов.
Передатчики РПД 1, …, РПД 4 могут быть условно разделены на два класса: неконтролируемые (неуправляемые) и контролируемые (управляемые). Например, если передатчики РПД 1, РПД 2 и РПД 4 специально не создавались для совместной работы со станцией обнаружения-пеленгования и не имеют линий связи со станцией обнаружения-пеленгования, они могут рассматриваться как неконтролируемые (неуправляемые). В качестве неконтролируемых передатчиков могут быть выбраны любые системы или устройства, излучающие в диапазонах коротких, метровых, дециметровых и сантиметровых волн ЛЧМ радиосигналы с расширенным спектром и удовлетворяющие следующим требованиям: пространственное положение должно обеспечивать прямую видимость между передатчиком и системой обнаружения (если параметры радиосигнала с точностью до синхронизации априорно известны, то прямая видимость между передатчиком и системой обнаружения не требуется); частота и мощность излучаемого радиосигнала должны обеспечивать эффективное обнаружение широкого класса воздушных объектов. Примером неконтролируемых передатчиков могут быть ЛЧМ передатчики связных, информационных и измерительных радиосистем различного назначения. Если передатчик РПД 3 специально создан для решения задачи обнаружения воздушных объектов совместно со станцией обнаружения-пеленгования, то этот передатчик может быть отнесен к классу контролируемых (управляемых). При этом для управления режимами работы передатчика РПД 3 предусмотрена линия связи (см. фиг.2) со станцией обнаружения-пеленгования.
Устройство работает следующим образом.
В системе 2 на основе данных внешней базы радиопередатчиков, а также данных об обнаруженных передатчиках, поступающих от формирователей 1-k-4, с использованием программных средств моделирования идентифицируется, выбирается и периодически обновляется совокупность передатчиков, излучающих непрерывные ЛЧМ радиосигналы с расширенным спектром. При моделировании оцениваются возможные зоны покрытия, вероятности обнаружения и достижимые точности локализации и идентификации воздушных объектов различного класса, которые могут быть обеспечены при различных вариантах размещения передатчиков относительно станции обнаружения-пеленгования. Кроме того, в системе 2 формируются модельные непрерывные ЛЧМ сигналы передатчиков, которые могут быть использованы вместо реальных прямых ЛЧМ сигналов передатчиков при априорно известных параметрах синхронизации.
Параметры выбранного множества передатчиков (номер j=1,…,J, несущая частота, ширина спектра, форма и мощность излучаемого сигнала, координаты или расстояние и угловое положение относительно СОП) запоминаются в подсистеме 2, поступают в устройства 3-3 и 3-4, а также используются для настройки преобразователей 1-k-2 и 1-k-7. С целью упрощения цепи управления преобразователями не показаны.
По сигналу системы 2 каждая пара преобразователей частоты 1-k-2 и 1-k-7 перестраивается на заданную частоту приема fk.
Многолучевые радиосигналы, включающие прямые непрерывные ЛЧМ сигналы передатчиков с расширенным спектром и отраженные от объектов сигналы этих передатчиков, периодически синхронно с облучающим сигналом принимаются K парами антенных решеток 1-k-1 и 1-k-8 на множестве частот поиска fk,
Figure 00000013
. При этом обеспечивается одновременный прием радиосигналов, излучаемых выбранным множеством J=K передатчиков.
Принятый каждым антенным элементом с номером n каждой антенной решетки 1-k-1 и 1-k- зависящий от времени t радиосигнал xkn(t) фильтруется по частоте и переносится на более низкую частоту в каждом преобразователе 1-k-2 и 1-k-7.
Сформированный в преобразователях 1-k-2 и 1-k-7 ансамбль радиосигналов xkn(t) синхронно преобразуется с помощью АЦП 1-k-3 и 1-k-6 в цифровые сигналы xkn(z), где z - номер временного отсчета сигнала, который поступает в формирователи 1-k-4 и 1-k-5.
