RU2580828C1 - Радиолокационный измеритель местоположения запреградного объекта - Google Patents

Радиолокационный измеритель местоположения запреградного объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2580828C1
RU2580828C1 RU2014153685/07A RU2014153685A RU2580828C1 RU 2580828 C1 RU2580828 C1 RU 2580828C1 RU 2014153685/07 A RU2014153685/07 A RU 2014153685/07A RU 2014153685 A RU2014153685 A RU 2014153685A RU 2580828 C1 RU2580828 C1 RU 2580828C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
processing unit
channel
radar
transmitting
output
Prior art date
Application number
RU2014153685/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Борисович Борзов
Константин Павлович Лихоеденко
Григорий Михайлович Серегин
Виктор Борисович Сучков
Валерий Константинович Хохлов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
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 "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана)
Priority to RU2014153685/07A priority Critical patent/RU2580828C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2580828C1 publication Critical patent/RU2580828C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в информационно-измерительных средствах и системах, работающих в режимах активной пеленгации локализованных объектов, на фоне распределенных в пространстве помех. Достигаемый технический результат - повышение вероятности и точности пеленгации локализованного слабоконтрастного объекта на фоне распределенной в пространстве помехи и обеспечение запреградного действия по локализованному объекту для широкой номенклатуры преград. Указанный результат достигается за счет того, что в радиолокационный измеритель местоположения запреградного объекта, содержащий канал из приемопередающего модуля с генератором сигнала, соединенного с передающей и приемной антеннами, выход которого соединен с блоком цифровой обработки данных, соединенный с модулем отображения информации, вводят второй канал для формирования сверхкороткого импульса в частотном диапазоне, отличном от частотного диапазона первого канала, состоящий из второго приемопередающего модуля, соединенного с вторыми передающей и приемной антеннами, второго блока цифровой обработки, при этом передающие и приемные антенны выполнены в виде сверхширокополосных антенн Вивальди, генератор сигнала приемопередающих модулей выполнен в виде генератора сверхкороткого импульсного сигнала, причем выход второго приемопередающего модуля соединен с входом второго блока цифровой обработки данных, выход которого подключен к входу модуля отображения информации. 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в информационно-измерительных средствах и системах, работающих в режимах активной пеленгации локализованных объектов, на фоне распределенных в пространстве помех.
Существующие в настоящее время автономные информационные системы (АИС) (акустические с широкополосными сигналами и радиолокационные системы миллиметрового диапазона длин волн) не позволяют пеленговать объекты, находящиеся за преградами на фоне распределенных в пространстве помех на малых расстояниях. Также возникает проблема формирования узких диаграмм направленности приемо-передающих трактов в ближней зоне.
Известен радиолокационный пеленгатор локализованных объектов, содержащий передатчик, антенну в виде однополосного волнового моноимпульсного облучателя, приемник, регистратор (см. Коваленко Н.А. Методы подповерхностной радиолокации для обнаружения людей за непрозрачными средами, ж. Восточно-Европейский журнал передовых технологий, 2011, выпуск 9, т. 3 стр. 49-55)
Недостатком данного устройства является невозможность формирования узких диаграмм направленности приемопередающего радиолокационного тракта, низкая точность пеленгации локализованного малоконтрастного объекта на фоне распределенной помехи и невозможность запреградного действия, которое может быть реализовано в субнаносекундном диапазоне сверхкоротких импульсов (СКИ).
