RU2484493C1 - Способ приема сигналов в системах скрытной радиолокации - Google Patents

Способ приема сигналов в системах скрытной радиолокации Download PDF

Info

Publication number
RU2484493C1
RU2484493C1 RU2011145285/07A RU2011145285A RU2484493C1 RU 2484493 C1 RU2484493 C1 RU 2484493C1 RU 2011145285/07 A RU2011145285/07 A RU 2011145285/07A RU 2011145285 A RU2011145285 A RU 2011145285A RU 2484493 C1 RU2484493 C1 RU 2484493C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
reception
directions
signals
matrix
Prior art date
Application number
RU2011145285/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011145285A (ru
Inventor
Александр Александрович Перетятько
Геннадий Георгиевич Вертоградов
Валерий Николаевич Шевченко
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро по радиоконтролю систем управления, навигации и связи" (ОАО "КБ "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 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро по радиоконтролю систем управления, навигации и связи" (ОАО "КБ "Связь") filed Critical Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро по радиоконтролю систем управления, навигации и связи" (ОАО "КБ "Связь")
Priority to RU2011145285/07A priority Critical patent/RU2484493C1/ru
Publication of RU2011145285A publication Critical patent/RU2011145285A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2484493C1 publication Critical patent/RU2484493C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение может быть использовано в системах, предназначенных для контроля воздушного, надводного и наземного пространства и основанных на технологии скрытного обнаружения и слежения за подвижными объектами с использованием прямых и рассеянных подвижными объектами сигналов, излучаемых множеством неконтролируемых передатчиков радиоэлектронных систем различного назначения. Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение чувствительности приема сигналов в системах скрытной радиолокации. Указанный результат достигается за счет введения дополнительных операций: формирования матричного сигнала требуемых направлений приема, запоминания векторного сигнала максимальных значений диаграммы направленности в требуемых направлениях приема, а также использования при формировании сигнала оптимального вектора весовых коэффициентов, кроме сигнала комплексного амплитудно-фазового распределения и результирующего матричного сигнала нежелательных направлений приема, дополнительных сигналов - матричного сигнала требуемых направлений приема и векторного сигнала максимальных значений диаграммы направленности в требуемых направлениях приема. 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах, предназначенных для контроля воздушного, надводного и наземного пространства и основанных на технологии скрытного обнаружения и слежения за подвижными объектами с использованием прямых и рассеянных подвижными объектами сигналов, излучаемых множеством неконтролируемых передатчиков радиоэлектронных систем различного назначения.
Технология скрытного обнаружения и слежения за воздушными объектами, использующая естественную “подсветку” подвижных целей, создаваемую на множестве частот радиоизлучениями передатчиков различного назначения в диапазонах коротких, метровых, дециметровых и сантиметровых волн: широковещательные (коммерческое FM-радиовещание, телевидение высокой четкости), информационные (связь) и измерительные (управление, навигация), пока еще не получила достаточного распространения несмотря на то, что может существенно повысить скрытность и эффективность обнаружения, пространственной локализации и идентификации широкого класса подвижных объектов.
Достижение высокой эффективности обнаружения, локализации и идентификации подвижных объектов ограничивается несовершенством известных способов селекции полезных сигналов при их приеме на фоне шумов и помех в системах скрытной радиолокации. Это обусловлено тем, что принимаемый 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 рассеянные воздушными объектами 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 рассеянных объектами сигналов на фоне мощного прямого сигнала выбранного передатчика, а также на фоне сигналов других нежелательных источников.
В связи с этим первоочередной и, следовательно, наиболее важной задачей в системах скрытной радиолокации является задача совершенствования способов приема полезных сигналов на фоне шумов и помех.