В каждом формирователе 1-k-4 из цифровых сигналов xkn(z) формируется цифровой прямой сигнал j-го передатчика, излучающего на частоте fk, и определяются параметры сформированного сигнала.
Формирование цифрового прямого сигнала передатчика может быть осуществлено различными способами, например путем адаптивной пространственной фильтрации цифровых сигналов xkn(z) [3, стр.7].
Сформированный цифровой прямой сигнал j-го передатчика поступает в формирователь 1-k-5. Кроме того, цифровой прямой сигнал и его параметры (частота fk, азимутально-угломестное направление прихода и уровень сигнала) поступают в систему 2, где запоминаются.
В каждом формирователе 1-k-5 из цифровых сигналов xkn(z) и цифрового прямого сигнала передатчика, поступившего от формирователя 1-k-4, формируются цифровые сжатые отраженные от объектов на частоте fk сигналы.
Выделение сжатых отраженных сигналов и определение их параметров (временная задержка τkp, абсолютный доплеровский сдвиг Fkp, азимутальное αkp и угломестное βkp направление прихода, амплитуда akp, где р - номер сформированного сжатого сигнала на частоте fk) осуществляется следующим образом:
- формируются в моменты времени zk на каждой частоте fk дискретной сетки частот поиска зависящие от частотного сдвига ω комплексные корреляционные функции (КФЧ)
Figure 00000014
Figure 00000015
между синхронно принятым каждой n-й антенной решетки цифровым сигналом xkn(z) и прямым сигналом y0(z), синхронизированным с облучающим сигналом.
Для повышения помехоустойчивости (чувствительности) формирование комплексных КФЧ в формирователе 1-k-5 осуществляется следующим образом:
- периодически несинхронно и синхронно с облучающим сигналом принимаются на множестве частот поиска многолучевые радиосигналы;
- формируется на каждой частоте fk поиска зависящая от частотного сдвига комплексная КФЧ(н) между несинхронно принятым отдельной антенной решетки цифровым сигналом
Figure 00000004
и опорным сигналом, несинхронизированным с облучающим сигналом;
- запоминается комплексная КФЧ(н) и использовавшийся при формировании КФЧ(н) несинхронно принятый цифровой сигнал
Figure 00000004
;
- формируется зависящая от частотного сдвига комплексная КФЧ(с) между синхронно принятым отдельной антенной решетки цифровым сигналом
Figure 00000016
и опорным сигналом, синхронизированным с облучающим сигналом;
- запоминается комплексная КФЧ(с) и использовавшийся при формировании КФЧ(с) синхронно принятый цифровой сигнал
Figure 00000016
;
- формируется комплексный коэффициент корреляции
Figure 00000007
между КФЧ(н) и КФЧ(c);
- сравнивается модуль
Figure 00000008
комплексного коэффициента корреляции с порогом;
- при превышении порога вычисляется разностный цифровой сигнал
Figure 00000009
;
- формируется зависящая от частотного сдвига комплексная КФЧ между разностным цифровым сигналом
Figure 00000010
и опорным сигналом, синхронизированным с облучающим сигналом.
Комплексные КФЧ могут быть более эффективно вычислены с применением быстрого алгоритма на основе БПФ.
Пример компенсации реальной интерференционной помехи представлен на фиг.3. Из фиг.3а и фиг.3б следует, что в данном примере за счет компенсации удается повысить отношение сигнал/помеха более чем на 10 дБ.
- усредняются по антеннам модули комплексных КФЧ
Figure 00000017
;
- определяется по максимумам усредненной КФЧ
Figure 00000018
число сжатых отраженных сигналов в принятом на частоте fk многолучевом радиосигнале и фиксируется значение частотного сдвига ωkp каждого p-го сжатого отраженного сигнала.
