RU2476903C2 - Способ обнаружения и селекции радиолокационных сигналов по поляризационному признаку и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ обнаружения и селекции радиолокационных сигналов по поляризационному признаку и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2476903C2
RU2476903C2 RU2011108902/07A RU2011108902A RU2476903C2 RU 2476903 C2 RU2476903 C2 RU 2476903C2 RU 2011108902/07 A RU2011108902/07 A RU 2011108902/07A RU 2011108902 A RU2011108902 A RU 2011108902A RU 2476903 C2 RU2476903 C2 RU 2476903C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
outputs
absence
signals
polarization
Prior art date
Application number
RU2011108902/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011108902A (ru
Inventor
Вячеслав Александрович Громов
Герман Сергеевич Шарыгин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР)
Priority to RU2011108902/07A priority Critical patent/RU2476903C2/ru
Publication of RU2011108902A publication Critical patent/RU2011108902A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2476903C2 publication Critical patent/RU2476903C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в пассивном поляризационном (поляриметрическом) радиолокаторе для обнаружения и селекции радиолокационных сигналов. Сущность изобретения заключается в приеме двух ортогональных компонент сигнала, преобразование аналоговых сигналов в цифровую форму, запоминание их в устройствах памяти, интерполирование цифровых сигналов, запоминание интерполированных цифровых сигналов, последующие определения отношения амплитуд и разности фаз ортогональных компонент селектируемого сигнала, вычисление совокупного поляризационного параметра принимаемого сигнала - угла эллиптичности и принятие решения о наличии или отсутствии селектируемого сигнала в соответствии с критерием Неймана-Пирсона. Сущность изобретения состоит также в том, что в устройстве обнаружения и селекции радиолокационных сигналов по поляризационному признаку, содержащем двухполяризационную антенну, двухканальный приемник, имеющий два входа, соединенные с выходами двухполяризационной антенны, и два выхода, при этом первый канал состоит из каскадно соединенных первого фильтра нижних частот, первого аналого-цифрового преобразователя, первого устройства памяти, первого устройства интерполяции сигнала и второго устройства памяти, а второй канал - из каскадно соединенных второго фильтра нижних частот, второго аналого-цифрового преобразователя, третьего устройства памяти, второго устройства интерполяции сигнала и четвертого устройства памяти, и устройство обработки сигналов, имеющее два входа, первый из которых соединен с выходом второго устройства памяти, а второй - с выходом четвертого устройства памяти, и два выхода, введены блок принятия решения о наличии или отсутствии селектируемого сигнала по поляризационному признаку, два выхода которого соединены с выходами устройства обработки сигналов, и индикатор, вход которого соединен с выходом блока принятия решения о наличии или отсутствии селектируемого сигнала по поляризационному признаку. Достигаемый технический результат изобретения - расширение функциональных возможностей. 2 н.п. ф-лы, 6 ил., 3 табл.