Известен способ приема сигналов в системах скрытной радиолокации [1], заключающийся в том, что
когерентно принимают пространственно разнесенными приемными каналами многолучевые радиосигналы, включающие излучаемый передатчиком подсвета прямой радиосигнал с расширенным спектром и рассеянные объектами радиосигналы этого передатчика,
синхронно преобразуют ансамбль принятых радиосигналов в комплексные цифровые сигналы,
синхронно регистрируют комплексные цифровые сигналы,
из цифровых сигналов пар каналов формируют комплексные двумерные взаимно корреляционные функции (ДВКФ), зависящие как от временного, так и от частотного сдвигов принятых сигналов,
сдвигают по времени комплексную ДВКФ каждой пары каналов на величину, соответствующую каждому ожидаемому направлению m прихода принятых прямого и отраженных от объектов радиосигналов,
для каждого ожидаемого направления прихода m выделяют центральные двухмерные части сдвинутых ДВКФ,
усредняют выделенные для m-го направления прихода центральные двухмерные части сдвинутых комплексных ДВКФ,
преобразуют усредненную ДВКФ в комплексный цифровой сигнал m-го направления приема.
Наиболее существенным фактором, ограничивающим эффективность данного способа, является отсутствие операций подавления помехи в виде прямого радиосигнала передатчика подсвета, как правило, на 40-60 дБ превышающего уровень рассеянных объектами радиосигналов.
Более эффективным является способ приема сигналов в системах скрытной радиолокации [2], свободный от этого недостатка и выбранный в качестве прототипа. Согласно этому способу:
1. Синхронно принимают решеткой из N антенн многолучевой радиосигнал, включающий прямой радиосигнал передатчика подсвета и рассеянные объектами радиосигналы этого передатчика;
2. Формируют ансамбль радиосигналов, зависящих от времени и номера антенны;
3. Синхронно преобразуют ансамбль принятых радиосигналов в цифровые сигналы;
4. Преобразуют цифровые сигналы в сигнал комплексного амплитудно-фазового распределения w0, описывающий распределение амплитуд и фаз принятого радиосигнала на элементах решетки, который запоминают;
5. Формируют и запоминают матричный сигнал возможных направлений приема Е;
6. Формируют и запоминают первый матричный сигнал нежелательных направлений приема С(1);
7. Вычисляют и запоминают сигналы первых и вторых производных от элементов первого матричного сигнала нежелательных направлений приема С(1);
8. Из сигналов первых производных формируют второй матричный сигнал нежелательных направлений приема С(2), который запоминают;
9. Из сигналов вторых производных формируют третий матричный сигнал нежелательных направлений приема С(3), который запоминают;
10. Объединяют первый С(1), второй С(2) и третий С(3) матричные сигналы нежелательных направлений приема в результирующий матричный сигнал нежелательных направлений приема С, который запоминают;
11. Из сигнала комплексного амплитудно-фазового распределения w0 и результирующего матричного сигнала нежелательных направлений приема С формируют сигнал оптимального вектора весовых коэффициентов w H = w 0 H ( I C ( C H C ) 1 C H )
Figure 00000001
, где Н означает операцию эрмитова сопряжения, а I - единичная матрица;
12. Используют сигнал оптимального вектора весовых коэффициентов wH и матричный сигнал возможных направлений приема Е для формирования принятого сигнала s=wHE.
Способ-прототип обладает более высокой помехоустойчивостью и, как следствие, повышенной чувствительностью при приеме сигналов, рассеянных объектами. Это обусловлено тем, что данный способ для борьбы с помехами, в дополнение к пространственной селекции помех на основе направленных свойств основного лепестка диаграммы направленности антенны, содержит операции формирования нулей диаграммы направленности в нежелательных направлениях приема.
Однако существенным недостатком данного способа является то, что он не гарантирует сохранение максимума диаграммы направленности в заданном направлении. Как следствие, возможны случаи резкого снижения чувствительности в направлениях прихода полезного сигнала цели.
Техническим результатом изобретения является повышение чувствительности приема сигналов в системах скрытной радиолокации.
Повышение чувствительности приема сигналов в системах скрытной радиолокации достигается за счет введения дополнительных операций:
- формирования матричного сигнала требуемых направлений приема;
- запоминания векторного сигнала максимальных значений диаграммы направленности в требуемых направлениях приема,
а также использования при формировании сигнала оптимального вектора весовых коэффициентов, кроме сигнала комплексного амплитудно-фазового распределения и результирующего матричного сигнала нежелательных направлений приема, дополнительных сигналов - матричного сигнала требуемых направлений приема и векторного сигнала максимальных значений диаграммы направленности в требуемых направлениях приема.
