RU2542347C1 - Способ адаптивной настройки каналов ускорения в многоканальном обнаружителе маневрирующей цели - Google Patents

Способ адаптивной настройки каналов ускорения в многоканальном обнаружителе маневрирующей цели Download PDF

Info

Publication number
RU2542347C1
RU2542347C1 RU2013159048/07A RU2013159048A RU2542347C1 RU 2542347 C1 RU2542347 C1 RU 2542347C1 RU 2013159048/07 A RU2013159048/07 A RU 2013159048/07A RU 2013159048 A RU2013159048 A RU 2013159048A RU 2542347 C1 RU2542347 C1 RU 2542347C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
acceleration
values
channels
quadratic phase
phase shifts
Prior art date
Application number
RU2013159048/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Александрович Белокуров
Дмитрий Николаевич Козлов
Виталий Иванович Кошелев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
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 бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Priority to RU2013159048/07A priority Critical patent/RU2542347C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2542347C1 publication Critical patent/RU2542347C1/ru

Links

Images

Abstract

Предлагаемое изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в радиолокационной технике, в системах обработки первичной радиолокационной информации, для обнаружения высокоманевренной цели в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях. Достигаемый технический результат - повышение разрешающей способности по ускорению и улучшение характеристик обнаружения без увеличения требований к вычислительным ресурсам. Указанный результат достигается за счет адаптивной настройки каналов без увеличения их количества. Для этого осуществляются операции поиска максимумов модулей преобразования Фурье в каждом из каналов ускорения и изменение настройки каналов ускорения в процессе обнаружения цели, то есть изменение междупериодных фазовых набегов опорных сигналов за счет ускорения. 4 ил.

