RU2436115C2 - Способ нелинейной радиолокации - Google Patents

Способ нелинейной радиолокации Download PDF

Info

Publication number
RU2436115C2
RU2436115C2 RU2009105568/09A RU2009105568A RU2436115C2 RU 2436115 C2 RU2436115 C2 RU 2436115C2 RU 2009105568/09 A RU2009105568/09 A RU 2009105568/09A RU 2009105568 A RU2009105568 A RU 2009105568A RU 2436115 C2 RU2436115 C2 RU 2436115C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
amplitude
signal
type
response signal
nonlinear
Prior art date
Application number
RU2009105568/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009105568A (ru
Inventor
Наиль Тимерханович Хакимов (RU)
Наиль Тимерханович Хакимов
Николай Александрович Усов (RU)
Николай Александрович Усов
Original Assignee
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г.Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г.Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г.Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2009105568/09A priority Critical patent/RU2436115C2/ru
Publication of RU2009105568A publication Critical patent/RU2009105568A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2436115C2 publication Critical patent/RU2436115C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение может использоваться для поиска, обнаружения и распознавания объектов с нелинейными электрическими свойствами (нелинейных объектов). Достигаемый технический результат - повышение вероятности правильного распознавания типа зондируемого нелинейного объекта за счет получения дополнительной информации о его передаточной характеристике. Указанный результат достигается тем, что в известном способе нелинейной радиолокации, заключающемся в излучении зондирующего сигнала, амплитуда которого промодулирована по пилообразному закону, в направлении на нелинейный объект, приеме и регистрации сигнала отклика по двум каналам на частотах второй и третьей гармоник зондирующего сигнала и распознавании типа нелинейного объекта по соотношению амплитуд выходных сигналов каналов, дополнительно выбирают на отрезке времени, в течение которого принимается радиоимпульс сигнала отклика от нелинейного объекта, N равных по величине и равноотстоящих друг от друга интервалов времени, осуществляют на каждом из них преобразование Фурье принимаемого сигнала, регистрируют зависимость амплитудно-частотного спектра

