RU2486539C2 - Радиолокационный измерительный комплекс - Google Patents

Радиолокационный измерительный комплекс Download PDF

Info

Publication number
RU2486539C2
RU2486539C2 RU2011132749/07A RU2011132749A RU2486539C2 RU 2486539 C2 RU2486539 C2 RU 2486539C2 RU 2011132749/07 A RU2011132749/07 A RU 2011132749/07A RU 2011132749 A RU2011132749 A RU 2011132749A RU 2486539 C2 RU2486539 C2 RU 2486539C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
platform
transceiver
unit
feedback
low
Prior art date
Application number
RU2011132749/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011132749A (ru
Inventor
Алексей Тихонович Маюнов
Анатолий Владимирович Бондарчук
Станислав Станиславович Нечаев
Александр Юрьевич Авдеев
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 RU2011132749/07A priority Critical patent/RU2486539C2/ru
Publication of RU2011132749A publication Critical patent/RU2011132749A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2486539C2 publication Critical patent/RU2486539C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиолокации, в частности к радиолокационным измерениям, и может быть использовано при создании новых радиолокационных измерительных комплексов и модернизации существующих. Достигаемый технический результат изобретения - повышение точности расчета статистических характеристик круговых и секторных диаграмм ЭПР за счет уменьшения интервалов дискретизации, обозначаемых метками. Для достижения технического результата в радиолокационный измерительный комплекс, содержащий приемопередатчик, опорно-поворотное устройство с платформой, малоотражающей опорой и приводом вращения, объект измерения, установленный на малоотражающей опоре, введены последовательно соединенные электронная цифровая вычислительная машина (ЭЦВМ), предназначенная для формирования массивов результатов измерений, блок сопряжения и индикации, блок управления приводом платформы, а также введены два датчика угла поворота платформы по азимуту, закрепляемые на платформе и соединенные с блоком формирования меток дискретизации углов азимута, который соединен с блоком сопряжения и индикации прямой и обратной связью, а ЭЦВМ соединена с приемопередатчиком прямой и обратной связью. 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокации, в частности к радиолокационным измерениям, и может быть использовано при создании новых радиолокационных измерительных комплексов и модернизации существующих.
Известна система непрерывного излучения для измерения радиолокационного поперечного сечения (эффективной поверхности рассеяния (ЭПР)) целей, содержащая приемопередатчик, опорно-поворотное устройство с приводом и самописцем [1, с.1046].
В данном устройстве информация об угле поворота объекта поступает от опорно-поворотного устройства с дискретностью, не превышающей одного углового градуса.
Недостатком известной системы непрерывного излучения для измерения радиолокационного поперечного сечения (ЭПР) является малая (360 точек) дискретизация круговых диаграмм ЭПР, что приводит к большим погрешностям расчетов статистических характеристик ЭПР (среднего значения, дисперсии и др.).
Известен также комплекс RAT SCAT для измерения радиолокационного поперечного сечения целей (ЭПР) [1, с.1085], содержащий приемопередатчик, опорно-поворотное устройство с платформой и приводом. На опорно-поворотном устройстве размещается объект измерения. Данный комплекс выбран за прототип.
Недостатком данного комплекса является недостаточная дискретизация азимутального угла (через 0,1°), что приводит к ошибкам расчета статистических характеристик ЭПР, превышающих 3-4 дБ.
Техническим результатом данного изобретения является повышение точности расчета статистических характеристик ЭПР (среднего значения, дисперсии и др.) за счет уменьшения интервалов дискретизации, обозначаемых метками, круговых и секторных диаграмм ЭПР.
Для достижения технического результата в радиолокационный измерительный комплекс, содержащий приемопередатчик, опорно-поворотное устройство с платформой, малоотражающей опорой и приводом вращения, объект измерения, установленный на малоотражающей опоре, введены последовательно соединенные электронная цифровая вычислительная машина (ЭЦВМ), предназначенная для формирования массива результатов измерений, блок сопряжения и индикации, блок управления приводом платформы, а также введены два датчика угла поворота платформы по азимуту, закрепляемые на платформе и соединенные с блоком формирования меток дискретизации углов азимута, который соединен с блоком сопряжения и индикации прямой и обратной связью, а ЭЦВМ соединена с приемопередатчиком прямой и обратной связью.
На фиг.1 представлена блок-схема радиолокационного измерительного комплекса. На фиг.2 представлен алгоритм функционирования радиолокационного измерительного комплекса.
Радиолокационный измерительный комплекс (фиг.1) состоит из: приемопередатчика 1; ЭЦВМ 2; блока сопряжения и индикации 3; блока формирования управляющих сигналов 4; блока управления приводом вращения платформы 5; привода опорно-поворотного устройства 6; платформы 7; малоотражающей опоры 8; объекта измерения 9; двух датчиков угла поворота платформы 10-1, 10-2; блока формирования меток дискретизации углов поворота 11.
Радиолокационный измерительный комплекс работает следующим образом (Фиг.2).
Приемопередатчик 1 обеспечивает зондирование объекта измерений 9, установленного на малоотражающей опоре 8, и прием отраженных сигналов. При вращении платформы 7 записываются круговые или секторные диаграммы обратного излучения сигнала, который в виде амплитуды и фазы регистрируется в ЭЦВМ 2. В ЭЦВМ 2 устанавливают режим автоматического движения платформы 7. Блок сопряжения и индикации 3 обеспечивает индикацию прохождения команд и сопряжение ЭЦВМ 2 с аналоговыми устройствами блока 4. Блок 4 формирует аналоговые управляющие сигналы и передает их в блок управления приводом 5, который включает привод движения 6 платформы 7. Включают выбранный режим движения платформы 7, например, по часовой стрелке. При срабатывании первого датчика 10-1 запускается генератор меток дискретизации угла поворота платформы 7 в блоке 11. Блок дискретизации 11 обеспечивает выдачу 18640 меток при круговом и секторном угле диаграммы ЭПР. При этом при подходе очередной метки дискретизации угла поворота платформы 7 в ЭЦВМ 2 производится отсчет значений амплитуды и фазы отраженного сигнала от объекта 9. Таким образом формируется массив результатов измерений в ЭЦВМ 2.
При срабатывании второго датчика 10-2 происходит остановка платформы 7. Производится расчет статистических характеристик амплитуды и фазы (среднее значение, дисперсия и др.). После чего включается режим реверса и происходит движение платформы 7 в исходное положение. При проходе первого датчика 10-1 происходит останов платформы.
Элементная база блоков.
ЭЦВМ 2 типа IBM PC Pentium 4.
Блок приемопередатчика 1 - типовой.
Блок сопряжения и индикации 3 собран на микросхемах серии 155ЛАЗ и светодиодах.
Блок формирования управляющих сигналов 4 состоит из оптронов типа ТО 125-125 и АОУ 103Д.
Блок управления приводом 5 состоит из выпускаемых серийно пускателей электродвигателей.
Привод вращения платформы 6 состоит из электродвигателя 4ААМ 561 РЛ6 с редуктором.
Датчики угла поворота платформы 10-1, 10-2 собраны на базе герконов.
Блок формирования меток дискретизации углов поворота платформы 11 состоит из инкриментного энкодера (покупное изделие), логических микросхем 5-й серии и транзисторов.
Наличие элементной базы и ее широкая известность показывают, что изобретение может удовлетворять условию патентоспособности «промышленная применимость».
Проведенный анализ уровня техники позволяет установить, что технические решения, характеризующиеся совокупностью признаков, идентичных всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, отсутствуют, что указывает на соответствие заявляемого изобретения критерию патентоспособности «новизна».
Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного устройства, показали, что в общедоступных источниках информации не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками. Из уровня техники также не подтверждена известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на указанный заявителем технический результат, следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «изобретательский уровень»
Литература.
1. Блексмит П., Хайатт Р.Е., Мак Р.В. Введение в методы измерения радиолокационного сечения цели. ТИИЭР, т.53. №8.
2. Марлоу, Ватсон и Ван-Хозер. Комплекс RAT SKAT для измерения радиолокационного поперечного сечения целей. ТИИЭР. 1965, т.53, №8.

