RU2609527C1 - Станция радиотехнической разведки - Google Patents

Станция радиотехнической разведки Download PDF

Info

Publication number
RU2609527C1
RU2609527C1 RU2016114989A RU2016114989A RU2609527C1 RU 2609527 C1 RU2609527 C1 RU 2609527C1 RU 2016114989 A RU2016114989 A RU 2016114989A RU 2016114989 A RU2016114989 A RU 2016114989A RU 2609527 C1 RU2609527 C1 RU 2609527C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radio
channel
antenna
mrpu
input
Prior art date
Application number
RU2016114989A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Иванович Дмитриев
Юрий Николаевич Мамаев
Марк Викторович Никитин
Иван Сергеевич Пугачев
Александр Павлович Саркисьян
Сергей Александрович Топчиев
Тимерхан Мусагитович Хакимов
Original Assignee
АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы"
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 АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы" filed Critical АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы"
Priority to RU2016114989A priority Critical patent/RU2609527C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2609527C1 publication Critical patent/RU2609527C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04KSECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
    • H04K3/00Jamming of communication; Counter-measures
    • 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
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • G01S5/04Position of source determined by a plurality of spaced direction-finders
    • 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
    • G01S7/38Jamming means, e.g. producing false echoes
    • 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
    • G01S7/41Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00 using analysis of echo signal for target characterisation; Target signature; Target cross-section