Description

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к способам и технике нелинейной радиолокации, и может использоваться для поиска, обнаружения и распознавания объектов с нелинейными электрическими свойствами (нелинейных объектов).
Известен способ нелинейной радиолокации, основанный на том, что обнаружение нелинейного объекта (НО) осуществляется с использованием импульсного нелинейного локатора, облучающего НО импульсным зондирующим сигналом (ЗС) с несущей частотой f0 и принимающего сигнал отклика на частоте второй 2f0 или третьей 3f0 гармоники ЗС [1, с.8-9]. При этом импульсный нелинейный локатор содержит в своем составе последовательно соединенные задающий импульсный генератор, формирователь высокочастотного ЗС, приемо-передающую антенну, а также приемник, подключенный к приемо-передающей антенне и настроенный на вторую или третью гармонику ЗС. Принцип действия нелинейного локатора основан на преобразовании НО энергии ЗС в энергию высших гармоник. Недостатком является невозможность распознавания типа НО, например, для селекции откликов от случайных преобразователей частоты (ржавчина на металлических поверхностях, плетеная металлическая сетка и т.д.).
Известен также способ нелинейной радиолокации, реализованный, например, в [2], основанный на использовании специфического эффекта преобразования спектра ЗС НО, включающий прием эхо-сигналов от НО на второй и третьей гармониках ЗС, обработку и индикацию их уровней для распознавания НО оператором. Это обусловлено тем, что обычно радиолокационные цели, содержащие НО с полупроводниковыми компонентами, имеют на второй гармонике уровень сигналов отклика на 20-30 дБ более высокий, чем на третьей гармонике. Для НО контактного типа, как правило, выполняется обратное соотношение. Однако данный признак распознавания является неустойчивым, поскольку величины принимаемых на гармониках сигналов зависят, помимо свойств НО, от форм диаграмм обратного рассеяния НО и элементов фона, которые на различных гармониках могут отличаться между собой. Кроме того, наличие в зондируемой области пространства случайных преобразователей частоты (неустойчивых оксидных контактов и других объектов) обусловливает ложные срабатывания нелинейного радиолокатора. Недостатком является низкая вероятность распознавания типа НО вследствие большого числа ложных срабатываний нелинейных РЛС (НРЛС).
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому способу нелинейной радиолокации (прототипом к предполагаемому изобретению) является способ, основанный на излучении ЗС в направлении на НО, приеме и регистрации сигнала отклика по двум каналам на частотах второй и третьей гармоник ЗС и распознавании типа НО по соотношению амплитуд выходных сигналов каналов, в котором амплитуда ЗС промодулирована по пилообразному закону, а уточнение типа НО производится по виду зависимости амплитуды сигнала отклика от амплитуды ЗС, регистрируемой на выходе одного из каналов приемника [3]. Однако способ-прототип не позволяет однозначно идентифицировать НО ввиду существенной разницы вида зависимостей амплитуды сигнала отклика от амплитуды ЗС, полученных на частотах 2f0 и 3f0 при сложных ВАХ (фиг.1).
Техническим результатом изобретения является увеличение вероятности правильного распознавания типа НО.
Технический результат достигается тем, что в известном способе-прототипе дополнительно выбирают на отрезке времени, в течение которого принимается радиоимпульс сигнала отклика от нелинейного объекта, N равных по величине и равноотстоящих друг от друга интервалов времени, осуществляют на каждом из них преобразование Фурье принимаемого сигнала, регистрируют зависимость амплитудно-частотного спектра
Figure 00000001
сигнала отклика от амплитуды ЗС и по ее виду уточняют тип нелинейности.
Сущность заявляемого способа состоит в следующем. Известно [3], что в способе-прототипе для определения типа НО использована зависимость амплитуды выходного сигнала НО от амплитуды входного сигнала (передаточная характеристика), т.е. фактически зависимость интенсивности сигнала отклика на гармониках ЗС от амплитуды зондирующего сигнала. В силу равенства Парсеваля [4, с.62] определение типа НО осуществимо также и в частотной области:
Figure 00000002
где s(t), E и
Figure 00000003
- соответственно принимаемый сигнал отклика от НО, его энергия и амплитудно-частотный спектр:
Figure 00000004
Для вычисления амплитудно-частотного спектра (2) на отрезке времени, в течение которого принимается радиоимпульс сигнала отклика от НО, выбирается N равных по величине и равноотстоящих друг от друга временных интервалов. С этой целью формируется N импульсов с периодом следования Т, каждый из которых имеет длительность τ0, а связь указанной последовательности импульсов с длительностью принимаемого радиоимпульса сигнала отклика от НО τи задается соотношением τи=NT. Возможность спектрального анализа принимаемого сигнала (осуществления преобразования Фурье) в течение временных интервалов от (i-1)T до τ0+(i-1)T, где
Figure 00000005
, определяемых соответственно фронтом и спадом i-го импульса, может быть обеспечена путем использования, например, транзисторного ключа [5, с.68-81], включение которого производится фронтом импульса, а выключение - спадом.
На каждом из временных интервалов осуществляется преобразование Фурье принимаемого сигнала отклика от НО с целью получения его амплитудно-частотного спектра:
Figure 00000006
а также выделяется спектральная составляющая
Figure 00000007
. Далее полученные N значений амплитудно-частотного спектра
Figure 00000008
,
Figure 00000009
отображаются визуально.
Учитывая зависимость амплитуды сигнала отклика smi, на i-м временном интервале от амплитуды ЗС uЗCi [3], полагая неизменными амплитуды ЗС uЗCi=const и сигнала отклика от НО smi=const в течение временных интервалов от (i-1)T-τз до τ0+(i-1)T-τз и от (i-1)T до τ0+(i-1)T соответственно ввиду малости τ00<<τи), где
Figure 00000010
- время задержки принимаемого сигнала отклика относительно ЗС, обусловленное удаленностью НО от НРЛС на расстояние Rн; с - скорость света, а также принимая во внимание выражения (2)-(3), можно сделать вывод о том, что последовательность составляющих амплитудно-частотного спектра
Figure 00000008
,
Figure 00000009
обеспечивает отображение передаточной характеристики зондируемого объекта, тем самым предоставляя оператору НРЛС дополнительную информацию для распознавания типа нелинейности зондируемого объекта с нелинейными электрическими свойствами.
