RU2605205C2 - Устройство искажения радиолокационного изображения - Google Patents

Устройство искажения радиолокационного изображения Download PDF

Info

Publication number
RU2605205C2
RU2605205C2 RU2014150149/07A RU2014150149A RU2605205C2 RU 2605205 C2 RU2605205 C2 RU 2605205C2 RU 2014150149/07 A RU2014150149/07 A RU 2014150149/07A RU 2014150149 A RU2014150149 A RU 2014150149A RU 2605205 C2 RU2605205 C2 RU 2605205C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
digital
input
radar
mixer
Prior art date
Application number
RU2014150149/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014150149A (ru
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 RU2014150149/07A priority Critical patent/RU2605205C2/ru
Publication of RU2014150149A publication Critical patent/RU2014150149A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2605205C2 publication Critical patent/RU2605205C2/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/36Means for anti-jamming, e.g. ECCM, i.e. electronic counter-counter measures

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Amplifiers (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиоподавления радиолокационных станций (РЛС). Достигаемый технический результат - снижение погрешности воспроизведения линейно-частотно-модулированных (ЛЧМ) сигналов путем учета доплеровского смещения частоты принимаемого ЛЧМ сигнала, обусловленного взаимным перемещением носителя РЛС и (или) носителя устройства искажения радиолокационного изображения (РЛИз). Указанный результат достигается тем, что в устройство искажения РЛИз, состоящее из вычислительного устройства и N-канальной приемной и передающей антенных решеток, где каждый из N каналов содержит аналого-цифровой преобразователь, цифро-аналоговый преобразователь и усилитель, в каждый из N каналов введены фильтр высоких частот, ответвитель, линия задержки, смеситель, фильтр низких частот и цифровой синтезатор, при этом n-й выход, где n=1, 2, …, N, приемной антенной решетки через фильтр высоких частот соединен с ответвителем, первый выход которого соединен со вторым входом смесителя, а второй выход соединен со входом линии задержки, выход которой соединен с первым входом смесителя, выход которого через фильтр низких частот, аналого-цифровой преобразователь, вычислительное устройство, цифровой синтезатор, цифро-аналоговый преобразователь и усилитель соединен с n-м входом передающей антенной решетки. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области радиолокационных станций (РЛС) с синтезированной апертурой антенны (РСА), в частности, может быть использовано при разработке транспондеров РСА или ретрансляторов сигналов РСА.
Известны устройства, искажающие радиолокационное изображение (РЛИз) объекта - уголковый отражатель [Вакин С.А., Шустов Л.Н. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки. - М.: Сов. Радио, 1968, с. 321-326; Палий А.И. Радиоэлектронная борьба. - М.: Воениздат, 1989, с. 90-99] и линза Люнеберга. Уголковый отражатель и линза Люнеберга переотражают сигнал на рабочей частоте РЛС и обеспечивают искажение РЛИз объекта (за счет увеличения его интенсивности). Причем искажение РЛИз происходит только в случае совмещения в пространстве уголкового отражателя и линзы Люнеберга с объектом.
Наиболее близким по технической сущности (прототипом к предполагаемому изобретению) является устройство искажения РЛИз [Лихачев В.П., Купряшкин И.Ф., Семенов В.В., Нагорный М.С., Федотов А.А. Устройство искажения радиолокационного изображения объекта. - Патент RU 2486538 от 27.06.2013 г.], состоящее из N-канальной приемной и передающей антенных решеток, каждый из N каналов содержит последовательно соединенные элемент приемной антенной решетки, полосовой фильтр, фазовые детекторы, аналого-цифровые преобразователи, вычислительное устройство, цифро-аналоговые преобразователи, смеситель, управляемый фазовращатель, управляемый усилитель, элемент передающей антенной решетки а также опорный генератор, фазовращатель, блок ввода значений эффективной площади рассеяния объекта и запоминающее устройство. Устройство формирует помехи для РСА, искажающие формируемые ими РЛИз объектов и уменьшающие вероятность их правильного обнаружения, при условии отсутствия информации о параметрах движения носителя РСА и раздельного местоположения ретранслятора и объекта.
