RU2486537C2 - Устройство искажения радиолокационного изображения объекта - Google Patents

Устройство искажения радиолокационного изображения объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2486537C2
RU2486537C2 RU2011132767/07A RU2011132767A RU2486537C2 RU 2486537 C2 RU2486537 C2 RU 2486537C2 RU 2011132767/07 A RU2011132767/07 A RU 2011132767/07A RU 2011132767 A RU2011132767 A RU 2011132767A RU 2486537 C2 RU2486537 C2 RU 2486537C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
digital
inputs
channel
Prior art date
Application number
RU2011132767/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011132767A (ru
Inventor
Иван Федорович Купряшкин
Владимир Павлович Лихачев
Наталья Васильевна Лихачева
Сергей Сергеевич Попов
Original Assignee
Федеральное государственное военное 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 военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2011132767/07A priority Critical patent/RU2486537C2/ru
Publication of RU2011132767A publication Critical patent/RU2011132767A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2486537C2 publication Critical patent/RU2486537C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиоподавления радиолокационных станций (РЛС), в частности, может быть использовано при разработке станций помех РЛС с синтезированной апертурой антенны (PCА). Достигаемый технический результат - обеспечение постоянной наименьшей вероятности правильного обнаружения объекта Dпо при любых условиях формирования радиолокационных изображений (РЛИз) в РСА за счет искажения РЛИз объекта ретранслированным откликом. Указанный результат достигается тем, что устройство искажения радиолокационного изображения объекта, состоящее из N-канальной приемной и передающей антенных решеток, при этом каждый из N каналов содержит элемент приемной антенной решетки, последовательно соединенные управляемый фазовращатель, управляемый усилитель и элемент передающей антенной решетки, отличается тем, что в каждый из N каналов введены полосовой фильтр, первый и второй фазовые детекторы, первый и второй аналого-цифровые преобразователи, вычислительное устройство, первый, второй и третий цифроаналоговые преобразователи, смеситель, а также опорный генератор, фазовращатель, первое и второе запоминающие устройства, устройство определения направления на источник радиоизлучения, устройство вычисления текущего значения эффективной площади рассеяния объекта и устройство ввода информации о пространственном положении объекта, при этом выходы первого запоминающего устройства и устройства вычисления текущего значения эффективной площади рассеяния объекта соединены соответственно с третьим и четвертым входами вычислительных устройств каждого канала, выход опорного генератора соединен со вторым входом первого фазового детектора, со вторым входом смесителя и через фазовращатель со вторыми входами вторых фазовых детекторов каждого канала, при этом каждый n-й выход, где n=1, 2, …, N, приемной антенной решетки соединен с соответствующим входом устройства определения направления на источник радиоизлучения и через полосовой фильтр с первыми входами первого и второго фазовых детекторов соответствующего канала, выход устройства определения направления на источник радиоизлучения соединен с первым входом устройства вычисления текущего значения эффективной площади рассеяния объекта, выходы второго запоминающего устройства и устройства ввода информации о пространственном положении объекта соединены со вторым и третьим входами устройства вычисления текущего значения эффективной площади рассеяния объекта, выходы первого и второго фазовых детекторов соединены через соответствующие аналого-цифровые преобразователи с соответствующими входами вычислительного устройства соответствующего канала, первый, второй и третий выходы которого соединены со входами соответствующих цифроаналоговых преобразователей, выход второго цифроаналогового преобразователя соединен с первым входом смесителя, выход которого через управляемый фазовращатель соединен с первым входом управляемого усилителя, второй вход управляемого фазовращателя соединен с выходом третьего цифроаналогового преобразователя, второй вход управляемого усилителя соединен с выходом первого цифроаналогового преобразователя данного канала. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области радиоподавления радиолокационных станций (РЛС), в частности, может быть использовано при разработке станций помех для радиоподавления РЛС с синтезированной апертурой антенны (РСА) [Кондратенков Г.С., Потехин В.А., Реутов А.П., Феоктистов Ю.А.; под ред. Кондратенкова Г.С. Радиолокационные станции обзора земли. - М.: Радио и связь, 1983, с.65-97; Антипов В.Н., Горяинов В.Т., Кулин А.Н. и др.; под ред. Горяинова В.Т. Радиолокационные станции с цифровым синтезированием апертуры антенны. - М.: Радио и связь, 1988, с.3-22; Лихачев В.П., Шляхин В.М. Активное "гашение" радиолокационных изображений целей, формируемых РСА, посредством модулированных помех. - Изв. вузов "Радиоэлектроника", №3, 2002, с.35-41], формирующих радиолокационные изображения (РЛИз) наземных объектов.