Abstract

Изобретение относится к области пассивной локации и может быть использовано при разработке комплексов радиотехнической разведки для обнаружения, классификации и последующего траекторного сопровождения воздушных и морских целей по излучению радиоэлектронных средств, передачи полученной разведывательной информации на вышестоящие автоматизированные командные пункты (КП) и КП управления войсками и управления радиопеленгаторными постами, а также в системах предупреждения воздушной угрозы и радиоэлектронной борьбы. Достигаемый технический результат изобретения - расширение диапазона частот принимаемых сигналов; сокращение времени реакции станции; увеличение количества одновременно разведываемых бортовых радиолокационных станций; расширение функциональных возможностей станции. Указанный технический результат достигается за счет выполнения антенного устройства в виде правильной призмы, имеющей N=(360°/Δβ) боковых граней, где Δβ - ширина диаграммы направленности антенны по азимуту, размещения на каждой боковой грани призмы М антенн, введения в состав станции М сумматоров и изменения режимов функционирования станции радиотехнической разведки. 3 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области пассивной локации и может быть использовано при разработке комплексов радиотехнической разведки для обнаружения, классификации и последующего траекторного сопровождения воздушных и морских целей по излучению радиоэлектронных средств, передачи полученной разведывательной информации на вышестоящие автоматизированные КП и КП управления войсками и управления радиопеленгаторными постами, а также в системах предупреждения воздушной угрозы и радиоэлектронной борьбы.
Известна станция радиотехнической разведки (СРТР), выполненная с использованием сканирующего приемника (панорамный приемник). В простейшем случае панорамный приемник представляет собой супергетеродин, перестраиваемый автоматически или вручную в заданной полосе частот (см., например, Вакин С.А., Шустов Л.Н. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки. - М: Изд-во «Советское радио». 1968, с. 386).
Недостатком такой СРТР является высокая вероятность пропуска цели и большое время разведки. Вероятность пропуска уменьшается с увеличением скорости перестройки частоты сканирования, однако при этом ухудшается разрешающая способность по частоте и снижается чувствительность (см., например, http://www.moluch.ru/conf/tech/archive/89/5338/. Дата обращения: 13.02.2016 г.).
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является широкополосная станция радиотехнической разведки с высокой чувствительностью (патент RU 2390946, МПК Н04K 3/00, опубл. 27.05.2010 г.). Станция содержит антенно-фидерное устройство, широкополосное радиоприемное устройство, устройство определения параметров сигнала, устройство цифровой обработки сигнала, автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора, аппаратуру передачи данных и средства радиосвязи, а также электрический привод антенны и блок датчиков азимута, синтезатор рабочих частот и многоканальное узкополосное радиоприемное устройство. Каждый канал многоканального узкополосного радиоприемного устройства содержит последовательно включенные преобразователь частоты многоканальный, блок коммутаторов, частотный разветвитель и детектор логарифмический многоканальный. Устройство определения параметров сигнала содержит последовательно включенные преобразователь частоты многоканальный, блок коммутаторов, детектор логарифмический многоканальный и преобразователь Фурье с многоканальным приемником, подключенные к преобразователю частоты многоканальному через блок коммутаторов. Устройство цифровой обработки информации выполнено в составе устройства первичной обработки, устройства межканальной обработки, устройства анализа и управления и анализатора параметров с соответствующими связями.
Недостатками известной станции радиотехнической разведки являются: узкий диапазон частот принимаемых сигналов, низкое количество одновременно разведываемых бортовых РЛС и большое время реакции станции, т.е. время от начало излучения сигнала источника радиоизлучения (ИРИ) до его обнаружения. Кроме того, электромеханический обзор пространства не обеспечивает устойчивую завязку трасс и сопровождение носителей с бортовыми РЛС нового поколения.
Техническим результатом изобретения являются:
расширение диапазона частот принимаемых сигналов;
сокращение времени реакции станции;
увеличение количество одновременно разведываемых бортовых РЛС;
расширение функциональных возможностей станции.
Указанный технический результат достигается тем, что в известной станции радиотехнической разведки, содержащей антенное устройство, М - каналов первичной обработки сигнала, каждый из которых содержит многоканальное радиоприемное устройство (МРПУ), имеющее Km - выходов, и устройство цифровой обработки сигнала (УЦОС), имеющее Km - входов, где
Figure 00000001
, причем k-й выход МРПУ m-го канала, где
Figure 00000002
, Km - количество частотных каналов МРПУ m-го канала, соединен с k-м входом УЦОС m-го канала, а также синтезатор частоты, последовательно соединенные автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора и аппаратуру обмена информацией, при этом выход УЦОС m-го канала соединен с соответствующим входом АРМ оператора, согласно изобретению дополнительно введены М сумматоров, а антенное устройство выполнено в виде правильной призмы, имеющей N=(360°/Δβ) боковых граней, где Δβ - ширина диаграммы направленности антенны по азимуту, причем на каждой боковой грани призмы размещено М антенн, каждый сумматор имеет N входов, выход mn-й антенны соединен с n-м входом m-го сумматора, где
Figure 00000003
,
Figure 00000004
, выход m-го сумматора соединен с входом МРПУ соответствующего канала, синтезатор выполнен с М-выходами, при этом m-й выход синтезатора частоты, где
Figure 00000005
, соединен со вторым входом МРПУ m-го канала.
Указанный технический результат достигается тем, что согласно изобретению антенное устройство установлено на гироплатформу, неподвижную в горизонтальной плоскости и имеющую возможность перемещения в вертикальной плоскости, и снабжено радиопрозрачным колпаком.
Указанный технический результат достигается тем, что согласно изобретению каждая антенна имеет заданную ширину диаграммы направленности по углу места.
Указанный технический результат достигается тем, что автоматизированное рабочее место оператора выполнено с возможностью управления, по меньшей мере, двумя станциями пеленгования.
Сущность изобретения заключается в том, что дополнительно введены М сумматоров, а антенное устройство выполнено в виде правильной призмы, имеющей N=(360°/Δβ) боковых граней, где Δβ - ширина диаграммы направленности антенны по азимуту, причем на каждой боковой грани призмы размещено М антенн, каждый сумматор имеет N входов, выход mn-й антенны соединен с n-м входом m-го сумматора, где
Figure 00000006
,
Figure 00000007
выход m-го сумматора соединен с входом МРПУ соответствующего канала, синтезатор выполнен с М-выходами, при этом m-й выход синтезатора частоты, где
Figure 00000008
, соединен со вторым входом МРПУ m-го канала.