Недостатком устройства-прототипа является погрешность воспроизведения ЛЧМ сигналов при функционировании в условиях быстрого взаимного перемещения носителя РЛС (например, космического аппарата (КА) с РЛС) и (или) носителя устройства искажения РЛИз.
Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, выражается в снижении погрешности воспроизведения ЛЧМ сигналов путем учета доплеровского смещения частоты принимаемого ЛЧМ сигнала, обусловленного взаимным перемещением носителя РЛС и (или) носителя устройства искажения РЛИз.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройство искажения РЛИз, состоящее из вычислительного устройства и N-канальной приемной и передающей антенных решеток, где каждый из N каналов содержит аналого-цифровой преобразователь, цифро-аналоговый преобразователь и усилитель, в каждый из N каналов дополнительно введены фильтр высоких частот, ответвитель, линия задержки, смеситель, фильтр низких частот и цифровой синтезатор, при этом n-й выход, где n=1, 2, …, N, приемной антенной решетки через фильтр высоких частот соединен с ответвителем, первый выход которого соединен со вторым входом смесителя, а второй выход соединен со входом линии задержки, выход которой соединен с первым входом смесителя, выход которого через фильтр низких частот, аналого-цифровой преобразователь, вычислительное устройство, цифровой синтезатор, цифро-аналоговый преобразователь и усилитель соединен с n-м входом передающей антенной решетки.
Сущность изобретения заключается в формировании в ответ на каждый принятый зондирующий ЛЧМ импульс его цифровой копии с учетом доплеровского смещения частоты, обусловленного взаимным перемещением носителя РЛС и (или) носителя устройства искажения РЛИз, и ее переизлучении в направлении РЛС. Это позволяет искажать РЛИз объекта независимо от местоположения и направления движения носителя устройства искажения РЛИз.
Задача, решение которой обеспечивает заявляемое устройство, состоит в ретрансляции непрерывных и импульсных ЛЧМ сигналов, обеспечивающих формирование в РСА ложных РЛИз объектов.
Структурная схема предлагаемого устройства искажения РЛИз приведена на фиг. 1, где обозначено: 1 - приемная антенная решетка, 2 - фильтр высоких частот (ФВЧ), 3 - ответвитель, 4 - линия задержки (ЛЗ), 5 - смеситель, 6 - фильтр низких частот (ФНЧ), 7 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 8 - вычислительное устройство (ВЧУ), 9 - цифровой синтезатор, 10 - цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП), 11 - усилитель, 12 - передающая антенная решетка.
Назначение элементов - приемная антенная решетка 1, ФВЧ 2, ответвитель 3, ЛЗ 4, смеситель 5, ФНЧ 6, АЦП 7, ЦАП 10, усилитель 11 и передающая антенная решетка 12 - ясны из их названия.
ВЧУ 8 предназначено для выполнения необходимых арифметических операций вычисления параметров принимаемых ЛЧМ сигналов в цифровом виде и выдаче соответствующей кодовой последовательности в цифровой синтезатор 9. ВЧУ 8 может быть реализовано, например, с использованием сигнального процессора ADSP-2181 [Вальпа О.Д. Разработка устройств на основе цифровых сигнальных процессоров фирмы Analog Devices с использованием Visual DSP++. - М.: Горячая линия - Телеком, 2007. - 270 с.].
Цифровой синтезатор 9 предназначен для формирования ЛЧМ сигнала с параметрами, рассчитанными в ВЧУ 8. Он может быть реализован на основе микросхемы прямого цифрового синтеза DDS [Analog Devices. RF 1С Selection Guide, с. 12].
Устройство работает следующим образом. Зондирующий ЛЧМ сигнал РЛС на частоте f0 поступает на N элементов приемной антенной решетки 1, где осуществляется его преобразование в электрический сигнал. Выходные сигналы элементов приемной антенной решетки 1 через N-й ФВЧ 2, которые настроены на частоту f0, и N-й ответвитель 3 подаются на вход N-й ЛЗ 4 и второй вход N-го смесителя 5.
С выхода N-й ЛЗ 4 задержанная на время τз копия принятого ЛЧМ сигнала поступает на первый вход N-го смесителя 5, где происходит перемножение с ЛЧМ сигналом, поступившим с выхода N-го ответвителя 3.
