RU2578041C1 - Способ определения параметров лчм сигналов - Google Patents

Способ определения параметров лчм сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2578041C1
RU2578041C1 RU2014150151/07A RU2014150151A RU2578041C1 RU 2578041 C1 RU2578041 C1 RU 2578041C1 RU 2014150151/07 A RU2014150151/07 A RU 2014150151/07A RU 2014150151 A RU2014150151 A RU 2014150151A RU 2578041 C1 RU2578041 C1 RU 2578041C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
carrier
signals
chirp
chirp signals
Prior art date
Application number
RU2014150151/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Павлович Лихачев
Владимир Владимирович Семенов
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (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 казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2014150151/07A priority Critical patent/RU2578041C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2578041C1 publication Critical patent/RU2578041C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к способам и технике радиотехнического мониторинга источников радиоизлучений (ИРИ) с линейно-частотно-модулированными (ЛЧМ) сигналами. Достигаемый технический результат - повышение точности определения ширины спектра ЛЧМ сигнала путем учета взаимного перемещения носителя ИРИ и носителя автокорреляционного приемника (АКП). Указанный технический результат достигается за счет определения радиальных скоростей движения носителей источника радиоизлучения и приемника, средней длины волны ЛЧМ сигналов, измерения периода следования ЛЧМ сигналов и определения ширины спектра ЛЧМ сигналов по формуле:
Figure 00000026
где fp(n) - разностная частота сигнала на выходе автокорреляционного приемника, τз - время задержки принятого ЛЧМ сигнала, τu - длительность ЛЧМ сигнала, V(nTu) - радиальная скорость движения носителя источника радиоизлучения, V(nTu) - радиальная скорость движения носителя приемника, Tu - период следования ЛЧМ сигналов, λ - средняя длина волны ЛЧМ сигналов, n = 1 N ¯
Figure 00000027
, N - количество ЛЧМ сигналов. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к способам и технике радиотехнического мониторинга источников радиоизлучений (ИРИ) с ЛЧМ сигналами.
Известны следующие методы и способы измерения параметров сигналов с частотной модуляцией [Смирнов Ю.А. Радиотехническая разведка. - М.: Воениздат, 2001, с. 129-133]: с помощью неперестраиваемого и перестраиваемого радиоприемного устройства, функциональный метод, метод свертки спектра сигнала.
Наиболее близким по технической сущности (прототипом к предлагаемому изобретению) является метод технического анализа сложных сигналов в средствах радиотехнического мониторинга (РТМ), заключающийся в сравнении сигнала с его задержанной копией на выходе автокорреляционной схемы [Смирнов Ю.А. Радиотехническая разведка. - М.: Воениздат, 2001, с. 125-128], основанный на приеме сигнала автокорреляционным приемником (АКП), определении длительности импульса τu методом генератор-пересчетной схемы [Смирнов Ю.А. Радиотехническая разведка, - М.: Воениздат, 2001, с. 108-111] и определении ширины спектра сигнала Δfc согласно выражению (фиг. 1):
Figure 00000001
где fp - разностная частота сигнала на выходе АКП, τз - длительность задержки сигнала.
Недостатком устройства-прототипа является наличие большой ошибки в определении ширины спектра ЛЧМ сигналов Δfc в случае быстрого взаимного перемещения носителя ИРИ (например, космического аппарата (КА) с РЛС) и носителя АКП при определении параметров ЛЧМ сигналов.
Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, выражается в повышении точности определения ширины спектра ЛЧМ сигнала Δfc путем учета взаимного перемещения носителя ИРИ и носителя АКП.
Указанный технический результат достигается реализацией в цифровом виде процедур учета доплеровского смещения частоты принимаемого сигнала, обусловленного взаимным перемещением носителя ИРИ и носителя АКП.
Сущность способа заключается в том, что дополнительно определяют радиальные скорости движения носителей источника радиоизлучения и приемника, измеряют период следования и длину волны ЛЧМ импульсов и определяют ширину спектра ЛЧМ импульсов.
В предлагаемом способе выполняется следующая последовательность операций (фиг. 2):
1. Прием сигнала Sвх(t) АКП и его фильтрация. С учетом движения носителя ИРИ и носителя АКП ЛЧМ сигнал в общем виде опишем следующим образом:
Figure 00000002
где t∈[ts; tsu], n = 1 N ¯
Figure 00000003
, N - номер излучаемого импульса, f0 - несущая частота входного сигнала, V(nTu) - радиальная скорость носителя ИРИ в момент приема n-го зондирующего сигнала, V(nTu) - радиальная скорость носителя АКП в момент приема n-го зондирующего сигнала, λ - средняя длина волны зондирующего импульса, Tu - период следования зондирующего импульса;
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
где R r n
Figure 00000007
- расстояние, преодолеваемое n-м импульсом.
Причем, когда Δfc больше полосы фильтра, возможен вариант приема сигнала несколькими фильтрами. Тогда ширина спектра сигнала будет оцениваться следующим образом:
Figure 00000008
где n - номер фильтра.
2. Задержка копии сигнала Sвх(t) в линии задержки на время τз.
3. Перемножение сигнала Sвх(t) с его задержанной копией Sвх(t-τз). Сигнал на выходе перемножителя АКП Sx(t) принимает вид:
Figure 00000009
4. Фильтрация низкочастотной составляющей сигнала Sx(t):
Figure 00000010
Сигнал Sнч(t,n) будет иметь дополнительный набег фазы от импульса к импульсу при условии, что V и V изменяются.