Технический результат достигается тем, что в способе приема сигналов в системах скрытной радиолокации, заключающемся в том, что синхронно принимают решеткой из N антенн многолучевой радиосигнал, включающий прямой радиосигнал передатчика подсвета и рассеянные объектами радиосигналы этого передатчика, формируют ансамбль радиосигналов, зависящих от времени и номера антенны, синхронно преобразуют ансамбль принятых радиосигналов в цифровые сигналы, преобразуют цифровые сигналы в сигнал комплексного амплитудно-фазового распределения, описывающий распределение амплитуд и фаз принятого радиосигнала на элементах решетки, который запоминают, формируют и запоминают матричный сигнал возможных направлений приема, формируют и запоминают первый матричный сигнал нежелательных направлений приема, вычисляют сигналы первых и вторых производных от элементов первого матричного сигнала нежелательных направлений приема, из сигналов первых производных формируют второй матричный сигнал нежелательных направлений приема, который запоминают, из сигналов вторых производных формируют третий матричный сигнал нежелательных направлений приема, объединяют первый, второй и третий матричные сигналы нежелательных направлений приема в результирующий матричный сигнал нежелательных направлений приема, который запоминают, согласно изобретению формируют матричный сигнал требуемых направлений приема и векторный сигнал максимальных значений диаграммы направленности в требуемых направлениях приема, из сигнала комплексного амплитудно-фазового распределения, результирующего матричного сигнала нежелательных направлений приема, матричного сигнала требуемых направлений приема и векторного сигнала максимальных значений диаграммы направленности в требуемых направлениях приема формируют сигнал оптимального вектора весовых коэффициентов, используют сигнал оптимального вектора весовых коэффициентов и матричный сигнал возможных направлений приема для формирования принятого сигнала.
Операции способа поясняются чертежами.
Фиг.1. Структурная схема устройства, реализующего предложенный способ приема сигналов в системах скрытной радиолокации.
Фиг.2. Пример повышения чувствительности приема сигналов в системах скрытной радиолокации предложенным способом.
Способ приема сигналов в системах скрытной радиолокации осуществляется следующим образом
1. Синхронно принимают решеткой из N антенн многолучевой радиосигнал, включающий прямой радиосигнал передатчика подсвета и рассеянные объектами радиосигналы этого передатчика.
2. Формируют ансамбль радиосигналов x n ( t )
Figure 00000002
, зависящих от времени t и номера n антенны, n = 1, N ¯
Figure 00000003
, N - число антенн.
3. Синхронно преобразуют ансамбль принятых радиосигналов x n ( t )
Figure 00000004
в цифровые сигналы x n ( z )
Figure 00000005
, где z - номер временного отсчета сигнала.
4. Преобразуют цифровые сигналы x n ( z )
Figure 00000006
в сигнал комплексного амплитудно-фазового распределения w0, описывающий распределение амплитуд и фаз принятого радиосигнала на элементах решетки, который запоминают.
Размерность сигнала w0 равна 1×N.
Преобразование цифровых сигналов x n ( z )
Figure 00000007
в сигнал комплексного амплитудно-фазового распределения w0 осуществляется известными способами, например, основанными на преобразовании Гильберта [3, стр.65] или квадратурной дискретизации [3, стр.169].
5. Формируют и запоминают матричный сигнал возможных направлений приема Е.
Размерность сигнала Е равна N×M. Отдельные элементы сигнала Е описываются следующим соотношением:
E n ( α m , β m ) = exp { 2 π i λ ( r n cos β m cos ( α n α m ) + z n sin β m ) }
Figure 00000008
,
где E n ( α m , β m )
Figure 00000009
- n-я составляющая матричного сигнала Е, m = 1, M ¯
Figure 00000010
- номер узла сетки возможного направления приема по азимуту αm и углу места βm, М - число узлов, rn,znn - цилиндрические координаты антенн решетки, λ - длина волны, соответствующая заданной частоте приема.
