RU2630278C1 - Многофункциональная малогабаритная радиолокационная система для летательных аппаратов - Google Patents

Многофункциональная малогабаритная радиолокационная система для летательных аппаратов Download PDF

Info

Publication number
RU2630278C1
RU2630278C1 RU2016125625A RU2016125625A RU2630278C1 RU 2630278 C1 RU2630278 C1 RU 2630278C1 RU 2016125625 A RU2016125625 A RU 2016125625A RU 2016125625 A RU2016125625 A RU 2016125625A RU 2630278 C1 RU2630278 C1 RU 2630278C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
frequency
receiver
module
input
Prior art date
Application number
RU2016125625A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Станиславович Алексеев
Владимир Сергеевич Кудашев
Владимир Юрьевич Савостьянов
Олег Фёдорович Самарин
Михаил Евгеньевич Ровкин
Дмитрий Анатольевич Руссков
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
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 "Научно-производственная фирма "Микран" filed Critical Акционерное общество "Научно-производственная фирма "Микран"
Priority to RU2016125625A priority Critical patent/RU2630278C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2630278C1 publication Critical patent/RU2630278C1/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
    • 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
    • G01S13/88Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
    • 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
    • G01S13/88Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
    • G01S13/89Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
    • G01S13/90Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging using synthetic aperture techniques, e.g. synthetic aperture radar [SAR] techniques
    • 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
    • G01S3/00Direction-finders for determining the direction from which infrasonic, sonic, ultrasonic, or electromagnetic waves, or particle emission, not having a directional significance, are being received
    • G01S3/02Direction-finders for determining the direction from which infrasonic, sonic, ultrasonic, or electromagnetic waves, or particle emission, not having a directional significance, are being received using radio waves
    • G01S3/74Multi-channel systems specially adapted for direction-finding, i.e. having a single antenna system capable of giving simultaneous indications of the directions of different signals

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиолокационным системам летательных аппаратов. Достигаемый технический результат - расширение ширины полосы пропускания. Указанный результат достигается за счет того, что многофункциональная малогабаритная радиолокационная система для летательных аппаратов состоит из радиочастотного модуля (РЧМ) и бортовой вычислительной машины (БЦВМ). РЧМ состоит из приемопередающего модуля и антенного модуля, включающего волноводно-щелевую антенную решетку (ВЩАР), привод, четырехканальный сверхвысокочастотный приемник (СВЧ-приемник), циркулятора. Приемопередающий модуль состоит из передатчика, приемника промежуточной частоты (ПЧ-приемник) и синтезатора частот и синхросигналов управления (СЧС). СЧС состоит из источника питания, модуля управления, модуля формирования сигнала излучения F0, опорного генератора, генератора опорных частот и генератора частоты подставки. 3 ил.

Description

Область применения
Изобретение относится к области радиолокации и предназначено для выполнения широкого круга задач в режимах «воздух - поверхность», «воздух - воздух», «метео» и «маловысотный полет» при использовании на летательных аппаратах самолетного и вертолетного типа.
Уровень техники
Известна многофункциональная радиолокационная станция для летательных аппаратов [патент RU №2319173, 10.03.2008], которая состоит из щелевой антенны, циркулятора, приемопередающего блока, включающего в себя приемное устройство, состоящее из СВЧ-приемника и аналого-цифрового процессора сигналов, включающего в себя усилитель промежуточной частоты и аналого-цифровой преобразователь, передающего устройства, состоящего из усилителя мощности и модулятора, а также задающего генератора, синтезатора частот-синхронизатора, цифрового процессора сигналов, цифрового процессора данных, датчика угла места и индикатора. Цифровой процессор сигналов содержит устройство обужения суммарной диаграммы направленности, состоящее из коммутатора, первого устройства памяти, второго устройства памяти, устройства разности, первого и второго устройств умножения. Щелевая антенна выполнена по структуре с суммарной и разностной диаграммой направленности в угломестной плоскости, а также введен коммутатор приема. В цифровом процессоре сигналов производится обужение суммарной диаграммы направленности на прием с помощью разностной диаграммы направленности, а в цифровом процессоре данных по информации о дальности и угле места определяется высота препятствий относительно опорной плоскости (плоскости безопасности).