Claims (1)

  1. Радиолокационный измерительный комплекс, содержащий приемопередатчик, опорно-поворотное устройство с платформой, малоотражающей опорой и приводом вращения, объект измерения, установленный на малоотражающей опоре, отличающийся тем, что в него введены последовательно соединенные электронная цифровая вычислительная машина (ЭЦВМ), предназначенная для формирования массива результатов измерений, блок сопряжения и индикации, блок формирования управляющих сигналов, блок управления приводом вращения, а также введены два датчика угла поворота платформы по азимуту, закрепляемые на платформе и соединенные с блоком формирования меток дискретизации углов азимута, который соединен с блоком сопряжения и индикации прямой и обратной связью, а ЭЦВМ соединена с приемопередатчиком прямой и обратной связью.
RU2011132749/07A 2011-08-03 2011-08-03 Радиолокационный измерительный комплекс RU2486539C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011132749/07A RU2486539C2 (ru) 2011-08-03 2011-08-03 Радиолокационный измерительный комплекс

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011132749/07A RU2486539C2 (ru) 2011-08-03 2011-08-03 Радиолокационный измерительный комплекс

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011132749A RU2011132749A (ru) 2013-02-10
RU2486539C2 true RU2486539C2 (ru) 2013-06-27

Family

ID=48702546

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011132749/07A RU2486539C2 (ru) 2011-08-03 2011-08-03 Радиолокационный измерительный комплекс