6. Формируют и запоминают первый матричный сигнал нежелательных направлений приема С(1).
Размерность сигнала С(1) равна N×M0. Элементы сигнала С(1) имеют следующий вид:
C n ( 1 ) ( α m ' , β m ' ) = exp { 2 π i λ ( r n cos β m ' cos ( α n α m ' ) + z n sin β m ' ) }
Figure 00000011
,
где C n ( 1 ) ( α m ' , β m ' )
Figure 00000012
- n-я составляющая матричного сигнала C(l), m' - номер узла сетки нежелательного направления приема по азимуту αm' и углу места βm', в которых диаграмма направленности должна обращаться в ноль, М0 - число таких узлов.
7. Вычисляют сигналы первых и вторых производных от элементов C n ( 1 ) ( α m ' , β m ' )
Figure 00000013
первого матричного сигнала нежелательных направлений приема С(1).
Вычисления выполняют по следующей формуле:
d n ( 1 ) ( α m ' , β m ' ) = ( 2 π i λ r n ) l exp { 2 π i λ ( r n cos β m ' cos ( α n α m ' ) + z n sin β m ' ) }
Figure 00000014
,
где l означает порядок производной.
8. Из сигналов первых производных d n ( 1 ) ( α m ' , β m ' )
Figure 00000015
формируют второй матричный сигнал нежелательных направлений приема С(2), который запоминают.
Размерность сигнала С(2) равна N×М1. При этом M1≤M0;
9. Из сигналов вторых производных d n ( 2 ) ( α m ' , β m ' )
Figure 00000016
формируют третий матричный сигнал нежелательных направлений приема С(3).
Размерность сигнала С(3) равна N×М2. При этом М2≤M0.
10. Объединяют первый С(1), второй С(2) и третий С(3) матричные сигналы нежелательных направлений приема в результирующий матричный сигнал нежелательных направлений приема C = { C ( 1 ) , C ( 2 ) , C ( 3 ) }
Figure 00000017
, который запоминают.
Размерность сигнала С равна N×Мc. При этом Мc<N;
11. Формируют матричный сигнал требуемых направлений приема D.
Размерность сигнала D равна N×MD, а его элементы имеют следующий вид:
D n ( α m " , β m " ) = exp { 2 π i λ ( r n cos β m " cos ( α n α m " ) + z n sin β m " ) }
Figure 00000018
,
где D n ( α m " , β m " )
Figure 00000019
- n-я составляющая матричного сигнала D, m'' - номер узла сетки требуемого направления приема по азимуту αm'' и углу места βm'', в котором диаграмма направленности должна достигать максимального значения fm'', МD - число таких узлов.
12. Формируют векторный сигнал максимальных значений диаграммы направленности F = { f 1 , , f m " , , f M D } T
Figure 00000020
требуемых направлениях приема αm'' и βm'', где { f 1 , , f m " , , f M D }
Figure 00000021
- элементы сигнала F, а символ Т означает операцию транспонирования. Размерность сигнала F равна 1×МD.
13. Из сигнала комплексного амплитудно-фазового распределения w0, результирующего матричного сигнала нежелательных направлений приема С, матричного сигнала требуемых направлений приема D и векторного сигнала максимальных значений диаграммы направленности в требуемых направлениях приема F формируют сигнал оптимального вектора весовых коэффициентов
w H = w 0 H [ I ( C ( C H C ) 1 D ( D H D ) 1 D H C ( C H C ) 1 ) × × { I C H D ( D H D ) 1 D H C ( C H C ) 1 } 1 C H { D ( D H D ) 1 C ( ( D H D ) 1 D H C ( C H C ) 1 ) H } × × { I D H C ( ( D H D ) 1 D H C ( C H C ) 1 ) H } 1 D H ] F H [ ( D H D ) 1 D H C ( C H C ) 1 { I C H D ( D H D ) 1 D H C ( C H C ) 1 } 1 C H ( D H D ) 1 { I D H C ( ( D H D ) 1 D H C ( C H C ) 1 ) H } 1 D H ] ,
Figure 00000022
где H означает операцию эрмитова сопряжения, а I - единичная матрица.