Description

Предлагаемое изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в радиолокационной технике, в системах обработки первичной радиолокационной информации, для обнаружения высокоманевренной цели в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях (ИД РЛС).
В ИД РЛС цели облучаются радиоимпульсами, излучаемыми с определенной частотой повторения. При отражении от движущейся воздушной цели несущая частота радиоимпульсов сдвигается на величину, равную частоте Доплера. Знак этой величины определяется направлением движения цели относительно ИД РЛС. Частота повторения радиоимпульсов выбирается из условия однозначности измерения скорости. При отражении от высокоманевренной цели, движущейся с постоянным радиальным ускорением, радиоимпульсы преобразуются в дискретные выборки линейно-частотно-модулированного (ЛЧМ) сигнала.
Известен способ обнаружения сигналов, отраженных от маневрирующей цели [1], в котором осуществляют аналого-цифровое преобразование (АЦП) сигнала, осуществляют панорамную развертку по частоте и по производной частоты, и накапливают отсчеты в матричном фильтре. Недостатками способа являются значительные вычислительные затраты на реализацию.
Известен способ обнаружения сигналов, отраженных от маневрирующей цели [2], заключающийся в разбиении сигнальной выборки на ряд коротких выборок, вычислении корреляционных сумм в узлах сетки гексагонального типа и сравнении их с порогом обнаружения. Недостатком данного способа является то, что для увеличения разрешающей способности по скорости и ускорению необходимо увеличивать число каналов скорости и ускорения, что приводит к чрезмерному возрастанию требований к вычислительным ресурсам. С другой стороны увеличение числа каналов обработки в многоканальной системе сопряжено с возрастанием порога обнаружения для сохранения требуемой вероятности ложной тревоги, что в свою очередь приводит к снижению вероятности правильного обнаружения.
Известен способ обнаружения сигналов, отраженных от маневрирующей цели [3], в котором получают последовательности мультипликаций из сигнальной входной выборки, путем задержки каждого элемента выборки сигнала на период излучения импульсов в пачке Т, инвертирования мнимой части задержанного отсчета выборки сигнала, умножения задержанного элемента выборки сигнала на следующий элемент выборки сигнала. Для получения достаточных статистик в узлах сетки, покрывающей область параметра ускорения, используют метод ЛЧМ-фильтрации, затем получают одноканальную максимально правдоподобную оценку доплеровского набега фазы сигнала за счет скорости в каждом канале по ускорению. Недостатком данного способа является то, что одновременно с выигрышем в количестве вычислительных операций происходит повышение порогового отношения сигнал-шум. Оба фактора вызваны отсутствием многоканальности по скорости.
В качестве прототипа выбран известный способ обнаружения сигналов, отраженных от маневрирующей цели [4], в котором осуществляют АЦП сигнала, вычисляют корреляционные суммы выборки сигнала и опорных комплексных ЛЧМ сигналов, фазы действительной и мнимой частей которых сдвинуты на девяносто градусов, в узлах сетки, покрывающей область априорных значений частоты сигнала и ее производной, определяют максимум модуля корреляционной суммы, сравнивают значение максимума модуля корреляционной суммы с порогом, при этом корреляционные суммы вычисляют в узлах прямоугольной сетки путем умножения сигнальных отсчетов на фазовращающие множители, соответствующие значению производной частоты, и применения быстрого преобразования Фурье (БПФ), вычисляющего значения корреляционной суммы во всех узлах с одинаковым индексом.
Недостатком данного способа является высокая сложность его реализации для широкого диапазона изменения частоты Доплера и ее производной ввиду резкого увеличения числа каналов обработки сигнала.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение разрешающей способности по ускорению и улучшение характеристик обнаружения без увеличения требований к вычислительным ресурсам. Для повышения разрешающей способности по ускорению и улучшения характеристик обнаружения при реализации способа, используемого в прототипе, как и в аналоге необходимо увеличивать число каналов скорости и ускорения. Такое решение, помимо увеличения количества требуемых вычислительных операций, приведет к неоднозначному влиянию на характеристики обнаружения. С одной стороны, увеличение числа каналов приведет к более точной настройке опорных сигналов и увеличению вероятности правильного обнаружения. С другой стороны, рост числа каналов приводит к росту вероятности ложных тревог и, соответственно, необходимости увеличения порога обнаружения, что приводит к уменьшению вероятности правильного обнаружения. Таким образом, неоднозначность влияния увеличения числа каналов на характеристики обнаружения накладывает еще одно ограничение на применение способа, известного из описания прототипа.
Технический результат предлагаемого изобретения достигается за счет адаптивной настройки каналов без увеличения их количества. Для этого формируются синфазная и квадратурная составляющие отраженного от маневрирующей цели комплексного сигнала после аналого-цифрового преобразования. Затем для компенсации фазовых набегов, вызванных ускоренным движением цели и, имеющих квадратичный вид (далее квадратичные фазовые набеги), осуществляются квадратичные фазовые сдвиги полученных выборок в диапазоне (то есть осуществляется обратный поворот фазы в соответствии с квадратичным фазовым набегом), границы которого на первом этапе работы алгоритма определяются априорно возможными значениями ускорения. Таким образом, настройка каждого канала ускорения определяется дискретным значением фазового сдвига из данного диапазона. Далее осуществляется дискретное преобразование Фурье, и определяются модули полученных значений. На основании их сравнения с порогом принимается решение о наличии или отсутствии цели. При несовпадении квадратичных фазовых сдвигов опорного и принятого сигналов происходит размытие сигнала по каналам скорости и снижение уровня сигнала в канале, соответствующем истинному значению скорости. При этом для каналов ускорения с наиболее близкими к реальному ускорению настройками, уровни сигналов будут максимальны (фиг.1). Следовательно, выбирая из дискретных значений квадратичных фазовых сдвигов ту пару соседних значений, которой соответствуют максимумы модулей преобразований Фурье, можно сузить диапазон, из которого выбираются значения квадратичных фазовых сдвигов. Таким образом, на следующем этапе выполнения алгоритма границы диапазона сужаются, благодаря чему разрешающая способность по ускорению повышается при сохранении прежнего количества каналов и, соответственно, вероятности ложных тревог. За счет более точной настройки каналов ускорения вероятность правильного обнаружения увеличивается.
Новыми признаками заявляемого способа, которые обладают существенными отличиями от способа-прототипа, являются следующие:
