RU2538166C1 - Способ распознавания отраженных от цели сигналов и сигналов синхронной ответной помехи (варианты) - Google Patents

Способ распознавания отраженных от цели сигналов и сигналов синхронной ответной помехи (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2538166C1
RU2538166C1 RU2013146459/07A RU2013146459A RU2538166C1 RU 2538166 C1 RU2538166 C1 RU 2538166C1 RU 2013146459/07 A RU2013146459/07 A RU 2013146459/07A RU 2013146459 A RU2013146459 A RU 2013146459A RU 2538166 C1 RU2538166 C1 RU 2538166C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
target
detected
reflected
sop
Prior art date
Application number
RU2013146459/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Григорьевич Беляев
Валерий Анатольевич Жибинов
Сергей Яковлевич Прудников
Original Assignee
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /ОАО "НПО-НИИИП-НЗиК"/
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 "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /ОАО "НПО-НИИИП-НЗиК"/ filed Critical ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /ОАО "НПО-НИИИП-НЗиК"/
Priority to RU2013146459/07A priority Critical patent/RU2538166C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2538166C1 publication Critical patent/RU2538166C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретения относятся к области радиолокации и могут быть использованы в радиолокационных станциях для защиты от синхронных ответных помех (СОП). Достигаемый технический результат - распознавание сигналов синхронной ответной помехи и отраженных сигналов от цели в однопозиционных РЛС. Указанный результат достигается тем, что в первом способе распознавания, основанном на зондировании пространства путем перемещения луча диаграммы направленности антенны (ДНА) по угловым координатам, измеряют отношение уровней принятых сигналов в двух различных угловых направлениях луча ДНА, принимают решение об обнаружении сигналов, отраженных от цели, или сигналов синхронной ответной помехи, если величина этого отношения соответственно ближе к величине квадрата отношения значений функции ДНА или к величине отношения значений функции ДНА. Во втором способе распознавания, основанном на формировании пакета обнаруженных сигналов в результате зондирования при перемещении луча ДНА по угловым координатам, по уровню принятого сигнала, при известном значении уровня ДНА, вычисляют два значения размера пакета: исходя из предположения, что обнаружены отраженные сигналы от цели и из предположения, что обнаружены сигналы СОП, принимают решение об обнаружении сигналов, отраженных от цели, или сигналов СОП, в зависимости от того, к какому из вычисленных размеров ближе размер пакета обнаруженных сигналов. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Заявляемые технические решения относятся к области радиолокации и могут быть использованы в радиолокационных станциях (РЛС) для защиты от синхронных ответных помех.
Большие проблемы работе РЛС создают ответные импульсные помехи и прежде всего синхронные ответные помехи (СОП). В результате их действия происходят ложные обнаружения целей, так как принятые сигналы синхронных ответных помех не отличаются от сигналов, отраженных от целей. Особенно эффективна помеха, когда постановщик синхронной ответной помехи многократно переизлучает усиленную копию зондирующего сигнала (уровень помехи не зависит от уровня зондирующего сигнала). При достаточно большой мощности сигналов синхронной ответной помехи она обнаруживается не только в главном луче, но и по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны (ДНА), в результате чего создается большое число ложных сигналов (отметок), неподвижных в простейшем случае, либо движущихся с установленной постановщиком помехи скоростью, в результате чего формируется ложная трасса, расположенная в радиальном направлении относительно РЛС. Поэтому такие помехи приводят к маскировке реальных целей [Защита от помех. Под ред. М.В. Максимова. - М.: Советское радио, 1976, стр.61].
Особенно сложной является задача выделения сигналов от целей, маскируемых ложными обнаруженными сигналами, при действии помехи в главном луче ДНА. Направление на постановщик синхронной ответной помехи может быть определено, если постановщик синхронной ответной помехи излучает повышенное количество сигналов помехи, превышающее реальное количество целей. Однако определить наличие постановщика помехи становится невозможным, если постановщик помехи реализует задачу маскирования реальных целей ложными при малом их числе. В том и другом случаях определить реальные цели среди ложных не представляется возможным (во втором случае, кроме того, исключается возможность обнаружить наличие постановщика ответной помехи). Все известные способы подавления помех в главном луче ДНА однопозиционной РЛС (АРУ, ограничение, компенсация [Защита от помех. Под ред. М.В. Максимова. - М.: Советское радио, 1976, стр.132-147]) в случае действия синхронной ответной помехи с высоким уровнем мощности не применимы, поскольку помеха по своей структуре не отличается от сигналов целей. В этом случае важной задачей является исключение маскирующего действия сигналов синхронной ответной помехи.