Размерность сигнала wH равна 1×N.
Отметим, что для сокращения объема вычислительных операций формирование сигнала оптимального вектора весовых коэффициентов wH может осуществляться путем предварительного вычисления и запоминания вспомогательных матричных сигналов
A1=(DHD)-1, A2=C(CHC)-1, B=A1DHA2, A3=DB, A4=CBH, R1=(I-CHA3)-1, R2=(I-DHA4)-1, R3=R1CH и R4=R2DH
и последующих вычислений по следующей формуле:
w H = w 0 H [ I [ A 2 A 3 ] R 3 [ D A 1 A 4 ] R 4 ] F H [ B R 3 A 1 R 4 ]
Figure 00000023
;
14. Используют сигнал оптимального вектора весовых коэффициентов wH и матричный сигнал возможных направлений приема Е для формирования принятого сигнала s=wHE.
Таким образом, повышение чувствительности приема сигналов достигается за счет введения дополнительных операций формирования матричного сигнала требуемых направлений приема D и векторного сигнала максимальных значений диаграммы направленности в требуемых направлениях приема F, а также использования при формировании сигнала оптимального вектора весовых коэффициентов wH, кроме сигнала комплексного амплитудно-фазового распределения w0 и результирующего матричного сигнала нежелательных направлений приема С, дополнительных сигналов - матричного сигнала требуемых направлений приема D и векторного сигнала максимальных значений диаграммы направленности в требуемых направлениях приема F.
Устройство (фиг.1), в котором реализуется предложенный способ, содержит последовательно соединенные антенную систему 1, N-канальный преобразователь частоты 2, N-канальный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 3, формирователь сигнала амплитудно-фазового распределения w0 4, формирователь сигнала оптимального вектора весовых коэффициентов wH 5, формирователь принятого сигнала s 6 и формирователь матричного сигнала возможных направлений приема Е 7, а также параллельно подключенные к формирователю 5 формирователь результирующего матричного сигнала нежелательных направлений приема С 8 и формирователь матричного сигнала требуемых направлений приема D и векторного сигнала максимальных значений диаграммы направленности в требуемых направлениях приема F 9. При этом управляющий выход формирователя 6 параллельно соединен с управляющими входами преобразователей 2 и 3 и формирователей 4, 5, 7, 8 и 9.
Антенная система 1 содержит N антенн с номерами n=1…N, объединенных в решетку. Антенная решетка может быть произвольной пространственной конфигурации: плоской прямоугольной, плоской кольцевой или объемной, в частности конформной.
Преобразователь частоты 2 выполнен в N-канальном варианте с общим гетеродином и с полосой пропускания каждого канала, согласованной с шириной спектра сигнала передатчика. Общий гетеродин обеспечивает N-канальный когерентный прием сигналов, что является основным условием регистрации относительной разности фаз сигналов, принимаемых совокупностью антенн. Кроме этого преобразователь 2 обеспечивает калибровку по внутреннему источнику сигнала. При этом может быть использован генератор шума, выход которого также может подключаться вместо всех антенн для периодической калибровки каналов.
Если разрядность и быстродействие N-канального АЦП достаточны для непосредственного аналого-цифрового преобразования входных сигналов, как, например, в KB-диапазоне, то вместо преобразователя 2 могут использоваться частотно-избирательный полосовой фильтр и усилитель. Другими словами, аналоговая часть устройства, реализующего предлагаемый способ, может быть построена по принципу прямого усиления.
Формирователь 4 построен по N-канальной схеме, которая обеспечивает максимальное быстродействие благодаря параллельной обработке сигналов.
Формирователи 5-9 представляют собой многопроцессорные вычислительные устройства, что является необходимым условием приема сигналов в реальном масштабе времени.
Работает устройство, реализующее способ поиска сложных сигналов, следующим образом.
Начало функционирования устройства и синхронизация преобразователей 2 и 3, а также формирователей 4, 5, 7-9 осуществляется по управляющим сигналам формирователя 6.