1) поиск максимумов модулей преобразования Фурье в каждом из каналов ускорения;
2) изменение настройки каналов ускорения в процессе обнаружения цели, т.е. изменение квадратичных фазовых сдвигов опорных сигналов.
Сравним эффективность способа-прототипа и заявляемого способа. В качестве критерия будем использовать характеристики обнаружения, то есть зависимость вероятности правильного обнаружения цели от отношения сигнал-шум на входе устройства обнаружения.
На фиг.2 и 3 представлены характеристики обнаружения (сплошная линия - заявляемый способ, пунктирная - способ-прототип) для случая трех и четырех каналов ускорения соответственно, диапазон априорно возможных межпериодных набегов фаз за счет ускорения равен 0.001π (~0,18 град), число импульсов в пачке 128.
Из анализа фиг.2 и 3 видно, что заявляемый способ позволяет получить выигрыш в 1.46 дБ (1.4 раз) при трех каналах ускорения, и 0.52 дБ (1.13 раз) при 4 каналах ускорения, для вероятности правильного обнаружения 0.9. Данный выигрыш соответствует увеличению дальности обнаружения маневрирующей цели на 26 км и 9 км соответственно, при начальной дальности обнаружения 300 км. Был проведен ряд имитационных экспериментов, позволяющих утверждать, что при изменении числа импульсов в пачке как в большую, так и меньшую сторону эффективность заявляемого способа сохраняется. Выигрыш зависит от числа каналов ускорения, при меньшем их количестве удается обеспечить большую эффективность.
Сравним также требуемые на реализацию вычислительные ресурсы. Единицей измерения будем считать элементарную операцию (ЭО) типа умножения, сложения и сравнения действительных чисел. На современном этапе развития техники можно считать, что эти действия выполняются за одинаковое время.
Для осуществления способа-прототипа в одном канале по ускорению требуется 6N ЭО на выполнение квадратичных фазовых сдвигов, где N - число импульсов в пачке; 5N log2N ЭО для вычисления N точечного БПФ; 3N ЭО для вычисления модулей БПФ. Для реализации данных действий во всех каналах ускорения требуется M(6N+5N log2N+3N) ЭО, где М - число каналов по ускорению.
Для осуществления заявляемого способа в одном канале по ускорению требуется 6N ЭО на выполнение квадратичных фазовых сдвигов, где N - число импульсов в пачке; 5N log2N ЭО для вычисления N точечного БПФ; 3N ЭО для вычисления модулей БПФ; N-1 ЭО для поиска максимума модуля БПФ. Для реализации данных действий во всех каналах ускорения требуется M(6N+5N log2N+3N+N-1) ЭО.
При этом число каналов ускорения для обеспечения одинаковой эффективности обнаружения, определяемой характеристиками обнаружения, будет отличаться для способа-прототипа и заявляемого способа. Эффективность обнаружения, которую обеспечивает заявляемый способ при описанных выше параметрах системы и трех каналах ускорения, может быть получена при наличии пяти каналов ускорения в способе-прототипе. При этом заявляемый способ требует на выполнение в 1.63 раза меньше ЭО и обеспечивает более высокую разрешающую способность.
Техническая реализация заявляемого способа возможна на основе устройства, структурная схема которого изображена на фиг.4. Устройство состоит из буферного регистра 1, многоканальных фазовращателей 2, блока формирования фазовых сдвигов 3, блоков быстрого преобразования Фурье 4, многоканальных блоков вычисления модулей отсчетов БПФ 5, многоканальной схемы выбора максимума 6, многоканальных пороговых устройств 7, блока стабилизации уровня ложной тревоги 8.
Работу устройства можно разделить на два этапа и описать следующим образом. Сигнал, отраженный от маневрирующей цели, после преобразований в каскадах приемника и аналого-цифрового преобразования поступает на входы устройства, реализующего заявляемый способ. Квадратурные составляющие на входе устройства в одном элементе разрешения по дальности описываются последовательностью комплексных величин:
Figure 00000001
где
Figure 00000002
и
Figure 00000003
- действительная и мнимая составляющие комплексного k-го отсчета соответственно;
k=0…N-1; i - мнимая единица;
φc и ϕ c '
Figure 00000004
- межпериодные набеги фазы сигнала за счет скорости и ускорения соответственно.
После прохождения буферного регистра 1 отсчеты Sk поступают на входы М многоканальных фазовращателей 2, где происходит обработка в соответствии с правилом:
Figure 00000005
где ϕ m '
Figure 00000006
- настройка m-го канала по ускорению на межпериодный фазовый набег за счет ускорения;
m=0…М-1.
На первом этапе блок формирования фаз 3 формирует значения ϕ m '
Figure 00000007
, которые распределены равномерно в диапазоне квадратичных фазовых набегов, соответствующем априорно возможным ускорениям. Затем полученные отсчеты последовательно поступают в блоки БПФ 4 и многоканальные блоки вычисления модуля 5. Значения модулей сравниваются с порогами, которые поступают на входы пороговых устройств 7 с выходов блока стабилизации уровня ложной тревоги 8, и на основании сравнения принимается решение о наличии или отсутствии цели. На выходах пороговых устройств 7 формируются информационные сигналы. Вместе с тем, модули отсчетов БПФ поступают на входы многоканальной схемы выбора максимума 6, где определяются два соседних канала ускорения, в которых наблюдаются максимумы модулей БПФ. При наличии нескольких целей в блоке 6 определяются пары для каждой возможной цели. На следующем этапе блок формирования фаз 3 перераспределяет настройки каналов ускорения в диапазоне, определяемом текущими фазовыми сдвигами в каналах, номера которых получены от схемы выбора максимума 6.
В зависимости от быстродействия второй этап может выполняться до начала обработки следующей пачки, то есть все вычислительные операции выполняются дважды за время, определяемое длительностью пачки. Либо второй этап может выполняться во время обработки следующей пачки. Так как ускорение летательных аппаратов меняется довольно быстро, то после выполнения второго этапа производится сброс блока формирования фаз, то есть настройки каналов ускорения вновь равномерно распределяются по диапазону априорно возможных квадратичных межпериодных набегов фаз.
Список литературы
1. Обработка сигналов в многоканальных РЛС. / Под. ред. А.П. Лукошкина. М.: Радио и связь, 1983, с.307, рис.12.18.
2. Патент №2154837 по заявке 99113134/09 от 16.06.1999, опубл. 20.08.2000. Способ обнаружения линейно-частотно-модулированного сигнала с неизвестными параметрами. Аганин А.Г., Богданов А.В., Голубенке В.А., Киселев В.В., Лапердин В.Д., Меркулов В.И., Иванов Ю.Л., Рязанцев К.В.
3. Патент №2282873 по заявке 2004138168/09 от 27.12.2004, опубл. 10.06.2006. Способ обнаружения сигналов, отраженных от маневрирующей цели и устройство для его реализации. Кошелев В.И., Белокуров В.А.
4. Кузьменков В.Ю., Логинов В.М. Способы и устройства совместного измерения радиальной скорости и радиального ускорения. // Радиотехника и электроника, 1997, т.42, №12, с.1465…1475.