Эта задача может быть решена путем распознавания синхронной ответной помехи и отраженного сигнала от цели.
Известен способ определения (распознавания) истинных и фиктивных (ложных) целей с помощью двух или более разнесенных РЛС [Радиотехнические системы. Под ред. Ю.М. Казаринова. - М.: Советское радио, 1968, стр.390-391, рис.10.5], принятый за прототип. Суть способа состоит в том, что две или более РЛС [Вопросы перспективной радиолокации. Под ред. А.В. Соколова. - М.: Радиотехника, 2013, стр.226-227, рис.1] осуществляют зондирование пространства путем перемещения лучей ДНА по угловым координатам и формируют пачки (пакеты) обнаруженных сигналов, используя которые определяют координаты отметок от цели. Координаты реальной цели на всех РЛС будут одинаковыми. Отметки же от синхронной ответной помехи будут для каждой РЛС отображать свою ложную цель, расположенную на линии, соединяющей РЛС и постановщик синхронной ответной помехи. В результате анализа полученных отметок от двух и более РЛС распознают соответственно истинную цель и ложную, создаваемую синхронной ответной помехой.
Недостатком этого способа является необходимость использования двух и более разнесенных РЛС, поэтому этот способ не может быть применен в однопозиционных РЛС.
Таким образом, техническим результатом (решаемой задачей) является распознавание сигналов синхронной ответной помехи и отраженных сигналов от цели в однопозиционных РЛС.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе распознавания отраженных от цели сигналов и сигналов синхронной ответной помехи, основанном на зондировании пространства путем перемещения луча диаграммы направленности антенны (ДНА) по угловым координатам, согласно изобретению измеряют отношение уровней обнаруженных сигналов в двух различных угловых направлениях луча ДНА, принимают решение об обнаружении сигналов, отраженных от цели, или сигналов синхронной ответной помехи, если величина этого отношения соответственно ближе к величине квадрата отношения значений функции ДНА или к величине отношения значений функции ДНА.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе распознавания отраженных от цели сигналов и сигналов синхронной ответной помехи (СОП), основанном на формировании пакета обнаруженных сигналов в результате зондирования при перемещении луча диаграммы направленности антенны (ДНА) по угловым координатам, согласно изобретению по уровню обнаруженного сигнала при известном значении уровня ДНА вычисляют два значения размера пакета: исходя из предположения, что обнаружены сигналы от цели, и из предположения, что обнаружены сигналы СОП, принимают решение об обнаружении сигналов, отраженных от цели, или сигналов СОП, в зависимости от того, к какому из вычисленных размеров ближе размер пакета обнаруженных сигналов.
Суть предлагаемых способов распознавания отраженных от цели сигналов и сигналов СОП заключается в следующем. Известно, что при обзоре пространства уровень принятого от цели отраженного сигнала определяется результирующей ДНА, которая равна произведению ДНА передающей антенны в момент зондирования и приемной - в момент прихода отраженного сигнала. Если на передачу и прием используется одна и та же антенна с неизменной ДНА, то результирующая ДНА для сигнала, отраженного от цели, будет практически равна квадрату ДНА на прием (передачу) [Теоретические основы радиолокации. Под ред. Я.Д. Ширмана. Советское радио, 1970, стр.274-275]. Такая ситуация возникает, когда принимается отраженный сигнал от цели. В случае действия СОП уровень принятого сигнала не зависит от ДНА на передачу, и результирующая ДНА РЛС будет совпадать с ДНА на прием. Это различие и используется для распознавания отраженных от цели сигналов и сигналов СОП по первому способу. Для этого измеряют амплитуду обнаруженных сигналов при различных значениях уровня ДНА A1, A2. При этом справедливы соотношения:
A c 1 A c 2 = ( G 1 G 2 ) 2
Figure 00000001
- для сигналов, отраженных от цели;
A n 1 A n 2 = G 1 G 2
Figure 00000002
- для сигналов синхронной ответной помехи;
где
G1, G2 - коэффициенты усиления антенны РЛС в направлении на источник излучения при 1-м и 2-м положениях луча ДНА соответственно;
Ac1, Ac2 - амплитуды принятых сигналов от цели при 1-м и 2-м положениях луча ДНА соответственно;
An1, An2 - амплитуды принятых сигналов синхронной помехи при 1-м и 2-м положениях луча ДНА соответственно;
Из приведенных соотношений следует, что если A1, A2 - амплитуды принятых сигналов при 1-м и 2-м положениях луча ДНА соответственно, которые необходимо распознать, то при
| A 1 A 2 ( G 1 G 2 ) 2 | < | A 1 A 2 G 1 G 2 | ( 1 )
Figure 00000003