5. Измерение разностной частоты линейкой доплеровских фильтров. Из выражения (8) с учетом (3)-(5) разностная частота fp(n) и фаза принятого зондирующего импульса φ(Tu) в случае взаимного встречного (или противоположно направленного) движения носителя ИРИ и(или) носителя АКП зависят от V, V, Tu, λ:
Figure 00000011
Figure 00000012
где
Figure 00000013
6. Определение длительности импульса τu, например, методом генератор-пересчетной схемы [Смирнов Ю.А. Радиотехническая разведка. - М.: Воениздат, 2001, с. 108-111].
7. Вычисление радиальной скорости движения носителя ИРИ V(nTu)
Figure 00000014
где ρИ - радиус-вектор носителя ИРИ, VИ - вектор скорости носителя ИРИ, |ρИ| - дистанция между носителем ИРИ и носителем АКП.
Модуль вектора скорости движения носителя РЛС |VИ| может быть рассчитан следующим образом:
Figure 00000015
где fгр - гравитационная постоянная, МЗ - масса Земли, RЗ - радиус Земли, h - высота полета КА РЛС.
Например, можно определять радиальную скорость космического аппарата (КА) - носителя РЛС на основе данных орбитальной модели SGP4 [Hoots F.R., Roehrich R.L. SpaceTrack Report #3. [Электронный ресурс]], которая позволяет осуществить предсказание орбитального положения КА.
8. Определение радиальной скорости движения носителя АКП V(nTu) в инерциальной навигационной системе (ИНС) [П.В. Бромберг. Теория инерциальных систем навигации. - М.: Наука, 1979, с. 71-122].
9. Определение периода следования ЛЧМ импульсов Tu, например, методом генератор-пересчетной схемы [Смирнов Ю.А. Радиотехническая разведка. - М.: Воениздат, 2001, с. 108-111].
10. Определение средней длины волны принимаемого импульса λ. Средняя длина волны λ рассчитывается следующим образом:
Figure 00000016
где c - скорость света, fcp - средняя частота спектра сигнала, определяемая как центральная частота высокочастотного фильтра на входе приемника.
11. Определение ширины спектра сигнала Δfc согласно выражению
Figure 00000017
Таким образом, в предлагаемом способе определения параметров ЛЧМ сигналов новыми существенными признаками изобретения являются вновь введенные процедуры 7-11.
Способ может быть реализован, например, с помощью автокорреляционного приемника с элементами цифровой обработки сигналов. Оцифровка сигнала может осуществляться как на частоте сигнала f0, так и на разностной частоте fP. Наиболее предпочтительным является вариант оцифровки на разностной частоте fp, так как для этого могут быть применены сравнительно простой аналого-цифровой преобразователь (АЦП) с частотой дискретизации до десятков МГц и программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС) с меньшим количеством вентилей, реализующая цифровую доплеровскую фильтрацию сигналов.
На фиг. 3 изображена структурная схема предлагаемого способа, состоящая из ИНС 1, полосового фильтра высоких частот 2, вычислительного устройства №13, ответвителя 4, умножителя 5, линии задержки 6, полосового фильтра низких частот 7, АЦП 8, вычислительного устройства №29, реализующего алгоритм вычисления согласно выражению (20).
Определим влияние движения носителя АКП на точность определения разностной частоты в РЛС космического базирования. Исходя из условий однозначности по азимуту имеют место следующие ограничения на период следования зондирующих импульсов РЛС [Кондратенков Г.С., Фролов А.Ю. Радиовидение. Радиолокационные системы дистанционного зондирования Земли. Учебное пособие для ВУЗов./Под ред. Г.С.Кондратенкова. - М.: «Радиотехника», 2005, с. 122-134]:
Figure 00000018
где Δl - разрешающая способность РЛС по азимуту.
При малом аргументе tg(λ/4Δl) получим следующее выражение:
Figure 00000019
Тогда с учетом выражений (9) и (17) получим:
Figure 00000020
Полоса пропускания цифрового доплеровского фильтра при условии Δ l = Δ r = c 2 Δ f c
Figure 00000021
и τвыборки=Tu:
Figure 00000022
а измеренная разностная частота:
Figure 00000023
С использованием выражения (20) при условии движения носителя РЛС и носителя АКП навстречу друг другу (или в противоположные стороны) проведен расчет зависимости разностной частоты fp(n) от разрешающей способности по азимуту Δl для различных диапазонов частот (9,5 ГГц, 36 ГГц) при τu=20; 100 мкс и ширине спектра зондирующего импульса Δfс=2; 15 МГц. При изменении разрешающей способности по азимуту Δl от 0,5 м до 10 м (для Δfc=15 МГц до 75 м) разностная частота fp(n) изменяется в пределах 200 Гц. Из выражения (19) следует, что полоса пропускания доплеровского фильтра Δfнч изменяется от 100 Гц до 750 Гц и, следовательно, изменение разностной частоты fp(n) оказывает влияние на точность определения Δfc особенно при значениях Δfc меньше чем 4 МГц. Следовательно, в данном случае необходимо учитывать взаимное перемещение носителя РЛС и носителя АКП при обработке сигналов.
Предложенное техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестны способы, позволяющие определять параметры ЛЧМ сигналов при помощи автокорреляционного приемника с элементами цифровой обработки сигналов при наличии доплеровского смещения их частоты.
Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы стандартные радиоэлектронные устройства и средства. Расчет переменных выражения (15) может выполняться, например, в сигнальном процессоре ADSP-2181 путем реализации типовых ассемблерных процедур среды разработки Visual DSP++ (суммирования (процедуры 1 и 7 на фиг. 4), умножения (процедуры 2, 3 и 5 на фиг. 4) и деления (процедуры 4 и 6 на фиг. 4)) [Вальпа О.Д. Разработка устройств на основе цифровых сигнальных процессоров фирмы Analog Devices с использованием Visual DSP++. - М.: Горячая линия. - Телеком, 2007, стр. 266].

