RU2611720C1 - Способ идентификации радиолокационных целей (варианты) - Google Patents

Способ идентификации радиолокационных целей (варианты) Download PDF

Info

Publication number
RU2611720C1
RU2611720C1 RU2016115900A RU2016115900A RU2611720C1 RU 2611720 C1 RU2611720 C1 RU 2611720C1 RU 2016115900 A RU2016115900 A RU 2016115900A RU 2016115900 A RU2016115900 A RU 2016115900A RU 2611720 C1 RU2611720 C1 RU 2611720C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
true
false
amplitude
target
samples
Prior art date
Application number
RU2016115900A
Other languages
English (en)
Inventor
Георгий Галиуллович Валеев
Original Assignee
Георгий Галиуллович Валеев
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 Георгий Галиуллович Валеев filed Critical Георгий Галиуллович Валеев
Priority to RU2016115900A priority Critical patent/RU2611720C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2611720C1 publication Critical patent/RU2611720C1/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
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/50Systems of measurement based on relative movement of target
    • G01S13/52Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds
    • 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
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/50Systems of measurement based on relative movement of target
    • G01S13/52Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds
    • G01S13/522Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds using transmissions of interrupted pulse modulated waves
    • G01S13/524Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds using transmissions of interrupted pulse modulated waves based upon the phase or frequency shift resulting from movement of objects, with reference to the transmitted signals, e.g. coherent MTi
    • G01S13/5244Adaptive clutter cancellation
    • 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
    • G01S7/28Details of pulse systems
    • G01S7/285Receivers
    • G01S7/288Coherent receivers