Пример усредненной КФЧ
Figure 00000019
, сформированной для случая трехлучевого сигнала, приведен на фиг.4;
- идентифицируются соответствующие отдельному максимуму усредненной КФЧ
Figure 00000019
составляющие комплексных КФЧ
Figure 00000020
как сжатый по спектру отраженный сигнал
Figure 00000021
;
- выделяется каждый сжатый сигнал
Figure 00000022
;
-вычисляется временная задержка τkpkp/2πν и абсолютный доплеровский сдвиг
Figure 00000023
а также определяется азимутально-угломестное направление прихода каждого сжатого сигнала.
Отметим, что в тех случаях, когда радиосигнал передатчика априорно известен, выделение сжатых отраженных сигналов может осуществляться путем формирования зависящих от частотного F сдвига комплексных КФЧ
Figure 00000024
между синхронно принятым каждой n-й антенной решетки цифровым многолучевым сигналом xkn(z) и сформированным в системе 2 цифровым модельным прямым ЛЧМ сигналом, синхронизированным с облучающим сигналом.
При определении в формирователе 1-k-5 азимутально-угломестных направлений прихода сжатых отраженных сигналов, например, с использованием способа [5], по выделенным значениям каждого сжатого отраженного сигнала
Figure 00000022
синтезируется комплексный двумерный угловой спектр, по максимумам модуля которого определяется азимутально-угломестное направление прихода (αkp, βkp) p-го сжатого сигнала.
Таким образом, на данном этапе в формирователях 1-k-5 на каждой частоте fk выбранного множества частот поиска fk=1,…,fk=K сформированы и выделены сжатые отраженные сигналы
Figure 00000025
, а также определены временная задержка τkp, абсолютный доплеровский сдвиг Fkp и азимутально-угломестное направление прихода (αkp, βkp) и амплитуда
Figure 00000026
каждого p-го сжатого сигнала.
Сформированные на заданных частотах поиска fk=1,…,fk=K сжатые отраженные сигналы и их параметры поступают на вход устройства 3-1, где запоминаются.
В устройстве 3-1 на множестве частот поиска идентифицируются направления прихода сжатых отраженных сигналов.
С целью повышения информативности идентификация направлений прихода сжатых отраженных сигналов на множестве частот поиска осуществляется следующим образом:
- формируется на множестве частот поиска трехмерная выборочная функция распределения (ВФР) сжатых отраженных сигналов по азимуту α, углу места β и временной задержке τ;
- определяется количество максимумов ВФР;
- идентифицируется каждый максимум ВФР как отдельное направление прихода сжатых отраженных сигналов с соответствующими этим максимумам значениями азимута αi, угла места βi и временной задержки τi, где i - номер идентифицированного направления прихода сжатых отраженных сигналов.
В качестве события, используемого при формировании трехмерной ВФР, выбирается событие, заключающееся в попадании оценок азимута αkp, угла места βkp и задержки τkp сжатых отраженных сигналов в трехмерный элемент объема [ανν+Δα; βµµ,+Δβ; τll+Δτ], где
Figure 00000027
- номер элемента (ячейки) ВФР по азимуту,
Figure 00000028
- номер элемента ВФР по углу места,
Figure 00000029
- номер элемента ВФР по задержке, а [Δα; Δβ; Δτ] - размер элементов объема по азимуту, углу места и задержке соответственно.
Размер элемента (ячейки) ВФР определяется исходя из требуемой разрешающей способности по азимуту α, углу места β и задержке τ.
В наиболее типичной ситуации размеры ячеек равны: по азимуту и углу места соответственно 3 и 5 градусов, а по задержке 1-5 мкс в зависимости от скорости перестройки частоты.
На фиг.5 представлена трехмерная ВФР для случая прихода отраженных сигналов по пяти направлениям: 1 - (α=60°, β=10°); 2 - (α=60°, β=50°); 3 - (α=230°, β=40°); 4 - (α=30°, β=15°); 5 - (α=290°, β=15°).