Description

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в пассивном поляризационном (поляриметрическом) радиолокаторе для обнаружения и селекции радиолокационных сигналов.
Известен способ обнаружения радиолокационных целей на фоне шумов и устройство для его реализации, приведенные в [1]. Способ обнаружения заключается в облучении цели двумя ортогональными по поляризации сигналами, приеме отраженных от цели сигналов, вычислении поляризационных параметров Стокса принятых сигналов, вычислении совокупного параметра обнаружения из поляризационных параметров Стокса и сравнении его с заданным порогом обнаружения.
Недостатком такого способа является то, что обнаружение радиолокационных целей производится по энергетическому совокупному параметру (при этом не учитываются априорные вероятности о поляризации отраженного сигнала), что не позволяет произвести согласованное по поляризации обнаружение и селекцию отраженных сигналов.
Наиболее близким к заявленному изобретению относится способ и устройство для обнаружения и селекции радиолокационных сигналов, приведенные в [2]. Способ для обнаружения и селекции радиолокационных сигналов заключается в приеме двух ортогональных компонент сигнала, преобразование аналоговых сигналов приемных устройств в цифровую форму, запоминание их в устройствах памяти, интерполирование цифровых сигналов, запоминание интерполированных цифровых сигналов и последующие определения отношения амплитуд и разности фаз ортогональных компонент селектируемого сигнала.
Недостатком способа-прототипа является то, что он не позволяет осуществлять селекцию сигналов по поляризационному признаку и принимать решение о наличии или отсутствии обнаруживаемого сигнала. Недостатком устройства-прототипа является то, что в этом устройстве отсутствует блок, осуществляющий принятие решения о наличии или отсутствии обнаруживаемого, селектируемого сигнала по поляризационному признаку.
Устройство-прототип для обнаружения и селекции радиолокационных сигналов содержит двухполяризационную антенну, два выхода которой соединены с двумя входами двухканального приемника, имеющего два выхода, которые соединены с двумя идентичными, соединенными с выходами двухканального приемника, каналами, первый из которых состоит из каскадно соединенных первого фильтра нижних частот, первого аналого-цифрового преобразователя, первого устройства памяти, первого устройства интерполяции сигнала и второго устройства памяти, а второй канал - из каскадно соединенных второго фильтра нижних частот, второго аналого-цифрового преобразователя, третьего устройства памяти, второго устройства интерполяции сигнала и четвертого устройства памяти, выход второго и четвертого устройства памяти соединены с первым и вторым входом устройства обработки сигналов, имеющего два выхода.
Задача, на достижение которой направленно предлагаемое решение, - расширение функциональных возможностей способа-прототипа и устройства-прототипа (создание возможности принятия решения о наличии или отсутствии селектируемого сигнала по поляризационному признаку).
Решение поставленной задачи осуществляется тем, что в способе-прототипе, включающем прием двух ортогональных компонент сигнала - горизонтальной компоненты Ex и вертикальной компоненты Ey, преобразование аналоговых сигналов приемных устройств в цифровую форму, запоминание их в устройствах памяти, интерполирование цифровых сигналов, запоминание интерполированных цифровых сигналов, последующие определения отношения амплитуд и разности фаз ортогональных компонент селектируемого сигнала, дополнительно производят вычисление совокупного поляризационного параметра принимаемого сигнала - угла эллиптичности и принятие решения о наличии селектируемого сигнала осуществляют при выполнении условия: εЛ≤ε≤εП, где εЛ и εП - левая и правая граница интервала обнаружения,
Figure 00000001
- вычисленный угол эллиптичности принимаемого сигнала,
Figure 00000002
,
Figure 00000003
,
Figure 00000004