Недостатками этого технического решения является то, что устройство работает в одном диапазоне, отсутствует моноимпульсная пеленгация по азимуту, нет высокого разрешения по координатам, а синтезатор частот - аналоговый, что не позволяет наращивать функции.
Наиболее близким к заявленному объекту является многофункциональная многодиапазонная масштабируемая радиолокационная система для летательных аппаратов [патент RU №2496120, 20.10.2013], которая состоит из N радиочастотных модулей (РЧМ) и бортовой цифровой вычислительной машины модуля (БЦВМ). Каждый РЧМ состоит из антенного, приемозадающего модуля, циркулятора и передатчика. Антенный модуль содержит волноводно-щелевую антенную решетку (ВЩАР) и привод. Приемозадающий модуль включает четырехканальный СВЧ-приемник, цифровой приемник и синтезатор частот и синхросигналов управления.
Недостатком данной системы является синтезатор частот и синхросигналов управления (СЧС), являющийся наиболее сложной составной частью РЧМ, для каждого диапазона уникален и имеет свое внутреннее управление, реализуемое в ПЛИС, что ограничивает возможности скрытной работы, информационные возможности РЛС, затрудняет организацию совместной работы двух и более РЧМ.
Сущность изобретения
Достигаемым техническим результатом изобретения является создание многофункциональной модульной малогабаритной РЛС с программным управлением, реализуемым функциональным программным обеспечением БЦВМ, основными параметрами РЛС, определяющими зондирующий сигнал, частотный план, параметры наблюдения, а также контрольный и пилот-сигналы.
Основной технический результат достигается тем, что:
- многофункциональная малогабаритная радиолокационная система для летательных аппаратов содержит радиочастотный модуль и бортовую цифровую вычислительную машину (БЦВМ);
- БЦВМ содержит в своем составе цифровой приемник;
- радиочастотный модуль включает антенный модуль, состоящий из волноводно-щелевой антенной решетки, привода, четырехканального сверхвысокочастотного приемника (СВЧ-приемника), циркулятора и приемопередающий модуль;
- приемопередающий модуль содержит передатчик, приемник промежуточной частоты и синтезатор частот и синхросигналов управления;
- синтезатор частот и синхросигналов управления состоит из источника питания, модуля управления, модуля формирования сигнала излучения F0, опорного генератора, генератора опорных частот и генератора частоты подставки;
- модуль управления состоит из программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС), первого и второго цифровых квадратурно-амплитудных модуляторов, первого и второго смесителей;
- модуль формирования сигнала излучения F0 состоит из третьего смесителя и умножителя частоты;
- СЧС имеет связь по радиочастотным сигналам и по интерфейсу управления РЛС с БЦВМ, содержащая цифровой приемник;
- при функционировании РЛС все внутренние и внешние сигналы СЧС синхронизированы единым опорным сигналом, для чего выход опорного генератора соединен с входом генератора опорных частот и входом генератора частоты подставки;
- в каждом тактовом интервале (ТИ) в БЦВМ выполняется расчет параметров РЛС, которые передаются по интерфейсу управления РЛС в модуль управления СЧС для исполнения в следующем ТИ, для чего БЦВМ соединена с ПЛИС модуля управления СЧС;
- ПЛИС, тактируемая сигналом FПЛИС, выдаваемым генератором опорных частот, формирует сигналы синхронизации передатчика ИЗП, СВЧ-приемника ИЗО, цифрового приемника ТИ, поступающие на соответствующие входы модулей РЛС, а также цифровые квадратурные сигналы ЦКС1 и ЦКС2, поступающие на входы цифровых квадратурно-амплитудных модуляторов, соответственно, тактируемых сигналом FТС, выдаваемым генератором опорных частот, и формирующих радиочастотные сигналы FПЧ1 и FСГ1 на низкой промежуточной частоте;