принимается решение, что в данном угловом направлении обнаружен отраженный от цели сигнал, в противном случае принимается решение, что обнаружен сигнал синхронной ответной помехи.
Во втором способе используется пакет (пачка) импульсов, которая образуется при импульсном сканировании пространства [Теоретические основы радиолокации. Под ред. Я.Д. Ширмана. Советское радио, 1970, стр.275, третий абзац снизу, рис 5.44]. Огибающая пакета определяется результирующей ДНА, поэтому количество импульсов, превысивших порог обнаружения (величина пакета), в силу ранее изложенного, будет зависеть от того, это цель или синхронная ответная помеха (квадрат ДНА имеет меньшую ширину луча, чем ДНА). Сравнивая величину полученного пакета с расчетными пакетами, которые вычисляются по величине максимума огибающей полученного пакета для случаев отраженного от цели сигнала и сигнала СОП, можно распознать сигнал СОП и отраженный от цели сигнал следующим образом. Для того чтобы размер пакета не зависел от абсолютных значений мощности (или амплитуды) обнаруженных сигналов от цели или помехи, применяется нормировка функции ДНА к максимальному значения коэффициента усиления (нормированная ДНА), а также нормировка пакета обнаруженных сигналов к максимальному значению сигнала (импульса) в этом пакете.
Пусть G(θm, θц) - функция ДНА (зависимость коэффициента усиления антенны от угловых координат направления сканирования и направления на источник излучения), где θm - угловое направление максимума ДНА (направление сканирования), θц - угловое положение объекта (цель или постановщик СОП). Если величина максимальной амплитуды принятых сигналов в пакете Amax, то при известной функции ДНА можно рассчитать для заданного уровня (в данном случае уровня порога обнаружения u0) ширину луча результирующей ДНА по этому уровню. Очевидно, что количество обнаруженных импульсов (т.е. размер пакета Kn) будет зависеть от ширины луча ДНА по уровню u0 (далее ширина луча ДНА по уровню u0 обозначена θ u 0
Figure 00000004
) и величины шага перемещения луча ДНА при сканировании Δθ, т.е.
K n = [ θ u 0 Δ θ ] , ( 2 )
Figure 00000005
где квадратные скобки обозначают операцию взятия целой части числа. Для сигнала синхронной ответной помехи расчетная величина ширины луча ДНА по уровню u0 определяется с использованием уравнения
G ( θ m , θ k С О П ) = u 0 A max , ( 3 )
Figure 00000006
а для сигнала от цели - с использованием уравнения
G 2 ( θ m , θ k ц ) = u 0 A max . ( 4 )
Figure 00000007
Из уравнения (3) определяется величина θкСОП, равная половине ширины луча результирующей ДНА для сигнала СОП на уровне u0, а из уравнения (4) определяется величина θкц, равная половине ширины луча ДНА для отраженного сигнала от цели на том же уровне u0. Таким образом, ширина луча ДНА для сигнала СОП будет равна ΔθСОП=2θкСОП, а ширина луча ДНА для отраженного от цели сигнала - Δθц=2θкц. Далее по формуле (2) с подстановкой соответствующих значений ΔθСОП и Δθц определяются расчетные величины пакетов для сигналов СОП и сигналов, отраженных от цели. Если величина пакета, сформированного при приеме сигналов, ближе к величине вычисленного пакета для сигналов СОП, принимается решение, что обнаружен сигнал СОП, в противном случае принимается решение, что обнаружен сигнал, отраженный от цели.
Предлагаемые технические решения иллюстрируются следующими чертежами.
На фиг.1 показаны результирующие ДНА для двух положений луча 1 и 2, причем G1(θ), G2(θ) отображают результирующую ДНА при действии сигнала СОП, a G 1 2 ( θ )
Figure 00000008
, G 2 2 ( θ )
Figure 00000009
отображают результирующую ДНА при действии отраженного сигнала от цели, θ - угловая координата, по которой перемещается луч ДНА. Соответствующие уровни результирующей ДНА в направлении цели θц равны G 1 2
Figure 00000010
, G 2 2
Figure 00000011
. Если же в этом направлении действует сигнал СОП (обозначено θСОП), то соответствующие уровни результирующей ДНА равны G1, G2. Из этого следуют соотношения (1).
На фиг.2 показаны огибающие пакета принятых импульсов (сами импульсы не показаны), по форме повторяющие результирующую ДНА при действии отраженных сигналов от цели и сигналов СОП в зависимости от угловой координаты θ; показан порог обнаружения u0, при превышении которого и формируется пакет обнаруженных импульсов. Из рисунка видно, что ширина луча результирующей ДНА при действии отраженных от цели сигналов равна Δθц, а при действии сигналов СОП равна ΔθС0П>Δθц, что означает, что величина пакета для отраженного сигнала от цели будет равна
K n ц = [ Δ θ ц Δ θ ] , ( 5 )
Figure 00000012
а величина пакета для сигнала СОП -
K n С О П = [ Δ θ С О П Δ θ ] > K n ц , ( 6 )
Figure 00000013
где Δθ - шаг перемещения луча ДНА по угловой координате в при сканировании пространства;
квадратные скобки в (5) и (6) обозначают операцию взятия целой части числа.
Таким образом, реализация заявляемых способов позволяет распознать отраженные сигналы от цели и сигналы синхронных ответных помех в однопозиционных РЛС, чем и достигается заявленный технический результат.