Известны устройства, искажающие РЛИз объекта, - уголковый отражатель [Вакин С.А., Шустов Л.Н. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки. - М.: Сов. Радио, 1968, с.321-326; Палий А.И. Радиоэлектронная борьба. - М.: Воениздат, 1989, с.90-99] и линза Люнеберга. Уголковый отражатель и линза Люнеберга переотражают сигнал на рабочей частоте РЛС и обеспечивают искажение РЛИз объекта (за счет увеличения его интенсивности). Причем искажение РЛИз происходит только в случае совмещения в пространстве уголкового отражателя и линзы Люнеберга с объектом.
Наиболее близким по технической сущности (прототипом к предлагаемому изобретению) является устройство искажения радиолокационного изображения [Купряшкин И.Ф., Кушнарев А.С., Лихачев В.П. Устройство искажения радиолокационного изображения объекта. - Патент RU №2347238 С1, от 25.06.2007]. Оно осуществляет прием зондирующего сигнала, задержку по времени, усиление, изменение начальной фазы по определенному закону и его излучение в направлении РСА, обеспечивая искажение РЛИз объекта (отклика РСА на сигналы, отраженные от объекта) ретранслированным сигналом (PC) (откликом РСА на переизлученный предлагаемым устройством сигнал), которое приводит к снижению вероятности правильного обнаружения объекта. Устройство искажения РЛИз состоит из N-канальной приемной и передающей антенных решеток, каждый из N каналов содержит последовательно соединенные управляемый фазовращатель, управляемую линию задержки и управляемый усилитель, кроме того, данное устройство содержит имеющие N выходов блок управления управляемыми фазовращателями, блок управления управляемыми усилителями, блок управления управляемыми линиями задержки и блок ввода значений эффективной площади рассеивания (ЭПР).
Недостатком устройства-прототипа является то, что для его функционирования требуется точная информация о параметрах движения носителя РСА, т.е. необходимо наличие устройства внешнего целеуказания - радиоэлектронного средства с активным излучением, например дорогостоящей импульсно-доплеровской РЛС, против которой могут быть организованы активные шумовые маскирующие, уводящие по дальности и по скорости помехи. Следовательно, в целом устройство-прототип имеет низкую помехозащищенность.
Задача, решение которой обеспечивает заявляемое устройство, состоит в формировании ретранслированных сигналов, обеспечивающих искажение формируемых РСА радиолокационных изображений объектов при отсутствии информации о параметрах движения носителя РСА, с целью обеспечения постоянной наименьшей вероятности правильного обнаружения объекта при любых условиях формирования РЛИз в РСА, т.е. при любых направлениях наблюдения объекта РСА.
Технический результат выражается в обеспечении постоянной наименьшей вероятности правильного обнаружения объекта Dпо при любых условиях формирования РЛИз в РСА, т.е. при любых направлениях наблюдения объекта РСА, за счет искажения РЛИз объекта (отклика РСА на сигналы, отраженные от такого объекта) ретранслированным откликом (откликом РСА на сигнал, ретранслированный предлагаемым устройством), при гораздо меньших энергетических требованиях по сравнению со средствами активных шумовых маскирующих помех или при одинаковых энергетических требованиях по сравнению с требующим высокоточных внешних целеуказаний устройством-прототипом, достигающих того же эффекта.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном устройстве искажения радиолокационного изображения объекта, состоящем из N-канальной приемной и передающей антенных решеток, при этом каждый из N каналов содержит элемент приемной антенной решетки, последовательно соединенные управляемый фазовращатель, управляемый усилитель и элемент передающей антенной решетки, в каждый из N каналов введены полосовой фильтр, первый и второй фазовые детекторы, первый и второй аналого-цифровые преобразователи, вычислительное устройство, первый, второй и третий цифроаналоговые преобразователи, смеситель, а также опорный генератор, фазовращатель, первое и второе запоминающие устройства, устройство определения направления на источник радиоизлучения, устройство вычисления текущего значения эффективной площади рассеяния объекта и устройство ввода информации о пространственном положении объекта, при этом выходы первого запоминающего устройства и устройства вычисления текущего значения эффективной площади рассеяния объекта соединены соответственно с третьим и четвертым входами вычислительных устройств каждого канала, выход опорного генератора соединен со вторым входом первого фазового детектора, со вторым входом смесителя и через фазовращатель со вторыми входами вторых фазовых детекторов каждого канала, при этом каждый n-й выход, где n=1, 2, …, N, приемной антенной решетки соединен с соответствующим входом устройства определения направления на источник радиоизлучения и через полосовой фильтр с первыми входами первого и второго фазовых детекторов соответствующего канала, выход устройства определения направления на источник радиоизлучения соединен с первым входом устройства вычисления текущего значения эффективной площади рассеяния объекта, выходы второго запоминающего устройства и устройства ввода информации о пространственном положении объекта соединены со вторым и третьим входами устройства вычисления текущего значения эффективной площади рассеяния объекта, выходы первого и второго фазовых детекторов соединены через соответствующие аналого-цифровые преобразователи с соответствующими входами вычислительного устройства соответствующего канала, первый, второй и третий выходы которого соединены со входами соответствующих цифроаналоговых преобразователей, выход второго цифроаналогового преобразователя соединен с первым входом смесителя, выход которого через управляемый фазовращатель соединен с первым входом управляемого усилителя, второй вход управляемого фазовращателя соединен с выходом третьего цифроаналогового преобразователя, второй вход управляемого усилителя соединен с выходом первого цифроаналогового преобразователя данного канала.