- радиочастотные сигналы FПЧ1 и FСГ1 на низкой промежуточной частоте поступают соответственно на первый смеситель, на гетеродинный вход которого подается с генератора опорных частот сигнал второго гетеродина и второй смеситель, на гетеродинный вход которого поступает с генератора частоты подставки сигнал частоты подставки;
- для формирования сигналов FПЧ2 и FСГ2 используемых для формирования третьим смесителем сигнала излучения F0 для чего на гетеродинный вход третьего смесителя подается сигнал первого гетеродина, формируемый умножителем частоты, для чего на его вход подается сигнал FСГ2;
- сигнал первого гетеродина поступает на гетеродинный вход СВЧ-приемника;
- сигнал излучения F0 поступает на вход передатчика, выход которого соединен через циркулятор с суммарным каналом волноводно-целевой антенной решетки, а для приема отраженного сигнала по суммарному каналу волноводно-щелевая антенная решетка соединена через циркулятор с суммарным каналом СВЧ-приемника;
- для приема отраженного сигнала по разностным по азимуту и наклону и по компенсационному каналам волноводно-щелевая антенная решетка соединена с соответствующими каналами СВЧ-приемника, в свою очередь, четыре выхода СВЧ-приемника на первой промежуточной частоте соединены с четырьмя соответствующими входами приемника промежуточной частота;
- на гетеродинный вход приемника промежуточной частоты поступает из генератора опорных частот СЧС сигнал второго гетеродина, а четыре его выхода на второй промежуточной частоте соединены с соответствующими входами цифрового приемника;
- цифровой приемник производит оцифровку и предварительную обработку радиолокационных сигналов, а центральный процессор БЦВМ, используя программное обеспечение и команды оператора, выполняет первичную и вторичную обработку информации, получаемой из цифрового приемника, формируя команды управления модулями РЛС и радиолокационные изображения, выдаваемые на индикатор.
В предлагаемой РЛС применяется программный способ управления основными параметрами системы: зондирующего сигнала, частотного плана, наблюдения, контрольного и пилот-сигналов, что повышает информационные возможности, помехозащищенность и скрытность работы, а также существенно снижает стоимость жизненного цикла.
Краткое описание чертежей
На фиг. 1 представлена структурная схема радиочастотного модуля, на фиг. 2 изображена структурная схема приемопередающего модуля (ППМ), на фиг. 3 представлена структурная схема синтезатора частот и синхросигналов управления.
Осуществление изобретения
На фиг. 1-3 обозначено:
1 - Радиочастотный модуль
2 - Антенный модуль;
3 - Волноводно-щелевая антенная решетка
4 - Привод
5 - СВЧ-приемник
6 - Циркулятор
7 - Приемопередающий модуль
8 - Бортовая цифровая вычислительная машина
9 - Цифровой приемник
10 - Передатчик
11 - ПЧ-приемник
12 - Синтезатор частот и синхросигналов управления
13 - Модуль источника питания (модуль ИП)
14 - Модуль управления
15 - Модуль формирования F0
16 - Опорный генератор (ОГ)
17 - Генератор опорных частот
18 - Генератор частоты подставки
19 - Программируемая логическая интегральная схема (ПЛИС)
20 - Первый цифровой квадратурно-амплитудный модулятор (ЦКАМ1)
21 - Первый смеситель (СМ1)
22 - Второй квадратурно-амплитудный модулятор (ЦКАМ2)
23 - Второй смеситель (СМ2)
24 - Третий смеситель (СМ3)
25 - Умножитель частоты (УЧ).