Claims (2)

1. Способ распознавания отраженных от цели сигналов и сигналов синхронной ответной помехи (СОП), основанный на зондировании пространства путем перемещения луча диаграммы направленности антенны (ДНА) по угловым координатам, отличающийся тем, что измеряют отношение уровней обнаруженных сигналов в двух различных угловых направлениях луча ДНА, принимают решение об обнаружении сигналов, отраженных от цели, или сигналов синхронной ответной помехи, если величина этого отношения соответственно ближе к величине квадрата отношения значений функции ДНА или к величине отношения значений функции ДНА.
2. Способ распознавания отраженных от цели сигналов и сигналов синхронной ответной помехи (СОП), основанный на формировании пакета обнаруженных сигналов в результате зондирования при перемещении луча диаграммы направленности антенны (ДНА) по угловым координатам, отличающийся тем, что по уровню обнаруженного сигнала, при известном значении уровня ДНА, вычисляют два значения размера пакета: исходя из предположения, что обнаружены сигналы от цели, и из предположения, что обнаружены сигналы СОП, принимают решение об обнаружении сигналов, отраженных от цели, или сигналов СОП, в зависимости от того, к какому из вычисленных размеров ближе размер пакета обнаруженных сигналов.
RU2013146459/07A 2013-10-17 2013-10-17 Способ распознавания отраженных от цели сигналов и сигналов синхронной ответной помехи (варианты) RU2538166C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013146459/07A RU2538166C1 (ru) 2013-10-17 2013-10-17 Способ распознавания отраженных от цели сигналов и сигналов синхронной ответной помехи (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013146459/07A RU2538166C1 (ru) 2013-10-17 2013-10-17 Способ распознавания отраженных от цели сигналов и сигналов синхронной ответной помехи (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2538166C1 true RU2538166C1 (ru) 2015-01-10

Family

ID=53287994

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013146459/07A RU2538166C1 (ru) 2013-10-17 2013-10-17 Способ распознавания отраженных от цели сигналов и сигналов синхронной ответной помехи (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2538166C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2583050C1 (ru) * 2015-04-08 2016-05-10 Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ Способ распознавания ложной траектории, формируемой синхронной ответной помехой
RU2622888C1 (ru) * 2016-08-18 2017-06-21 Георгий Галиуллович Валеев Способ опознавания целей (варианты)
RU2674648C1 (ru) * 2018-04-03 2018-12-12 Акционерное общество "НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ Способ распознавания отраженных сигналов от цели и сигналов ответной импульсной помехи

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4901082A (en) * 1988-11-17 1990-02-13 Grumman Aerospace Corporation Adaptive waveform radar
FR2686156A1 (fr) * 1985-10-09 1993-07-16 Plessey Overseas Systeme recepteur.
SU1840640A1 (ru) * 1967-07-31 2007-08-10 ФГУП "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Способ защиты радиолокационной станции от дипольных помех и помех от местных предметов
RU2308047C2 (ru) * 2005-08-11 2007-10-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Нижегородский Научно-Исследовательский Институт Радиотехники" Способ защиты от импульсных помех при обнаружении сложных радиолокационных сигналов
RU2334247C1 (ru) * 2007-04-09 2008-09-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Нижегородский Научно-Исследовательский Институт Радиотехники" Способ обработки сигналов на фоне сильных импульсных помех в приемном канале импульсно-доплеровских радиолокационных станций
RU2494412C2 (ru) * 2012-01-11 2013-09-27 Открытое акционерное общество "НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна" (ОАО "НПО НИИИП - НЗиК") Способ защиты радиолокационной станции от импульсных помех и устройство для его реализации