Claims (1)

  1. Способ определения параметров ЛЧМ сигналов, заключающийся в приеме ЛЧМ сигналов автокорреляционным приемником, измерении разностной частоты и определении длительности импульса и ширины спектра сигнала, отличающийся тем, что дополнительно определяют радиальные скорости движения носителей источника радиоизлучения и приемника, среднюю длину волны ЛЧМ сигналов, измеряют период следования ЛЧМ сигналов и определяют ширину спектра ЛЧМ сигналов по формуле:
    Figure 00000024

    где fp(n) - разностная частота сигнала на выходе автокорреляционного приемника, τз - время задержки принятого ЛЧМ сигнала, τи - длительность ЛЧМ сигнала, V (nТи) - радиальная скорость движения носителя источника радиоизлучения, V(nТи) - радиальная скорость движения носителя приемника, Ти - период следования ЛЧМ сигналов, λ - средняя длина волны ЛЧМ сигналов,
    Figure 00000025
    N - количество ЛЧМ сигналов.
RU2014150151/07A 2014-12-10 2014-12-10 Способ определения параметров лчм сигналов RU2578041C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014150151/07A RU2578041C1 (ru) 2014-12-10 2014-12-10 Способ определения параметров лчм сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014150151/07A RU2578041C1 (ru) 2014-12-10 2014-12-10 Способ определения параметров лчм сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2578041C1 true RU2578041C1 (ru) 2016-03-20

Family

ID=55648138

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014150151/07A RU2578041C1 (ru) 2014-12-10 2014-12-10 Способ определения параметров лчм сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2578041C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2698579C1 (ru) * 2018-07-31 2019-08-28 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" Способ обработки линейно-частотно-модулированных сигналов многоканальным автокорреляционным приемником
RU2726221C1 (ru) * 2019-07-01 2020-07-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ определения параметров частотно-кодированных сигналов в автокорреляционном приемнике
RU2726937C2 (ru) * 2018-10-15 2020-07-17 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ анализа сложных сигналов в автокорреляционном приемнике