Сущность изобретения поясняется фигурами 1, 2, 3 и 4.
На фиг.1 изображена структурная схема предлагаемого устройства.
На фиг.2 показано формирование прикрываемой зоны.
На фиг.3 показано взаимное расположение ретранслятора, объекта и носителя РСА.
На фиг.4 изображена структурная схема устройства определения направления на источник радиоизлучения.
Сущность изобретения заключается в формировании в ответ на каждый принятый импульс и переизлучении в направлении РСА помехи, представляющей собой сумму зондирующих радиоимпульсов РСА со специальным образом измененной начальной фазой, амплитудой, частотой и временной задержкой, обеспечивающей искажение РЛИз объекта, формируемого РСА и обусловливающей постоянную наименьшую вероятность правильного обнаружения объекта при любых условиях (направлениях наблюдения объекта) формирования РЛИз в РСА.
Предлагаемое устройство искажения радиолокационного изображения объекта состоит из N каналов, n-й канал, где n=1, 2, …, N, содержит последовательно соединенные элемент приемной антенной решетки 1n, полосовой фильтр 2n, фазовые детекторы 3n1 и 3n2, аналого-цифровые преобразователи (АЦП) 4n1 и 4n2, вычислительное устройство (ВЧУ) 5n, цифроаналоговые преобразователи (ЦАП) 6n1, 6n2 и 6n3, смеситель 7n, управляемый фазовращатель 8n, управляемый усилитель 9n, элемент передающей антенной решетки 10n, а также опорный генератор (ОГ) 11, фазовращатель 12, устройство определения направления на источник радиоизлучения (УОН ИРИ) 13, первое запоминающее устройство 14, устройство вычисления текущего значения ЭПР объекта 15, устройство ввода информации о пространственном положении объекта 16 и второе запоминающее устройство 17, соединенных, как показано на фиг.1.
Приемная антенная решетка 1 предназначена для приема сигналов, излучаемых РСА, и преобразования их в электрические сигналы, подаваемые в полосовые фильтры 2 и УОН ИРИ 13.
Полосовой фильтр 2 предназначен для обеспечения частотной избирательности устройства.
Фазовые детекторы 31 и 32 предназначены для формирования квадратурных составляющих сигналов РСА.
АЦП 41 и 42 предназначены для преобразования аналоговых сигналов, поступающих с выходов фазовых детекторов 31 и 32, в цифровую форму.
ВЧУ 5 предназначено для выполнения необходимых арифметических операций вычисления значений амплитуды и фазы ретранслируемых сигналов в цифровом виде, коэффициента их усиления, задержки по времени и смещений по частоте [Вальпа О.Д. Разработка устройств на основе цифровых сигнальных процессоров фирмы Analog Devices с использованием Visual DSP++. - М.: Горячая линия - Телеком, 2007, с.10, 18, 150, 151, 163, 176, 177, 266].
ЦАП 61 предназначен для преобразования цифровых значений коэффициента усиления в управляющее напряжение, подаваемое на второй вход управляемого усилителя 9.
ЦАП 62 и 63 предназначены для преобразования значений амплитуды и фазы сигнала из цифровой в аналоговую форму.
Смеситель 7 предназначен для переноса спектра сигнала в высокочастотную область.
Управляемый фазовращатель 8 предназначен для задания необходимого фазового сдвига сигнала.
Управляемый усилитель 9 предназначен для усиления выходных сигналов смесителя 7 по определенному закону.
Передающая антенная решетка 10 предназначена для излучения сформированных предлагаемым устройством сигналов в направлении РСА.
Опорный генератор 11 предназначен для выработки опорного колебания, подаваемого на фазовые детекторы и смесители.
Фазовращатель 12 предназначен для поворота фазы опорного колебания на 90 градусов.
УОН ИРИ 13 предназначено для формирования цифрового значения напряжения, пропорционального пеленгу на РСА.
Первое запоминающее устройство 14 предназначено для хранения и выдачи на ВЧУ 5 предварительно определенных или рассчитанных исходных данных для вычислений в ВЧУ 5 и массивов значений случайных величин ξ и φ.
Устройство вычисления текущего значения ЭПР объекта 15 предназначено для совместного анализа информации о пространственном положении носителя РСА и объекта и ориентации его строительной оси относительно линии «носитель РСА - объект», выбора на основании данного анализа текущего значения ЭПР объекта при данных условиях его наблюдения РСА βц и ввода цифрового значения данной ЭПР σоб ц) [Ширман Я.Д. Теоретические основы радиолокации. Учебное пособие для вузов. - М.: Советское радио, 1970, с.56] в ВЧУ 5.
Устройство ввода информации о пространственном положении объекта 16 предназначено для ввода координат объекта (X0; Y0), а также направления его центральной оси относительно направления на север (β) - угла β0 (фиг.2).