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1840640A1 (ru) * 1967-07-31 2007-08-10 ФГУП "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Способ защиты радиолокационной станции от дипольных помех и помех от местных предметов
FR2686156A1 (fr) * 1985-10-09 1993-07-16 Plessey Overseas Systeme recepteur.
US4901082A (en) * 1988-11-17 1990-02-13 Grumman Aerospace Corporation Adaptive waveform radar
RU2308047C2 (ru) * 2005-08-11 2007-10-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Нижегородский Научно-Исследовательский Институт Радиотехники" Способ защиты от импульсных помех при обнаружении сложных радиолокационных сигналов
RU2334247C1 (ru) * 2007-04-09 2008-09-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Нижегородский Научно-Исследовательский Институт Радиотехники" Способ обработки сигналов на фоне сильных импульсных помех в приемном канале импульсно-доплеровских радиолокационных станций
RU2494412C2 (ru) * 2012-01-11 2013-09-27 Открытое акционерное общество "НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна" (ОАО "НПО НИИИП - НЗиК") Способ защиты радиолокационной станции от импульсных помех и устройство для его реализации

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Радиотехнические системы. Под ред. КАЗАРИНОВА Ю.М., Москва, "Советское радио", 1968, с.390-391, рис.10.5. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2583050C1 (ru) * 2015-04-08 2016-05-10 Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ Способ распознавания ложной траектории, формируемой синхронной ответной помехой
RU2622888C1 (ru) * 2016-08-18 2017-06-21 Георгий Галиуллович Валеев Способ опознавания целей (варианты)
RU2674648C1 (ru) * 2018-04-03 2018-12-12 Акционерное общество "НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ Способ распознавания отраженных сигналов от цели и сигналов ответной импульсной помехи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3019888B1 (en) Interference nulling of multipath signals in stacked beam pulse radar
RU2449307C2 (ru) Способ обзорной импульсно-доплеровской радиолокации целей на фоне отражений от земной поверхности
CN109655834B (zh) 基于恒虚警检测的多波束声呐测深方法及系统
RU2538166C1 (ru) Способ распознавания отраженных от цели сигналов и сигналов синхронной ответной помехи (варианты)
CN105785340A (zh) 单脉冲雷达对主瓣内目标和诱饵干扰的测角与识别方法
CN101473243A (zh) 电子支持测量系统中的方法、所述方法的使用和装置
RU2596853C1 (ru) Способ распознавания ложных сигналов
RU2549192C1 (ru) Способ распознавания цели (варианты)
CN103728615A (zh) 相控阵二次雷达多目标检测方法及系统
RU2534754C1 (ru) Способ распознавания трассы цели и ложной трассы, формируемой синхронной ответной помехой (варианты)
RU2583050C1 (ru) Способ распознавания ложной траектории, формируемой синхронной ответной помехой
RU2746799C1 (ru) Статистический способ имитационной защиты загоризонтной радиолокационной станции поверхностной волны
RU2562449C2 (ru) Способ распознавания сигналов синхронных ответных помех
RU2449309C1 (ru) Способ распознавания класса цели и устройство для его осуществления
RU2009117075A (ru) Способ обзора зоны радиолокационной станции
RU2586077C1 (ru) Способ определения дальности до постановщика импульсной помехи (варианты)
RU2408897C1 (ru) Активный гидролокатор
RU2515419C1 (ru) Способ измерения изменения курсового угла движения источника зондирующих сигналов
RU2557253C1 (ru) Способ защиты радиолокационной станции от синхронных ответных помех
RU2557783C1 (ru) Способ обработки пакета радиоимпульсов
RU2556705C1 (ru) Способ защиты от импульсных помех и устройство для его осуществления (варианты)
RU2674648C1 (ru) Способ распознавания отраженных сигналов от цели и сигналов ответной импульсной помехи
RU2815879C1 (ru) Способ защиты радиолокационной станции с моноимпульсной пеленгацией от многократных ответно-импульсных помех
RU2549373C1 (ru) Способ защиты от импульсных помех (варианты)
Cattenoz et al. Adaptive processing methods for MIMO radar experimental signals

Legal Events

Date Code Title Description
QA4A Patent open for licensing

Effective date: 20150817