∑ - суммарный канал
Δа - разностный канал по азимуту
Δн - разностный канал по наклону
К - компенсационный канал
FГ1 - сигнал первого гетеродина
FГ2 - сигнал второго гетеродина;
ИЗО - импульс зоны отпирания СВЧ-приемника
ТИ - тактовый интервал
ИЗП - импульс запуска передатчика
ЗС - зондирующий сигнал
F0 - сигнал несущей частоты
FB - сигнал частоты выборок
FОП - стабильный опорный сигнал
FПЛИС - сигнал частоты тактирования ПЛИС
ЦКС1 - первый цифровой квадратурный сигнал
ЦКС2 - второй цифровой квадратурный сигнал
FТС - сигнал частоты тактирования ЦКАМ
FПС - сигнал частоты подставки
FПЧ1 - сигнал низкой промежуточной частоты
FПЧ2 - сигнал высокой промежуточной частоты
FСГ1 - сигнал субгармоники литерного гетеродина на низкой промежуточной частоте
FСГ2 - сигнал субгармоники литерного гетеродина на высокой промежуточной частоте.
РЛС содержит РЧМ 1 (фиг. 1) и БЦВМ 8 со стандартными внутренними и внешними интерфейсами. БЦВМ 8 содержит в своем составе четырехканальный цифровой приемник 9 и программное обеспечение. РЧМ 1 состоит из приемопередающего модуля 7 и антенного модуля 2, включающего ВЩАР 3, циркулятор 6, СВЧ-приемник 5, привод 4. Приемопередающий модуль 7 (фиг. 2) состоит из передатчика 10, ПЧ-приемника 11 и СЧС 12. В свою очередь, СЧС 12 (фиг. 3) состоит из модуля ИП 13, модуля управления 14, модуля формирования F0 15, опорного генератора 16, генератора опорных частот 17, генератора частоты подставки 18. Модуль управления 14 содержит ПЛИС 19, ЦКАМ1 20, ЦКАМ2 22, СМ1 21, СМ2 23. Модуль формирования F0 15 состоит из СМ3 24 и умножителя частоты 25.
В основе организации предлагаемой РЛС лежит программный способ управления основными параметрами системы:
Зондирующего сигнала:
- периодом повторения импульсов;
- длительностью импульсов;
- видом и параметрами внутриимпульсной модуляции.
Частотного плана:
- числом используемых литер;
- шагом их изменения;
- порядком следования литер;
- диапазоном частот и центром спектра.
Наблюдения:
- количеством приемных каналов;
- коэффициентом усиления;
- положением окна наблюдения;
- объемом выборки;
Контрольного и пилот-сигнала:
- задержкой;
- доплеровской частотой;
- начальной фазой импульсов.
В каждом тактовом интервале работы РЛС эти параметры рассчитываются в соответствующем программном модуле ПО БЦВМ 8 и передаются по внутреннему интерфейсу БЦВМ 8 в цифровой приемник 9 и по интерфейсу управления РЛС в ПЛИС 19 модуля управления 14 СЧС 12 для исполнения в следующем тактовой интервале, для чего «вход-выход» БЦВМ 8 соединен с входом-выходом ПЛИС 19 (фиг. 3).
Все внутренние и внешние сигналы СЧС 12 синхронизированы единым сигналом FОП, формируемым ОГ 16, для чего выход ОГ 16 соединен с входом генератора опорных частот 17 и входом генератора подставки 18. В свою очередь, генератор опорных частот 17 формирует сигналы тактирования для: цифрового приемника 9 - FB; ПЛИС - FПЛИС, поступающий на второй вход; цифровых квадратурно-амплитудных модуляторов 20, 21 - FТС и сигнал второго гетеродина - FГ2, который поступает в СМ1 21 и в ПЧ-приемник 11 (фиг. 2). Генератор частоты подставки 18 формирует сигнал частоты подставки FПС, который поступает на гетеродинный вход СМ2 23 для переноса сигнала FСГ1 с низкой промежуточной частоты на высокую и формирования сигнала FСГ2.