, А - амплитуда горизонтальной компоненты сигнала Ex, В - амплитуда вертикальной компоненты сигнала Ey, α - разность фаз между этими компонентами, при этом границы интервала обнаружения εЛ и εП определяются с использованием критерия Неймана-Пирсона из уравнения:
Figure 00000005
, где PЛТ - вероятность ложной тревоги, у(х) - функция плотности вероятности угла эллиптичности при отсутствии селектируемого сигнала, если же вычисленный угол эллиптичности ε не принадлежит интервалу обнаружения εЛ≤ε≤εП, то принимается решение о том, что сигнал не обнаружен.
Решение поставленной задачи также осуществляется тем, что в устройстве-прототипе, содержащем двухполяризационную антенну, двухканальный приемник, имеющий два входа, соединенные с выходами двухполяризационной антенны, и два выхода, два идентичных, соединенных с выходами двухканального приемника, канала, первый из которых состоит из каскадно соединенных первого фильтра нижних частот, первого аналого-цифрового преобразователя, первого устройства памяти, первого устройства интерполяции сигнала и второго устройства памяти, а второй канал - из каскадно соединенных второго фильтра нижних частот, второго аналого-цифрового преобразователя, третьего устройства памяти, второго устройства интерполяции сигнала и четвертого устройства памяти, и устройство обработки сигналов, имеющее два входа, первый из которых соединен с выходом второго устройства памяти, а второй - с выходом четвертого устройства памяти, и два выхода, при этом в него дополнительно введены блок принятия решения о наличии или отсутствии селектируемого сигнала по поляризационному признаку, имеющий два входа, соединенных с выходами устройства обработки сигналов, и индикатор, вход которого соединен с выходом блока принятия решения о наличии или отсутствии селектируемого сигнала по поляризационному признаку, при этом поляризационный признак представляет собой угол эллиптичности ε, а принятие решения о наличии или отсутствии селектируемого сигнала осуществляется в соответствии с условием: εЛ≤ε≤εП, где εЛ и εП - левая и правая граница интервала обнаружения Δε, причем, если ε принадлежит интервалу обнаружения Δε, принимается решение, что обнаружен сигнал с углом эллиптичности ε с заданной вероятностью ложной тревоги, если же ε не принадлежит интервалу обнаружения Δε, принимается решение, что сигнал не обнаружен.
На фиг.1 изображена функциональная схема предложенного устройства, осуществляющего обнаружение и селекцию радиолокационных сигналов по поляризационному признаку, на которой обозначено:
1 - двухполяризационная антенна; 2 - двухканальный приемник; 3 - первый фильтр нижних частот (ФНЧ); 4 - первый аналого-цифровой преобразователь (АЦП); 5 - первое устройство памяти; 6 - первое устройство интерполяции; 7 - второе устройство памяти; 8 - второй ФНЧ; 9 - второй АЦП; 10 - третье устройство памяти; 11 - второе устройство интерполяции; 12 - четвертое устройство памяти; 13 - устройство обработки сигналов; 14 - блок принятия решения о наличии или отсутствии селектируемого сигнала по поляризационному признаку; 15 - индикатор.
Предлагаемое устройство включает двухполяризационную антенну 1, два выхода которой соединены с двумя входами двухканального приемника 2, имеющего два выхода, которые соединены с двумя идентичными, соединенными с выходами двухканального приемника 2, каналами, первый из которых состоит из каскадно соединенных первого ФНЧ 3, первого АЦП 4, первого устройства памяти 5, первого устройства интерполяции сигнала 6, второго устройства памяти 7, а второй канал - из каскадно соединенных второго ФНЧ 8, второго АЦП 9, третьего устройства памяти 10, второго устройства интерполяции сигнала 11, четвертого устройства памяти 12, выходы второго устройства памяти 7 и четвертого устройства памяти 12 соединены с первым и вторым входом устройством обработки сигналов 13, два выхода устройства обработки сигналов 13 соединены с двумя входами блока принятия решения о наличии или отсутствии селектируемого сигнала по поляризационному признаку 14, выход которого соединен с входом индикатора 15.