На фиг.6 показаны особенности формирования элементов трехмерной выборочной функции распределения по множеству частот поиска fk=1,…,fk=K. При этом на плоскости "азимут-задержка" (фиг.6а) наблюдается четыре направления прихода отраженных сигналов, отличающиеся азимутами. Два направления α=30° и α=290° содержат сигналы, совпадающие по задержке, равной τk=8 мкс. С другой стороны, на плоскости "угол места - задержка" (фиг.6б) также наблюдается четыре направления, отличающиеся углами места. Сигналы двух направлений совпадают по задержке, равной τk=1 мкс. Однако из совместного рассмотрения фиг.6а и фиг.6б следует, что на множестве частот поиска fk=1,…,fk=5 наблюдается пять направлений прихода отраженных сигналов: для τk=1 мкс - (α=60°, β=10°) и (α=60°, β=50° ); для τk=4 мкс - (α=230°, β=40°); для τk=8 мкс - (α=30°, β=15°) и (α=290°, β=15°).
Физически это соответствует случаю, когда на дальности, соответствующей задержке τk=4 мкс, присутствует один объект, а на дальностях, соответствующих задержкам τk=1 мкс и τk=8 мкс, присутствуют по две цели, в первом случае, совпадающие по азимуту, а во втором случае, совпадающие по углу места.
Идентифицированные направления прихода сжатых отраженных сигналов (азимут αi и угол места βi) и соответствующие значения временных задержек τi, а также сжатые отраженные сигналы каждого направления
Figure 00000030
и их параметры (множество частот поиска fk=1,…,fk=K, временная задержка
Figure 00000031
абсолютный доплеровский сдвиг
Figure 00000032
и азимутально-угломестное направление прихода
Figure 00000033
и амплитуда
Figure 00000034
каждого p-го сжатого сигнала) поступают в формирователь 3-2.
В формирователе 3-2 из сжатых отраженных сигналов каждого i-го направления выделяются и запоминаются энергетически эффективные сжатые отраженные сигналы и соответствующее им сокращенное множество частот поиска.
Для повышения отношения сигнал/помеха в формирователе 3-2 выделение энергетически эффективных сжатых отраженных сигналов каждого направления и соответствующего им сокращенного множества частот поиска осуществляется следующим образом:
- формируется амплитудно-частотное распределение (АЧР) сжатых отраженных сигналов направления;
- сравнивается АЧР с порогом и при превышении порога выделяются энергетически эффективные сжатые отраженные сигналы направления и соответствующее сокращенное множество частот поиска.
Порог выбирается исходя из минимизации вероятности пропуска цели.
На фиг.7 представлены типичные диаграммы рассеяния воздушного объекта, одновременно полученные на двух частотах. Из фиг.7 следует, что уровень отраженного сигнала, принимаемого на разных частотах f1 и f2 в точке размещения СОП, может существенно (на 10 дБ и более) отличаться. Отсюда вытекает необходимость исключения слабых отраженных сигналов и выделения энергетически эффективных сигналов для каждого направления прихода и соответствующего им сокращенного множества частот поиска.
На фиг.8 приведена схема выделения энергетически эффективных отраженных сигналов и соответствующего им сокращенного множества частот поиска. Выделение энергетически эффективных сигналов обеспечивает повышение точности локализации воздушных объектов. Кроме того, это сокращает множество частот поиска и, как следствие, повышает вычислительную эффективность последующего обнаружения и локализации воздушных объектов.
Таким образом, на данном этапе в формирователе 3-2 выделяются энергетически эффективные отраженные сигналы каждого направления и соответствующее им сокращенное множество частот поиска. Это наделяет станцию обнаружения-пеленгования воздушных объектов свойствами адаптивности к флуктуациям отраженного сигнала. Флуктуации отраженного сигнала существенно зависят от отношения характерных размеров объекта и длины волны (частоты) облучения, а также от направлений облучения и приема сигнала.
Данные операции являются ключевыми для повышения качества последующего обнаружения, пространственной локализации и идентификации широкого класса воздушных объектов.
Энергетически эффективные отраженные сигналы, их параметры и соответствующее сокращенное множество частот поиска поступает в устройство 3-3.