Предлагаемый способ поясняется фигурой, на которой изображены: известный двухканальный нелинейный локатор, например [2] или нелинейный локатор HP-900 [6, с.59], состоящий из генератора зондирующего сигнала 1, генератора пилообразного напряжения 2, модулятора 3, передающей антенны 4, приемной антенны 5, широкополосного усилителя 6, каналов приема и обработки сигналов отклика на второй и третьей гармониках зондирующего сигнала 7 и 8 соответственно, вычислителя преобразования Фурье при значении циклической частоты ω=0 9, запоминающего устройства 10, устройства индикации 11, соединенных как показано на фиг.2, а также объект с нелинейными электрическими свойствами 12.
Генератор зондирующего сигнала 1 вырабатывает электромагнитные колебания несущей частоты f0. Генератор пилообразного напряжения 2 вырабатывает модулирующий сигнал в виде последовательности пилообразных импульсов длительностью τи, следующих с периодом Т, передние фронты которых представляют собой линейно возрастающее от 0 до некоторого Um напряжение, а задние фронты - экспоненциально уменьшающееся от Um до 0 напряжение. В модуляторе 3 сформированные на несущей частоте f0 электромагнитные колебания подвергаются амплитудной модуляции по пилообразному закону. Передающая антенна 4 необходима для излучения поступившего на ее вход зондирующего сигнала с несущей частотой f0 в заданную область пространства. Приемная антенна 5 служит для приема эхо-сигналов, рассеянных объектом с нелинейными электрическими свойствами 14 на частотах второй и третьей гармоник ЗС. Широкополосный усилитель 6 предназначен для усиления поступивших с выхода приемной антенны 5 эхо-сигналов от НО до уровня, необходимого для работы каналов приема и обработки сигналов отклика на второй и третьей гармониках зондирующего сигнала 7 и 8, в которых обеспечивается выделение сигналов отклика на частотах 2f0 и 3f0 соответственно, а также определение их уровней. Вычислителем преобразования Фурье при значении циклической частоты ω=0 9 на каждом i-м временном интервале определяется амплитудно-частотный спектр принимаемого сигнала отклика от НО
Figure 00000007
. Запоминающее устройство 10, изготовленное, например, на базе полупроводниковых запоминающих устройств [5, с.295-305], требуется для накопления информации обо всех N значениях амплитудно-частотного спектра (3). Устройство индикации 11 снабжает оператора НРЛС информацией для принятия решения о типе НО, отображая визуально, например на жидкокристаллическом дисплее, как соотношение уровней сигналов отклика от НО на частотах 2f0 и 3f0, так и дополнительную информацию в виде передаточной характеристики зондируемого НО.
Вычислитель преобразования Фурье при значении циклической частоты ω=0 9 может быть выполнен, например, в виде устройства, структурная схема которого приведена на фиг.3.
Вычислитель преобразования Фурье при значении циклической частоты ω=0 включает диодный детектор 13, аналоговый компаратор 14, генератор прямоугольных импульсов длительности τ0 с периодом Т 15, таймер 16, первый и второй ключи 17 и 18, фильтр низких частот 19, аналого-цифровой преобразователь 20 и персональную ЭВМ 21, соединенные как показано на фиг.3.
Диодный детектор 13 предназначен для выделения уровня поступающего на его вход радиоимпульса сигнала отклика от НО s(t). Аналоговый компаратор 14 сравнивает указанный сигнал уровня с опорным (пороговым) сигналом и в момент равенства сигналов напряжение на его выходе резко изменяется, запуская генератор прямоугольных импульсов длительности τ0 с периодом Т 15 и таймер 16, которые формируют соответственно последовательность прямоугольных импульсов с заданными параметрами и прямоугольный импульс длительностью τи. Первый ключ 17 обеспечивает подключение на свой выход сигнала, поступающего на его первый вход с выхода генератора прямоугольных импульсов длительности τ0 с периодом Т 15, в течение временного интервала τи, т.е. пока импульс с выхода таймера 16 присутствует на втором входе первого ключа 17. Второй ключ 18 необходим для подключения на свой выход сигнала s(t), подаваемого на его первый вход, по импульсным сигналам с выхода первого ключа 17. Фильтр низких частот 19 служит для выделения низкочастотной составляющей спектра поступающих на его вход сигналов. Аналого-цифровой преобразователь 20 предназначен для преобразования сигнала, полученного с выхода фильтра низких частот 19, в цифровой вид. Сформированная таким образом информация в цифровом виде поступает в персональную ЭВМ 21, которая вычисляет в соответствии с (3) амплитудно-частотный спектр принимаемого сигнала отклика от НО
Figure 00000007
.
Вычислитель преобразования Фурье при значении циклической частоты ω=0 работает следующим образом. Радиоимпульс сигнала отклика от НО s(t) поступает на диодный детектор 13, где выделяется его уровень и сигнал, соответствующий указанному уровню, подается на вход аналогового компаратора 14, на выходе которого происходит резкое изменение напряжения в момент равенства уровней поступающего и опорного (порогового) сигналов. Данное изменение напряжения обеспечивает включение генератора прямоугольных импульсов длительности τ0 c периодом Т 15 и таймера 16, которые в совокупности с первым и вторым ключами 17 и 18 обеспечивают требуемые временные рамки для проведения спектрального анализа сигнала s(t), т.е. фактически выделяют моменты времени от (i-1)T до τ0+(i-1)T. Фильтр низких частот 19 формирует на своем выходе низкочастотную составляющую поступающих на его вход сигналов, которая преобразуется в цифровой вид с помощью аналого-цифрового преобразователя 20. Полученные в цифровом виде сигналы поступают в ЭВМ, где непосредственно и производится расчет в соответствии с (3) амплитудно-частотного спектра принимаемого сигнала отклика от НО
Figure 00000007
с помощью программных средств (математических пакетов MATHCAD [7] или MATHLAB [8]).
Способ нелинейной радиолокации поясняется следующим образом. С помощью генератора зондирующего сигнала 1, генератора пилообразного напряжения 2 и модулятора 3 формируется ЗС, представляющий собой последовательность радиоимпульсов несущей частоты f0, имеющих длительность Гц и период следования T. Полученный таким образом сигнал излучается передающей антенной 4 в заданную область пространства. Объект с нелинейными электрическими свойствами 12 преобразует энергию падающего на него электромагнитного поля ЗС в энергию высших гармоник, формируя тем самым эхо-сигнал, содержащий колебания на частотах 2f0 и 3f0. Прием эхо-сигнала осуществляют приемной антенной 5. Сигнал с выхода приемной антенны 5 подают на вход широкополосного усилителя 6, обеспечивающего усиление сигнала отклика от НО до уровня, необходимого для работы каналов приема и обработки сигналов отклика на второй и третьей гармониках зондирующего сигнала 7 и 8, которые вырабатывают на своих выходах уровни соответствующих гармонических составляющих ЗС. Полученные для сигналов на частотах 2f0 и 3f0 уровни подаются соответственно на первый и второй входы устройства индикации 11. Кроме того, сигнал с выхода широкополосного усилителя 6 поступает на вход вычислителя преобразования Фурье при значении циклической частоты ω=0 9, где реализуется N математических операций (3). Сформированные отсчеты