На фиг.2 представлен чертеж, поясняющий взаимное расположение носителя РСА, ретранслятора и объекта, где обозначено: Д0ДП - система координат носителя РСА "дальность - поперечная дальность"; XBY - система координат ретранслятора; β - направление на север; DA - расстояние от объекта до носителя РСА; DB - расстояние от ретранслятора до носителя РСА; DP - расстояние от объекта до ретранслятора; θA - угол наблюдения РСА объекта; θB - угол наблюдения РСА ретранслятора; | V H |
Figure 00000001
- модуль вектора скорости носителя РСА; βц - азимут цели; βоб - азимут объекта; β0 - угол поворота центральной оси объекта Z относительно направления на север (β); γ - угол, образованный прямыми DP и DB.
Второе запоминающее устройство 17 предназначено для хранения и выдачи на устройство вычисления значения ЭПР объекта 15 значений ЭПР различных прикрываемых объектов.
Устройство работает следующим образом. Зондирующий сигнал РСА на известной частоте f0 поступает на N элементов антенны 1.
Выходные сигналы элементов приемной антенной решетки 1 Sрлс(t) подаются в УОН ИРИ 13 и через полосовые фильтры 2, которые настроены на частоту f0, на первые входы фазовых детекторов 31 и 32. На вторые входы фазовых детекторов 31 и 32 подаются опорные колебания, сдвинутые по фазе относительно друг друга на 90 градусов (опорные колебания поступают с ОГ 11 и фазовращателя 12). Применение двух фазовых детекторов в каждом канале и опорных колебаний, сдвинутых на 90 градусов, необходимо для формирования квадратурных составляющих сигнала Sрлс(t):Sc(t) - выходной сигнал детектора 31 и Ss(t) - выходной сигнал детектора 32.
УОН ИРИ 13 осуществляет формирование напряжений UУОН, пропорциональных разности фаз сигналов РСА, принятых соседними элементами антенной решетки 1, их оцифровку и суммирование. УОН ИРИ может быть реализовано по схеме, изображенной на фиг.4, и состоять из N-1 канала, каждый из которых состоит из фазовращателя 18, предназначенного для поворота на 90 градусов фазы сигнала, поступающего от приемной антенной решетки 1, фазового детектора 19, формирующего напряжение, UФДn, пропорциональное разности фаз входных сигналов и АЦП 20, выход АЦП каждого канала соединен с соответствующим входом сумматора 21.
На первый вход устройства вычисления текущего значения ЭПР объекта 15 с выхода УОН ИРИ 13 поступает цифровое значение напряжения U У О Н = n = 1 N 1 U Ф Д n
Figure 00000002
, где вычисляется значение угла по формуле
β ц = a r c s i n ( c f 0 2 π d a r c s i n ( 1 К Ф Д ( N 1 ) U У О Н ) ) , ( 1 )
Figure 00000003
где КФД - постоянная фазового детектора; d - расстояние между элементами антенной решетки; UФДn - напряжение на выходе n-го фазового детектора.
Данные о пространственном положении объекта (координаты объекта (X0; Y0) и направление его центральной оси (угол β0) относительно направления на север (β)) поступают на третий вход устройства вычисления текущего значения ЭПР объекта 15 с устройства ввода информации о пространственном положении объекта 16.
На второй вход устройства вычисления текущего значения ЭПР объекта 15 поступает текущее значение ЭПР объекта из второго запоминающего устройства 17, выбор которого осуществляется в результате анализа пространственного положения объекта конкретного типа, направления его наблюдения РСА, причем если DB≈DA>>DP, то β0≈βц. Цифровое значение ЭПР σобц), выбранное таким образом из второго запоминающего устройства 17, поступает на вход ВЧУ 5.
С выходов фазовых детекторов сигналы Sc(t) и Ss(t) поступают на входы АЦП 41 и 42, которые преобразуют их в цифровую форму Sc(ti) и Ss(ti) соответственно, где ti - отсчеты времени дискретизации
t i = t + i Δ t , ( 2 )
Figure 00000004
где i=1…K, Δt=1/fд, K=fдτи, fд=2Fmax - частота дискретизации, Fmax - максимальная частота спектра сигналов Sc(t) и Ss(t), τи - длительность импульсов РСА.
Оцифрованные сигналы Sc(ti) и Ss(ti) поступают на входы ВЧУ 5, в котором осуществляется их преобразование и вычисление коэффициента усиления следующим образом.
Ретранслируемый данным устройством сигнал обеспечивает прикрытие не только самого объекта, но и некоторой области вокруг него. Размеры данной области выражаются в количестве элементов разрешения (ЭР) по азимуту N1 и дальности Nr. Это поясняется фиг.2, где обозначено: Δr - разрешающая способность РСА по дальности, Δl - по азимуту.
Для осуществления прикрытия r-го ЭР по дальности сигналы Sc(ti) и Ss(ti) задерживаются на время τзr(ti), где r=1, …, Nr - номер прикрываемого ЭР по дальности.
Для осуществления прикрытия всех ЭР по дальности формируется суммарный сигнал вида:
S р е т р * ( t i ) = r = 1 N r ( S c ( t i τ з r ( t i ) ) + j S s ( t i τ з r ( t i ) ) )         ( 3 )
Figure 00000005
Для прикрытия l-го ЭР по азимуту, частота сигналов Sc(ti) и Ss(ti) изменяется на величину ω l = ( l N l 2 ) 2 π T c ,
Figure 00000006
где l=1, …, Nl - номер ЭР по азимуту, Тс - длительность временного интервала синтезирования апертуры.
Для прикрытия всех ЭР по азимуту формируется суммарный сигнал вида
S р е т р * ( t i ) = l = 1 N l ( S c ( t i ) + j S s ( t i ) ) exp ( j ω l ( t i ) )                   ( 4 )