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для идентификации истинной и ложной цели по статическим радиолокационным характеристикам (РЛХ). Достигаемый технический результат - определение идентичности истинной и ложной целей по выборкам из диаграмм статических РЛХ. Указанный результат достигается за счет того, что в передней полусфере углов визирования в линейном поляризационном базисе с помощью радиолокационной станции одновременно измеряют диаграммы амплитуды-модуля и фазы-аргумента одного или нескольких комплексных элементов матрицы рассеяния истинной цели, аналогично измеряют ложную цель, при этом в каждой паре одинаковых выборок из диаграмм одинаковых физических величин (амплитуд или фаз) истинной и ложной цели рассчитывают дисперсии и средние арифметические значения физических величин, для каждой пары выборок определяют отношение меньшего значения рассчитанной физической величины (дисперсии, средней амплитуды и фазы) к большему значению. Степень идентичности истинной и ложной целей определяют по среднему арифметическому отношению суммы частных отношений физических величин и при равенстве единице среднего арифметического отношения суммы частных отношений истинную и ложную цель считают идентичными. 2 н.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокации, а именно к идентификации радиолокационных целей по радиолокационным характеристикам (РЛХ). Преимущественная область применения - идентификация истинной и ложной целей по статическим РЛХ.
Известен способ распознавание ложных воздушных целей при двухпозиционном зондировании (патент РФ на изобретение №2225624, 2002) по измеренным динамическим РЛХ целей, заключающийся в том, что с помощью основной радиолокационной станции - РЛС1 излучают импульсные сигналы в направлении цели, принимают в течение интервала времени At отраженные от цели сигналы, по которым определяют радиолокационные координаты цели. За время At запоминают амплитуды импульсных сигналов и точное время прихода каждого отраженного импульсного сигнала. Создают двумерный массив данных Ml, элементами которого являются значения амплитуд и точного времени прихода каждого отраженного импульса сигнала. Задаются определенным уровнем изменения амплитуды отраженного сигнал, для нахождения интервала времени, в течение которого амплитуда U отраженного сигнала изменится на величину ΔU. Из массива Ml выбирают элемент с номером n, содержащий максимальное значение амплитуды, которое принимают за начало отсчета. Последовательно изменяют номер элемента на единицу и находят номер k такого элемента массива, в котором записана амплитуда, отличающаяся от Un с номером n на величину ΔU. Вычисляют величину изменения ракурса локации ΔΥ, приводящую к изменению амплитуды на ΔU. Вычисленную величину изменения ракурса ΔΥ сравнивают с пороговым значением Υпор, и в случае превышения величиной ΔΥ порогового значения Υпор принимают решение о наличии ложной цели (ЛЦ), в противном случае принимают предварительное решение о наличии реальной цели. Одновременно с излучением основной РЛС1 используют излучение дополнительной РЛС2, синхронизованной по времени с РЛС1. По данным, полученным с РЛС2, принимают предварительное решение о наличии или отсутствии ЛЦ. Для принятия окончательного решения производят сравнение амплитуд отраженных сигналов, полученных с двух разнесенных РЛС. При различии амплитуд отраженных сигналов на двух РЛС принимается окончательное решение о наличии ЛЦ.
Способ распознавание целей состоит в измерении их динамических РЛХ, трудоемок и требует применения двух РЛС.
Общие признаки аналога и изобретения - облучение цели импульсными сигналами и измерение амплитуд отраженных сигналов.
Известен способ распознавание ложных воздушных целей при двухпозиционном зондировании (патент РФ на изобретение №2348053, 2007), принятый за прототип изобретения, 2002), по измеренным динамическим РЛХ целей, заключающийся в том, что с помощью основной РЛС1 излучают импульсные сигналы в направлении воздушной цели, синхронизированные по времени с дополнительной РЛС2 когерентно-импульсной радиолокационной станцией, которые имеют одинаковые периоды повторения. С помощью РЛС1 и РЛС2 принимают в течение интервала времени Δt отраженные от цели сигналы. За время Δt запоминают амплитуды импульсных сигналов и точное время прихода каждого отраженного импульсного сигнала. Создают два двумерных массива данных Ml и М2, элементами которого являются значения амплитуд и точного времени прихода каждого отраженного импульса. Задаются определенным уровнем изменения амплитуды отраженного сигнала для нахождения интервала времени, в течение которого амплитуда отраженного сигнала изменится на величину ΔU. Из массивов Ml и М2 выбирают элементы с номерами η, содержащие максимальные значения амплитуд, которые принимают за начало отсчета. В качестве фактора изменения ракурса локации цели принимают случайные рысканья ее планера в полете в турбулентной атмосфере, выбирают интервал времени больше времени формирования лепестка диаграммы отражения. На первом этапе распознавания цели найденный интервал времени сравнивают с пороговым значением и в случае превышения его величины принимают предварительное решение о наличии ЛЦ, на втором этапе распознавания, после заполнения параметрами отраженных сигналов массивов Ml и М2 принимают окончательное решение о наличии цели по средним значениям сигналов в массивах.
Способ распознавание целей состоит в измерении динамических РЛХ, трудоемок и требует применения двух РЛС.
Общие признаки аналога и изобретения - облучение цели импульсными сигналами и измерение амплитуд отраженных сигналов.
Технический результат изобретения - определение степени идентичности истинной и ложной целей по выборкам из диаграмм статических РЛХ, которые математически описываются матрицей рассеяния.
Изобретение поясняется чертежами.
На фиг. 1 представлены графики выборок из диаграмм амплитуд-модулей одного комплексного элемента диагональным матрицы рассеяния истинной X и ложной Υ целей (боевого блока ракеты и уголкового отражателя). На графиках сплошной кривой изображена амплитудная диаграмма X истинной цели, пунктирной - диаграмма Υ ложной цели. На оси ординат графиков отложены значения амплитуд выборок в вольтах (В), на оси абсцисс - азимутальный угол визирования, ноль соответствует визированию на носовую часть целей.
Первый вариант изобретения
Способ идентификации радиолокационных целей, заключающийся в том, что в передней полусфере углов визирования в линейном поляризационном базисе с помощью радиолокационной станции одновременно измеряют диаграммы амплитуды-модуля и фазы-аргумента одного или нескольких комплексных элементов (КЭ) матрицы рассеяния (MP) истинной цели.
После чего одновременно измеряют диаграммы амплитуды-модуля и фазы-аргумента одного или нескольких комплексных элементов (КЭ) матрицы рассеяния (MP) ложной цели.