Figure 00000007
записываются в запоминающее устройство 10, с выхода которого подаются на третий вход устройства индикации 11 для визуального отображения передаточной характеристики зондируемого НО. На основе анализа полученной таким образом информации оператор НРЛС делает заключение о типе обнаруженного НО.
Таким образом, предложенный способ нелинейной радиолокации, имеющий новые операции в виде дополнительного выбора на отрезке времени, в течение которого принимается радиоимпульс сигнала отклика от нелинейного объекта, N равных по величине и равноотстоящих друг от друга интервалов времени, осуществления на каждом из них преобразования Фурье принимаемого сигнала, регистрации зависимости амплитудно-частотного спектра
Figure 00000001
сигнала отклика от амплитуды ЗС и уточнения по ее виду типа нелинейности, позволяет получить дополнительную информацию для распознавания типа зондируемого объекта с нелинейными электрическими свойствами.
Эффективность предложенного способа оценим в условиях априорно достоверного наличия НО в зондируемой области пространства (вероятность Papr=1) при вероятности правильного обнаружения НО D=0,98 по сравнению с использованием способа-прототипа. При этом в способе-прототипе также рассмотрим два случая - подключение индикатора амплитудной зависимости сигнала отклика от амплитуды ЗС [3] к каналу приема и обработки сигнала отклика на второй гармонике ЗС или к соответствующему каналу на третьей гармонике ЗС. Очевидно, при правильном обнаружении НО вероятность правильного распознавания типа его нелинейности составит Рпр2=0,5. В предлагаемом способе устройство индикации отображает передаточную характеристику НО, полученную вне каналов приема и обработки сигналов отклика на второй и третьей гармониках ЗС, поэтому Рпр1=1. Далее, учитывая, что перечисленные выше события (наличие НО в зондируемой области пространства, определение величины вероятности правильного обнаружения D и строго определенное местоположение в структуре НРЛС индикатора амплитудной зависимости сигнала отклика от амплитуды ЗС (устройства индикации)) не связаны причинно (гипотеза физической независимости), полагаем их независимыми и вероятность правильного распознавания типа нелинейности определим как:
Figure 00000011
Расчеты согласно (4) показывают, что предлагаемый способ обеспечивает вероятность правильного распознавания Pp1=1·0,98·1=0,98, а способ-прототип - Рр2=1·0,98·0,5=0,49.
Отсюда следует, что реализация предложенного способа нелинейной радиолокации обеспечивает повышение вероятности распознавания типа нелинейного объекта (в рассматриваемом случае в 2 раза).
Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ нелинейной радиолокации, основанный на излучении ЗС, амплитуда которого промодулирована по пилообразному закону, в направлении на НО, приеме и регистрации сигнала отклика по двум каналам на частотах второй и третьей гармоник ЗС и распознавании типа НО по соотношению амплитуд выходных сигналов каналов, в котором дополнительно выбирают на отрезке времени, в течение которого принимается радиоимпульс сигнала отклика от нелинейного объекта, N равных по величине и равноотстоящих друг от друга интервалов времени, осуществляют на каждом из них преобразование Фурье принимаемого сигнала, регистрируют зависимость амплитудно-частотного спектра
Figure 00000001
сигнала отклика от амплитуды ЗС и по ее виду уточняют тип нелинейности.
Предлагаемое техническое решение имеет изобретательский уровень, поскольку из опубликованных научных данных и известных технических решений явным образом не следует, что заявляемый способ нелинейной радиолокации способствует увеличению вероятности правильного распознавания типа НО.
Предлагаемое техническое решение промышленно применимо, так как для его реализации могут быть использованы типовые узлы и устройства, применяемые в НРЛС, например в нелинейных локаторах «Люкс» [2] или HP-900 [6, с.59], известные импульсные и цифровые устройства (аналоговый компаратор [5, с.100-105], таймер [5, с.307-309], генератор прямоугольных импульсов [5, с.163-195], транзисторные ключи [5, с.68-81], аналого-цифровой преобразователь [5, с.290-295]), типовые радиотехнические устройства (диодный детектор [9, с.297], фильтр низких частот [9, с.338-346]), а также оборудование и материалы СВЧ диапазона широко распространенной технологии [10-12].
Источники информации
1. Вернигоров Н.С. Нелинейный локатор - принцип действия и основные особенности // Безопасность от А до Я, 1997, №3. - с.8-10.
2. Нелинейный локатор «Люкс». Техническое описание и инструкция по эксплуатации. - М.: Новоком, 2005.
3. Пат. RU 2205419 С2, 7 G01S 13/00, 7/292, G08B 13/24. Способ обнаружения нелинейного объекта с распознаванием типа нелинейности / Панычев С.Н., Хакимов Н.Т. №2001110922/09. Заявлено 20.04.2001. Опубл. 27.05.2003 // Бюл. №15.
4. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: Учебник для вузов. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006. - 751 с.
5. Браммер Ю.А. Импульсные и цифровые устройства: Учеб. для студентов электрорадиоприборостроительных сред. спец. учеб. заведений. / Ю.А.Браммер, И.Н.Пащук. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2002. - 351 с.
6. Мусабеков П.М., Панычев С.Н. Нелинейная радиолокация: методы, техника и области применения // Зарубежная радиоэлектроника, 2000, №5. - с.54-61.
7. Дьяконов В.П. MATHCAD 8/2000: специальный справочник. - СПб.: Питер, 2001. - 592 с.
8. Дьяконов В.П. MATHLAB 6: учебный курс. - СПб.: Питер, 2002.
9. Баскаков С.И. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. для вузов по спец. «Радиотехника» / С.И.Баскаков. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Высшая школа, 2003. - 462 с.
10. Теория и техника генерирования, излучения и приема радиолокационных сигналов: Учебник для слушателей академии / Под ред. Ю.Н.Седышева. - Харьков: Издание ВИРТА, 1986.
11. Дулин В.Н. Электронные и квантовые приборы СВЧ: Учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений. Издание 2-е, переработанное. - М.: Энергия, 1972.
12. Кочержевский Г.Н. Антенно-фидерные устройства. - М.: Связь, 1972. - 472 с.