Кроме того, антенное устройство установлено на гироплатформу, неподвижную в горизонтальной плоскости и имеющую возможность перемещения в вертикальной плоскости, и снабжено радиопрозрачным колпаком, а каждая антенна имеет заданную ширину диаграммы направленности по углу места. Перемещение антенного устройства в вертикальной плоскости может быть осуществлено, например, с помощью подъемных устройств ножничного типа, производимых заводом гидравлического оборудования GIDROLAST (см., например, http://www.gidrolast.ru/. Дата обращения: 16.02.2016 г.).
Диапазон принимаемых сигналов Δf=fн-fв, где fн и fв - нижняя и верхняя границы частотного диапазона работы СРТР, разбит на М поддиапазонов частот Δfm, причем
Figure 00000009
. Конструктивное выполнение антенного устройства в виде правильной призмы с N боковыми гранями и размещение на них М антенн различного частотного диапазона обеспечивает прием излучений ИРИ в пределах угла 360° по азимуту и в пределах заданного угла по углу места (каждая антенна) и во всем заданном частотном диапазоне Δf. Каждая из граней обеспечивает прием сигналов в секторе 360°/N по азимуту и в пределах заданного угла по углу места. Этим обеспечивается мгновенный обзор пространства с требуемой скоростью и непрерывность анализа радиоэлектронной обстановки, а также увеличение количества одновременно разведываемых РЛС.
Управление станциями пеленгования заключается в выдаче им секторов поиска ИРИ, диапазона частот поиска, а также в получении от ведущей станции пеленгования полной информации об излучающих целях. Этим достигается указанный технический результат, заключающийся в расширении функциональных возможностей СРТР.
Кроме того, подключение выходов антенн одного частотного диапазона к сумматору обеспечивает сокращение каналов первичной обработки сигнала в N раз.
Структурная схема станции радиотехнической разведки приведена на фигуре, где обозначено: 1 - антенна, 2 - сумматор, 3 - МРПУ, 4 - устройство цифровой обработки сигнала, 5 - АРМ оператора, 6 - аппаратура обмена информацией, 7 - синтезатор частоты.
Назначение элементов схемы ясно из названия.
Станция радиотехнической разведки работает следующим образом. Станция одновременно осуществляет прием сигналов излучений РЭС в пределах 360° по азимуту и в пределах заданного угла по углу места. С выхода mn-й антенны сигнал поступает на n-й вход m-го сумматора, где
Figure 00000010
,
Figure 00000011
. С выхода m-го сумматора, где
Figure 00000012
, сигнал поступает на вход m-го МРПУ. Сигнал с k-го выхода m-го МРПУ, где
Figure 00000013
,
Figure 00000014
, Km - количество частотных каналов m-го МРПУ, поступает на соответствующий вход m-го УЦОС и далее на m-й вход АРМ оператора, где
Figure 00000015
.
АРМ определяет режимы функционирования СРТР и обеспечивает решение следующих основных задач:
ведение панорамного обзора в заданном диапазоне частот, обнаружение ИРИ, проведение первичного анализа параметров сигналов ИРИ и формирования на этой основе рекомендаций по порядку осуществления разведки целей станциями пеленгования в рабочем диапазоне частот с целью сокращения времени их обнаружения;
прием от одной из станций пеленгования (ведущей) информации об излучающих целях, ее обработка, осуществление распознавания целей и определение их важности;
передача полученной радиотехнической информации потребителям;
отображение и хранение радиотехнической информации.
Формирование рекомендаций по порядку осуществления разведки целей станциями пеленгования в рабочем диапазоне частот и использования информации, полученной от ведущей станции пеленгования, для решения задач распознавания целей и определение их важности являются новыми.
Поэтому в АРМ оператора дополнительно к режимам функционирования СРТР, присущим прототипу, введены новые программно управляемые режимы:
управление станциями пеленгования;
автономная работа.
В режиме «Управление станциями пеленгования» СРТР работает в составе комплекса радиотехнической разведки, состоящем собственно СРТР и, по меньшей мере, двух станций пеленгования.
Функционирование СРТР во всех режимах достигается специальным программным обеспечением, которое может содержать:
комплекс управляющих программ;
комплекс программ интерфейса оператора;
комплекс программ прав доступа;
комплекс программ информационного обмена;
комплекс функциональных программ;
комплекс сервисных программ.
Комплекс управляющих программ включает программу управления каналами связи с потребителями и программу управления режимами работы. Программа управления режимами работы обеспечивает управление СРТР при автономном режиме в автоматическом режиме и автоматизированном режиме при управлении станциями пеленгования.
Комплекс программ информационного обмена предназначен для автоматического распределения потоков информации между СРТР и потребителями и может содержать:
программу обмена СРТР - станция пеленгования;
программу обмена СРТР - РЛС, КП и т.д.;
программу выгрузки.
Программа выгрузки предназначена для экспортирования текущей радиоэлектронной обстановки и архивных данных внешним носителям информации.
Комплекс функциональных программ может содержать:
программа панорамного обзора и формирования команд целеуказания станциям пеленгования;
программа распознавания целей;
программа траекторного сопровождения.
Программа панорамного обзора и формирования команд целеуказания станциям пеленгования включает следующие подпрограммы:
обработки входных данных о сигнальной информации об ИРИ, поступающей от станций пеленгования;
формирования и ведения базы данных о целях;
отождествления входной информации с базой данных о целях.
Выполнение антенного устройства в виде правильной призмы, имеющей N=(360°/Δβ) боковых граней, где Δβ - ширина диаграммы направленности антенны по азимуту, причем на каждой боковой грани призмы размещено М антенн, введение сумматоров и внесение изменений в алгоритм работы СРТР режим управления станциями пеленгования позволяет сделать вывод о том, что заявляемое изобретение обладает новизной.
Из опубликованных источников информации не выявлено, что выполнение антенного устройства в виде правильной призмы, имеющей N=(360°/Δβ) боковых граней, где Δβ - ширина диаграммы направленности антенны по азимуту, причем на каждой боковой грани призмы размещено М антенн, введение сумматоров и внесение изменений в алгоритм работы СРТР режим управления станциями пеленгования влияют на достижение указанного в изобретении технического результата. Следовательно, заявляемое изобретение удовлетворяет критерию патентоспособности «изобретательский уровень».
Заявляемое изобретение промышленно применимо, т.к. оно может быть реализовано с применением известных в радиотехнике средств и высокопроизводительных вычислительных систем со специальным программным обеспечением. Так, например, сумматор может быть реализован на базе сумматора СВЧ сигналов по патенту RU 2502160 С1, МПК H01Р 5/16 (2006.01), опубл. 20.12.2013 г.
В качестве антенн в зависимости от рабочего диапазона могут быть использованы рупорные, вибраторные, штыревые и т.д. антенны, сведения о которых изложены, например, в книге: Сазонов Д.М. Антенны и устройства СВЧ: Учебник для радиотехнических спец. вузов. Москва, Высшая школа, 1988, а также печатные плоские антенны.
Печатные плоские антенны могут быть синтезированы, например, по методике Корнюхина В.И. «Синтез плоской двухслойной печатной антенны на основе полупрозрачных двухмерно-периодических нагруженных структур», изложенной на сайте http://cyberleninka.ru/article/n/sintez-ploskoy-dvimsloynoy-pechatnoy-antenny-na-osnove-poluprozrachnyh-dvuhmerno-periodichesih-nagruzhennyh-struktur (дата обращения: 14.02.2016 г.).