В каждой паре одинаковых выборок из диаграмм одинаковых физических величин (амплитуд или фаз) истинной и ложной цели рассчитывают дисперсии и средние арифметические значения физических величин.
Для каждой пары выборок определяют отношение меньшего значения рассчитанной физической величины (дисперсии, средней амплитуды и средней фазы) к большему ее значению.
Степень идентичности истинной и ложной целей определяют по среднему арифметическому отношению суммы частных отношений физических величин (дисперсии, средней амплитуды и фазы).
При равенстве единице среднего арифметического отношения суммы частных отношений истинную и ложную цель считают идентичными.
Второй вариант изобретения
Способ идентификации радиолокационных целей, заключающийся в том, что в передней полусфере углов визирования в линейном поляризационном базисе с помощью радиолокационной станции одновременно измеряют диаграммы амплитуды-модуля одного или нескольких комплексных элементов матрицы рассеяния истинной цели.
После чего одновременно измеряют диаграммы амплитуды-модуля и фазы-аргумента одного или нескольких комплексных элементов (КЭ) матрицы рассеяния (MP) ложной цели.
В каждой паре одинаковых выборок из диаграмм амплитуд истинной и ложной цели рассчитывают дисперсии и средние арифметические значения амплитуд, для каждой пары выборок определяют отношение меньшего значения рассчитанной физической величины (дисперсии или средней амплитуды) к большему значению.
Степень идентичности истинной и ложной целей определяют по среднему арифметическому отношению суммы частных отношений физических величин (дисперсии и средней амплитуды) и при равенстве единице среднего арифметического отношения суммы частных отношений истинную и ложную цель считают идентичными.
Измерение диаграмм амплитуд-модулей и фаз-аргументов КЭ матриц MP истинной цели в передней полусфере производят практически одновременно через один зондирующий импульс поля вертикальной Ε и горизонтальной Η поляризации. Неодновременность приема отраженных импульсов от цели будет отличаться на время скважности. Измерение диаграмм КЭ MP при скважности равной, например, 10 мкс и вращении цели по азимуту со скоростью один оборот в минуту ее положение в пространстве изменится на 0,0036 углового градуса, при котором погрешности измерения амплитуд и фаз поля вторичного излучения цели не превысят сотых долей дБ и радиана, которыми пренебрегают.
Измерение диаграмм КЭ MP целей может быть произведено с помощью устройства для измерения MP по изобретению, патент РФ №2 533 298. Устройство содержит: приемно-передающую антенну, которая выполнена с вертикальной и горизонтальной поляризациями излучения и приема, генератор опорной частоты, гетеродин, смеситель высокой частоты (ВЧ) импульсный модулятор с входом управляющего сигнала и двумя выходами, два усилителя мощности, два ортогональных приемных канала. Каждый канал содержит последовательно соединенные смеситель промежуточной частоты (ПЧ), усилитель ПЧ, фильтр ПЧ, фазометр и амплитудный регистратор. Кроме того, устройство содержит синхронизатор работы устройства, два коммутатора приемных каналов, фильтр высокой частоты и волноводный направленный разделитель поляризаций с основным плечом квадратного поперченного сечения и двумя ортогональными боковыми плечами, выполненными на волноводах прямоугольного поперечного сечения. Разделитель поляризаций и антенна обеспечивают одновременный прием двух пар КЭ MP.
Пример реализации изобретения
Для диаграмм X и Υ (фиг. 1) были рассчитаны средние значение амплитуд из выборок истинной цели (сплошная кривая) и ложной (пунктирная кривая) в передней полусфере углов визирования ±20°.
Среднее значение амплитуд диаграммы X истиной цели (сплошная кривая) равно 10,8 В, а дисперсия равна 1,36 В2. Среднее значение амплитуд диаграммы Υ ложной цели (пунктирная кривая) равно 13 В, а дисперсия равна 1,28 В2.
Степень идентичности истинной и ложной цели по значению отношения средних значений амплитуд пары выборок равна 0,94.
Степень идентичности истинной и ложной цели по значению отношения дисперсий равна 0,885.
Степень идентичность истинной и ложной цели равна средней арифметической сумме отношения средних значений амплитуд и отношению дисперсии, которая равна 0,9.
По результатам определения степени идентичности истинной и ложной цели разработчик ложной цели доводит ее конструкцию до получения требуемой степени идентичности РЛХ целей.
При необходимости более точного определения степени идентичности истинной и ложной цели производят измерение всех КЭ MP и по выборкам из диаграмм амплитуд и фаз производят расчеты средних значений амплитуд-модулей и фаз-аргументов КЭ MP. Степень идентичности истинной и ложной целей определяют по среднему арифметическому отношению суммы всех частных отношений средних физических величин и при ее равенстве единице, истинную и ложную цель считают идентичными.
Отличительные признаки изобретения
Первого варианта изобретения
В передней полусфере углов визирования в линейном поляризационном базисе с помощью радиолокационной станции одновременно измеряют диаграммы амплитуды-модуля и фазы-аргумента одного или нескольких комплексных элементов матрицы рассеяния истинной цели.
После чего аналогичным образом измеряют диаграммы амплитуды-модуля и фазы-аргумента одного или нескольких комплексных элементов матрицы рассеяния ложной цели.
В каждой паре одинаковых выборок из диаграмм одинаковых физических величин (амплитуд или фаз) истинной и ложной цели рассчитывают дисперсии и средние арифметические значения физических величин.
Для каждой пары выборок определяют отношение меньшего значения рассчитанной физической величины (дисперсии, средней амплитуды и фазы) к большему значению.
Степень идентичности истинной и ложной целей определяют по среднему арифметическому отношению суммы частных отношений физических величин (дисперсии, средней амплитуды и средней фазы) и при равенстве единице среднего арифметического отношения суммы частных отношений, истинную и ложную цель считают идентичными.
Второго варианта изобретения
В передней полусфере углов визирования в линейном поляризационном базисе с помощью радиолокационной станции одновременно измеряют диаграммы амплитуды-модуля одного или нескольких комплексных элементов матрицы рассеяния истинной цели.
Затем аналогично измеряют диаграммы амплитуды-модуля одного или нескольких комплексных элементов матрицы рассеяния ложной цели.
В каждой паре одинаковых выборок из диаграмм амплитуд истинной и ложной цели рассчитывают дисперсии и средние арифметические значения амплитуд.
Для каждой пары выборок определяют отношение меньшего значения рассчитанной физической величины (дисперсии и средней амплитуды) к большему значению.
Степень идентичности истинной и ложной целей определяют по среднему арифметическому отношению суммы частных отношений физических величин (дисперсии и средней амплитуды) и при равенстве единице среднего арифметического отношения суммы частных отношений истинную и ложную цель считают идентичными.