ПЛИС 19, запрограммированная на исполнение функций цифрового автомата, управляемого от БЦВМ 8, формирует в режиме реального времени цифровые квадратурные сигналы, которые поступают с первого и второго выходов ПЛИС 19 на модулирующие входы ЦКАМ1 20 и ЦКАМ2 22, тактируемых сигналом FТС. ПЛИС 19 осуществляет также взаимную синхронизацию работы передатчика 10, СВЧ-приемника 5 и цифрового приемника 9, для чего третий выход ПЛИС 19, с обозначением ТИ-тактовый интервал, соединен с цифровым приемником 9 (см. фиг. 2), четвертый выход ПЛИС с обозначением ИЗП-импульс запуска передатчика соединен с первым входом передатчика 10 (см. фиг. 3), а пятый выход ПЛИС с обозначением ИЗО-импульс зоны отпирания СВЧ-приемника соединен с шестым входом СВЧ-приемника 5 (см. фиг. 2).
В свою очередь, ЦКАМ1 20 и ЦКАМ2 22 формируют радиочастотные сигналы FПЧ1 и FСГ1 на низкой промежуточной частоте. При этом сигнал FПЧ1 с выхода ЦКAM1 20 поступает на модулирующий вход СМ1 21, на гетеродинный вход которого с генератора опорных частот 17 поступает сигнал второго гетеродина FГ2, в результате на выходе СМ1 21 формируется сигнал FПЧ2 на высокой промежуточной частоте, который поступает на вход модуляции СМ3 24, на гетеродинный вход которого поступает сигнал первого гетеродина FГ1, переносит сигнал высокой промежуточной частоты FПЧ2 на несущую СВЧ-диапазона, формируя сигнал несущей частоты F0.
В свою очередь, ЦКАМ2 22 формирует сигнал FСГ1 на низкой промежуточной частоте, который поступает на вход модуляции СМ2 23, на гетеродинный вход которого подается сигнал частоты подставки FПС, формируемый генератором частоты подставки 18. СМ2 23 переносит сигнал FСГ1 с низкой промежуточной частоты на высокую, формируя сигнал FСГ2 который поступает на вход УЧ 25, формирующего сигнал FГ1, который поступает на гетеродинный вход СМ3 24 и на пятый вход СВЧ-приемника 5.
Сигнал несущей частоты F0 с первого выхода модуля формирования F0 15 поступает на второй вход передатчика 10 (фиг. 2), с выхода которого зондирующий сигнал поступает на циркулятор 6 (фиг. 1).
Излучение зондирующего сигнала производится по суммарному каналу ВЩАР 3, для чего выход передатчика 10 соединен с входом циркулятора 6, а «вход-выход» циркулятора 6 соединен с суммарным каналом ВЩАР 3.
Прием отраженных зондирующих сигналов ЗС осуществляется с помощью антенного модуля 2 через ВЩАР 3 по суммарному каналу ∑, разностному по азимуту Δа, разностному по наклону Δн, и компенсационному К каналам. Для передачи принимаемого ВЩАР 3 сигнала по суммарному каналу ∑, выход циркулятора 6 соединен с первым входом СВЧ-приемника 5. Для передачи принимаемого сигнала по каналу разностному по азимуту Δа второй выход ВЩАР 3 соединен со вторым входом СВЧ-приемника 5. Для передачи принимаемого сигнала по каналу разностному по наклону Δн третий выход ВЩАР 3 соединен с третьим входом СВЧ-приемника 5. Для передачи принимаемого сигнала по каналу компенсационному К четвертый выход ВЩАР 3 соединен с четвертым входом СВЧ-приемника 5. Выходы сигналов СВЧ-приемника 5 на первой промежуточной частоте подключены соответственно к первому, второму, третьему и четвертому входам ПЧ-приемника 11 (фиг. 2), соответствующие выходы которого соединены с входами цифрового приемника 9, где производится оцифровка и предварительная обработка радиолокационных сигналов. Цифровые массивы обработанных данных пересылаются по внутренней магистрали БЦВМ 8 в центральный процессор, в котором выполняется первичная и вторичная обработка информации соответствующими программными модулями, формируя команды управления модуля РЛС и радиолокационные изображения, выдаваемые на индикатор.
