RU2580830C1 - Радиолокационный пеленгатор локализованных объектов - Google Patents

Радиолокационный пеленгатор локализованных объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2580830C1
RU2580830C1 RU2014153686/07A RU2014153686A RU2580830C1 RU 2580830 C1 RU2580830 C1 RU 2580830C1 RU 2014153686/07 A RU2014153686/07 A RU 2014153686/07A RU 2014153686 A RU2014153686 A RU 2014153686A RU 2580830 C1 RU2580830 C1 RU 2580830C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receiving
localised
radar
objects
direction finder
Prior art date
Application number
RU2014153686/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Борисович Борзов
Андрей Константинович 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 RU2014153686/07A priority Critical patent/RU2580830C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2580830C1 publication Critical patent/RU2580830C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиолокационным пеленгаторам запреградных объектов. Достигаемый технический результат - повышение точности пеленгации локализованного слабоконтрасного объекта на фоне распределенной в пространстве помехи и обеспечение запреградного действия по локализованному объекту. Указанный результат достигается за счет того, что радиолокационный пеленгатор локализованных объектов содержит излучатель, передающую антенну, две приемные антенны, два приемных модуля, коррелятор для оценки взаимно корреляционной функции, исполнительное устройство, при этом вторая приемная антенна выполнена подвижной относительно первой и расположена на расстоянии от нее
Figure 00000038
где d - расстояние между приемными антеннами, λ0=0,18 м - средняя длина волны, при этом излучатель выполнен в виде генератора сверхкороткого импульсного излучения. 5 ил.

