RU2554092C1 - Способ обзора пространства (варианты) - Google Patents

Способ обзора пространства (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2554092C1
RU2554092C1 RU2014100674/07A RU2014100674A RU2554092C1 RU 2554092 C1 RU2554092 C1 RU 2554092C1 RU 2014100674/07 A RU2014100674/07 A RU 2014100674/07A RU 2014100674 A RU2014100674 A RU 2014100674A RU 2554092 C1 RU2554092 C1 RU 2554092C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
parameters
interference
changed
option
Prior art date
Application number
RU2014100674/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Григорьевич Беляев
Валерий Анатольевич Жибинов
Евгений Александрович Нестеров
Владимир Прокопьевич Сырский
Original Assignee
Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "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 Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ filed Critical Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/
Priority to RU2014100674/07A priority Critical patent/RU2554092C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2554092C1 publication Critical patent/RU2554092C1/ru

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Заявляемые технические решения относятся к области радиолокации и могут быть использованы в радиолокационных станциях (РЛС) для защиты от ответных помех. Достигаемый технический результат - распознавание при обзоре пространства ответной помехи на дальностях за постановщиком помех и обеспечение возможности работы системы СДЦ. Указанный результат по первому варианту решается тем, что в способе обзора пространства, основанном на изменении параметров зондирующего сигнала в соседних периодах, принимают еще сигналы с параметрами предыдущего периода, считают их сигналами ответной помехи и используют их для получения признаков этой помехи, которые могут содержаться в совокупности принимаемых сигналов с измененными параметрами. Указанный результат по первому варианту решается также тем, что в качестве признака используют угловые координаты начала и конца пространственного пакета сигналов, сформированного из сигналов предыдущего периода. Указанный результат по первому варианту решается также тем, что в качестве признака используют угловые координаты центра пространственного пакета сигналов, сформированного из сигналов предшествующего периода. Указанный результат по второму варианту решается тем, что в способе обзора пространства, основанном на изменении параметров зондирующих сигналов в соседних периодах, сохраняют значение несущей частоты и спектр сжатого сигнала. Указанный результат по второму варианту решается также тем, что при использовании частотной модуляции изменяют чередование частот при сохранении ими частотного интервала. Указанный результат по второму варианту решается так же тем, чт