С выхода N-го смесителя 5 ЛЧМ сигнал подается на вход N-го ФНЧ 6, где производится фильтрация его низкочастотной составляющей.
С выхода N-го ФНЧ 6 НЧ ЛЧМ сигнал поступает на вход N-го АЦП 7, который преобразует его в цифровую форму.
Оцифрованный НЧ сигнал поступает на вход ВЧУ 8, в котором осуществляется:
- измерение разностной частоты fp(n) НЧ ЛЧМ сигнала;
- определение длительности τu ЛЧМ сигнала;
- определение периода следования Tu ЛЧМ сигнала;
- вычисление радиальной скорости движения носителя РЛС V r р л с
Figure 00000001
(nTu);
- вычисление ширины спектра Δfc ЛЧМ сигнала.
Измерение разностной частоты fp(n) НЧ ЛЧМ сигнала производится после преобразования Фурье и получения его спектра.
Определение длительности τu и периода следования Tu ЛЧМ сигнала производится с использованием метода генератор-пересчетной схемы [Смирнов Ю.А. Радиотехническая разведка. - М.: Воениздат, 2001. - с. 108-111].
Радиальная скорость движения носителя РЛС V r р л с
Figure 00000002
(nTu) вычисляется следующим образом:
Figure 00000003
где ρрлс - радиус-вектор носителя РЛС, Vрлс - вектор скорости носителя РЛС, |ρрлс| - дистанция между носителем РЛС и устройством искажения РЛИз.
Модуль вектора скорости движения носителя РЛС |Vрлс| можно получить, например, на основе исходных данных, находящихся в орбитальной модели SGP4 [Hoots F.R., Roehrich R.L. SpaceTrack Report №3, 1980. - с. 10-21]. SGP4 позволяет осуществить предсказание орбитального положения КА и положения КА относительно носителя устройства искажения РЛИз на текущий момент времени. Исходные данные Ω{θ,ξ,a,e,ϖ,t0}, где θ - наклонение орбиты, ξ - прямое восхождение восходящего узла, а - большая полуось орбиты, е - эксцентриситет орбиты, ϖ - угловое расстояние перигея, t0 - время прохождения КА через восходящий узел, поступают на N+2 вход ВЧУ 8.
Ширина спектра сигнала Δfc вычисляется следующим образом:
Figure 00000004
где с - скорость света, V r y
Figure 00000005
(nTu) - значение радиальной скорости движения носителя устройства искажения РЛИз.
Значение радиальной скорости движения носителя устройства искажения РЛИз V r y
Figure 00000006
(nTu) можно получить, например, из его инерциальной навигационной системы (ИНС) [П.В. Бромберг. Теория инерциальных систем навигации. - М.: Наука, 1979. - с. 71-122]. Значение V r y
Figure 00000007
(nTu) поступает на N+1 вход ВЧУ 8.
Расчет переменных в ВЧУ может выполняться, например, в сигнальном процессоре ADSP-2181 путем реализации типовых ассемблерных процедур среды разработки Visual DSP++ (суммирования, вычитания, умножения, деления и вычисления модуля) [Вальпа О.Д. Разработка устройств на основе цифровых сигнальных процессоров фирмы Analog Devices с использованием Visual DSP++. - М.: Горячая линия - Телеком, 2007, стр. 266]. Блок-схема алгоритма вычисления согласно выражений (1) и (2) представлена на фиг. 2, где 13 - умножитель, 14 - блок деления, 15 - сумматор и 16 - блок вычисления модуля.
С выхода ВЧУ 8 кодовая последовательность значений Δfc, f0, τu, Tu поступает на вход N-го цифрового синтезатора 9, где осуществляется формирование ЛЧМ сигнала с заданными параметрами в цифровом виде [Analog Devices. Data Sheet AD9910. - 64 с.].
С выхода N-го цифрового синтезатора 9 сформированный ЛЧМ сигнал подается на вход N-го ЦАП 10, где преобразуется в аналоговый сигнал, который после усиления излучается передающей антенной решеткой 12 в направлении РЛС.
Предложенное устройство искажения РЛИз сигналов позволяет учесть доплеровское смещение частоты принимаемого ЛЧМ сигнала, обусловленного взаимным перемещением носителя РЛС и (или) носителя устройства искажения РЛИз, и может ретранслировать как импульсные, так и непрерывные ЛЧМ сигналы.
Предложенное техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестны устройства искажения РЛИз, позволяющие определять их параметры при наличии доплеровского смещения частоты, обусловленного взаимным перемещением носителя РЛС и (или) носителя устройства искажения РЛИз.
Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы стандартные радиоэлектронные устройства и средства.