Claims (1)

  1. Способ обнаружения маневрирующей цели, заключающийся в том, что зондируют пространство пачкой когерентных радиоимпульсов, осуществляют аналого-цифровое преобразование отраженного от маневрирующей цели комплексного сигнала, представленного синфазной (действительной) и квадратурной (мнимой) составляющими, получают выборки сигналов, осуществляют квадратичные фазовые сдвиги полученных выборок в диапазоне, границы которого определяются априорно возможными значениями ускорения, осуществляют преобразование Фурье, определяют модули полученных значений, на основании их сравнения с порогом принимают решение о наличии или отсутствии цели, отличающийся тем, что выполняют поиск максимумов модулей преобразования Фурье для каждого осуществленного ранее квадратичного фазового сдвига, из дискретных значений квадратичных фазовых сдвигов выбирают ту пару соседних значений, которой соответствуют максимумы модулей преобразований Фурье, затем формируют новые дискретные значения квадратичных фазовых сдвигов в диапазоне, границы которого определяются полученной парой соседних значений квадратичных фазовых сдвигов.
RU2013159048/07A 2013-12-30 2013-12-30 Способ адаптивной настройки каналов ускорения в многоканальном обнаружителе маневрирующей цели RU2542347C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013159048/07A RU2542347C1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Способ адаптивной настройки каналов ускорения в многоканальном обнаружителе маневрирующей цели

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013159048/07A RU2542347C1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Способ адаптивной настройки каналов ускорения в многоканальном обнаружителе маневрирующей цели

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2542347C1 true RU2542347C1 (ru) 2015-02-20

Family

ID=53288978

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013159048/07A RU2542347C1 (ru) 2013-12-30 2013-12-30 Способ адаптивной настройки каналов ускорения в многоканальном обнаружителе маневрирующей цели

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2542347C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619056C2 (ru) * 2015-10-13 2017-05-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил" Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ "ЦНИИ ВВС Минобороны России") Способ обнаружения движущейся цели с различением скоростных и маневренных характеристик