Figure 00000007
С учетом (2) и (3) выражение для ретранслируемого сигнала примет вид S р е т р * ( t i ) = l = 1 N l r = 1 N r ( S c ( t i τ з r ( t i ) ) + j S s ( t i τ з r ( t i ) ) ) × × e x p ( j ( ω l ( t i - τ з r ( t i ) ) ) . ( 5 )
Figure 00000008
Достижение требуемых маскирующих свойств PC обеспечивается изменением амплитуды и начальной фазы каждого импульса по случайному закону, т.е.
S р е т р * ( t i ) = l = 1 N l r = 1 N r ξ l , r ( S c ( t i τ з r ( t i ) ) + j S s ( t i τ з r ( t i ) ) ) × × e x p ( j ( ω l ( t i τ з r ( t i ) ) ) + φ l , r ) , ( 6 )
Figure 00000009
где ξl,r и φl,r - случайные величины.
Случайные величины ξl,r распределены по закону Релея
P ξ = ξ l , r exp ( ξ l , r 2 2 ) , ξ l , r 0 , ( 7 )
Figure 00000010
а величины φl,r имеют равномерный закон распределения
P φ = 1 2 π , φ l , r π π . ( 8 )
Figure 00000011
Массивы значений ξl,r и φl,r предварительно рассчитываются с помощью датчика случайных чисел и записываются в первое запоминающее устройство 14.
Сформированный в соответствии с выражением (6) сигнал обеспечит искажение РЛИз объекта только в случае его совмещения с ретранслятором в пространстве. В случае раздельного местоположения ретранслятора и объекта (фиг.2), необходим дополнительный сдвиг по частоте
ω l с = ( l N l 2 + l с д в ) 2 π T c . ( 9 )
Figure 00000012
Время общей задержки по времени сигналов во всех каналах предлагаемого устройства должно обеспечивать одновременный приход хотя бы одного импульса ретранслятора и сигнала, отраженного от объекта, на вход приемного устройства РСА, и формируется на основе информации о разности текущих наклонных дальностей от РСА до ретранслятора DB(t) и от РСА до объекта DA(t) и рассчитывается следующим образом:
τ з r ( t i ) = ( i n t { D A ( t i ) D B ( t i ) Δ r } + r ) τ с ж , ( 1 0 )
Figure 00000013
где Δr=cτсж/2 - разрешающая способность РСА по дальности; τсжи/B - длительность сжатого импульса РСА; B - база сигнала; c - скорость распространения радиоволн; int{·} - символ вычисления целого значения от выражения {·}.
Владея информацией о местоположении объекта и приняв за начало системы координат местоположение ретранслятора (xB=0, yB=0), можно вычислить расстояние от ретранслятора до объекта DP как:
D P = x A 2 + y A 2 , ( 1 1 )
Figure 00000014
где xA, yA - прямоугольные координаты объекта в системе координат с началом в точке xB=0; yB=0.
Используя теорему косинусов (фиг.2) D A ( t ) = D B ( t ) 2 + D P 2 2 D B ( t ) D P c o s γ
Figure 00000015
и полагая, что DB(t)>>DP и DA(t)≈DB(t), время τзr(ti) практически не зависит от ti и рассчитывается как
τ з r = ( i n t { D P c o s γ Δ r } N r 2 + r ) τ с ж . ( 1 2 )
Figure 00000016
Угол γ вычисляется как
γ = | β ц β о б | , ( 1 3 )
Figure 00000017
при этом число можно уменьшить до значения
N r = L о б Δ r + l , ( 1 4 )
Figure 00000018
где Lоб - максимальный геометрический размер объекта.
Условия (13) и (14) обеспечивают одновременный приход импульсов ретранслятора и сигнала, отраженного от объекта, на вход приемного устройства РСА для любых случаев взаимного расположения ретранслятора, объекта и носителя РСА.
Величина lсдв также рассчитывается в ВЧУ
l с д в = x A Δ l N l 2 . ( 15 )
Figure 00000019
Учитывая выражения (13)-(15), окончательное выражение для ретранслированного сигнала примет вид
S р е т р * ( t i ) = l = 1 N l r = 1 N r ξ l , r ( S c ( t i τ з r ) + j S s ( t i τ з r ) ) × × e x p ( j ( ω l с ( t i τ з r ) + φ l , r ) . ( 1 6 )
Figure 00000020
Коэффициент усиления Ку рассчитывается следующим образом. Из уравнения радиолокации [Ширман Я.Д. Теоретические основы радиолокации. Учебное пособие для вузов. - М.: Советское радио, 1970, с.236] известно, что мощность отраженного от объекта сигнала на входе приемного устройства РСА Рс будет зависеть от импульсной мощности передатчика РСА Ри, коэффициента усиления ее антенны G, эффективной площади раскрыва приемной антенны РСА А, ЭПР объекта σобц) и наклонной дальности от объекта до носителя РСА DA
P C ( β ц ) = P и G A σ о б ( β ц ) ( 4 π D A 2 ) 2 . ( 1 7 )
Figure 00000021
Мощность ретранслированного сигнала на входе приемного устройства РСА PП будет зависеть от Pи, G, А, а также от эффективной площади раскрыва антенной решетки 1 ретранслятора Aр, наклонной дальности от ретранслятора до носителя РСА DB и коэффициента усиления антенной решетки 10 ретранслятора Gр:
P П = P и G A A p G p K y ( 4 π D B 2 ) 2 . ( 1 8 )
Figure 00000022
Для достижения требуемого снижения вероятности правильного обнаружения до величины Dпо, необходимо обеспечить требуемое соотношение мощностей полезного и искажающего сигналов q т р 2
Figure 00000023
на входе приемного устройства РСА, т.е.
P C ( β ц ) P П = D B 4 σ о б ( β ц ) D A 4 A p G p K y q т р 2 , ( 1 9 )
Figure 00000024
где q т р 2 = l n F л т l n D п о 1 .
Figure 00000025
С учетом выражений (17)-(19) в коэффициенте усиления ретранслятора учитывается текущее значение ЭПР объекта:
K у ( β ц ) = D B 4 σ о б ( β ц ) D A 4 A p G p q т р 2 . ( 2 0 )
Figure 00000026
Полагая DB/DA≈1, q т р 2 = 1
Figure 00000027