Description

Заявляемые технические решения относятся к области радиолокации и могут быть использованы в радиолокационных станциях (РЛС) для защиты от ответных помех.
Большие проблемы работе РЛС создают импульсные помехи и прежде всего ответные помехи (Защита от радиопомех, под ред. М.В. Максимова, М.: Сов. Радио, 1976 г, с.60). В результате их действия происходят ложные обнаружения целей, так как принятые сигналы ответных помех не отличаются по структуре от сигналов, отраженных от реальных целей. Высокая эффективность ответной помехи достигается тем, что постановщик помехи переизлучает усиленную копию зондирующего сигнала независимо от его уровня. Это при радиолокационном обзоре пространства обеспечивает ее обнаружение не только в главном луче, но и по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны (ДНА), в результате чего создается большое число ложных сигналов (отметок) хаотических или неподвижных, в простейшем случае, либо движущихся с установленной постановщиком помехи скоростью в случае синхронной ответной помехи. Во всех случаях импульсы помехи воспринимаются как отраженные от целей, поэтому по ним выполняют захват и завязку трассы (С.З. Кузьмин. - Основы проектирования систем цифровой обработки радиолокационной информации, с.109) с последующим ее сбросом в случае несинхронной помехи или ведением ложной трассы в случае синхронной помехи с изменяющейся задержкой. В результате ответная помеха приводит к перегрузке устройств обработки сигнала и сопровождения трасс целей.
Особенно сложной является задача выделения целей, маскируемых ложными сигналами, при действии ответной помехи в главном луче ДНА.
Известны способы обзора пространства, которые обеспечивают подавление помех в главном луче ДНА однопозиционной РЛС за счет применения АРУ, ограничения или компенсации (Теоретические основы радиолокации, под редакцией Я.Д. Ширмана, М.: Сов. Радио, 1978 г., с.298-302, 346-347), а также диаграммообразующие (патент RU 209209 от 10.10.1999 г.).
Недостаток известных способов обзора пространства состоит в том, что в случае действия ответной помехи с высоким уровнем мощности они не обеспечивают подавления помехи, поскольку она по своей структуре не отличается от сигналов, отраженных от реальных целей, а по уровню может значительно превосходить уровень этих сигналов.
Таким образом, известные способы обзора пространства не обеспечивают подавление ответной помехи. Но исключить перегрузку устройств обработки и сопровождения трасс целей можно и без подавления помехи, если распознать ее импульсы.
Известен наиболее близкий к предлагаемым способ обзора пространства (Защита от помех, под ред. Н.В. Максимова, М.: Сов. Радио, 1976 г., с.295), заключающийся в изменении параметров сигналов в соседних периодах зондирования. Этот способ используют для многих случаев. Например, для исключения слепых скоростей или для устранения неоднозначности по дальности изменяют период зондирования (Защита от радиопомех, под ред. М.В. Максимова, М.: Сов. Радио, 1976 г., с.242-243, 339-341), а для снижения влияния соседних РЛС, работающих в одном частотном диапазоне, и для защиты от шумовой прицельной помехи изменяют несущую частоту зондирующего сигнала (там же, с.291-297).
Суть работы известного способа обзора пространства с изменением несущей частоты состоит в том, что несущая частота зондирующих сигналов изменяется от периода к периоду. Этот способ также позволяет снизить эффективность ответной помехи за счет следующего. Постановщик ответных помех (ПОП) до получения сигнала текущего периода излучает ответную помеху на частоте зонда предыдущего периода, но через приемник она не проходит, поскольку прием сигналов осуществляют на измененной частоте. Только после получения ПОП сигнала текущего периода он начинает опять излучать ответную помеху на частоте текущего периода, и приемник РЛС принимает ее и воспринимает эти сигналы как сигналы, принимаемые на дальностях за ПОП, хотя они излучаются из одной точки, точки расположения ПОП. Поэтому на расстоянии большем, чем дальность до ПОП, сохраняется ложное обнаружение целей.
В этом состоит первый недостаток прототипа. Второй его недостаток состоит в том, что при изменении несущей частоты зонда от периода к периоду становится невозможной работа системы селекции движущихся целей (СДЦ), поскольку ее работа основана на сохранении значения несущей частоты и спектра зондирующих сигналов (сохранение межпериодной корреляции сигналов).
Таким образом, поставленной задачей (техническим результатом) является распознавание при обзоре пространства ответной помехи на дальностях за постановщиком помех и обеспечение возможности работы системы СДЦ.
Задача решается путем получения эталонов (образцов) помехи на дальностях до ПОП, по параметрам которых распознают помеху на дальностях за ПОП и путем изменения параметров зондов, позволяющих сохранить значение несущей частоты и спектр.
Поставленная задача (технический результат) по первому варианту решается тем, что в способе обзора пространства, основанном на изменении параметров зондирующего сигнала в соседних периодах, согласно изобретению принимают еще сигналы с параметрами предыдущего периода, считают их сигналами ответной помехи и используют их для получения признаков этой помехи, которые могут содержаться в совокупности принимаемых сигналов с измененными параметрами.
Поставленная задача (технический результат) по первому варианту решается также тем, что в качестве признака используют угловые координаты начала и конца пространственного пакета сигналов, сформированного из сигналов предыдущего периода.
Поставленная задача (технический результат) по первому варианту решается также тем, что в качестве признака используют угловые координаты центра пространственного пакета сигналов, сформированного из сигналов предыдущего периода.
Поставленная задача (технический результат) по второму варианту решается тем, что в способе обзора пространства, основанном на изменении параметров зондирующих сигналов в соседних периодах, согласно изобретению сохраняют значение несущей частоты и спектр сжатого сигнала.
Поставленная задача (технический результат) по второму варианту решается также тем, что при использовании частотной модуляции изменяют чередование частот при сохранении занимаемого ими частотного интервала.
Поставленная задача (технический результат) по второму варианту решается также тем, что при использовании сигналов с фазовой манипуляцией изменяют закон фазовой манипуляции.
Суть работы по первому варианту заключается в том, что сигналы, излученные ПОП, образуют в процессе обзора пространственные пакеты импульсов, располагающиеся на разных дальностях. При изменении параметров, кроме сигналов с измененными параметрами, принимают еще сигналы предыдущего периода, которые воспринимаются на РЛС как сигналы помехи на дальностях до ПОП, поскольку ПОП продолжает их излучать до момента времени, когда он примет сигналы с измененными параметрами. Так как ПОП излучает сигналы, уровень которых не зависит от уровня принимаемого зондирующего сигнала, угловые координаты пространственных пакетов ложных сигналов не будут зависеть от дальности, на которой их принимает РЛС, поскольку эти сигналы излучаются из одной точки, точки расположения ПОП, т.е. угловые координаты пространственных пакетов ложных сигналов, принимаемые на дальности как до, так и после ПОП, будут совпадать. Это используют в качестве признака помехи. Если РЛС не выдает угловые координаты начала и конца пакетов, то для распознавания помехи могут быть использованы угловые координаты центра пакета.
Пакеты сигналов, отраженных от реальных целей, формируются из отраженных сигналов только с измененными параметрами, а угловые координаты этих пакетов будут зависеть от эквивалентной отражающей поверхности (ЭПР) цели и дальности до нее. Уровень сигналов, отраженных от целей с реальной ЭПР, в общем случае значительно меньше уровня помехи, поэтому координаты начала и конца пространственных пакетов сигналов, отраженных от целей, не будут совпадать с координатами начала и конца или, в общем случае, центра пространственных пакетов помехи. По положениям начала и конца или по положению центра они будут отличаться от пакетов, сформированных сигналами ответной помехи. Этим и обеспечивается распознавание ответной помехи на дальности после ПОП при сохранении условий ее распознавания до ПОП.
Таким образом, решается поставленная задача (технический результат) по первому варианту.
Суть работы способа по второму варианту состоит в том, что при обзоре пространства, основанном на изменении параметров сигналов в соседних периодах, изменяют параметры зондирующих сигналов, например при использовании частотной модуляции изменяют чередование частот при сохранении занимаемого ими частотного интервала, или изменяют закон фазовой манипуляции (Теоретические основы радиолокации, под ред. Я.Д. Ширмана. М.: Сов. Радио, 1970 г., с.137-138) таким образом, чтобы после сжатия сохранялся спектр сигналов и корреляция принимаемых сигналов, отраженных от пассивных помех или целей. Например, при зеркальном изменении чередования частот при частотной модуляции, или зеркальное чередование фаз при фазовой манипуляции. Сохранение корреляции, в том числе, обеспечивают неизменностью от периода к периоду несущей частоты сигналов. Это обеспечивает возможность одновременной защиты от ответных и пассивных помех, а также решение некоторых из указанных выше задач при рассмотрении прототипа.
Таким образом решается поставленная задача (технический результат) по второму варианту.
Второй вариант может быть использован в случае, если ПОП расположен в дальней зоне за пределами зоны ответственности РЛС. В этом случае нет необходимости распознавать помеху, воспринимаемую на РЛС на дальностях за ПОП. Если же ПОП расположен в зоне ответственности РЛС и необходимо сохранить работу СДЦ, то целесообразно использовать совокупность способов по первому и второму вариантам.