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002091016A2 (en) * 2001-05-04 2002-11-14 Lockheed Martin Mission Systems System and method for central association and tracking in passive coherent location applications
RU2196341C1 (ru) * 2001-11-01 2003-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Способ определения параметров движения маневрирующего объекта
RU2260197C2 (ru) * 2003-01-15 2005-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Способ автоматического сопровождения маневрирующей цели в режиме активной локации гидроакустического или радиолокационного комплекса
RU2282873C1 (ru) * 2004-12-27 2006-08-27 Рязанская государственная радиотехническая академия Способ обнаружения сигналов, отраженных от маневрирующей цели
JP2011095120A (ja) * 2009-10-30 2011-05-12 Tokyo Keiki Inc 目標追尾装置及び目標追尾方法
US8035549B1 (en) * 2009-10-13 2011-10-11 Lockheed Martin Corporation Drop track time selection using systems approach
RU2478898C1 (ru) * 2011-09-13 2013-04-10 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ распознавания цели и устройство для его осуществления

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2002091016A2 (en) * 2001-05-04 2002-11-14 Lockheed Martin Mission Systems System and method for central association and tracking in passive coherent location applications
RU2196341C1 (ru) * 2001-11-01 2003-01-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Способ определения параметров движения маневрирующего объекта
RU2260197C2 (ru) * 2003-01-15 2005-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт "Морфизприбор" Способ автоматического сопровождения маневрирующей цели в режиме активной локации гидроакустического или радиолокационного комплекса
RU2282873C1 (ru) * 2004-12-27 2006-08-27 Рязанская государственная радиотехническая академия Способ обнаружения сигналов, отраженных от маневрирующей цели
US8035549B1 (en) * 2009-10-13 2011-10-11 Lockheed Martin Corporation Drop track time selection using systems approach
JP2011095120A (ja) * 2009-10-30 2011-05-12 Tokyo Keiki Inc 目標追尾装置及び目標追尾方法
RU2478898C1 (ru) * 2011-09-13 2013-04-10 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ распознавания цели и устройство для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КУЗЬМЕНКОВ В.Ю. и др.Способы и устройства совместного измерения радиальной скорости и радиального ускорения. Радиотехника и электроника, 1997, т.42, N 12, с. 1465-1475. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2619056C2 (ru) * 2015-10-13 2017-05-11 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт Военно-воздушных сил" Министерства обороны Российской Федерации (ФГБУ "ЦНИИ ВВС Минобороны России") Способ обнаружения движущейся цели с различением скоростных и маневренных характеристик

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107561508B (zh) 一种用于匀加速运动目标的相参积累检测方法
CN108415010B (zh) 一种基于梯形lfmcw调制的雷达多目标检测方法
Huang et al. Radar high speed small target detection based on keystone transform and linear canonical transform
CN107450055B (zh) 基于离散线性调频傅立叶变换的高速机动目标检测方法
CN107153189B (zh) 线性调频连续波雷达测距的信号处理方法
JP2009257907A (ja) 目標検出装置
Zheng et al. Radar detection and motion parameters estimation of maneuvering target based on the extended keystone transform (July 2018)
CN111505599B (zh) 一种基于精确距离演化模型的相参积累检测方法
EP3270180B1 (en) Signal processing apparatus for generating a range-doppler map
US10782391B2 (en) Processing received radiation reflected from a target
WO2022000333A1 (zh) 一种雷达探测方法及相关装置
KR101534027B1 (ko) 표적 속도를 알지 못하는 환경에서 정밀한 표적 탐지를 수행하기 위한 소나 시스템 및 그의 표적 탐지방법
RU2542347C1 (ru) Способ адаптивной настройки каналов ускорения в многоканальном обнаружителе маневрирующей цели
RU2608551C1 (ru) Способ функционирования импульсно-доплеровской бортовой радиолокационной станции при обнаружении воздушной цели - носителя станции радиотехнической разведки
CN109581350B (zh) 基于时频积分插值的雷达测距测速方法及装置
GB2558643A (en) Method and apparatus for determining a pulse repetition interval parameter of a coded pulse-based radar
CN110082748B (zh) 一种无源雷达目标检测方法及装置
US10386471B1 (en) Velocity estimation with linear frequency modulated (LFM) waveforms
CN111007473B (zh) 基于距离频域自相关函数的高速微弱目标检测方法
Pang et al. Acceleration target detection based on LFM radar
CN109001671B (zh) 一种跳频信号的目标检测和参数估计方法及装置
Tohidi et al. Compressive sensing in MTI processing
CN112255609A (zh) 一种恒加速机动目标相参积累检测方法
KR101446439B1 (ko) Fmcw 레이더의 고정밀 주파수 추정 방법 및 고정밀 주파수 추정 장치
Huang et al. Phase Compensation Based Multi-Frame Coherent Integration for Drone Detection with Radar

Legal Events

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

Effective date: 20151231