В устройстве 3-3 энергетически эффективные сжатые сигналы направлений и соответствующее им сокращенное множество частот поиска используются для избирательного поиска и пространственной локализации широкого класса воздушных объектов.
Для повышения эффективности в устройстве 3-3 избирательный поиск и пространственная локализация широкого класса воздушных объектов осуществляется следующим образом:
- усредняются на сокращенном множестве частот поиска K(i) значения задержки
Figure 00000035
, относительного доплеровского сдвига
Figure 00000036
азимутов
Figure 00000037
и углов места
Figure 00000038
сжатых сигналов каждого i-го направления;
- обнаруживается i-й воздушный объект и определяются его пространственные координаты по усредненным значениям задержки
Figure 00000039
, относительного доплеровского сдвига
Figure 00000040
, азимута
Figure 00000041
и угла места
Figure 00000042
, сжатых сигналов i-го направления.
При этом выполняются следующие действия:
1) сравниваются с порогом усредненные значения относительного доплеровского сдвига
Figure 00000043
и угла места
Figure 00000044
сигналов i-го направления и при превышении порога принимаются решения об обнаружении i-го воздушного объекта.
Порог выбирается исходя из минимизации вероятности пропуска объекта;
2) определяется абсолютная задержка сигнала, отраженного от i-го объекта.
При этом если параметры синхронизации сигнала j-го передатчика априорно известны, то абсолютная задержка сигнала j-го передатчика, отраженного от i-го объекта, равна усредненному значению задержки τi, i-го направления.
Если параметры синхронизации сигнала j-го передатчика априорно неизвестны, то выполняются следующие действия:
а) из усредненных значений задержек
Figure 00000039
i-х направлений выбирается задержка с минимальным значением;
б) значение выбранной задержки идентифицируется как значение задержки
Figure 00000045
прямого сигнала j-го передатчика;
в) определяются относительные задержки для каждого i-го направления
Figure 00000046
г) определяется абсолютная задержка сигнала, отраженного от i-го объекта, по следующей формуле: τij=Δτij+rj/с, где rj - расстояние между СОП и j-м передатчиком, а с - скорость света;
3) для каждой пары «СОП - j-й передатчик» строится эллипсоид равных задержек, как геометрическое место точек в пространстве, сумма задержек на распространение до которых (от j-го передатчика до i-го объекта и от j-го объекта до СОП) равна найденному значению абсолютной задержки τij,
4) по пересечению множества j=1,…,J эллипсоидов равных задержек определяются географические координаты i-го обнаруженного объекта.
На фиг.9 в качестве примера приведена схема определения координат низколетящего объекта, когда эллипсоиды в пространстве могут быть заменены эллипсами на земной поверхности.
Для однозначного определения координат i-го обнаруженного объекта описанным способом требуется не менее трех передатчиков, расположенных не на одной линии.
Возможно однозначное определение координат i-го обнаруженного объекта при использовании только одного передатчика.
При определении географических координат i-го обнаруженного объекта с использованием одного передатчика в устройстве 3-3 выполняются следующие действия:
1) выбирается соответствующая максимально эффективному отраженному от i-го объекта сигналу пара «СОП- j-й передатчик»;
2) по значению абсолютной задержки сигнала τij определяется кажущаяся дальность до i-го объекта Diijc;
3) определяются пространственные координаты i-го обнаруженного объекта по кажущейся дальности Di и усредненным значениям азимута
Figure 00000047
и угла места
Figure 00000044
, сигналов i-го направления, например, в соответствии с [6].
При этом для выбранной пары «СОП - j-й передатчик» строится эллипсоид равных кажущихся дальностей, соответствующих геометрическому месту точек в пространстве, сумма расстояний до которых (от j-го передатчика до i-го объекта и от i-го объекта до СОП) равна найденному значению кажущейся дальности Di. По пересечению эллипсоида равных кажущихся дальностей и усредненного значения i-го направления (азимут
Figure 00000048
и угол места
Figure 00000044
) прихода отраженных сигналов определяются географические координаты i-го обнаруженного объекта.