Предлагаемое устройство работает следующим образом. Двухполяризационная антенна 1 принимает одновременно две ортогональные поляризационные составляющие радиолокационного сигнала. Сигналы с выходов двухполяризационной антенны 1 поступают на входы двухканального приемника 2 супергетеродинного типа, в котором производится перенос сигнала с высокой несущей частоты на промежуточную. С выходов двухканального приемника 2 сигналы одновременно поступают на входы ФНЧ 3 и 8. ФНЧ 3 и 8 отфильтровывают верхние частоты и пропускают промежуточную частоту сигналов. С выходов ФНЧ 3 и 8 сигналы поступают на входы АЦП 4 и 9, которые производят преобразование аналоговых сигналов в цифровые. С выходов АЦП 4 и 9 сигналы поступают на входы устройств памяти 5 и 10, которые запоминают принятые сигналы. С выходов устройств памяти 5 и 10 сигналы поступают на входы устройств интерполяции 6 и 11, которые производят передискритизацию принимаемых сигналов с целью более точного определения параметров сигнала. С выходов устройств интерполяции 6 и 11 сигналы поступают на входы устройств памяти 7 и 12. С выходов устройств памяти 7 и 12 сигналы поступают на входы устройства обработки сигналов 13. Устройство обработки сигналов 13 определяет отношение ортогональных амплитуд принятого сигнала и их разность фаз. С выходов устройства обработки 13 сигналы поступают на входы блока принятия решения о наличии или отсутствии селектируемого сигнала по поляризационному признаку 14, который по вычисленным в устройстве обработке 13 отношению ортогональных амплитуд принятого сигнала и их разности фаз вычисляет угол эллиптичности принятого сигнала и осуществляет принятие решения о наличии или отсутствии селектируемого сигнала по поляризационному признаку - углу эллиптичности в соответствии с критерием Неймана-Пирсона. С выхода блока принятия решения о наличии или отсутствии селектируемого сигнала по поляризационному признаку 14 сигнал поступает на индикатор 15, который отображает результаты наличия или отсутствия селектируемого сигнала и значение совокупного поляризационного параметра обнаружения - угла эллиптичности.
Для понимания особенностей работы предлагаемого устройства ниже описан способ селекции сигналов по поляризационному признаку и способ принятия решения о наличии или отсутствии селектируемого сигнала по поляризационному параметру в соответствии с критерием Неймана-Пирсона.
В плоской электромагнитной волне векторы электрического
Figure 00000006
и магнитного
Figure 00000007
полей в каждый момент времени определенным образом ориентированы в пространстве. Кривые, описываемые с течением времени концами векторов полей в фиксированной точке пространства, могут иметь произвольный вид. Считают, что волна обладает той или иной поляризацией в зависимости от вида годографов векторов
Figure 00000008
и
Figure 00000009
[3]. Поляризация электромагнитной волны является ее пространственно-временная характеристикой и определяется видом траектории, описываемой концом вектора электрического (или магнитного) поля в фиксированной точке пространства [3].
Вектор электрического поля
Figure 00000008
может быть разложен на горизонтальную и вертикальную компоненты Ex и Ey по ортогональным осям х и y, перпендикулярным к направлению распространения электромагнитной волны. Для любой данной точки Ex и Ey меняются со временем. Например, для синусоидальной волны с частотой ω, Ex=Asin(ωt) и Ey=Bsin(ωt+α), где t - время, α - разность фаз, А и В - амплитуды Ex и Ey компонент. Когда компоненты Ex и Ey имеют разность фаз, равную 0, электрическое поле линейно поляризовано. В этом случае вектор электрического поля для данной точки всегда лежит в одной из плоскостей. Когда компоненты Ex и Ey имеют разность фаз, не равную 0, то волна обладает эллиптической поляризацией. В том случае, когда компоненты Ex и Ey эллиптически поляризованной электромагнитной волны имеют одинаковые амплитуды А, В и разность фаз 90 или 270 градусов, говорят, что сигнал имеет круговую поляризацию. Когда вектор
Figure 00000008