Claims (2)

1. Способ идентификации радиолокационных целей, заключающийся в том, что в передней полусфере углов визирования в линейном поляризационном базисе с помощью радиолокационной станции одновременно измеряют диаграммы амплитуды-модуля и фазы-аргумента одного или нескольких комплексных элементов матрицы рассеяния истинной цели, а затем аналогично измеряют ложную цель, в каждой паре одинаковых выборок из диаграмм одинаковых физических величин (амплитуд или фаз) истинной и ложной цели рассчитывают дисперсии и средние арифметические значения физических величин, для каждой пары выборок определяют отношение меньшего значения рассчитанной физической величины (дисперсии, средней амплитуды и средней фазы) к большему значению, причем степень идентичности истинной и ложной целей определяют по среднему арифметическому отношению суммы частных отношений физических величин (дисперсии, средней амплитуды и средней фазы) и при равенстве единице среднего арифметического отношения суммы частных отношений истинную и ложную цель считают идентичными.
2. Способ идентификации радиолокационных целей, заключающийся в том, что в передней полусфере углов визирования в линейном поляризационном базисе с помощью радиолокационной станции одновременно измеряют диаграммы амплитуды-модуля одного или нескольких комплексных элементов матрицы рассеяния истинной цели, а затем аналогично измеряют ложную цель, в каждой паре одинаковых выборок из диаграмм амплитуд истинной и ложной цели рассчитывают дисперсии и средние арифметические значения амплитуд, для каждой пары выборок определяют отношение меньшего значения рассчитанной физической величины (дисперсии и средней амплитуды) к большему значению, причем степень идентичности истинной и ложной целей определяют по среднему арифметическому отношению суммы частных отношений физических величин (дисперсии и средней амплитуды) и при равенстве единице среднего арифметического отношения суммы частных отношений истинную и ложную цель считают идентичными.
RU2016115900A 2016-04-25 2016-04-25 Способ идентификации радиолокационных целей (варианты) RU2611720C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016115900A RU2611720C1 (ru) 2016-04-25 2016-04-25 Способ идентификации радиолокационных целей (варианты)

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016115900A RU2611720C1 (ru) 2016-04-25 2016-04-25 Способ идентификации радиолокационных целей (варианты)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2611720C1 true RU2611720C1 (ru) 2017-02-28

Family

ID=58459237

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016115900A RU2611720C1 (ru) 2016-04-25 2016-04-25 Способ идентификации радиолокационных целей (варианты)

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2611720C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2694276C1 (ru) * 2018-11-29 2019-07-11 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского" Министерства обороны Российской Федерации Способ селекции имитаторов вторичного излучения воздушных объектов