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2486539C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2564659C1 (ru) * 2014-05-12 2015-10-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Радиолокационный измерительный комплекс

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2592719A1 (fr) * 1986-01-03 1987-07-10 Onera (Off Nat Aerospatiale) Procede d'etalonnage d'un appareil radioelectrique et installation mettant en oeuvre ce procede
US5379110A (en) * 1991-10-23 1995-01-03 Communications Research Laboratory, Ministry Of Posts And Telecommunications Method and apparatus for measuring surface characteristics of material
US5969664A (en) * 1997-09-25 1999-10-19 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Commerce Method for characterizing air traffic control radar beacon system antenna patterns
RU74217U1 (ru) * 2008-03-17 2008-06-20 Открытое акционерное общество "Концерн "Гранит-Электрон" Комплекс для проверки корабельной радиолокационной системы
RU2348043C1 (ru) * 2007-11-16 2009-02-27 Государственное учреждение "УФИМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ" Академии наук Республики Башкортостан (УфНИИ ГБ АН РБ) Способ прогноза перехода сенильной макулярной дегенерации из предисциформной стадии в дисциформную у пациентов с гипертонической болезнью
RU2371730C1 (ru) * 2008-03-20 2009-10-27 Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации Способ измерения эффективной площади рассеяния объектов и радиолокационный комплекс для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
FR2592719A1 (fr) * 1986-01-03 1987-07-10 Onera (Off Nat Aerospatiale) Procede d'etalonnage d'un appareil radioelectrique et installation mettant en oeuvre ce procede
US5379110A (en) * 1991-10-23 1995-01-03 Communications Research Laboratory, Ministry Of Posts And Telecommunications Method and apparatus for measuring surface characteristics of material
US5969664A (en) * 1997-09-25 1999-10-19 The United States Of America As Represented By The Secretary Of Commerce Method for characterizing air traffic control radar beacon system antenna patterns
RU2348043C1 (ru) * 2007-11-16 2009-02-27 Государственное учреждение "УФИМСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГЛАЗНЫХ БОЛЕЗНЕЙ" Академии наук Республики Башкортостан (УфНИИ ГБ АН РБ) Способ прогноза перехода сенильной макулярной дегенерации из предисциформной стадии в дисциформную у пациентов с гипертонической болезнью
RU74217U1 (ru) * 2008-03-17 2008-06-20 Открытое акционерное общество "Концерн "Гранит-Электрон" Комплекс для проверки корабельной радиолокационной системы
RU2371730C1 (ru) * 2008-03-20 2009-10-27 Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации Способ измерения эффективной площади рассеяния объектов и радиолокационный комплекс для его осуществления

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЛЕКСМИТ П. и др. Введение в методы измерения радиолокационного сечения цели. ТИИЭР, т.53, No.8, с.1085. *
БЛЕКСМИТ П. и др. Введение в методы измерения радиолокационного сечения цели. ТИИЭР, т.53, №8, с.1085. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2564659C1 (ru) * 2014-05-12 2015-10-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Радиолокационный измерительный комплекс

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011132749A (ru) 2013-02-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11650291B2 (en) LiDAR sensor
CN104567787B (zh) 动态测角系统测量精度的标定方法
CN101368831B (zh) 绝对位置长度测量型编码器
CN101833089B (zh) 多普勒测风激光雷达灵敏度标定系统及其标定方法
CN105317626B (zh) 确定风力涡轮的偏航方向
WO2009103342A1 (en) Angle measurement device and method
WO2014000744A3 (en) Wind turbine blade vibration detection and radar calibration
HUE034305T2 (en) General measurement data recording in waters
WO2008020231A3 (en) Methods of processing encoder signals
EP2116813A4 (en) ROTATION DETECTION DEVICE AND BEARING WITH ROTATION DETECTION DEVICE
JPH0989595A (ja) ロータリーエンコーダ
EP2131158A3 (en) Absolute Position Detection Type Photoelectric Encoder
WO2019101247A3 (zh) 激光海面能见度监测仪以及探测海雾的方法
WO2003044465A3 (en) Angular position sensor
RU2486539C2 (ru) Радиолокационный измерительный комплекс
CN111337876B (zh) 定位装置及目标定位方法
FR2904412B1 (fr) Procede de determination de deux signaux en quadrature
US9488503B2 (en) Cart movement detection system for a dynamics track
JP2007071732A (ja) 光学式絶対値エンコーダ
CN203811190U (zh) 测距装置
CN101819034A (zh) 脉冲式钢丝位移传感器
CN205138429U (zh) 一种光电式滑坡体动态在线监测一体机
CN108692811B (zh) 一种日光辐照数据测量装置
JPS61108914A (ja) エンコ−ダ
CN2909182Y (zh) 绝对位置轴角编码器

Legal Events

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

Effective date: 20140804