RU2596851C1 - Способ радиолокационного обзора пространства (варианты) - Google Patents

Способ радиолокационного обзора пространства (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2596851C1
RU2596851C1 RU2015130412/07A RU2015130412A RU2596851C1 RU 2596851 C1 RU2596851 C1 RU 2596851C1 RU 2015130412/07 A RU2015130412/07 A RU 2015130412/07A RU 2015130412 A RU2015130412 A RU 2015130412A RU 2596851 C1 RU2596851 C1 RU 2596851C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
targets
radar
directions
space
false
Prior art date
Application number
RU2015130412/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Борис Григорьевич Беляев
Валерий Анатольевич Жибинов
Павел Васильевич Заболотный
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 RU2015130412/07A priority Critical patent/RU2596851C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2596851C1 publication Critical patent/RU2596851C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретения относятся к области радиолокации и могут быть использованы для распознавания синхронной ответной помехи. Достигаемый технический результат - распознавание сигналов синхронной ответной помехи, принятых главным лучом антенны одноканальной РЛС. Указанный результат по первому варианту решается тем, что в способе радиолокационного обзора пространства, заключающемся в последовательном осмотре угловых направлений, при зондировании одного направления, путем последовательного переброса луча приемной антенны осматривают участки дальности других направлений, в которых ранее были обнаружены цели, и при обнаружении в них целей считают их ложными. Указанный результат по второму варианту решается тем, что в способе радиолокационного обзора пространства, основанном на многолучевом приеме, при зондировании выбранного направления с помощью k>1 дополнительных лучей осматривают участки дальностей других направлений, на которых ранее были обнаружены цели, и при дополнительном обнаружении целей их считают ложными. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Заявляемые технические решения относятся к области радиолокации и могут быть использованы для распознавания синхронной ответной помехи (СОП).
Большие проблемы работе радиолокационных станций (РЛС) создают импульсные помехи со структурой, близкой к структуре зондирующего сигнала. Для постановщика помех импульсная помеха является наиболее энергетически выгодной. Частными случаями импульсных помех являются синхронные ответные помехи [Защита от радиопомех. Под ред. М.В. Максимова. - М.: Сов. Радио, 1976 г., с. 60], которые излучаются постановщиком ответной помехи (ПОП) только после приема зондирующего сигнала, и несинхронные импульсные помехи, которые излучает постановщик импульсной помехи независимо от приема зондирующего сигнала на основе ранее разведанных параметров РЛС. В результате их действия происходят ложные обнаружения целей, так как принятые сигналы 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 воздействие на РЛС не только в главном луче, но и по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны (ДНА), в результате чего создается большое число ложных сигналов (отметок), неподвижных, в простейшем случае, либо движущихся с установленной постановщиком помехи скоростью, в случае синхронной ответной помехи. Во всех случаях импульсы помехи воспринимаются как сигналы, отраженные от целей, поэтому по ним выполняют захват и завязку трассы [С.З. Кузьмин. Основы проектирования систем цифровой обработки радиолокационной информации. - М.: Рад. и связь, 1986 г., с. 109] с последующим ее сбросом в случае несинхронной импульсной помехи или ведением ложной трассы, в случае синхронной ответной помехи с изменяющейся задержкой. Из этого следует, что наиболее эффективна СОП, поскольку формируемая ею ложная цель будет сопровождаться на всех интервалах дальности, в то время как ложные цели, сформированные несинхронной помехой, будут периодически сбрасываться с сопровождения.
Известен радиолокационный способ обзора пространства, основанный на формировании углодальностного пакета импульсов, принятых в одном интервале дальностей (стробе) [там же]. При действии несинхронной помехи моменты приема импульсов случайны, поэтому в разные периоды зондирования они попадают в разные стробы, трасса по ним не завязывается, что является признаком помехи.
Недостаток известного способа состоит в том, что он не обеспечивает распознавание синхронных ответных помех.
Таким образом, поставленной задачей (техническим результатом) является распознавание сигналов синхронной ответной помехи, принятых главным лучом ДНА.
Известен наиболее близкий к заявляемому по первому варианту способ радиолокационного обзора пространства [Справочник по радиолокации. Под ред. М. Сколника. - М.: Сов. Радио, 1978 г., т. 4, с. 72], заключающийся в последовательном осмотре угловых направлений при электронном сканировании лучом ДНА по углу места с одновременным вращением антенны в азимутальной плоскости, при этом образуются угломестные столбцы осмотренных направлений (фиг. 1).
Достоинство такого способа состоит в возможности трехкоординатного обзора всего пространства однопозиционной, однолучевой РЛС.