Claims (6)

1. Способ обзора пространства, основанный на изменении параметров зондирующего сигнала в соседних периодах, отличающийся тем, что принимают еще сигналы с параметрами предыдущего периода, считают их сигналами ответной помехи и используют их для получения признаков этой помехи, которые могут содержаться в совокупности принимаемых сигналов с измененными параметрами.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве признака используют угловые координаты начала и конца пространственного пакета сигналов, сформированного из сигналов предыдущего периода.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве признака используют угловые координаты центра пространственного пакета сигналов, сформированного из сигналов предыдущего периода.
4. Способ обзора пространства, основанный на изменении параметров зондирующих сигналов в соседних периодах, отличающийся тем, что сохраняют значение несущей частоты и спектр сжатого сигнала.
5. Способ по п.4, отличающийся тем, что при использовании сигналов с частотной модуляцией изменяют чередование частот при сохранении ими частотного интервала.
6. Способ по п.4, отличающийся тем, что при использовании сигналов с фазовой манипуляцией изменяют закон фазовой манипуляции.
RU2014100674/07A 2014-01-09 2014-01-09 Способ обзора пространства (варианты) RU2554092C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014100674/07A RU2554092C1 (ru) 2014-01-09 2014-01-09 Способ обзора пространства (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014100674/07A RU2554092C1 (ru) 2014-01-09 2014-01-09 Способ обзора пространства (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2554092C1 true RU2554092C1 (ru) 2015-06-27

Family

ID=53498322

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014100674/07A RU2554092C1 (ru) 2014-01-09 2014-01-09 Способ обзора пространства (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2554092C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596853C1 (ru) * 2015-06-30 2016-09-10 Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ Способ распознавания ложных сигналов
RU2618675C1 (ru) * 2015-11-19 2017-05-10 Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ Способ радиолокационного обзора пространства