На фиг.10 приведена схема определения координат воздушного объекта при использовании одного передатчика.
Результаты обнаружения и пространственной локализации воздушных объектов поступают в устройство 3-4, где отображаются для повышения информативности.
Из приведенного описания следует, что устройство, реализующее предложенный способ, обеспечивает повышение помехоустойчивости (чувствительности) обнаружения и пространственной локализации широкого класса воздушных объектов одной станцией обнаружения-пеленгования в условиях априорной неопределенности благодаря:
- выбору передатчиков, излучающих ЛЧМ радиосигналы.
ЛЧМ радиосигналы могут иметь большую длительность и, следовательно, большую энергию, что увеличивает предельную чувствительность (дальность действия) обнаружения и пространственной локализации воздушных объектов. Кроме того, сжатие ЛЧМ радиосигналов обеспечивает высокую разрешающую способность по дальности и скорости. Более того, ЛЧМ радиосигнал обеспечивает возможность получения информации о воздушных объектах на любой частоте за счет непрерывности облучающего сигнала по частоте и времени, что исключает пространственно-частотные сектора, в которых возможна потеря чувствительности при обнаружении широкого класса воздушных объектов, и позволяет уменьшить число передатчиков, используемых при обнаружении;
- применению радиоэлектронной компенсации помех, обеспечивающей дополнительный выигрыш (в отдельных случаях достигаемый 30 дБ) в помехоустойчивости и, как следствие, в чувствительности за счет вычитания копии интерференционной помехи из смеси мешающего и полезного сигналов;
- дополнительной информации, извлекаемой путем идентификации и выделения из множества принятых сигналов подмножества энергетически эффективных отраженных от воздушных объектов сигналов и использования выделенного подмножества сигналов для избирательного поиска и пространственной локализации широкого класса воздушных объектов.
Применение операций выделения энергетически эффективных отраженных сигналов (перепад отношений сигнал/шум, принятых на разных частотах отраженных сигналов, может достигать более 10 дБ) и соответствующего им сокращенного множества частот поиска, а также операций усреднения на сокращенном множестве частот значений задержки, доплеровского сдвига и азимутально-угломестного направления прихода энергетически эффективных отраженных сигналов повышает качество обнаружения и точность измерения пространственных координат воздушных объектов.
Предложенный способ может быть отнесен к классу способов, реализующих основанную на естественной "радиоподсветке" воздушных целей технологию пассивного обнаружения и слежения за воздушными объектами без увеличения размеров приемных антенн, излучаемой мощности и числа используемых передатчиков.
Таким образом, за счет выбора передатчиков, излучающих ЛЧМ радиосигналы, применения радиоэлектронной компенсации помех, а также дополнительной информации, извлекаемой путем идентификации и выделения из множества принятых сигналов подмножества энергетически эффективных отраженных сигналов, достигается повышение помехоустойчивости (чувствительности) обнаружения и пространственной локализации широкого класса воздушных объектов одной станцией обнаружения-пеленгования в условиях априорной неопределенности.
Источники информации
1. RU, патент, 2158002, кл. G01S 13/14, 2000 г.
2. US, патент, 7012552 В2, кл. G08В 21/00, 2006 г.
3. Ратынский М.В. Адаптация и сверхразрешение в антенных решетках. - М.: Радио и связь. 2004.