, σобц)=100 м2, λ=0,1 м, Gр=100, получим, что коэффициент усиления Ку≈12,56, а при σобц)=200 м2 - Ку≈25,12. Очевидно, что такие значения коэффициента усиления достаточно просто реализовать с помощью существующих схем усилителей [Петров Б.Е., Романюк В.А. Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах. Учебное пособие для радиотехнических специальностей вузов. - М.: Высшая школа, 1989, с.88-90].
Далее происходит вычисление цифровых значений модуля | S р е т р * ( t i ) |
Figure 00000028
и аргумента arg ( S р е т р * ( t i ) )
Figure 00000029
ретранслируемого сигнала
| S р е т р * ( t i ) | = R e 2 ( S р е т р * ( t i ) ) + I m 2 ( S р е т р * ( t i ) ) , ( 2 1 )
Figure 00000030
a r g ( S р е т р * ( t i ) ) = a r c t g R e ( S р е т р * ( t i ) ) I m ( S р е т р * ( t i ) ) , ( 2 2 )
Figure 00000031
которые с первого и второго выходов ВЧУ 5 поступают на входы ЦАП 62 и 63, соответственно. Цифровые значения исходных данных (f0, N2, Nl, Tc, Dp, Δl, Δr, qтр, Ap, Gp) определяются (рассчитываются) предварительно и вводятся по соответствующим адресам памяти в первое запоминающее устройство 14, откуда они считываются в процессе вычислений в ВЧУ 5.
С третьего выхода ВЧУ 5 цифровое значение коэффициента усиления Ку поступает на вход ЦАП 61, где преобразуется в управляющее напряжение.
С выхода ЦАП 62 аналоговый сигнал подается на первый вход смесителя 7, на второй вход которого поступает опорное колебание с ОГ 11, и переносится на несущую частоту.
С выхода смесителя 7 высокочастотный сигнал поступает на управляемый фазовращатель 8, где добавляется значение начальной фазы, вычисленное в соответствии с выражением (22). Управляющее напряжение на фазовращатель подается с выхода ЦАП 63.
Сигнал с управляемого фазовращателя 8 подается на первый вход управляющего усилителя 9, на второй вход подается управляющее напряжение с выхода ЦАП 61.
Далее сигналы с выходов управляемых усилителей 9 поступают на соответствующие входы передающей антенной решетки 10, которая излучает их в направлении РСА.
В результате обработки ретранслированного сигнала в РСА будет сформировано радиолокационное изображение объекта со случайными амплитудами по дальности и по азимуту (шумовое РЛИз). В этом случае шумовое РЛИз накладывается на РЛИз объекта, поэтому искажается не один ЭР, как в случае известного устройства искажения радиолокационного изображения, а большая область, размеры которой определяются значениями Nl и Nr. Это обеспечивается за счет задержки импульсов на время τзr и ввода дополнительного сдвига по частоте ω1c. При этом формируемое шумовое изображение полностью закрывает РЛИз точечного или пространственно-протяженного объекта на экране радиолокатора. В результате действия помехи происходит снижение вероятности правильного обнаружения объекта Dпо до уровня, который не зависит от текущего значения ЭПР объекта σобц). Если учесть, что Fлт=10-6, и q т р 2 = 1,
Figure 00000032
то D п о = e x p ( l n F л т q т р 2 + 1 ) = 0 , 0 0 1 .
Figure 00000033
Предложенное устройство позволяет снизить необходимый энергопотенциал по сравнению со средствами активных шумовых маскирующих помех.
Рассчитаем выигрыш по мощности, который позволяет достичь заявляемое устройство по сравнению со средствами активных шумовых маскирующих помех. Мощность отдельного переизлученного импульса на выходе устройства в q m р 2
Figure 00000034
раз превышает мощность сигнала РСА, отраженного от объекта, тогда мощность суммарного сигнала на выходе ретранслятора:
P р е т р = N l N r P 0 q т р 2 , ( 2 3 )
Figure 00000035
где P0 - мощность сигнала РСА, отраженного от объекта.
Для достижения того же отношения сигнал/шум, мощность активной шумовой маскирующей помехи должна быть равна:
P ш = P 0 B N к q т р 2 , ( 2 4 )
Figure 00000036
где Nк - количество когерентно накапливаемых импульсов.
Тогда с учетом выражения (14)
P ш P р е т р = B N к N l N r = B N к N l ( L о б Δ r + l ) . ( 2 5 )
Figure 00000037
Полагая Nl=20 м, Nr=20 м, Δr=0,5 м, B=1000 и Nк=2000, получим выигрыш по мощности примерно в 104 раз.
Управляемые фазовращатели могут быть реализованы на основе фазовых манипуляторов СВЧ отражательного типа [Петров Б.Е., Романюк В.А. Радиопередающие устройства на полупроводниковых приборах. Учебное пособие для радиотехнических специальностей вузов. - М.: Высшая школа, 1989, с.211]. Вычислительные устройства могут быть реализованы на основе БИС программируемой логики [Бродин В.Б., Калинин А.В. Системы на микроконтроллерах и БИС программируемой логики. - М.: Издательство ЭКОМ, 2002, с.222-230], опорный генератор и управляемые усилители могут быть реализованы на лампах бегущей волны (ЛБВ) [Дулин В.Н. Электронные и квантовые приборы СВЧ. Учебное пособие для студентов высших технических учебных заведений. Издание 2-е переработанное. - М.: Энергия, 1972, с.59].
Предложенное техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестны устройства, позволяющие формировать помехи для РСА, искажающие формируемые ими РЛИз объектов и обеспечивающие постоянную наименьшую вероятность их правильного обнаружения при любых условиях (направлениях наблюдения объекта) формирования РЛИз в РСА, при условии отсутствия информации о параметрах движения носителя РСА и раздельного местоположения ретранслятора и объекта.
Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы стандартные радиоэлектронные устройства и средства.