По сигналу начального пуска многолучевой радиосигнал, включающий прямой радиосигнал передатчика подсвета и рассеянные объектами радиосигналы этого передатчика, синхронно принимается антенной системой 1. Ансамбль зависящих от времени радиосигналов x n ( t )
Figure 00000024
с выхода антенной системы 1 от антенн с номерами n = 1, N ¯
Figure 00000025
, входящих в решетку, поступает на входы N-канального преобразователя 2. В преобразователе 2 радиосигналы x n ( t )
Figure 00000026
когерентно переносятся на более низкую частоту.
Преобразованные по частоте в преобразователе 2 сигналы x n ( t )
Figure 00000027
поступают на вход АЦП 3, где синхронно преобразуются в цифровые сигналы x n ( z )
Figure 00000028
. Цифровые сигналы x n ( z )
Figure 00000029
поступают в формирователь 4.
В формирователе. 4 цифровые сигналы x n ( z )
Figure 00000030
преобразуются в сигнал комплексного амплитудно-фазового распределения w0. Полученный сигнал w0 поступает в формирователь 5, где запоминается.
Одновременно с этим выполняются следующие действия:
- в формирователе 7 формируется матричный сигнал возможных направлений приема Е. Сформированный сигнал Е поступает в формирователь 6, где запоминается;
- в формирователе 8 формируется и запоминается первый матричный сигнал нежелательных направлений приема С(1), а также вычисляются сигналы первых d n ( 1 ) ( α m ' , β m ' )
Figure 00000031
и вторых d n ( 2 ) ( α m ' , β m ' )
Figure 00000032
производных от элементов первого матричного сигнала нежелательных направлений приема С(1). После этого в формирователе 8 из сигналов первых производных d n ( 1 ) ( α m ' , β m ' )
Figure 00000033
формируется и запоминается второй матричный сигнал нежелательных направлений приема С(2), а из сигналов вторых производных d n ( 2 ) ( α m ' , β m ' )
Figure 00000034
формируется третий матричный сигнал нежелательных направлений приема С(3). Кроме этого в формирователе 8 сигналы С(1), С(2) и С(3) объединяются в результирующий матричный сигнал нежелательных направлений приема С. Сигнал С поступает в формирователь 5, где запоминается;
- в формирователе 9 формируется матричный сигнал требуемых направлений приема D и векторный сигнал максимальных значений диаграммы направленности F в требуемых направлениях приема αm'' и βm''.
Сформированные сигналы D и F поступают в формирователь 5, где совместно с сигналами w0 и С преобразуются в сигнал оптимального вектора весовых коэффициентов wH. Сформированный сигнал wH поступает в формирователь 6.
В формирователе 6 из сигнала оптимального вектора весовых коэффициентов wH и матричного сигнала возможных направлений приема Е формируется принятый сигнал s.
Рассмотрим пример, подтверждающий возможность повышения чувствительности приема сигналов, рассеянных целями, в системах скрытной радиолокации при использовании предложенного способа. На фиг.2 представлены полученные математическим моделированием азимутальные диаграммы направленности 16-элементной антенной решетки радиусом 40 м на частоте 10 МГц, сформированные классическим способом формирования луча [4] (сплошная тонкая линия), способом-прототипом (штриховая жирная линия) и предложенным способом (сплошная жирная линия). Из фиг.2 видно, что в отличие от способа классического формирования луча предложенный способ, как и способ-прототип, за счет формирования нуля в диаграмме направленности обеспечивает подавление приходящего с направления 218 градусов прямого сигнала подсвета, в данном случае являющегося помехой. При этом предложенный способ обеспечивает по сравнению со способом-прототипом повышение в 1,6 раза чувствительности приема приходящего с направления 30 градусов полезного сигнала, рассеянного целью.
Сформированный сигнал s поступает во внешние системы для дальнейшей обработки с целью обнаружения и пространственной локализации и идентификации широкого класса подвижных объектов.