Description

Изобретение относится к ближней локации 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.
Аналогом предлагаемого устройства является пеленгатор широкополосных сигналов с временной взаимокорреляционной обработкой сигналов Автономные информационные и управляющие системы (см. [1] Труды кафедры «Автономные информационные и управляющие системы» МГТУ им. Н.Э. Баумана / под ред. А.Б. Борзова. М.: ООО НИЦ« Инженер», ООО «Онико-М», 2011. Т. 4, стр. 216), содержащий приемные антенны; фильтры; усилители; компараторы; аналоговые ключи; сумматоры; интеграторы; детектор; схемы «И», «ИЛИ», «НЕ».
В пеленгаторе реализуются функциональные односторонние преобразования сигналов вида:
Figure 00000001
Figure 00000002
выраженные через знаковые функции
Figure 00000003
Недостатком данного устройства является невозможность проведения используемых логических операций для сверхширокополосных сигналов субнаносекундного диапазона локаторов с сверхкороткими импульсами (СКИ).
Наиболее близким по технической сущности к разрабатываемому устройству является 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 приемо-передающего радиолокационного тракта, низкая точность пеленгации локализованного малоконтрастного объекта на фоне распределенной помехи и невозможность запреградного действия, которое может быть реализовано в субнаносекундном диапазоне СКИ.
Задачей изобретения является повышение точности пеленгации локализованного слабоконтрастного объекта на фоне распределенной в пространстве помехи и обеспечение запреградного действия по локализованному объекту. Для реализации поставленной задачи в предлагаемом радиолокационном пеленгаторе локализованных объектов, содержащем излучатель, передающую антенну, приемную антенну, приемный модуль, исполнительное устройство, введены вторая приемная антенна, второй приемный модуль и коррелятор для оценки взаимно корреляционной функции, при этом обе приемные антенны выполнены сверхширокополосными, вторая приемная антенна выполнена подвижной относительно первой и расположена на расстоянии от нее
Figure 00000004
где d - расстояние между приемными антеннами, λ0=0,18 м - средняя длина волны, а излучатель выполнен в виде генератора сверхкороткого импульсного излучения.
Изобретение поясняется чертежом, где изображены:
- на фиг. 1 - функциональная схема двухканального радиолокационного пеленгатора,
- на фиг. 2 - форма излучаемого импульса в излучателе сверхкоротких импульсов - распределение амплитуды излучаемого сверхкороткого импульса с формой 1-й производной функции Гаусса,
- на фиг. 3 - спектр периодической последовательности сверхкоротких импульсов,
- на фиг. 4 - схема, поясняющая работу приемной части двухканального пеленгатора, где d - расстояние между фазовыми центрами приемных антенн A1 и А2,
Figure 00000005
- реализации сигналов на входах тракта обработки сигналов.
- на фиг. 5 - нормированная диаграмма направленности двухканального пеленгатора.
Радиолокационный пеленгатор локализованных объектов (фиг. 1) содержит передающую антенну 1, приемные антенны 2.1 и 2.2, излучатель 3 сверхкороткого импульсного излучения, выполненного на радиолокационном приемопередатчике ИС «Импульс», интегрированном на одном кристалле, приемные модули 4.1 и 4.2, блок 5 корреляционной обработки, исполнительное устройство 6.
Излучатель 3 генерирует сверхкороткий импульс наносекундного диапазона, который поступает на передающую антенну 1. Антенна 1, расположенная на границе раздела двух сред, зондирует подповерхностный объект. Зондирующие сигналы, облучающие объект, отражаются обратно им и поступают на приемные антенны 2.1 и 2.2. Далее сигналы от обеих антенн поступают в приемные модули 4.1 и 4.2, где регистрируется результирующий сигнал: исследуемый и помехи.
В двухканальном пеленгаторе используется излучатель сверхкороткого импульсного (СКИ) минирадара типа «Минирадар-МСР», выполненного на радиолокационном приемопередатчике ИС «Импульс», интегрированном на одном кристалле. Сверхширокая полоса частот передаваемых импульсов дает уникальные способности по прохождению через препятствия и высокую точность. На один метр дистанции время распространения сигнала (до цели и обратно) составляет примерно 6,6 наносекунд. «Минирадар-МСР» использует сверхкороткие импульсы с формой 1-й производной функции Гаусса (фиг. 1) и длительностью менее 1 нс в частотном диапазоне от 0,5 до 3 ГГц. Это позволяет ему достигать высокого пространственного разрешения с возможностью работы как на коротких, так и на больших расстояниях. Для рассматриваемой периодической с периодом Ти=50 МГц последовательности СКИ импульсов (фиг. 3) центральная частота спектра составляет f0=1,6 ГГц, полоса по уровню -20 дБ Δf=1,6 ГГц (fH=0,8 ГГц, fB=2,4 ГГц), относительная ширина полосы
Figure 00000006
средняя длина волны λ0=0,18 м. В системах с двухэлементной антенной (фиг. 4) с широкополосными сигналами на входе возможно формирование диаграммы направленности (ДН) [1].