обходит поляризационный эллипс по часовой стрелке, т.е. разность фаз между ортогональными компонентами Ex и Ey положительная, то волна называется правополяризованной, если разность фаз отрицательная, то волна называется левополяризованной [3].
Устройство-прототип [2] выполняет измерение следующих параметров принимаемого сигнала:
Figure 00000003
,
Figure 00000004
,
где А - амплитуда горизонтальной компоненты Ex, В - амплитуда вертикальной компоненты Ey, α - разность фаз между этими компонентами.
Угол γ определяет отношение ортогонально поляризованных компонент сигнала, а угол ϕ определяет разность фаз этих компонент. На основе этих двух параметров можно вычислить параметры, характеризующие поляризацию сигнала как угол ориентации θ и угол эллиптичности ε. На фиг.2 изображены углы ориентации и эллиптичности для случая эллиптической поляризации (общий случай).
Угол ориентации определен в пределах
Figure 00000010
может быть вычислен по формуле [2]:
Figure 00000011
.
Угол эллиптичности определен в пределах
Figure 00000012
и может быть вычислен формуле [4]:
Figure 00000013
где
Figure 00000014
.
Абсолютная величина угла эллиптичности определена в пределах
Figure 00000015
. В зависимости от направления вращения вектора
Figure 00000008
могут быть выполнены следующие действия. При разности фаз ортогональных компонент сигнала α<0 (частный случай) волна будет левополяризованной, и угол эллиптичности будет находиться в пределах
Figure 00000016
. При разности фаз ортогональных компонент сигнала α>0 (второй частный случай) волна будет правополяризованной, и угол эллиптичности будет находиться в пределах
Figure 00000012
. При данных условиях угол эллиптичности будет находиться в пределах
Figure 00000017
.
Способ обнаружения и селекции сигналов по поляризационному признаку и принятие решения о наличии или отсутствия селектируемого сигнала осуществляется следующим образом.
Пусть угол эллиптичности полезного радиолокационного сигнала ε0 известен, тогда обнаружение такого сигнала по измеренному значению угла эллиптичности ε производиться следующим образом. В окрестности ожидаемой величины ε0 по некоторому правилу определяется интервал обнаружения Δε=εПЛ. Если измеренный угол эллиптичности ε находится в пределах этого интервала, то принимается решение о наличии полезного сигнала, в противном случае принимается решение о его отсутствии. При использовании критерия Неймана-Пирсона интервал Δε выбирается таким, чтобы вероятность нахождения в нем значения ε «чистого» шума (без полезного сигнала) равнялась заданной вероятности ложной тревоги Pлт [5].
На фиг.3 приведен график плотности вероятности мгновенных значений угла эллиптичности шума W(ε), определенный путем численного моделирования. Значения ε определены по формуле (1) в предположении, что квадратурные компоненты шума в обоих каналах приема независимы и распределены по закону Гаусса с нулевыми средними значениями и единичными дисперсиями. Полученная функция плотности вероятности аппроксимирована кривой у(х), которая задается в аналитическом виде.
На фиг.4 показаны интервалы значений угла эллиптичности ε для обнаружения полезных сигналов с известными (заданными) углами эллиптичности ε0, равными, 0, 20 и -30 градусов. Площадь участков, ограниченных интервалом обнаружения и кривой плотности вероятности угла эллиптичности шума, соответствует вероятности ложной тревоги Pлт=0.1.
В табл.1 указаны границы интервалов обнаружения для некоторых заданных значениях вероятности ложной тревоги и углов эллиптичности полезного сигнала.
Таблица 1.
Интервалы обнаружения угла эллиптичности
Вероятность ложной тревоги Pлт Границы интервала обнаружения в градусах при угле эллиптичности ε0
20° 45°
0.01 [-0.3, 0.3] [19.6, 20.4] [-45, -40.4], [40.4, 45]
0.10 [-3, 3] [16.3, 23.7] [-45, -32.7], [32.7, 45]
0.30 [-9, 9] [8.5, 31.4] [-45, -26.7], [26.7, 45]
Правильное обнаружение сигнала происходит тогда, когда угол эллиптичности смеси полезного сигнала и шума ε попадает в заданный интервал обнаружения Δε.