Таким образом, за счет введения дополнительных операций формирования матричного сигнала требуемых направлений приема и векторного сигнала максимальных значений диаграммы направленности в требуемых направлениях приема, а также использования при формировании сигнала оптимального вектора весовых коэффициентов, кроме сигнала комплексного амплитудно-фазового распределения и результирующего матричного сигнала нежелательных направлений приема, дополнительных сигналов - матричного сигнала требуемых направлений приема и векторного сигнала максимальных значений диаграммы направленности в требуемых направлениях приема удается решить поставленную задачу с достижением указанного технического результата.
Источники информации
1. Патент RU 2319976, кл. G01S 5/04, 2008 г.
2. Tsai P.-H.E.; Ebrahim К.; Lange G.; Paichard Y.; Inggs M. Null Placement in a Circular Antenna Array for Passive Coherent Location Systems, in Proceedings of the IEEE Radar Conference, 2010, p.1140-1143.
3. Сергиенко А.Б. Цифровая обработка сигналов: Учебник для вузов. 2-е изд. - СПб.: Питер, 2006.
4. Патент RU 2190236, кл. G01S 5/04, 2002 г.

Claims (1)

  1. Способ приема сигналов в системах скрытной радиолокации, заключающийся в том, что синхронно принимают решеткой из N антенн многолучевой радиосигнал, включающий прямой радиосигнал передатчика подсвета и рассеянные объектами радиосигналы этого передатчика, формируют ансамбль радиосигналов, зависящих от времени и номера антенны, синхронно преобразуют ансамбль принятых радиосигналов в цифровые сигналы, преобразуют цифровые сигналы в сигнал комплексного амплитудно-фазового распределения, описывающий распределение амплитуд и фаз принятого радиосигнала на элементах решетки, который запоминают, формируют и запоминают матричный сигнал возможных направлений приема, формируют и запоминают первый матричный сигнал нежелательных направлений приема, вычисляют сигналы первых и вторых производных от элементов первого матричного сигнала нежелательных направлений приема, из сигналов первых производных формируют второй матричный сигнал нежелательных направлений приема, который запоминают, из сигналов вторых производных формируют третий матричный сигнал нежелательных направлений приема, объединяют первый, второй и третий матричные сигналы нежелательных направлений приема в результирующий матричный сигнал нежелательных направлений приема, который запоминают, отличающийся тем, что формируют матричный сигнал требуемых направлений приема и векторный сигнал максимальных значений диаграммы направленности в требуемых направлениях приема, из сигнала комплексного амплитудно-фазового распределения, результирующего матричного сигнала нежелательных направлений приема, матричного сигнала требуемых направлений приема и векторного сигнала максимальных значений диаграммы направленности в требуемых направлениях приема формируют сигнал оптимального вектора весовых коэффициентов, используют сигнал оптимального вектора весовых коэффициентов и матричный сигнал возможных направлений приема для формирования принятого сигнала.
RU2011145285/07A 2011-11-08 2011-11-08 Способ приема сигналов в системах скрытной радиолокации RU2484493C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011145285/07A RU2484493C1 (ru) 2011-11-08 2011-11-08 Способ приема сигналов в системах скрытной радиолокации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011145285/07A RU2484493C1 (ru) 2011-11-08 2011-11-08 Способ приема сигналов в системах скрытной радиолокации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011145285A RU2011145285A (ru) 2013-05-20
RU2484493C1 true RU2484493C1 (ru) 2013-06-10

Family

ID=48785832

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011145285/07A RU2484493C1 (ru) 2011-11-08 2011-11-08 Способ приема сигналов в системах скрытной радиолокации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2484493C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2070823A (en) * 1980-02-28 1981-09-09 Raytheon Co Memory buffer
WO1987002141A1 (en) * 1985-09-27 1987-04-09 Hughes Aircraft Company Compressive receiver having pulse width expansion