Claims (4)

1. Станция радиотехнической разведки, содержащая антенное устройство, М-каналов первичной обработки сигнала, каждый из которых содержит многоканальное радиоприемное устройство (МРПУ), имеющее Km-выходов, и устройство цифровой обработки сигнала (УЦОС), имеющее Km-входов, где
Figure 00000016
, причем k-й выход МРПУ m-го канала, где
Figure 00000017
, Km - количество частотных каналов МРПУ m-го канала, соединен с k-м входом УЦОС m-го канала, а также синтезатор частоты, последовательно соединенные автоматизированное рабочее место (АРМ) оператора и аппаратуру обмена информацией, при этом выход УЦОС m-го канала соединен с соответствующим входом АРМ оператора, отличающаяся тем, что дополнительно введены М сумматоров, а антенное устройство выполнено в виде правильной призмы, имеющей N=(360°/Δβ) боковых граней, где Δβ - ширина диаграммы направленности антенны по азимуту, причем на каждой боковой грани призмы размещено М антенн, каждый сумматор имеет N входов, выход mn-й антенны соединен с n-м входом m-го сумматора, где
Figure 00000018
, выход m-го сумматора соединен с входом МРПУ соответствующего канала, синтезатор выполнен с М-выходами, при этом m-й выход синтезатора частоты, где
Figure 00000019
, соединен со вторым входом МРПУ m-го канала.
2. Станция радиотехнической разведки по п. 1, отличающаяся тем, что антенное устройство установлено на гироплатформу, неподвижную в горизонтальной плоскости и имеющую возможность перемещения в вертикальной плоскости, и снабжено радиопрозрачным колпаком.
3. Станция радиотехнической разведки по п. 1, отличающаяся тем, что каждая антенна имеет заданную ширину диаграммы направленности по углу места.
4. Станция радиотехнической разведки по п. 1, отличающаяся тем, что автоматизированное рабочее место оператора выполнено с возможностью управления, по меньшей мере, двумя станциями пеленгования.
RU2016114989A 2016-04-18 2016-04-18 Станция радиотехнической разведки RU2609527C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016114989A RU2609527C1 (ru) 2016-04-18 2016-04-18 Станция радиотехнической разведки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016114989A RU2609527C1 (ru) 2016-04-18 2016-04-18 Станция радиотехнической разведки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2609527C1 true RU2609527C1 (ru) 2017-02-02

Family

ID=58457209

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016114989A RU2609527C1 (ru) 2016-04-18 2016-04-18 Станция радиотехнической разведки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2609527C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2705561C1 (ru) * 2019-04-01 2019-11-08 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения" Способ оценки разведывательной защищенности линий радиосвязи передающего радиоцентра