Claims (1)

  1. Устройство искажения радиолокационного изображения, состоящее из вычислительного устройства, предназначенного для вычисления параметров принимаемого линейно-частотно-модулированного (ЛЧМ) сигнала в виде соответствующей кодовой последовательности в цифровом виде и N-канальной приемной и передающей антенных решеток, где каждый из N каналов содержит аналого-цифровой преобразователь, цифро-аналоговый преобразователь и усилитель, отличающееся тем, что в каждый из N каналов дополнительно введены фильтр высоких частот, ответвитель, линия задержки, смеситель, фильтр низких частот и цифровой синтезатор, предназначенный для формирования искаженного ЛЧМ сигнала с заданными параметрами, при этом n-й выход, где n=1, 2, …, N, приемной антенной решетки через фильтр высоких частот соединен с ответвителем, первый выход которого соединен со вторым входом смесителя, а второй выход соединен со входом линии задержки, выход которой соединен с первым входом смесителя, выход которого через фильтр низких частот, аналого-цифровой преобразователь, вычислительное устройство, цифровой синтезатор, цифро-аналоговый преобразователь и усилитель соединен с n-м входом передающей антенной решетки.
RU2014150149/07A 2014-12-10 2014-12-10 Устройство искажения радиолокационного изображения RU2605205C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014150149/07A RU2605205C2 (ru) 2014-12-10 2014-12-10 Устройство искажения радиолокационного изображения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014150149/07A RU2605205C2 (ru) 2014-12-10 2014-12-10 Устройство искажения радиолокационного изображения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014150149A RU2014150149A (ru) 2016-07-10
RU2605205C2 true RU2605205C2 (ru) 2016-12-20

Family

ID=56372398

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014150149/07A RU2605205C2 (ru) 2014-12-10 2014-12-10 Устройство искажения радиолокационного изображения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2605205C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679597C1 (ru) * 2018-05-25 2019-02-12 Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации Способ функционирования импульсно-доплеровской бортовой радиолокационной станции при обнаружении воздушной цели - носителя станций радиотехнической разведки и активных помех
RU2818801C1 (ru) * 2023-05-11 2024-05-06 Виталий Сергеевич Грибков Устройство увеличения эффективной площади рассеяния радиолокационного объекта

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2001117385A (ru) * 2001-06-20 2003-05-27 Военный институт радиоэлектроники Способ преднамеренного искажения радиолокационных изображений наземных объектов, формируемых цифровыми РСА
US6624780B1 (en) * 2002-10-02 2003-09-23 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy False target radar image generator for countering wideband imaging radars
RU2233463C1 (ru) * 2002-11-22 2004-07-27 Валерий Павлович Кучин Формирователь модулированной помехи оптико-электронным приборам
US7123182B1 (en) * 1987-06-24 2006-10-17 Bae Systems Electronics Limited Time sharing jammers
RU2347238C1 (ru) * 2007-06-25 2009-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) Устройство искажения радиолокационного изображения объекта
RU2486538C2 (ru) * 2011-08-08 2013-06-27 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство искажения радиолокационного изображения объекта
KR101386636B1 (ko) * 2012-12-18 2014-04-18 국방과학연구소 레이더 시스템의 재밍 주파수 회피 장치