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6633251B1 (en) * 1976-03-31 2003-10-14 Raytheon Company Electric signalling system
RU2225624C1 (ru) * 2002-08-09 2004-03-10 Митрофанов Дмитрий Геннадьевич Способ распознавания ложных воздушных целей при двухпозиционном зондировании
JP2005180970A (ja) * 2003-12-16 2005-07-07 Fujitsu Ltd レーダ目標識別装置
RU2280263C1 (ru) * 2005-01-31 2006-07-20 Дмитрий Геннадьевич Митрофанов Способ селекции ложных воздушных целей
JP2013210207A (ja) * 2012-03-30 2013-10-10 Nec Corp レーダ画像の目標識別装置、目標識別方法、及び目標識別プログラム
RU2562449C2 (ru) * 2013-05-14 2015-09-10 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /ОАО "НПО НИИИП-НЗиК"/ Способ распознавания сигналов синхронных ответных помех
RU2569490C1 (ru) * 2014-06-16 2015-11-27 Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" (АО "НПО НИИИП-НЗиК") Способ распознавания радиолокационных сигналов, имитирующих цель, и устройство для его осуществления

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6633251B1 (en) * 1976-03-31 2003-10-14 Raytheon Company Electric signalling system
RU2225624C1 (ru) * 2002-08-09 2004-03-10 Митрофанов Дмитрий Геннадьевич Способ распознавания ложных воздушных целей при двухпозиционном зондировании
JP2005180970A (ja) * 2003-12-16 2005-07-07 Fujitsu Ltd レーダ目標識別装置
RU2280263C1 (ru) * 2005-01-31 2006-07-20 Дмитрий Геннадьевич Митрофанов Способ селекции ложных воздушных целей
JP2013210207A (ja) * 2012-03-30 2013-10-10 Nec Corp レーダ画像の目標識別装置、目標識別方法、及び目標識別プログラム
RU2562449C2 (ru) * 2013-05-14 2015-09-10 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /ОАО "НПО НИИИП-НЗиК"/ Способ распознавания сигналов синхронных ответных помех
RU2569490C1 (ru) * 2014-06-16 2015-11-27 Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" (АО "НПО НИИИП-НЗиК") Способ распознавания радиолокационных сигналов, имитирующих цель, и устройство для его осуществления

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2694276C1 (ru) * 2018-11-29 2019-07-11 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского" Министерства обороны Российской Федерации Способ селекции имитаторов вторичного излучения воздушных объектов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2280263C1 (ru) Способ селекции ложных воздушных целей
US2407287A (en) Course beacon
Wang et al. A low-cost, near-real-time two-UAS-based UWB emitter monitoring system
CN107883959B (zh) 一种基于相控阵原理的WiFi室内多人定位方法
Gao et al. Study on distributed aperture coherence-synthesizing radar with several experiment results
EP3326000B1 (en) Obstacle detection radar using a polarization test
EP3293537B1 (en) Systems and methods for adding functional grid elements to stochastic sparse tree grids for spatial filtering
Shoykhetbrod et al. A scanning FMCW-radar system for the detection of fast moving objects
RU2348053C1 (ru) Способ распознавания ложных воздушных целей
RU2402034C1 (ru) Радиолокационный способ определения углового положения цели и устройство для его реализации
RU2624736C2 (ru) Радиолокационная станция кругового обзора "Резонанс"
RU2611720C1 (ru) Способ идентификации радиолокационных целей (варианты)
RU2139553C1 (ru) Многополяризационный способ распознавания воздушных целей
RU2334244C1 (ru) Способ определения местоположения источника радиоизлучения
Matuszewski The specific radar signature in electronic recognition system
RU2449309C1 (ru) Способ распознавания класса цели и устройство для его осуществления
RU2578168C1 (ru) Глобальная наземно-космическая система обнаружения воздушных и космических объектов
Sha’ameri et al. Performance comparison of emitter locating system for low level airborne targets
KR102301816B1 (ko) 모노펄스 레이더 장치 및 표적 추적방법
RU2741057C1 (ru) Способ радиолокационного распознавания классов воздушно-космических объектов для многодиапазонного разнесенного радиолокационного комплекса с фазированными антенными решетками
RU2622888C1 (ru) Способ опознавания целей (варианты)
RU2454678C1 (ru) Когерентно-импульсная радиолокационная станция
EA035399B1 (ru) Способ и система радиолокационного наблюдения объектов в различных средах распространения - воздушной, водной, земной
RU2692467C2 (ru) Способ радиолокации
RU2537384C1 (ru) Поляризационно-модуляционный способ радиолокационного измерения угла крена летательного аппарата и устройство для его реализации