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2275649C2 (ru) * 2004-01-28 2006-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский завод "Прибор" Способ местоопределения источников радиоизлучения и пассивная радиолокационная станция, используемая при реализации этого способа
RU54211U1 (ru) * 2005-12-12 2006-06-10 Открытое акционерное общество "Ульяновский механический завод" Станция радиотехнической разведки
US7504982B2 (en) * 2005-12-06 2009-03-17 Raytheon Company Anti-Missile system and method
RU90234U1 (ru) * 2009-08-17 2009-12-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин" (ОАО "НПП "Рубин") Модуль разведки и управления
RU2390946C2 (ru) * 2008-04-21 2010-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Широкополосная станция радиотехнической разведки с высокой чувствительностью
WO2011125060A2 (en) * 2010-04-08 2011-10-13 Elisra Electronic Systems Ltd. Electronic counter measure system
US9037414B1 (en) * 2011-01-14 2015-05-19 University Of Notre Dame Du Lac Methods and apparatus for electromagnetic signal polarimetry sensing

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2275649C2 (ru) * 2004-01-28 2006-04-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский завод "Прибор" Способ местоопределения источников радиоизлучения и пассивная радиолокационная станция, используемая при реализации этого способа
US7504982B2 (en) * 2005-12-06 2009-03-17 Raytheon Company Anti-Missile system and method
RU54211U1 (ru) * 2005-12-12 2006-06-10 Открытое акционерное общество "Ульяновский механический завод" Станция радиотехнической разведки
RU2390946C2 (ru) * 2008-04-21 2010-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Широкополосная станция радиотехнической разведки с высокой чувствительностью
RU90234U1 (ru) * 2009-08-17 2009-12-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин" (ОАО "НПП "Рубин") Модуль разведки и управления
WO2011125060A2 (en) * 2010-04-08 2011-10-13 Elisra Electronic Systems Ltd. Electronic counter measure system
US9037414B1 (en) * 2011-01-14 2015-05-19 University Of Notre Dame Du Lac Methods and apparatus for electromagnetic signal polarimetry sensing

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2705561C1 (ru) * 2019-04-01 2019-11-08 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт телевидения" Способ оценки разведывательной защищенности линий радиосвязи передающего радиоцентра

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Welch et al. The Allen telescope array: the first widefield, panchromatic, snapshot radio camera for radio astronomy and SETI
CN104303073A (zh) 远距离毫米波表面成像雷达系统
WO2017019571A1 (en) Angular velocity sensing using arrays of antennas
RU2440588C1 (ru) Способ пассивного радиомониторинга воздушных объектов
Wagner et al. Modification of DBSCAN and application to range/Doppler/DoA measurements for pedestrian recognition with an automotive radar system
RU2444755C1 (ru) Способ обнаружения и пространственной локализации воздушных объектов
RU2444754C1 (ru) Способ обнаружения и пространственной локализации воздушных объектов
US20090195454A1 (en) Soldier/ground vehicle passive ranging system utilizing compact spatiotemporal processor
CN113050084B (zh) Mimo调频连续波毫米波雷达的4d手势识别方法
CN207992440U (zh) 一种实现毫米波雷达广域远距离目标探测的装置
RU2390946C2 (ru) Широкополосная станция радиотехнической разведки с высокой чувствительностью
WO2010050816A2 (en) A system, a method and a computer program product
Hyun et al. Design and implementation of 24 GHz multichannel FMCW surveillance radar with a software-reconfigurable baseband
RU2609527C1 (ru) Станция радиотехнической разведки
Akella et al. DCNN based activity classification of ornithopter using radar micro-Doppler images
US20210025969A1 (en) Radar device
RU2545168C2 (ru) Многофункциональная станция помех
RU2444753C1 (ru) Способ радиоконтроля воздушных объектов
CN116232391A (zh) 超大规模天线阵列的波束训练方法、电子设备及存储介质
RU2444756C1 (ru) Способ обнаружения и локализации воздушных объектов
Yashanov et al. Diagnostics Program Efficiency Analysis for Antenna System
Luo et al. Millimeter wave V2V beam tracking using radar: Algorithms and real-world demonstration
RU2420755C2 (ru) Способ обнаружения и локализации воздушных объектов
RU2685509C1 (ru) Комплекс радиоэлектронной борьбы с беспилотными летательными аппаратами
RU73108U1 (ru) Устройство пассивного обнаружения целей

Legal Events

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

Effective date: 20200419