На фиг.5 приведены кривые плотности вероятности угла эллиптичности смеси полезного сигнала и шума P(ε) для трех вероятностей ложной тревоги Pлт, для разных отношений сигнал/шум q и угла эллиптичности ε0=0° в зависимости от угла эллиптичности (величина q - отношение полной энергии полезного сигнала в двух ортогонально поляризованных приемных каналах к энергии шума в каждом канале).
Площадь участка, ограниченного интервалом обнаружения и кривой P(ε) плотности вероятности угла эллиптичности ε смеси полезного сигнала и шума, соответствует вероятности правильного обнаружения Рпо при заданной вероятности ложной тревоги Рлт.
На фиг.6 приведены зависимости вероятности правильного обнаружения сигнала для различных значений Рлт от отношения сигнал/шум.
В блоке принятия решения о наличии или отсутствии селектируемого сигнала по поляризационному признаку 14 задают параметры вероятности ложной тревоги Рлт и обнаруживаемого угла эллиптичности принимаемого сигнала ε0. По заданной вероятности ложной тревоги Pлт, углу эллиптичности ε0 и распределению плотности вероятности угла эллиптичности шума вычисляется интервал обнаружения Δε из следующего выражения:
Figure 00000018
где у(х) - функция плотности вероятности угла эллиптичности шума, εЛ и εП - левая и правая граница интервала обнаружения.
Решая (2), находят значения εЛ и εП. Интервал обнаружение соответственно равен
Figure 00000019
. Вычисленный угол эллиптичности ε принятого сигнала по формуле 1 сравнивается с вычисленным интервалом обнаружения угла эллиптичности Δε. Если ε принадлежит интервалу Δε, принимается решение о том, что обнаружен сигнал с углом эллиптичности ε0 с заданной вероятностью ложной тревоги Рлт. Если ε не принадлежит интервалу Δε, принимается решение о том, что сигнал не обнаружен. Вычисленный угол эллиптичности ε принятого сигнала и результат обнаружения отображается на индикаторе 15.
Путем численного моделирования возможно определить оптимальный интервал обнаружения Δε для заданного угла эллиптичности ε0, заданной вероятности ложной тревоги Рлт и отношения сигнал-шум. Под оптимальным интервалом обнаружения в этом случае понимается максимальная вероятность правильного обнаружения РПО. В табл.2 приведены оптимальные интервалы обнаружения некоторых углов эллиптичности ε0 для вероятности ложной тревоги Рлт=0.1, для различных отношений сигнал/шум. В табл.3 приведены вероятности правильного обнаружения, соответствующие оптимальным интервалам обнаружения из табл.3.
Таблица 2
Интервалы обнаружения угла эллиптичности
Угол эллиптичности ε0, в градусах Границы интервала обнаружения в градусах, для различных отношений сигнал/шум, в дБ
4 8 12 16
0 [-3.4, 2.54] [-2.85, 3.09] [-3.1, 2.84] [-3.15, 2.8]
10 [7.05, 13.31] [6.65, 12.89] [6.7, 12.94] [6.9, 13.15]
20 [20, 28.44] [16.3, 23.74] [16.3, 23.74] [16.35, 23.8]
30 [27.4, 45], [-45, -41.92] [25.6, 37.67] [24.65, 35.67] [24.65, 35.67]
40 [31.25, 45], [-45, -33.82] [31.4, 45], [-45, -33.64] [32, 45], [-45, -32.96] [32.65, 45], [-45, -32.29]
Таблица 3
Вероятность правильного обнаружения
Угол эллиптичности ε0, в градусах Вероятность правильного обнаружения, для различных отношений сигнал/шум, в дБ
4 8 12 16
0 0.171 0.376 0.775 0.998
10 0.177 0.398 0.802 0.999
20 0.225 0.467 0.869 1
30 0.237 0.542 0.967 1
40 0.292 0.785 0.998 1
Из вышеприведенного следует, что предлагаемые способ и устройство в отличие от способа-прототипа и устройства-прототипа позволяют принимать решение о наличии или отсутствии селектируемого сигнала по поляризационному признаку - углу эллиптичности. Это расширяет функциональные возможности устройства-прототипа.
Источники информации
1. Пат. США US 4.323.899, G01S 13/02. Опубл. 06.04.1982.
2. Пат. США US 6,768,971 В1, H01Q 21/06. Опубл. 27.07.2004 - прототип.
3. Канарейкин Д.Б., Павлов Н.Ф., Потехин В.А. Поляризация радиолокационных сигналов. - М.: Сов. радио, 1966. - 440 с.
4. Поздняк С.И., Мелитицкий В.А. Введение в статистическую теорию поляризации радиоволн. - М.: Сов. радио. 1974. - 480 с.
5. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. - 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Радио и связь, 1989. - 656 с.