4. RU, патент, 2319976, кл. G01S 5/04, 2008 г.
5. RU, патент, 2190236, кл. G01S 5/04, 2002 г.
6. US, патент, 5719584 В2, кл. G01S 003/02, 1998 г.

Claims (2)

1. Способ обнаружения и локализации воздушных объектов, заключающийся в том, что выбирают передатчики, излучающие радиосигналы с расширенным спектром, синхронно принимают решеткой антенн на множестве частот поиска многолучевые радиосигналы, включающие прямые радиосигналы передатчиков и отраженные от объектов радиосигналы этих передатчиков, синхронно преобразуют ансамбль принятых антеннами радиосигналов в цифровые сигналы, на каждой частоте поиска из цифровых сигналов формируют цифровые прямые и сжатые отраженные сигналы, которые используют для поиска и пространственной локализации воздушных объектов, отличающийся тем, что выбирают передатчики, излучающие непрерывные линейно-частотно-модулированные (ЛЧМ) радиосигналы с расширенным спектром, периодически синхронно с облучающим сигналом принимают на множестве частот поиска многолучевые радиосигналы, а выделение сжатых отраженных сигналов, поиск и пространственную локализацию воздушных объектов осуществляют путем формирования в моменты времени zk на каждой частоте fk дискретной сетки частот поиска, зависящих от частотного сдвига комплексных корреляционных функций (КФЧ) между синхронно принятым каждой антенной решетки цифровым сигналом и прямым сигналом, синхронизированным с облучающим сигналом, усреднения по антеннам модулей комплексных КФЧ, определения по максимумам усредненной КФЧ числа сжатых отраженных сигналов в принятом на частоте fk многолучевом радиосигнале и фиксации значения частотного сдвига ωkp каждого р-го сжатого отраженного сигнала, идентификации соответствующих отдельному максимуму усредненной КФЧ составляющих комплексных КФЧ как сжатый по спектру отраженный
Figure 00000049
сигнал, выделения каждого сжатого сигнала
Figure 00000049
, вычисления временной задержки τkpkp/2πν, где v - скорость изменения частоты ЛЧМ радиосигнала, и абсолютного доплеровского сдвига
Figure 00000050

а также определения азимутально-угломестного направления прихода каждого сжатого сигнала, выделения и запоминания энергетически эффективных сжатых отраженных сигналов и соответствующего им сокращенного множества частот поиска путем формирования по множеству частот поиска трехмерной выборочной функции распределения (ВФР) сжатых отраженных сигналов по азимуту, углу места и временной задержке, определения количества максимумов ВФР, идентификации каждого максимума ВФР как отдельное направление прихода сжатых отраженных сигналов с соответствующими этим максимумам значениями азимута, угла места и задержки, а также формирования по сжатым сигналам амплитудно-частотного распределения (АЧР) сигналов отдельного направления, сравнения АЧР с порогом и выделения энергетически эффективных сжатых отраженных сигналов направления и соответствующего им сокращенного множества частот поиска, использования энергетически эффективных сжатых сигналов для избирательного поиска и пространственной локализации широкого класса воздушных объектов путем усреднения на сокращенном множестве частот значений задержки, относительного доплеровского сдвига, азимутов и углов места сжатых сигналов каждого i-го направления, обнаружения и формирования пространственных координат i-го воздушного объекта по усредненным значениям задержки, относительного доплеровского сдвига, азимута и угла места сжатых сигналов i-го направления.
2. Способ обнаружения и локализации воздушных объектов, заключающийся в том, что периодически несинхронно и синхронно с облучающим сигналом принимают на множестве частот поиска многолучевые радиосигналы, формируют на каждой частоте fk поиска зависящую от частотного сдвига комплексную КФЧ(н) между несинхронно принятым отдельной антенной решетки цифровым сигналом
Figure 00000051
и опорным сигналом, несинхронизированным с облучающим сигналом, запоминают комплексную КФЧ(н) и использовавшийся при формировании КФЧ(н) несинхронно принятый цифровой сигнал
Figure 00000051
, формируют зависящую от частотного сдвига комплексную КФЧ(с) между синхронно принятым отдельной антенной решетки цифровым сигналом
Figure 00000052
и опорным сигналом, синхронизированным с облучающим сигналом, запоминают комплексную КФЧ(с) и использовавшийся при формировании КФЧ(с) синхронно принятый цифровой сигнал
Figure 00000052
, формируют комплексный коэффициент корреляции
Figure 00000053
между КФЧ(н) и КФЧ(с) сравнивают модуль
Figure 00000054
комплексного коэффициента корреляции с порогом, при превышении порога вычисляют разностный цифровой сигнал
Figure 00000055
формируют зависящую от частотного сдвига комплексную КФЧ между разностным цифровым сигналом
Figure 00000056
и опорным сигналом, синхронизированным с облучающим сигналом.