Claims (1)

  1. Способ нелинейной радиолокации, основанный на излучении зондирующего сигнала (ЗС), амплитуда которого промодулирована по пилообразному закону, в направлении на нелинейный объект, приеме и регистрации сигнала отклика по двум каналам на частотах второй и третьей гармоник зондирующего сигнала и распознавании типа нелинейного объекта по соотношению амплитуд выходных сигналов каналов, отличающийся тем, что дополнительно выбирают на отрезке времени, в течение которого принимается радиоимпульс сигнала отклика от нелинейного объекта, N равных по величине и равноотстоящих друг от друга интервалов времени, осуществляют на каждом из них преобразование Фурье принимаемого сигнала, регистрируют зависимость амплитудно-частотного спектра
    Figure 00000001
    сигнала отклика от амплитуды ЗС и по ее виду уточняют тип нелинейности.
RU2009105568/09A 2009-02-17 2009-02-17 Способ нелинейной радиолокации RU2436115C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009105568/09A RU2436115C2 (ru) 2009-02-17 2009-02-17 Способ нелинейной радиолокации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009105568/09A RU2436115C2 (ru) 2009-02-17 2009-02-17 Способ нелинейной радиолокации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009105568A RU2009105568A (ru) 2010-08-27
RU2436115C2 true RU2436115C2 (ru) 2011-12-10