US5321405A (en) * 1992-11-02 1994-06-14 Raytheon Company Radio frequency energy jamming system
JPH06213943A (ja) * 1992-12-04 1994-08-05 Thomson Csf 電波妨害分析器用レーダ信号受信及び処理装置
RU2114513C1 (ru) * 1995-07-25 1998-06-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ защиты информационного обмена в локальной системе радиосвязи
RU2360365C1 (ru) * 2008-03-25 2009-06-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Специальное Конструкторское Бюро Института Радиотехники И Электроники Российской Академии Наук Устройство радиомаскировки
RU2390792C2 (ru) * 2008-04-29 2010-05-27 Санкт-Петербургское высшее военное училище радиоэлектроники (военный институт) Адаптивное цифровое свертывающее устройство

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2070823A (en) * 1980-02-28 1981-09-09 Raytheon Co Memory buffer
WO1987002141A1 (en) * 1985-09-27 1987-04-09 Hughes Aircraft Company Compressive receiver having pulse width expansion
US5321405A (en) * 1992-11-02 1994-06-14 Raytheon Company Radio frequency energy jamming system
JPH06213943A (ja) * 1992-12-04 1994-08-05 Thomson Csf 電波妨害分析器用レーダ信号受信及び処理装置
RU2114513C1 (ru) * 1995-07-25 1998-06-27 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ защиты информационного обмена в локальной системе радиосвязи
RU2360365C1 (ru) * 2008-03-25 2009-06-27 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Специальное Конструкторское Бюро Института Радиотехники И Электроники Российской Академии Наук Устройство радиомаскировки
RU2390792C2 (ru) * 2008-04-29 2010-05-27 Санкт-Петербургское высшее военное училище радиоэлектроники (военный институт) Адаптивное цифровое свертывающее устройство

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Tsai, P.-H.E.; Ebrahim, К.; Lange, G.; Paichard, Y.; Inggs. M. «Null Placement in a Circular Antenna Array for Passive Coherent Location Systems», in Proceedings of the IEEE Radar Conference, 2010, p.1140-1143. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011145285A (ru) 2013-05-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3690483B1 (en) A method for synthesis of antenna array layouts or selection of waveform in a set of mutually incoherent apertures for radar and radio-frequency applications
US20130002488A1 (en) Wideband beam forming device; wideband beam steering device and corresponding methods
RU2444755C1 (ru) Способ обнаружения и пространственной локализации воздушных объектов
RU2546330C1 (ru) Способ поляризационно-чувствительного радиоконтроля подвижных объектов
RU2444754C1 (ru) Способ обнаружения и пространственной локализации воздушных объектов
CN110058218A (zh) 一种基于四维天线阵的射频隐身发射波束形成方法及系统
Chang et al. An advanced scheme for range ambiguity suppression of spaceborne SAR based on blind source separation
RU2393498C2 (ru) Способ поляризационно-чувствительного пеленгования радиосигналов (варианты)
RU2524401C1 (ru) Способ обнаружения и пространственной локализации подвижных объектов
Lesturgie Some relevant applications of MIMO to radar
RU2546329C1 (ru) Способ поляризационно-чувствительного обнаружения подвижных объектов
RU2410712C1 (ru) Способ обнаружения воздушных объектов
RU2529483C1 (ru) Способ скрытной радиолокации подвижных объектов
RU2524399C1 (ru) Способ обнаружения малоразмерных подвижных объектов
RU2444753C1 (ru) Способ радиоконтроля воздушных объектов
RU2713503C1 (ru) Способ углового сверхразрешения в приемных цифровых антенных решетках
CN109597034B (zh) 一种基于欧几里得距离的空时自适应处理方法
RU2444756C1 (ru) Способ обнаружения и локализации воздушных объектов
RU2528391C1 (ru) Способ поиска малозаметных подвижных объектов
Uysal et al. Waveform design for wideband beampattern and beamforming
RU2723432C2 (ru) Способ дистанционного мониторинга радиомолчащих объектов
RU2484493C1 (ru) Способ приема сигналов в системах скрытной радиолокации
RU2557250C1 (ru) Способ скрытной радиолокации подвижных объектов
RU2472176C1 (ru) Способ пассивного обнаружения воздушных объектов
JP2020027051A (ja) レーダシステム及びそのレーダ信号処理方法

Legal Events

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

Effective date: 20201109