Наиболее близким известным техническим решением является сверхширокополосный (СШП) радиолокатор для обнаружения объектов за оптически непрозрачными преградами (см. Безуглов В.А. и др. Алгоритм обработки данных сверхширокополосного радиолокатора для обнаружения подвижных объектов за оптически непрозрачными преградами. Спецтехника и связь, 2013, №2, стр. 33-39). СШП радиолокатор содержит канал из приемопередающего модуля с генератором сигнала, соединенного с передающей и приемной антеннами, выход которого соединен с блоком цифровой обработки данных. Извлечение полезной информации о местонахождении целей за преградами при СШП радиолокации является сложной научно-технической задачей. Именно по этой причине важной отличительной чертой СШП техники является принципиальная необходимость оснащения устройств запреградной радиолокации развитой вычислительной системой. Кроме того, в указанном решении невозможно получить номенклатуру преград.
Технической задачей изобретения является повышение вероятности и точности пеленгации локализованного слабоконтрасного объекта на фоне распределенной в пространстве помехи и обеспечение запреградного действия по локализованному объекту для широкой номенклатуры преград.
Для решения поставленной задачи в радиолокационный измеритель местоположения запреградного объекта, содержащий канал из приемопередающего модуля с генератором сигнала, соединенного с передающей и приемной антеннами, выход которого соединен с блоком цифровой обработки данных, соединенным с модулем отображения информации, вводят второй канал для формирования сверхкороткого импульса в частотном диапазоне, отличном от частотного диапазона первого канала, состоящий из второго приемопередающего модуля, соединенного с вторыми передающей и приемной антеннами, второго блока цифровой обработки, при этом передающие и приемные антенны выполнены в виде сверхширокополосных антенн Вивальди, генератор сигнала приемопередающих модулей выполнен в виде генератора сверхкороткого импульсного сигнала, причем выход второго приемопередающего модуля соединен с входом второго блока цифровой обработки данных, выход которого подключен к входу модуля отображения информации.
Изобретение поясняется чертежом, где показана функциональная схема радиолокационного измерителя местоположения запреградного объекта.
Радиолокационный измеритель выполнен в виде двухканальной системы, каждый канал включает приемопередающие модули (ППМ) 1 и 2 с сверхширокополосными (СШП) передающими антеннами 3 и 4, выполненными в виде антенны Вивальди, приемные СШП антенны 5 и 6 также выполнены в виде антенн Вивальди, блоки цифровой обработки данных 7 и 8, выходы которых соединены со входами модуля отображения информации 9.
Каждый канал ППМ с СШП антенной должны работать в одном частотном диапазоне. Выполнены СШП передающие и приемные антенны Вивальди на микрополосковых линиях, у которых питающий элемент расположен с обратной стороны подложки по отношению к излучающему элементу. Антенна Вивальди имеет экспоненциальную форму раскрыва в виде печатного рисунка. ППМ и генератор СКИ сигнала, передающие и приемные СШП антенны могут быть выполнены в одном кристалле.
Генератор однокристального ППМ формирует двуполярный гаусовский сверхширокополосный (СШП) сигнал меньше 1 нс, который подается на выход СШП антенны Вивальди. Излучающие антенны Вивальди 3 и 4 формируют в направлении преграды сверхкороткий импульс в широкой полосе частот в различных частотных диапазонах. Импульс проходит сквозь преграду, получает определенное ослабление по амплитуде и отражается от запреградного объекта. Отраженные СКИ сигналы, проходя сквозь преграду, принимаются приемными СШП антеннами 5 и 6 Вивальди, усиливаются малошумящим усилителем в ППМ 1 и 2 и поступают на вход приемников однокристального ППМ (на схеме не показаны). Далее сигналы с ППМ 1 и 2 поступают в блок 7 и 8 цифровой обработки, где выделяется полезный сигнал от запреградного объекта (на фоне соответствующих шумов приемника и активных помех), по которому определяется дальность до преграды и до запреградного объекта. При наличии полезного сигнала хотя бы в одном из каналов радиолокатора принимается решение о наличии запреградного объекта, что позволяет повысить вероятность обнаружения объекта за счет использования различных частотных диапазонов. Варьируя полосой частот, достигается возможность определения и номенклатуры преград.