Family

ID=42798336

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009105568/09A RU2436115C2 (ru) 2009-02-17 2009-02-17 Способ нелинейной радиолокации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2436115C2 (ru)

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2501035C1 (ru) * 2012-05-21 2013-12-10 федеральное автономное учреждение "Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю" Способ обнаружения электронных устройств
RU2572812C2 (ru) * 2014-05-28 2016-01-20 Федеральное государственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации" Нелинейный радиолокатор с лазерным целеуказателем и частотным дальномером
RU2614038C1 (ru) * 2016-01-19 2017-03-22 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Способ и устройство обнаружения объектов поиска, содержащих металлические контакты, в нелинейных радиолокаторах ближнего действия
RU2637725C2 (ru) * 2016-05-12 2017-12-06 Михаил Александрович Анцелевич Обнаружитель радиоуправляемых взрывных устройств
RU2643199C1 (ru) * 2016-10-10 2018-01-31 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Способ улучшения характеристик нелинейного радиолокатора
RU177053U1 (ru) * 2017-06-28 2018-02-08 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) Нелинейный радиолокатор
RU2696851C1 (ru) * 2018-09-12 2019-08-07 Андрей Владимирович Симонов Способ обнаружения объектов беспроводных сетей передачи информации
RU2726221C1 (ru) * 2019-07-01 2020-07-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ определения параметров частотно-кодированных сигналов в автокорреляционном приемнике
RU2750571C1 (ru) * 2020-03-19 2021-06-29 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" Способ нелинейной радиолокации с линейным частотным модулированным зондирующим сигналом