Claims (2)

1. Способ обнаружения и селекции радиолокационных сигналов по поляризационному признаку, включающий прием двух ортогональных компонент сигнала - горизонтальной компоненты Ex и вертикальной компоненты Ey, преобразование аналоговых сигналов приемных устройств в цифровую форму, запоминание их в устройствах памяти, интерполирование цифровых сигналов, запоминание интерполированных цифровых сигналов, последующие определения отношения амплитуд и разности фаз ортогональных компонент селектируемого сигнала, отличающийся тем, что производят вычисление совокупного поляризационного параметра принимаемого сигнала - угла эллиптичности, и принятие решения о наличии селектируемого сигнала осуществляют при выполнении условия: εЛ≤ε≤εП,
где εЛ и εП - левая и правая границы интервала обнаружения,
Figure 00000020
- вычисленный угол эллиптичности принимаемого сигнала,
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
А - амплитуда горизонтальной компоненты сигнала Ex, В - амплитуда вертикальной компоненты сигнала Ey, α - разность фаз между этими компонентами,
при этом границы интервала обнаружения εЛ и εП определяются с использованием критерия Неймана-Пирсона из уравнения:
Figure 00000024

где PЛТ - вероятность ложной тревоги, у(х) - функция плотности вероятности угла эллиптичности при отсутствии селектируемого сигнала, если же вычисленный угол эллиптичности ε не принадлежит интервалу обнаружения εЛ≤ε≤εП, то принимается решение о том, что сигнал не обнаружен.
2. Устройство обнаружения и селекции радиолокационных сигналов, содержащее двухполяризационную антенну, двухканальный приемник, имеющий два входа, соединенные с выходами двухполяризационной антенны, и два выхода, два идентичных, соединенных с выходами двухканального приемника, канала, первый из которых состоит из каскадно соединенных первого фильтра нижних частот, первого аналого-цифрового преобразователя, первого устройства памяти, первого устройства интерполяции сигнала и второго устройства памяти, а второй канал - из каскадно соединенных второго фильтра нижних частот, второго аналого-цифрового преобразователя, третьего устройства памяти, второго устройства интерполяции сигнала и четвертого устройства памяти, и устройство обработки сигналов, имеющее два входа, первый из которых соединен с выходом второго устройства памяти, а второй - с выходом четвертого устройства памяти, и два выхода, отличающееся тем, что в него дополнительно введены блок принятия решения о наличии или отсутствии селектируемого сигнала по поляризационному признаку, имеющий два входа, соединенных с выходами устройства обработки сигналов, и наличии или отсутствии селектируемого сигнала по поляризационному признаку, при этом поляризационный признак представляет собой угол эллиптичности ε, а принятие решения о наличии или отсутствии селектируемого сигнала осуществляется в соответствии с условием εЛ≤ε≤εП, где εЛ и εП - левая и правая границы интервала обнаружения Δε, причем, если ε принадлежит интервалу обнаружения Δε, принимается решение, что обнаружен сигнал с углом эллиптичности ε с заданной вероятностью ложной тревоги, если же ε не принадлежит интервалу обнаружения Δε, принимается решение, что сигнал не обнаружен.
RU2011108902/07A 2011-03-09 2011-03-09 Способ обнаружения и селекции радиолокационных сигналов по поляризационному признаку и устройство для его осуществления RU2476903C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011108902/07A RU2476903C2 (ru) 2011-03-09 2011-03-09 Способ обнаружения и селекции радиолокационных сигналов по поляризационному признаку и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011108902/07A RU2476903C2 (ru) 2011-03-09 2011-03-09 Способ обнаружения и селекции радиолокационных сигналов по поляризационному признаку и устройство для его осуществления

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011108902A RU2011108902A (ru) 2012-09-20
RU2476903C2 true RU2476903C2 (ru) 2013-02-27

Family

ID=47076975

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011108902/07A RU2476903C2 (ru) 2011-03-09 2011-03-09 Способ обнаружения и селекции радиолокационных сигналов по поляризационному признаку и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2476903C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693048C1 (ru) * 2018-04-24 2019-07-01 Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро "Автономные информационные системы" (ООО "КБ "АИС") Способ селекции радиолокационных целей на фоне подстилающей поверхности
RU2769970C1 (ru) * 2020-12-25 2022-04-12 Федеральное государственное автономное учреждение "Военный инновационный технополис "ЭРА" Способ поляриметрической селекции ложных воздушных целей
RU2783347C1 (ru) * 2021-08-20 2022-11-11 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва" Способ селекции объектов бронетанковой техники, оснащенных средствами маскировки

Families Citing this family (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN107885166B (zh) * 2017-10-31 2020-01-21 北京航空航天大学 一种空间圆锥曲线通用插补方法
CN116499419B (zh) * 2023-06-27 2023-10-20 西安高商智能科技有限责任公司 一种舵机旋转角度异常检测方法及系统

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4323899A (en) * 1980-06-23 1982-04-06 Sperry Corporation Polarization detector
US4323898A (en) * 1980-06-23 1982-04-06 Sperry Corporation Polarization detector
RU2139553C1 (ru) * 1998-02-23 1999-10-10 Военная академия противовоздушной обороны сухопутных войск Российской Федерации Многополяризационный способ распознавания воздушных целей
RU2225059C2 (ru) * 2002-05-13 2004-02-27 Сургутский государственный университет ХМАО Радиолокационный отражатель
US6768971B1 (en) * 2001-05-07 2004-07-27 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Instantaneous measurement of signal polarization
RU2256194C2 (ru) * 2003-07-10 2005-07-10 Сургутский государственный университет ХМАО Способ селекции радиолокационной цели с известными поляризационными параметрами и устройство для его реализации
JP2010256062A (ja) * 2009-04-22 2010-11-11 Mitsubishi Electric Corp 偏波レーダ装置
RU2413185C1 (ru) * 2009-08-27 2011-02-27 Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма Микран" Способ селекции невзаимных радиолокационных объектов и устройство для его реализации