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5257284A (en) * 1992-11-16 1993-10-26 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Circuit for accurately measuring phase relationship of BPSK signals
GB2382414A (en) * 1986-07-11 2003-05-28 Racal Res Ltd Signal detection
RU2405169C2 (ru) * 2009-01-11 2010-11-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" Радиолокационная станция с зондированием пространства фазоманипулированными сигналами с перестройкой длительности парциальных радиоимпульсов по линейному закону
RU2499275C2 (ru) * 2012-03-23 2013-11-20 Игорь Владимирович Рябов Многочастотный способ измерения абсолютного времени распространения радиосигналов с линейной частотной модуляцией
RU2531387C2 (ru) * 2013-02-05 2014-10-20 Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ОНИИП") Способ обнаружения сигналов с линейной частотной модуляцией
RU147908U1 (ru) * 2014-03-25 2014-11-20 Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное предприятие "СПЕЦ-РАДИО" (ЗАО НПП "СПЕЦ-РАДИО") Радиопеленгатор

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2382414A (en) * 1986-07-11 2003-05-28 Racal Res Ltd Signal detection
US5257284A (en) * 1992-11-16 1993-10-26 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Circuit for accurately measuring phase relationship of BPSK signals
RU2405169C2 (ru) * 2009-01-11 2010-11-27 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" Радиолокационная станция с зондированием пространства фазоманипулированными сигналами с перестройкой длительности парциальных радиоимпульсов по линейному закону
RU2499275C2 (ru) * 2012-03-23 2013-11-20 Игорь Владимирович Рябов Многочастотный способ измерения абсолютного времени распространения радиосигналов с линейной частотной модуляцией
RU2531387C2 (ru) * 2013-02-05 2014-10-20 Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ОНИИП") Способ обнаружения сигналов с линейной частотной модуляцией
RU147908U1 (ru) * 2014-03-25 2014-11-20 Закрытое Акционерное Общество "Научно-производственное предприятие "СПЕЦ-РАДИО" (ЗАО НПП "СПЕЦ-РАДИО") Радиопеленгатор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СМИРНОВ Ю.А. Радиотехническая разведка. Москва, Воениздат, 2001, с.125-128. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2698579C1 (ru) * 2018-07-31 2019-08-28 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" Способ обработки линейно-частотно-модулированных сигналов многоканальным автокорреляционным приемником
RU2726937C2 (ru) * 2018-10-15 2020-07-17 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ анализа сложных сигналов в автокорреляционном приемнике
RU2726221C1 (ru) * 2019-07-01 2020-07-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ определения параметров частотно-кодированных сигналов в автокорреляционном приемнике

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11125879B2 (en) Method for processing a signal arising from coherent lidar and associated lidar system
JP6739149B2 (ja) タイミング同期を備えた周波数変調連続波(fmcw)レーダー
US9354304B2 (en) Method for cyclically measuring distances and velocities of objects using an FMCW radar sensor
JP6840164B2 (ja) Ladar振動測定のための光学的フェイゾグラム
CN105487067B (zh) 粗测和精测距离信号处理方法、处理模块及基于该模块的啁啾调制光子计数激光雷达系统
US10871557B2 (en) Velocity detection apparatus
EP2443474B1 (en) A method for detecting a distance, a radar system and a computer program product
EP3561539B1 (en) Angular resolution of targets using separate radar receivers
JP5656505B2 (ja) レーダ装置
RU2578041C1 (ru) Способ определения параметров лчм сигналов
CN101788671B (zh) 应用于外差探测啁啾调幅激光测距装置的多周期调制方法
EP3335058B1 (en) Processing received radiation reflected from a target
JP2010216884A (ja) パルスドップラレーダ装置
EP3961257A1 (en) Lidar device using time delayed local oscillator light and operating method thereof
RU2660450C1 (ru) Устройство радиолокационной станции с непрерывным линейно-частотно-модулированным сигналом и синтезом апертуры
US10641649B1 (en) Laser-based detection of acoustic signals in turbulent fluids
RU2017122646A (ru) Способ измерения дальности и радиальной скорости в РЛС с зондирующим составным псевдослучайным ЛЧМ импульсом
RU2491572C1 (ru) Способ обеспечения постоянной разрешающей способности по дальности в импульсной радиолокационной станции с квазислучайной фазовой модуляцией
CN102147461B (zh) 观测信号处理装置
CN104111450A (zh) 一种利用双脉冲探测目标微多普勒特征的方法及系统
JP2008008843A (ja) 電波高度速度測定装置及び電波を用いた高度速度測定方法
RU2551896C2 (ru) Способ однолучевого измерения высоты и составляющих скорости летательного аппарата и устройство радиовысотомера, реализующего способ
RU2510663C2 (ru) Радиолокационный способ измерения дальности движущегося объекта
JP2013113723A (ja) レーダ装置
RU2262122C1 (ru) Система обнаружения радиолокационных сигналов

Legal Events

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

Effective date: 20171211