Cited By (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2501035C1 (ru) * 2012-05-21 2013-12-10 федеральное автономное учреждение "Государственный научно-исследовательский испытательный институт проблем технической защиты информации Федеральной службы по техническому и экспортному контролю" Способ обнаружения электронных устройств
RU2572812C2 (ru) * 2014-05-28 2016-01-20 Федеральное государственное казённое образовательное учреждение высшего профессионального образования "Калининградский пограничный институт Федеральной службы безопасности Российской Федерации" Нелинейный радиолокатор с лазерным целеуказателем и частотным дальномером
RU2614038C1 (ru) * 2016-01-19 2017-03-22 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Способ и устройство обнаружения объектов поиска, содержащих металлические контакты, в нелинейных радиолокаторах ближнего действия
RU2637725C2 (ru) * 2016-05-12 2017-12-06 Михаил Александрович Анцелевич Обнаружитель радиоуправляемых взрывных устройств
RU2643199C1 (ru) * 2016-10-10 2018-01-31 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Способ улучшения характеристик нелинейного радиолокатора
RU177053U1 (ru) * 2017-06-28 2018-02-08 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский Томский государственный университет" (ТГУ, НИ ТГУ) Нелинейный радиолокатор
RU2696851C1 (ru) * 2018-09-12 2019-08-07 Андрей Владимирович Симонов Способ обнаружения объектов беспроводных сетей передачи информации
RU2726221C1 (ru) * 2019-07-01 2020-07-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ определения параметров частотно-кодированных сигналов в автокорреляционном приемнике
RU2750571C1 (ru) * 2020-03-19 2021-06-29 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" Способ нелинейной радиолокации с линейным частотным модулированным зондирующим сигналом

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009105568A (ru) 2010-08-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2436115C2 (ru) Способ нелинейной радиолокации
US10185032B2 (en) Time measurement circuit and optoelectronic distance meter having such a time measurement circuit
JP5138854B2 (ja) 光学距離測定
US7855674B2 (en) Method and radar system for coherent detection of moving objects
US6606054B2 (en) Pulse radar apparatus
RU2382380C1 (ru) Способ нелинейной радиолокации
RU2008109450A (ru) Способ снижения нижней границы измерения малых дальностей до нуля и устройство когерентного импульсно-доплеровского радиовысотомера, реализующего способ
JP4342552B2 (ja) パルス波レーダー装置
Yu et al. FPGA-based dual-pulse anti-interference lidar system using digital chaotic pulse position modulation
US8477291B2 (en) System and method for ranging of targets
US8639462B2 (en) Method and system for determining the time-of-flight of a signal
RU2441253C1 (ru) Способ обнаружения маркеров - параметрических рассеивателей
Ganveer et al. SAR implementation using LFM signal
JP4437804B2 (ja) レーダ装置および距離測定方法
Rejfek et al. Correction of radar received signal
JP2010261752A (ja) レーダ装置
RU54679U1 (ru) Радиолокационная станция
RU2011153529A (ru) Способ обеспечения постоянной разрешающей способности по дальности в импульсной радиолокационной станции с квазислучайной фазовой модуляцией
CN107272011A (zh) 时点鉴别方法、时点鉴别电路系统及激光测距系统
JP2013113723A (ja) レーダ装置
EP3933440A1 (en) Distance measurement device and distance measurement method
RU193652U1 (ru) Устройство обнаружения объектов по дальностному портрету с многоуровневым квантованием
RU90222U1 (ru) Групповой параметрический рассеиватель
Jia et al. Analysis and simulation of multi-target echo signals from a phased array radar
CN112731429B (zh) 一种基于脉冲位置调制的相位式激光雷达测距装置

Legal Events

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

Effective date: 20120218