Claims (1)

  1. Устройство искажения радиолокационного изображения объекта, состоящее из N-канальной приемной и передающей антенных решеток, при этом каждый из N каналов содержит элемент приемной антенной решетки, последовательно соединенные управляемый фазовращатель, управляемый усилитель и элемент передающей антенной решетки, отличающееся тем, что в каждый из N каналов введены полосовой фильтр, первый и второй фазовые детекторы, первый и второй аналого-цифровые преобразователи, вычислительное устройство, первый, второй и третий цифроаналоговые преобразователи, смеситель, а также опорный генератор, фазовращатель, первое и второе запоминающие устройства, устройство определения направления на источник радиоизлучения, устройство вычисления текущего значения эффективной площади рассеяния объекта и устройство ввода информации о пространственном положении объекта, при этом выходы первого запоминающего устройства и устройства вычисления текущего значения эффективной площади рассеяния объекта соединены соответственно с третьим и четвертым входами вычислительных устройств каждого канала, выход опорного генератора соединен со вторым входом первого фазового детектора, со вторым входом смесителя и через фазовращатель со вторыми входами вторых фазовых детекторов каждого канала, при этом каждый n-й выход, где n=1, 2, …, N, приемной антенной решетки соединен с соответствующим входом устройства определения направления на источник радиоизлучения и через полосовой фильтр с первыми входами первого и второго фазовых детекторов соответствующего канала, выход устройства определения направления на источник радиоизлучения соединен с первым входом устройства вычисления текущего значения эффективной площади рассеяния объекта, выходы второго запоминающего устройства и устройства ввода информации о пространственном положении объекта соединены со вторым и третьим входами устройства вычисления текущего значения эффективной площади рассеяния объекта, выходы первого и второго фазовых детекторов соединены через соответствующие аналого-цифровые преобразователи с соответствующими входами вычислительного устройства соответствующего канала, первый, второй и третий выходы которого соединены со входами соответствующих цифроаналоговых преобразователей, выход второго цифроаналогового преобразователя соединен с первым входом смесителя, выход которого через управляемый фазовращатель соединен с первым входом управляемого усилителя, второй вход управляемого фазовращателя соединен с выходом третьего цифроаналогового преобразователя, второй вход управляемого усилителя соединен с выходом первого цифроаналогового преобразователя данного канала.
RU2011132767/07A 2011-08-03 2011-08-03 Устройство искажения радиолокационного изображения объекта RU2486537C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011132767/07A RU2486537C2 (ru) 2011-08-03 2011-08-03 Устройство искажения радиолокационного изображения объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011132767/07A RU2486537C2 (ru) 2011-08-03 2011-08-03 Устройство искажения радиолокационного изображения объекта