RU2009122530/09A 2009-06-11 2009-06-11 Способ обнаружения и локализации воздушных объектов RU2420755C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009122530/09A RU2420755C2 (ru) 2009-06-11 2009-06-11 Способ обнаружения и локализации воздушных объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009122530/09A RU2420755C2 (ru) 2009-06-11 2009-06-11 Способ обнаружения и локализации воздушных объектов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009122530A RU2009122530A (ru) 2010-12-20
RU2420755C2 true RU2420755C2 (ru) 2011-06-10

Family

ID=44056314

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009122530/09A RU2420755C2 (ru) 2009-06-11 2009-06-11 Способ обнаружения и локализации воздушных объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2420755C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2649653C1 (ru) * 2017-01-09 2018-04-04 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ определения характеристик движущегося объекта и устройство для его осуществления
RU2662452C2 (ru) * 2016-12-05 2018-07-26 Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" Радиолокатор с поляризационной селекцией

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2662452C2 (ru) * 2016-12-05 2018-07-26 Акционерное общество "Государственный Рязанский приборный завод" Радиолокатор с поляризационной селекцией
RU2649653C1 (ru) * 2017-01-09 2018-04-04 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом") Способ определения характеристик движущегося объекта и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009122530A (ru) 2010-12-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2440588C1 (ru) Способ пассивного радиомониторинга воздушных объектов
EP3589970B1 (en) Method and system for obtaining an adaptive angle-doppler ambiguity function in mimo radars
RU2444755C1 (ru) Способ обнаружения и пространственной локализации воздушных объектов
RU2444754C1 (ru) Способ обнаружения и пространственной локализации воздушных объектов
KR20190006561A (ko) 저비행 무인항공기 및 객체 추적 레이더 시스템
Wagner et al. Modification of DBSCAN and application to range/Doppler/DoA measurements for pedestrian recognition with an automotive radar system
CN106707255B (zh) 一种相控阵雷达仿真系统及方法
RU2410712C1 (ru) Способ обнаружения воздушных объектов
Radmard et al. Data association in multi-input single-output passive coherent location schemes
RU2546330C1 (ru) Способ поляризационно-чувствительного радиоконтроля подвижных объектов
RU2524401C1 (ru) Способ обнаружения и пространственной локализации подвижных объектов
Filippini et al. Target DoA estimation in passive radar using non-uniform linear arrays and multiple frequency channels
RU2524399C1 (ru) Способ обнаружения малоразмерных подвижных объектов
RU2529483C1 (ru) Способ скрытной радиолокации подвижных объектов
RU2444753C1 (ru) Способ радиоконтроля воздушных объектов
Jędrzejewski et al. Experimental trials of space object detection using LOFAR radio telescope as a receiver in passive radar
RU2420755C2 (ru) Способ обнаружения и локализации воздушных объектов
RU2723432C2 (ru) Способ дистанционного мониторинга радиомолчащих объектов
RU2444756C1 (ru) Способ обнаружения и локализации воздушных объектов
Wang et al. Space-time coding technique for coherent frequency diverse array
RU2528391C1 (ru) Способ поиска малозаметных подвижных объектов
Dubrovinskaya et al. Underwater direction of arrival estimation using wideband arrays of opportunity
RU2422846C1 (ru) Способ калибровки декаметрового радиопеленгатора-дальномера
RU2557250C1 (ru) Способ скрытной радиолокации подвижных объектов
RU2472176C1 (ru) Способ пассивного обнаружения воздушных объектов

Legal Events

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

Effective date: 20130506

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

Effective date: 20190612