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4323899A (en) * 1980-06-23 1982-04-06 Sperry Corporation Polarization detector
US4323898A (en) * 1980-06-23 1982-04-06 Sperry Corporation Polarization detector
RU2139553C1 (ru) * 1998-02-23 1999-10-10 Военная академия противовоздушной обороны сухопутных войск Российской Федерации Многополяризационный способ распознавания воздушных целей
US6768971B1 (en) * 2001-05-07 2004-07-27 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Instantaneous measurement of signal polarization
RU2225059C2 (ru) * 2002-05-13 2004-02-27 Сургутский государственный университет ХМАО Радиолокационный отражатель
RU2256194C2 (ru) * 2003-07-10 2005-07-10 Сургутский государственный университет ХМАО Способ селекции радиолокационной цели с известными поляризационными параметрами и устройство для его реализации
JP2010256062A (ja) * 2009-04-22 2010-11-11 Mitsubishi Electric Corp 偏波レーダ装置
RU2413185C1 (ru) * 2009-08-27 2011-02-27 Закрытое акционерное общество "Научно-производственная фирма Микран" Способ селекции невзаимных радиолокационных объектов и устройство для его реализации

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2693048C1 (ru) * 2018-04-24 2019-07-01 Общество с ограниченной ответственностью "Конструкторское бюро "Автономные информационные системы" (ООО "КБ "АИС") Способ селекции радиолокационных целей на фоне подстилающей поверхности
RU2769970C1 (ru) * 2020-12-25 2022-04-12 Федеральное государственное автономное учреждение "Военный инновационный технополис "ЭРА" Способ поляриметрической селекции ложных воздушных целей
RU2783347C1 (ru) * 2021-08-20 2022-11-11 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулёва" Способ селекции объектов бронетанковой техники, оснащенных средствами маскировки

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011108902A (ru) 2012-09-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2476903C2 (ru) Способ обнаружения и селекции радиолокационных сигналов по поляризационному признаку и устройство для его осуществления
CN104267383B (zh) 一种针对雷达电磁信号的极化参数自适应测量装置
JP2010181272A (ja) レーダ信号処理装置とその目標判定方法
JP2011122839A (ja) レーダ装置
Silva et al. Performance analysis of the classic and robust Chinese remainder theorems in pulsed Doppler radars
Daković et al. Time–frequency-based detection of fast manoeuvring targets
Kadlimatti et al. Doppler detection for linear FM waveform using extended matched filter
US9244175B2 (en) Method and apparatus for testing received signals in a radio signal positioning system
Yang et al. RF emitter geolocation using amplitude comparison with auto-calibrated relative antenna gains
Dai et al. Novel research on main-lobe jamming polarization suppression technology
KR100902560B1 (ko) 탐색중 추적 레이더의 위협경보 발생장치 및 방법
US7738598B1 (en) Detection and time-of-arrival estimation using an IFM receiver
Yuan et al. Adaptive turn rate estimation using range rate measurements
Lin et al. Joint frequency and angle of arrival estimation using the Chinese Remainder Theorem
Babaeian et al. A CZT-Based Algorithm for Improving Multi-Target Ranging in FMCW Radar
RU179509U1 (ru) Корреляционно-фильтровой обнаружитель
Akay et al. Employing fractional autocorrelation for fast detection and sweep rate estimation of pulse compression radar waveforms
RU183914U1 (ru) Устройство селекции подвижных и неподвижных объектов на индикаторе РЛС
CN110940955B (zh) 一种雷达极化自适应识别方法及系统
Kim et al. Fine Doppler frequency estimation of windowed complex sinusoidal signals for radar systems
RU147908U1 (ru) Радиопеленгатор
Mogyla et al. Relay-type noise correlation radar for the measurement of range and vector range rate
JP6132576B2 (ja) 信号処理装置、レーダ装置、及び信号処理方法
JP2017191074A (ja) Cfar処理装置及びレーダ装置
Hejazi et al. Sar processing to localize lpi radars

Legal Events

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

Effective date: 20160310