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011132767A RU2011132767A (ru) 2013-02-10
RU2486537C2 true RU2486537C2 (ru) 2013-06-27

Family

ID=48702544

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011132767/07A RU2486537C2 (ru) 2011-08-03 2011-08-03 Устройство искажения радиолокационного изображения объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2486537C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2818801C1 (ru) * 2023-05-11 2024-05-06 Виталий Сергеевич Грибков Устройство увеличения эффективной площади рассеяния радиолокационного объекта

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2568019B1 (fr) * 1982-06-18 1986-08-22 Dornier System Gmbh Procede et dispositif pour produire des reperes de cibles artificiels dans l'image d'un radar a ouverture synthetique (sar)
US4801939A (en) * 1987-09-04 1989-01-31 Unisys Corporation High-speed data compressor/decompressor for synthetic aperture radar
US5537120A (en) * 1983-08-04 1996-07-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Main lobe shifting means
RU2000118403A (ru) * 2000-07-10 2002-06-27 Новочеркасский военный институт связи Способ радиоподавления радиоэлектронных средств связи, использующих адаптивные антенные решетки
RU2347238C1 (ru) * 2007-06-25 2009-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) Устройство искажения радиолокационного изображения объекта
RU2359818C2 (ru) * 2007-07-20 2009-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Марийский государственный технический университет Способ раскряжевки хлыстов
RU91185U1 (ru) * 2009-07-02 2010-01-27 Дмитрий Геннадьевич Митрофанов Устройство двухуровневого нейросетевого распознавания воздушных объектов по совокупности признаков
RU2393500C2 (ru) * 2008-04-30 2010-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" Способ определения фаз комплексных огибающих отраженных сигналов при многочастотном импульсном зондировании объекта для получения его радиолокационного изображения
CN201654226U (zh) * 2010-01-29 2010-11-24 中国人民解放军国防科学技术大学 合成孔径雷达微多普勒无源干扰器

Family Cites Families (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2199824C2 (ru) * 2000-07-10 2003-02-27 Новочеркасский военный институт связи Способ радиоподавления радиоэлектронных средств связи, использующих адаптивные антенные решетки

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2568019B1 (fr) * 1982-06-18 1986-08-22 Dornier System Gmbh Procede et dispositif pour produire des reperes de cibles artificiels dans l'image d'un radar a ouverture synthetique (sar)
US5537120A (en) * 1983-08-04 1996-07-16 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Main lobe shifting means
US4801939A (en) * 1987-09-04 1989-01-31 Unisys Corporation High-speed data compressor/decompressor for synthetic aperture radar
RU2000118403A (ru) * 2000-07-10 2002-06-27 Новочеркасский военный институт связи Способ радиоподавления радиоэлектронных средств связи, использующих адаптивные антенные решетки
RU2347238C1 (ru) * 2007-06-25 2009-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) Устройство искажения радиолокационного изображения объекта
RU2359818C2 (ru) * 2007-07-20 2009-06-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Марийский государственный технический университет Способ раскряжевки хлыстов
RU2393500C2 (ru) * 2008-04-30 2010-06-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" Способ определения фаз комплексных огибающих отраженных сигналов при многочастотном импульсном зондировании объекта для получения его радиолокационного изображения
RU91185U1 (ru) * 2009-07-02 2010-01-27 Дмитрий Геннадьевич Митрофанов Устройство двухуровневого нейросетевого распознавания воздушных объектов по совокупности признаков
CN201654226U (zh) * 2010-01-29 2010-11-24 中国人民解放军国防科学技术大学 合成孔径雷达微多普勒无源干扰器

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2818801C1 (ru) * 2023-05-11 2024-05-06 Виталий Сергеевич Грибков Устройство увеличения эффективной площади рассеяния радиолокационного объекта

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011132767A (ru) 2013-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2682661C1 (ru) Способ активной обзорной моноимпульсной радиолокации с инверсным синтезированием апертуры антенны
US20110309981A1 (en) Combined direction finder and radar system, method and computer program product
RU2349926C1 (ru) Цифровое устройство создания активных помех
US20200025855A1 (en) Method and apparatus for providing a passive transmitter based synthetic aperture radar
RU2526850C2 (ru) Способ получения радиолокационного изображения участка земной поверхности и радиолокационная станция с синтезированной апертурой антенны (варианты)
RU2562614C1 (ru) Способ имитации радиолокационных целей
Medvedev et al. Irkutsk Incoherent Scatter Radar: history, present and future
RU2315332C1 (ru) Радиолокационная станция
RU2486538C2 (ru) Устройство искажения радиолокационного изображения объекта
RU2486537C2 (ru) Устройство искажения радиолокационного изображения объекта
RU2347237C1 (ru) Способ формирования радиолокационного изображения объектов
RU2347238C1 (ru) Устройство искажения радиолокационного изображения объекта
RU2541504C1 (ru) Устройство селекции движущихся целей для режима перестройки частоты от импульса к импульсу
Reinisch et al. Radio sounding in space: Magnetosphere and topside ionosphere
RU2510685C2 (ru) Радиолокационная станция с синтезированием апертуры и квазинепрерывным излучением
RU2740782C1 (ru) Способ радиолокационной съёмки Земли и околоземного пространства радиолокатором с синтезированной апертурой антенны в неоднозначной по дальности полосе с селекцией движущихся целей на фоне отражений от подстилающей поверхности и радиолокатор с синтезированной апертурой антенны для его реализации
Wu et al. Nonuniformly Spaced Array with the Direct Data Domain Method for 2D Angle‐of‐Arrival Measurement in Electronic Support Measures Application from 6 to 18 GHz
RU2622904C1 (ru) Способ искажения радиолокационного изображения в космической радиолокационной станции с синтезированной апертурой антенны
van Bemmel et al. Mid-frequency aperture arrays: the future of radio astronomy
RU2347239C1 (ru) Способ формирования радиолокационного изображения объектов
RU2541886C2 (ru) Комплекс радиоэлектронного подавления системы радиосвязи
RU2429501C1 (ru) Способ обнаружения и пеленгования воздушных объектов
RU2605205C2 (ru) Устройство искажения радиолокационного изображения
Gorwara et al. Multibeam monopulse radar for airborne sense and avoid system
Kenderdine et al. A Survey of Galactic Radiation at 38 Mc/s: I. Declinations+ 10° to+ 45°

Legal Events

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

Effective date: 20140804