RU2486539C2 - Радиолокационный измерительный комплекс - Google Patents
Радиолокационный измерительный комплекс Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2011
- 2011-08-03 RU RU2011132749/07A patent/RU2486539C2/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
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)
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)
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 |