Недостаток наиболее близкого способа радиолокационного обзора пространства состоит в том, что при воздействии на РЛС в одном из угловых направлений мощных синхронных ответных помех ложные цели будут обнаруживаться сразу во всем угломестном столбце за счет приема сигналов помехи в области боковых лепестков ДНА и невозможности их подавления. Но исключить перегрузку устройств обработки и сопровождения трасс целей можно и без подавления помехи, если ее распознать.
Известен наиболее близкий по второму варианту способ радиолокационного обзора пространства [Справочник по радиолокации. Под ред. М. Сколника. - М.: Сов. Радио, 1978 г., т. 2, с. 203-205], заключающийся в использовании многолучевых антенн.
Суть способа состоит в том, что в антенне формируется несколько лучей либо в одной плоскости, либо в двух. Облучение пространства осуществляется либо одной широкоугольной антенной, либо независимо каждым лучом отдельно.
Достоинством такого способа является высокая оперативность обзора.
Недостаток известного способа состоит в том, что он не обеспечивает распознавание синхронных ответных помех.
Таким образом, поставленной задачей (техническим результатом) заявляемых способов является распознавание сигналов синхронной ответной помехи.
Задача решается на основе использования свойств сигналов, излученных из одной точки, и осмотре стробов сопровождения.
Поставленная задача (технический результат) по первому варианту решается тем, что в способе радиолокационного обзора пространства, заключающемся в последовательном осмотре угловых направлений, согласно изобретению при зондировании одного направления путем последовательного переброса луча приемной антенны осматривают участки дальности других направлений, в которых ранее были обнаружены цели, и при обнаружении в них целей считают их ложными.
Поставленная задача (технический результат) решается также тем, что совпадающие участки дальности боковых направлений осматривают последовательно путем нескольких зондирований.
Поставленная задача (технический результат) по второму варианту решается тем, что в способе радиолокационного обзора пространства, основанном на многолучевом приеме, согласно изобретению при зондировании выбранного направления дополнительно с помощью k>1 лучей осматривают участки дальностей других направлений, на которых ранее были обнаружены цели, и при дополнительном обнаружении целей их считают ложными.
Суть способа по первому варианту заключается в том, что сигнал помехи излучается из одной точки с уровнем, достаточным для приема РЛС боковыми лепестками ДНА. Поскольку ПОП может принимать зондирующие сигналы, излученные РЛС боковыми лепестками, то его излучение не зависит от направления главного луча ДНА РЛС. Это приводит к образованию большого количества ложных целей и завязыванию ложных трасс. Для того чтобы распознать ложные цели и исключить завязывания ложных трасс изменяют направление зондирования и если обнаруживают цели в стробах, находящихся в необлученных главным лучом направлениях, то эти цели считают ложными. Считают ложными и цели, обнаруженные в облученном направлении на тех же дальностях. Такое решение основывается на том, что на совпадающих дальностях будет обнаруживаться сигнал, если он излучен из одной точки и его положение не меняется при изменении направления главного луча ДНА. При этом прием происходит через боковые лепестки ДНА и от направления не зависит, в то время как отраженный сигнал от реальной цели, которая находится в боковом направлении, не будет обнаружен, т.к. цель не облучена достаточным уровнем энергии главного луча.
Суть способа по второму варианту заключается в том, что ПОП принимает зондирующие сигналы, излученные и боковыми лепестками. При этом мощности помехи достаточно, чтобы воздействовать на РЛС через боковые лепестки. Поэтому, принимая сигналы помехи по k дополнительным каналам и обнаруживая в них сигналы на одной и той же дальности, что и в основном канале, принимают решение о том, что все сигналы на этой дальности являются ложными и в направлении главного луча ДНА.
Таким образом, решается поставленная задача и достигается технический результат по первому и второму вариантам.
Изобретение иллюстрируется чертежами:
Фиг. 1 - диаграмма, поясняющая образование угломестного столбца;
Фиг. 2 - диаграмма, поясняющая способы обзора по первому и второму вариантам.
На Фиг. 1 проиллюстрирован процесс образования угломестного столбца в процессе электронного сканирования главного луча ДНА по углу места при медленном вращении всей антенны в азимутальной плоскости.
На Фиг. 2а проиллюстрирован процесс обзора пространства по первому варианту. Обзор состоит из активной работы РЛС, когда в заданном направлении излучается зонд и когда главный луч ДНА после излучения зонда осматривает другие направления за счет его переброса. Если при этом обнаруживаются цели, положение которых по дальности совпадает с ранее обнаруженными, то они считаются ложными.
На Фиг. 2б проиллюстрирован процесс обзора пространства по второму варианту с использованием многолучевой РЛС. Обзор пространства состоит из активной работы РЛС, когда в заданном направлении излучается зонд, и одновременно происходит осмотр боковых направлений дополнительными лучами. При этом если обнаруживают цели на тех же дальностях, на которых они ранее были обнаружены при зондировании этих направлений, то они считаются ложными.