На основании того, что излучается периодическая последовательность импульсов с периодом Ти, описываемых нечетной функцией (фиг. 2), реализацию изучаемого сигнала можно записать:
Figure 00000007
Figure 00000008
где: Xk -амплитуда; ωk - частота гармоники; ω0 - центральная частота; Δω - шаг по частоте, определяемый периодом повторения импульсов
Figure 00000009
; yk - фаза k-ой гармоники; k=0, ±1; ±2……±m; 2m - количество гармоник в практической полосе зондирующего сигнала; t- текущее время.
На основании принятых допущений, сигналы
Figure 00000010
и
Figure 00000011
на выходах антенн от i-го точечного элементарного отражателя при соотнесении фронта волны к середине раскрыва (фиг. 4) в комплексной форме могут быть представлены в виде:
Figure 00000012
где:
Figure 00000013
;
Figure 00000014
- длина волны электромагнитных колебаний; d - расстояние между приемными антеннами (фиг. 2); k=0, ±1; ±2……±m; V k c
Figure 00000015
- амплитуда; α k i c
Figure 00000016
- случайные начальные фазы на частоте ωk от i-го точечного отражателя, определяемые дальностью до отражателя. Считая элементарные точечные источники независимыми, результирующий сигнал на выходах антенн может быть записан в виде:
Figure 00000017
где индексы k характеризуют частоты координатных функций, а индексы i - номера элементарных точечных источников сигнала.
Для распределенной в пространстве помехи, представленной точечными элементарными отражателями, выражения для
Figure 00000018
и
Figure 00000019
будут аналогичны равенствам (3).
Считая сигналы и помехи некоррелированными, результирующие реализации на выходах антенн представим в виде:
Figure 00000020
Figure 00000021
где индексами c и n отмечены углы визирования сигнала объекта и помехи
Причем средние значения квадрата амплитуды
Figure 00000022
случайных амплитуд спектральных составляющих Vk будут:
Figure 00000023
т.е
Figure 00000024
Поскольку процессы
Figure 00000025
и
Figure 00000026
центрированы, то нормированная взаимокорреляционная функция на выходах антенн А1 и А2 будет:
Figure 00000027
где: θc и θп - углы визирования соответственно объекта и помехи; τ - величина сдвига, * - означает комплексное сопряжение; M[] - оператор математического ожидания.
На основании статистической независимости случайных фаз αki и выражений (3)-(5), нормированная взаимокорреляционная функция сигналов на выходах антенн 2.1 и 2.2 будет:
Figure 00000028
Отношение сигнал/помеха по мощности запишется как:
Figure 00000029
Тогда при нулевом сдвиге τ=0 нормированная взаимная корреляционная функция сигналов на выходах антенн 2.1 и 2.2 (фиг. 4) будет иметь вид:
Figure 00000030
где F - функция направленности антенны на i элементарный источник.
Вычисляя в тракте обработки сигналов (корреляторе 5) двухканального пеленгатора с широкополосными сигналами нормированную взаимную корреляционную функцию реализаций сигналов на выходах антенн, возможно формировать функцию направленности пеленгатора.
Для оценок потенциальной точности пеленгации локализованных излучателей на фоне распределенных в пространстве помех по полученным зависимостям (7) и (8) на ЭВМ по были рассчитаны нормированные взаимные корреляционные функции сигналов на выходах антенн 2.1 и 2.2 (в функции от угла пеленга объекта θc при различных значениях безразмерных параметров а 2,
Figure 00000031
,
Figure 00000032
(где λ0 - длина волны, соответствующая средней частоте энергетического спектра; α и
Figure 00000033
Δω - относительная и абсолютная ширина полосы энергетического спектра; а 2 - отношение сигнал/помеха по мощности).
Модель помехи была представлена точечными излучателями, равномерно распределенными в горизонтальной плоскости с шагом по углу Δθ=5 град. в пределах диаграммы направленности Δ0,1 при Δ0,5=60 град. Объект представлялся точечным отражателем, расположенным в той же плоскости, что и помеха.
На фиг. 5 приведена рассчитанная нормированная диаграмма направленности двухканального пеленгатора с широкополосными сигналами.
Как следует из фиг. 5 и (8), используя взаимную корреляционную функцию сигналов на выходах приемных модулей, возможно осуществлять пеленгацию локализованных объектов на фоне распределенных в пространстве помех.
На выходе блока корреляционной обработки 5 (фиг. 2) вычисляется оценка нормированной взаимокорреляционной функции центрированных сигналов с выходов приемных блоков 4.1 и 4.2:
Figure 00000034
где Т - интервал времени усреднения, x(t) и y(t) - центрированные реализации сигналов на выходах приемных модулей (4.1 и 4.2, фиг 1).
Величина сдвига τ, при котором взаимная корреляционная функция (9) достигает экстремума, характеризует угол пеленга θ локализованного объекта.
Как следует из фиг. 4
Figure 00000035
С - скорость света.
Откуда оценка угла пеленга объекта
Figure 00000036
Таким образом, выполнение радиолокационного пеленгатора двухканальным с корреляционной обработкой позволяет повысить точность пеленгации локализованного слабоконтрасного объекта на фоне распределенной в пространстве помехи и обеспечение запреградного действия по локализованному объекту.