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7123182B1 (en) * 1987-06-24 2006-10-17 Bae Systems Electronics Limited Time sharing jammers
RU2001117385A (ru) * 2001-06-20 2003-05-27 Военный институт радиоэлектроники Способ преднамеренного искажения радиолокационных изображений наземных объектов, формируемых цифровыми РСА
US6624780B1 (en) * 2002-10-02 2003-09-23 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy False target radar image generator for countering wideband imaging radars
RU2233463C1 (ru) * 2002-11-22 2004-07-27 Валерий Павлович Кучин Формирователь модулированной помехи оптико-электронным приборам
RU2347238C1 (ru) * 2007-06-25 2009-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) Устройство искажения радиолокационного изображения объекта
RU2486538C2 (ru) * 2011-08-08 2013-06-27 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство искажения радиолокационного изображения объекта
KR101386636B1 (ko) * 2012-12-18 2014-04-18 국방과학연구소 레이더 시스템의 재밍 주파수 회피 장치

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2679597C1 (ru) * 2018-05-25 2019-02-12 Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации Способ функционирования импульсно-доплеровской бортовой радиолокационной станции при обнаружении воздушной цели - носителя станций радиотехнической разведки и активных помех
RU2818801C1 (ru) * 2023-05-11 2024-05-06 Виталий Сергеевич Грибков Устройство увеличения эффективной площади рассеяния радиолокационного объекта

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014150149A (ru) 2016-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107976656B (zh) 具有相位噪声消除的雷达收发器
JP6840164B2 (ja) Ladar振動測定のための光学的フェイゾグラム
CN109964143B (zh) 用于处理由相干激光雷达引起的信号的方法及相关激光雷达系统
CN110133602A (zh) 具有相位校正的雷达感测
EP3428685B1 (en) Laser radar device
US11002819B2 (en) Angular resolution of targets using separate radar receivers
US10473755B1 (en) Waveform warping for general frequency-modulated radar waveforms
RU2553272C1 (ru) Способ измерения дальности и радиальной скорости в рлс с зондирующим составным псевдослучайным лчм импульсом
WO2015146625A1 (ja) 車載用レーダ装置
CN112654895B (zh) 一种雷达探测方法及相关装置
RU2605205C2 (ru) Устройство искажения радиолокационного изображения
RU2537818C1 (ru) Способ коррекции траектории полета космического аппарата и устройство для его реализации
RU2541504C1 (ru) Устройство селекции движущихся целей для режима перестройки частоты от импульса к импульсу
RU2660450C1 (ru) Устройство радиолокационной станции с непрерывным линейно-частотно-модулированным сигналом и синтезом апертуры
RU2578041C1 (ru) Способ определения параметров лчм сигналов
CN116699572A (zh) 基于二次补偿的相干激光雷达振动误差补偿方法
RU2510685C2 (ru) Радиолокационная станция с синтезированием апертуры и квазинепрерывным излучением
Pardhu et al. Design of matched filter for radar applications
RU2514197C1 (ru) Способ и устройство определения угловой ориентации летательных аппаратов
RU2429503C2 (ru) Запросный способ измерения радиальной скорости
RU2411532C1 (ru) Устройство для определения расстояния между воздушными судами
RU2626012C1 (ru) Способ картографирования земной поверхности бортовой радиолокационной станцией
RU2486538C2 (ru) Устройство искажения радиолокационного изображения объекта
RU2624008C2 (ru) Моноимпульсный пеленгатор с комбинированным антенным устройством
CN114499682A (zh) 信号调制设备、信号调制方法及激光光源系统

Legal Events

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

Effective date: 20161211