Claims (3)

1. Способ радиолокационного обзора пространства, заключающийся в последовательном осмотре угловых направлений, отличающийся тем, что при зондировании одного направления путем последовательного переброса луча антенны осматривают участки дальности других направлений, на которых ранее были обнаружены цели, и при обнаружении в них целей считают их ложными.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что совпадающие участки дальности боковых направлений осматривают последовательно путем нескольких зондирований.
3. Способ радиолокационного обзора пространства, основанный на использовании многолучевого приема, отличающийся тем, что при зондировании выбранного направления с помощью k>1 дополнительных лучей осматривают участки дальностей других направлений, на которых ранее были обнаружены цели, и при дополнительном обнаружении целей их считают ложными.
RU2015130412/07A 2015-07-22 2015-07-22 Способ радиолокационного обзора пространства (варианты) RU2596851C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015130412/07A RU2596851C1 (ru) 2015-07-22 2015-07-22 Способ радиолокационного обзора пространства (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015130412/07A RU2596851C1 (ru) 2015-07-22 2015-07-22 Способ радиолокационного обзора пространства (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2596851C1 true RU2596851C1 (ru) 2016-09-10

Family

ID=56892514

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015130412/07A RU2596851C1 (ru) 2015-07-22 2015-07-22 Способ радиолокационного обзора пространства (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2596851C1 (ru)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5461384A (en) * 1992-05-18 1995-10-24 Deutsche Aerospace Ag Method for montioring an area
EP1012623A1 (en) * 1997-05-23 2000-06-28 Raytheon Company Method for improving monopulse processing of aperture segment outputs
EP1229347A2 (en) * 2001-01-31 2002-08-07 Lockheed Martin Corporation Monopulse array radar with single difference beam for simultaneous azimuth and elevation angle determination
RU2235342C2 (ru) * 2002-08-12 2004-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт измерительных приборов" Способ измерения угловых координат объекта и радиолокационная станция для его реализации
RU2366969C1 (ru) * 2008-03-24 2009-09-10 Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Измерительных Приборов" /Оао "Нииип"/ Способ обзора пространства (варианты)
RU2478981C2 (ru) * 2011-02-10 2013-04-10 Открытое акционерное общество Центральное конструкторское бюро аппаратостроения Способ радиолокационного обзора пространства

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5461384A (en) * 1992-05-18 1995-10-24 Deutsche Aerospace Ag Method for montioring an area
EP1012623A1 (en) * 1997-05-23 2000-06-28 Raytheon Company Method for improving monopulse processing of aperture segment outputs
EP1229347A2 (en) * 2001-01-31 2002-08-07 Lockheed Martin Corporation Monopulse array radar with single difference beam for simultaneous azimuth and elevation angle determination
RU2235342C2 (ru) * 2002-08-12 2004-08-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт измерительных приборов" Способ измерения угловых координат объекта и радиолокационная станция для его реализации
RU2366969C1 (ru) * 2008-03-24 2009-09-10 Открытое Акционерное Общество "Научно-Исследовательский Институт Измерительных Приборов" /Оао "Нииип"/ Способ обзора пространства (варианты)
RU2478981C2 (ru) * 2011-02-10 2013-04-10 Открытое акционерное общество Центральное конструкторское бюро аппаратостроения Способ радиолокационного обзора пространства

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Справочник по радиолокации. Под ред. СКОЛНИКА М., Москва, "Советское Радио". 1978, т.4Б с.72. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9341706B2 (en) Radar system
RU2478981C2 (ru) Способ радиолокационного обзора пространства
RU2596853C1 (ru) Способ распознавания ложных сигналов
RU2534754C1 (ru) Способ распознавания трассы цели и ложной трассы, формируемой синхронной ответной помехой (варианты)
JP6251087B2 (ja) 目標検出装置、及び目標検出方法
RU2427002C1 (ru) Способ обнаружения траектории объекта
RU2596851C1 (ru) Способ радиолокационного обзора пространства (варианты)
RU2618675C1 (ru) Способ радиолокационного обзора пространства
RU2586077C1 (ru) Способ определения дальности до постановщика импульсной помехи (варианты)
RU2538166C1 (ru) Способ распознавания отраженных от цели сигналов и сигналов синхронной ответной помехи (варианты)
RU2304789C1 (ru) Способ радиолокационного сопровождения траектории объекта
RU2554092C1 (ru) Способ обзора пространства (варианты)
RU2582088C1 (ru) Способ радиолокационного обзора пространства (варианты)
RU2009109375A (ru) Способ зондирования контролируемого пространства радиолокационной системой с фазированной антенной решеткой
JP2015227824A (ja) 干渉抑圧装置および干渉抑圧システム
RU2008117568A (ru) Способ радиолокационного обзора зоны пространства (варианты)
RU2463622C1 (ru) Способ сопровождения траектории цели
RU2815879C1 (ru) Способ защиты радиолокационной станции с моноимпульсной пеленгацией от многократных ответно-импульсных помех
RU2557253C1 (ru) Способ защиты радиолокационной станции от синхронных ответных помех
RU2470319C1 (ru) Способ обнаружения и сопровождения цели
JP2007256135A (ja) レーダ装置
RU2556705C1 (ru) Способ защиты от импульсных помех и устройство для его осуществления (варианты)
RU2549373C1 (ru) Способ защиты от импульсных помех (варианты)
RU2494413C1 (ru) Способ обнаружения радиолокационных целей и радиолокационная станция для его реализации
RU2758832C1 (ru) Способ определения местоположения сканирующей РЛС пассивным многолучевым пеленгатором

Legal Events

Date Code Title Description
QA4A Patent open for licensing

Effective date: 20170119