Claims (1)

  1. Радиолокационный пеленгатор локализованных объектов, содержащий излучатель, передающую антенну, приемную антенну, приемный модуль, исполнительное устройство, отличающийся тем, что в него введены вторая приемная антенна, второй приемный модуль, и коррелятор для оценки взаимно корреляционной функции, при этом обе приемные антенны выполнены сверхширокополосными, вторая приемная антенна выполнена подвижной относительно первой и расположена на расстоянии от нее d λ 0 = 5
    Figure 00000037
    , где d - расстояние между приемными антеннами, λ0 = 0,18 м - средняя длина волны, при этом излучатель выполнен в виде генератора сверхкороткого импульсного излучения.
RU2014153686/07A 2014-12-29 2014-12-29 Радиолокационный пеленгатор локализованных объектов RU2580830C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153686/07A RU2580830C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Радиолокационный пеленгатор локализованных объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014153686/07A RU2580830C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Радиолокационный пеленгатор локализованных объектов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2580830C1 true RU2580830C1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55794293

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014153686/07A RU2580830C1 (ru) 2014-12-29 2014-12-29 Радиолокационный пеленгатор локализованных объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2580830C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4236159A (en) * 1975-02-03 1980-11-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Passive direction finding system
SU1307386A2 (ru) * 1985-12-24 1987-04-30 Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского Фазометр
RU2225990C2 (ru) * 2001-08-30 2004-03-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" Способ обработки сигналов при двухканальной амплитудной пеленгации
EP1426782A2 (en) * 1996-07-12 2004-06-09 General Electric Company Parallel correlator for a spread spectrum receiver
US7423961B2 (en) * 2001-10-17 2008-09-09 Sanyo Electric O., Ltd. Radio apparatus and adaptive array processing method
RU2535302C1 (ru) * 2013-05-23 2014-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Система ближней локации для обнаружения объектов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4236159A (en) * 1975-02-03 1980-11-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Passive direction finding system
SU1307386A2 (ru) * 1985-12-24 1987-04-30 Военный Инженерный Краснознаменный Институт Им.А.Ф.Можайского Фазометр
EP1426782A2 (en) * 1996-07-12 2004-06-09 General Electric Company Parallel correlator for a spread spectrum receiver
RU2225990C2 (ru) * 2001-08-30 2004-03-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" Способ обработки сигналов при двухканальной амплитудной пеленгации
US7423961B2 (en) * 2001-10-17 2008-09-09 Sanyo Electric O., Ltd. Radio apparatus and adaptive array processing method
RU2535302C1 (ru) * 2013-05-23 2014-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (МГТУ им. Н.Э. Баумана) Система ближней локации для обнаружения объектов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КОВАЛЕНКО Н.А. Методы подповерхностной радиолокации для обнаружения людей за непрозрачными средами. Восточно-Европейский журнал передовых технологий. 2011, выпуск 9, т.3, с.49-55. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105204022A (zh) 海面风场的反演方法及装置
Wu et al. Using the phase change of a reflected microwave to detect a human subject behind a barrier
Hussain Ambiguity functions for monostatic and bistatic radar systems using UWB throb signal
Liu et al. Effect of wall parameters on ultra-wideband synthetic aperture through-the-wall radar imaging
Xu et al. Chaos through-wall imaging radar
RU2529483C1 (ru) Способ скрытной радиолокации подвижных объектов
RU2580830C1 (ru) Радиолокационный пеленгатор локализованных объектов
Kulpa Noise radar sidelobe suppression algorithm using mismatched filter approach
Pardhu et al. Design of matched filter for radar applications
Lei A time-domain beamformer for UWB through-wall imaging
KR101634455B1 (ko) 선형 주파수 변조 신호와 잡음 신호를 이용한 레이더 및 이의 제어 방법
RU2539334C1 (ru) Комплекс радиоэлектронного подавления системы радиосвязи
WO2021202395A1 (en) Time of flight ranging system using multi-valued signals
RU2530542C1 (ru) Способ и устройство измерения угловой высоты объекта поиска в обзорных нелинейных радиолокаторах
RU2692467C2 (ru) Способ радиолокации
Wang et al. Target localization and tracking using an ultra-wideband chaotic radar with wireless synchronization command
Fu et al. A fiber-distributed multistatic ultra-wideband radar
Lei et al. Multistatic radar analysis based on ambiguity function and Cramér-Rao lower bounds
Liu et al. Detection performance analysis of sub-band processing continuous active sonar
RU2797148C1 (ru) Способ измерения дальности с помощью лазерного дальномера
RU2190239C1 (ru) Способ и устройство для измерения поляризационной матрицы рассеяния объекта
CN101995570A (zh) 一种单频非调制连续正弦波测距仪
RU194328U1 (ru) Спутниковый радиовысотомер
RU2305853C2 (ru) Устройство первичной обработки сигналов радиолокационной станции, использующей две последовательности зондирующих импульсов
Lan et al. Solution to range and velocity ambiguities based on frequency diversity MIMO radar

Legal Events

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

Effective date: 20201230