Claims (1)

  1. Радиолокационный измеритель местоположения запреградного объекта, содержащий канал из приемопередающего модуля с генератором сигнала, соединенного с передающей и приемной антеннами, выход которого соединен с блоком цифровой обработки данных, соединенный с модулем отображения информации, отличающийся тем, что введен второй канал для формирования сверхкороткого импульса в частотном диапазоне, отличном от частотного диапазона первого канала, и состоящий из второго приемопередающего модуля, соединенного с вторыми передающей и приемной антеннами, второго блока цифровой обработки, при этом передающие и приемные антенны выполнены в виде сверхширокополосных антенн Вивальди, генератор сигнала приемопередающих модулей выполнен в виде генератора сверхкороткого импульсного сигнала, причем выход второго приемопередающего модуля соединен с входом второго блока цифровой обработки данных, выход которого подключен к входу модуля отображения информации.
RU2014153685/07A 2014-12-29 2014-12-29 Радиолокационный измеритель местоположения запреградного объекта RU2580828C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153685/07A RU2580828C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Радиолокационный измеритель местоположения запреградного объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153685/07A RU2580828C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Радиолокационный измеритель местоположения запреградного объекта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2580828C1 true RU2580828C1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55794292

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014153685/07A RU2580828C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Радиолокационный измеритель местоположения запреградного объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2580828C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5361070A (en) * 1993-04-12 1994-11-01 Regents Of The University Of California Ultra-wideband radar motion sensor
US6031482A (en) * 1995-12-22 2000-02-29 Office National D'etudes Et De Recherches Aerospatiales (Onera) Method and system for sensing and locating a person, e.g. under an avalanche
WO2005029133A1 (en) * 2003-09-24 2005-03-31 Soreq Nuclear Research Center Method and system for detection of objects
RU2441252C2 (ru) * 2009-10-08 2012-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") Способ обнаружения движущихся объектов через непрозрачные преграды
RU2480787C1 (ru) * 2011-09-12 2013-04-27 Владимир Авенирович Кропотов Способ и система для дистанционного обнаружения объектов
RU2501032C1 (ru) * 2012-08-03 2013-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") Способ определения проницаемости преграды для зондирующего излучения сверхширокополосного радара

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5361070A (en) * 1993-04-12 1994-11-01 Regents Of The University Of California Ultra-wideband radar motion sensor
US5361070B1 (en) * 1993-04-12 2000-05-16 Univ California Ultra-wideband radar motion sensor
US6031482A (en) * 1995-12-22 2000-02-29 Office National D'etudes Et De Recherches Aerospatiales (Onera) Method and system for sensing and locating a person, e.g. under an avalanche
WO2005029133A1 (en) * 2003-09-24 2005-03-31 Soreq Nuclear Research Center Method and system for detection of objects
RU2441252C2 (ru) * 2009-10-08 2012-01-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") Способ обнаружения движущихся объектов через непрозрачные преграды
RU2480787C1 (ru) * 2011-09-12 2013-04-27 Владимир Авенирович Кропотов Способ и система для дистанционного обнаружения объектов
RU2501032C1 (ru) * 2012-08-03 2013-12-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ФГУП "ЦНИИХМ") Способ определения проницаемости преграды для зондирующего излучения сверхширокополосного радара

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БЕЗУГЛОВ В.А. и др. Алгоритм обработки данных сверхширокополосного радиолокатора для обнаружения подвижных объектов за оптически непрозрачными преградами. Ж. Спецтехника и связь, 2013, N2,с.33-39. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102244863B1 (ko) 저비행 무인항공기 및 객체 추적 레이더 시스템
JP2651054B2 (ja) ポリスタティック相関レーダ
US20070013577A1 (en) Radar system and method
RU2444754C1 (ru) Способ обнаружения и пространственной локализации воздушных объектов
Behar et al. Air target detection using navigation receivers based on GPS L5 signals
US9927518B2 (en) Apparatus for detecting location information of target
US10491306B2 (en) RF-photonic pulse doppler radar
KR101167906B1 (ko) 차량용 레이더시스템 및 차량용 레이더 시스템의 표적탐지 방법
KR100979284B1 (ko) 레이더 송수신 시스템
US10101435B1 (en) Radio frequency (RF) ranging in RF-opaque environments
JP2015172561A (ja) 目標検出装置、及び目標検出方法
US20230333238A1 (en) Radio frequency (rf) ranging in propagation limited rf environments
RU2580828C1 (ru) Радиолокационный измеритель местоположения запреградного объекта
RU2444753C1 (ru) Способ радиоконтроля воздушных объектов
US11693127B2 (en) Radio frequency (RF) ranging in propagation limited RF environments utilizing aerial vehicles
KR20120106567A (ko) 단거리 및 장거리 레이더 기능을 동시에 지원하는 레이더 장치
RU2444756C1 (ru) Способ обнаружения и локализации воздушных объектов
KR101634455B1 (ko) 선형 주파수 변조 신호와 잡음 신호를 이용한 레이더 및 이의 제어 방법
Podlesny et al. Vertical ionosphere sounding using continuous signals with linear frequency modulation
Colone et al. Exploiting polarimetric diversity in FM-based PCL
RU2471199C1 (ru) Способ пассивного обнаружения подвижных объектов
Tian et al. Passive localization via on-the-air LTE signals
Sammartino A comparison of processing approaches for distributed radar sensing
CA2615283C (en) Radar system and method for locating and identifying objects by their non-linear echo signals
RU2586882C1 (ru) Способ создания ложных радиолокационных целей и система для его реализации

Legal Events

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

Effective date: 20201230