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5506582A (en) * 1979-01-15 1996-04-09 Lawsine; Leo Signal processing apparatus
RU2103705C1 (ru) * 1994-06-07 1998-01-27 Государственный центральный научно-исследовательский радиотехнический институт Автоматическая станция ответных помех
EP1003049A2 (en) * 1998-11-18 2000-05-24 CelsiusTech Electronics AB Repeater jamming transmitter and casing for the same
RU29198U1 (ru) * 2002-11-29 2003-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Таганрогский научно-исследовательский институт связи" Устройство формирования помех
RU49285U1 (ru) * 2005-06-16 2005-11-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники" Трехкоординатная рлс средних и больших высот
RU69362U1 (ru) * 2007-01-22 2007-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Таганрогский научно-исследовательский институт связи" (ФГУП "ТНИИС") Устройство запоминания и воспроизведения частоты

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5506582A (en) * 1979-01-15 1996-04-09 Lawsine; Leo Signal processing apparatus
RU2103705C1 (ru) * 1994-06-07 1998-01-27 Государственный центральный научно-исследовательский радиотехнический институт Автоматическая станция ответных помех
EP1003049A2 (en) * 1998-11-18 2000-05-24 CelsiusTech Electronics AB Repeater jamming transmitter and casing for the same
RU29198U1 (ru) * 2002-11-29 2003-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Таганрогский научно-исследовательский институт связи" Устройство формирования помех
RU49285U1 (ru) * 2005-06-16 2005-11-10 Открытое акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники" Трехкоординатная рлс средних и больших высот
RU69362U1 (ru) * 2007-01-22 2007-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Таганрогский научно-исследовательский институт связи" (ФГУП "ТНИИС") Устройство запоминания и воспроизведения частоты

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Защита от радиопомех. Под ред.МАКСИМОВА М.В. Москва, Советское Радио, 1976б с.242-243, 291-297, 339-341RU. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2596853C1 (ru) * 2015-06-30 2016-09-10 Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ Способ распознавания ложных сигналов
RU2618675C1 (ru) * 2015-11-19 2017-05-10 Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ Способ радиолокационного обзора пространства

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9551784B2 (en) Intrusion detection
EP2628020B1 (en) Radar system
US8976059B2 (en) Identification and removal of a false detection in a radar system
ES2540901T3 (es) Procedimiento de vigilancia por radar y de adquisición de señales de radar
US9482744B1 (en) Staggered pulse repetition frequency doppler processing
RU2596853C1 (ru) Способ распознавания ложных сигналов
RU2534754C1 (ru) Способ распознавания трассы цели и ложной трассы, формируемой синхронной ответной помехой (варианты)
RU2554092C1 (ru) Способ обзора пространства (варианты)
JP5633407B2 (ja) レーダ装置
Hanbali A review of radar signals in terms of Doppler tolerance, time-sidelobe level, and immunity against jamming
US4897660A (en) Structure resonant radar detection apparatus and method
SE1530164A1 (en) Method and system for range ambiguity resolution
Choi et al. A design and assessment of a direction finding proximity fuze sensor
RU2549375C1 (ru) Способ подавления активной помехи и комплекс для его реализации
RU2536182C2 (ru) Способ защиты обзорной радиолокационной станции от пассивных помех в виде скоплений обнаруженных сигналов и радиолокационная станция для его реализации
RU2562449C2 (ru) Способ распознавания сигналов синхронных ответных помех
RU2618675C1 (ru) Способ радиолокационного обзора пространства
FR2970085A1 (fr) Procede d'extension de la portee instrumentee d'un radar
JP2015227824A (ja) 干渉抑圧装置および干渉抑圧システム
RU2586077C1 (ru) Способ определения дальности до постановщика импульсной помехи (варианты)
RU2549373C1 (ru) Способ защиты от импульсных помех (варианты)
RU2582088C1 (ru) Способ радиолокационного обзора пространства (варианты)
Chunrui et al. Multichannel SAR ECCM based on Fast-time STAP and Pulse diversity
US3277468A (en) Radar random permutation scan method
RU2557253C1 (ru) Способ защиты радиолокационной станции от синхронных ответных помех

Legal Events

Date Code Title Description
QA4A Patent open for licensing

Effective date: 20151127