Формирование цифровых квадратурных сигналов программным путем в ПЛИС 19 позволяет реализовать в СЧС 12 любой из видов модуляции сигнала излучения, причем как внутриимпульсной, так и в пределах пачки импульсов, а также частотную манипуляцию от импульса к импульсу с любым законом перестройки частоты. Кроме того, такое построение цифрового формирователя позволяет реализовать медленную линейную частотную модуляцию (ЛЧМ) в пачке импульсов для режима «воздух-воздух», а также формировать многозональный по дальности калибровочный или пилот-сигнал с индивидуально задаваемыми для каждого участка дальности параметрами амплитуды, фазы отраженного сигнала и его доплеровского сдвига, в том числе в пачке импульсов. Параметры формируемых СЧС 12 сигналов задаются БЦВМ через интерфейс управления РЛС.
В основе принципов построения предлагаемого РЛС лежит единая архитектура (структура и организация), применение технических и программных средств, а также унифицированные устройства: приемопередающий модуль, цифровой приемник, ПЧ-приемник и синтезатор частот и синхросигналов управления.
Предложенное решение позволяет уменьшить габариты, снизить стоимость жизненного цикла, а также повысить информационные возможности, помехозащищенность и скрытность работы РЛС.

Claims (1)

  1. Многофункциональная малогабаритная радиолокационная система для летательных аппаратов, содержащая радиочастотный модуль и бортовую цифровую вычислительную машину (БЦВМ), отличающаяся тем, что радиочастотный модуль включает антенный модуль, состоящий из волноводно-щелевой антенной решетки, привода, четырехканального сверхвысокочастотного приемника (СВЧ-приемник), циркулятора, и приемопередающий модуль, содержащий передатчик, приемник промежуточной частоты и синтезатор частот и синхросигналов управления (СЧС), состоящий из источника питания, модуля управления, модуля формирования сигнала излучения F0, опорного генератора, генератора опорных частот и генератора частоты подставки, в свою очередь модуль управления состоит из программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС), первого и второго цифровых квадратурно-амплитудных модуляторов, первого и второго смесителей, модуль формирования сигнала излучения F0 состоит из третьего смесителя и умножителя частоты, при этом СЧС имеет связь по радиочастотным сигналам и по интерфейсу управления РЛС с БЦВМ, содержащая цифровой приемник, при функционировании РЛС все внутренние и внешние сигналы СЧС синхронизированы единым опорным сигналом, для чего выход опорного генератора соединен с входом генератора опорных частот и входом генератора частоты подставки, в каждом тактовом интервале (ТИ) в БЦВМ выполняется расчет параметров РЛС, которые передаются по интерфейсу управления РЛС в модуль управления СЧС для исполнения в следующем ТИ, для чего БЦВМ соединена с ПЛИС модуля управления СЧС, в свою очередь ПЛИС, тактируемая сигналом FПЛИС, выдаваемым генератором опорных частот, формирует сигналы синхронизации передатчика ИЗП, СВЧ-приемника ИЗО, цифрового приемника ТИ, поступающие на соответствующие входы модулей РЛС, а также цифровые квадратурные сигналы ЦКС1 и ЦКС2, поступающие на входы цифровых квадратурно-амплитудных модуляторов, соответственно, тактируемых сигналом FТС, выдаваемым генератором опорных частот, и формирующих радиочастотные сигналы FПЧ1 и FСГ1 на низкой промежуточной частоте, поступающие соответственно на первый смеситель, на гетеродинный вход которого подается с генератора опорных частот сигнал второго гетеродина и второй смеситель, на гетеродинный вход которого поступает с генератора частоты подставки сигнал частоты подставки, для формирования сигналов FПЧ2 и FСГ2, используемых для формирования третьим смесителем сигнала излучения F0, для чего на гетеродинный вход третьего смесителя подается сигнал первого гетеродина, формируемый умножителем частоты, для чего на его вход подается сигнал FСГ2, при этом также сигнал первого гетеродина поступает на гетеродинный вход СВЧ-приемника, а сигнал излучения F0 поступает на вход передатчика, выход которого соединен через циркулятор с суммарным каналом волноводно-щелевой антенной решетки, а для приема отраженного сигнала по суммарному каналу волноводно-щелевая антенная решетка соединена через циркулятор с суммарным каналом СВЧ-приемника, для приема отраженного сигнала по разностным по азимуту и наклону и по компенсационному каналам волноводно-щелевая антенная решетка соединена с соответствующими каналами СВЧ-приемника, в свою очередь, четыре выхода СВЧ-приемника на первой промежуточной частоте соединены с четырьмя соответствующими входами приемника промежуточной частоты, на гетеродинный вход которого поступает из генератора опорных частот СЧС сигнал второго гетеродина, а четыре выхода приемника промежуточной частоты на второй промежуточной частоте соединены с соответствующими входами цифрового приемника, который производит оцифровку и предварительную обработку радиолокационных сигналов, а центральный процессор БЦВМ, используя программное обеспечение и команды оператора, выполняет первичную и вторичную обработки информации, получаемой из цифрового приемника, формируя команды управления модулями РЛС и радиолокационные изображения, выдаваемые на индикатор.
RU2016125625A 2016-06-27 2016-06-27 Многофункциональная малогабаритная радиолокационная система для летательных аппаратов RU2630278C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125625A RU2630278C1 (ru) 2016-06-27 2016-06-27 Многофункциональная малогабаритная радиолокационная система для летательных аппаратов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016125625A RU2630278C1 (ru) 2016-06-27 2016-06-27 Многофункциональная малогабаритная радиолокационная система для летательных аппаратов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2630278C1 true RU2630278C1 (ru) 2017-09-06

Family

ID=59798037

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016125625A RU2630278C1 (ru) 2016-06-27 2016-06-27 Многофункциональная малогабаритная радиолокационная система для летательных аппаратов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2630278C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111693951A (zh) * 2020-07-02 2020-09-22 南京全信光电系统有限公司 一种机载雷达辐射信号测试系统和方法
US11320528B1 (en) 2019-11-20 2022-05-03 Telephonics Corporation Monopulse secondary surveillance radar system
RU2787574C1 (ru) * 2021-10-22 2023-01-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ РАДИОЛОКАТОР С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ АНТЕННЫ Ku-ДИАПАЗОНА

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6324755B1 (en) * 1999-06-17 2001-12-04 Raytheon Company Solid interface module
RU90234U1 (ru) * 2009-08-17 2009-12-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин" (ОАО "НПП "Рубин") Модуль разведки и управления
JP2011137650A (ja) * 2009-12-25 2011-07-14 Honda Elesys Co Ltd 電子走査型レーダ装置、受信波方向推定方法及び受信波方向推定プログラム
RU122816U1 (ru) * 2012-06-29 2012-12-10 Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина" (ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей") Комплекс средств приема данных о воздушной обстановке от авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения
RU2496120C2 (ru) * 2011-12-30 2013-10-20 Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - научно-исследовательский институт радиостроения" Многофункциональная многодиапазонная масштабируемая радиолокационная система для летательных аппаратов
RU2520174C2 (ru) * 2012-08-01 2014-06-20 Открытое акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (ОАО "УКБП") Комплекс бортового оборудования вертолета
EP3012659A2 (en) * 2014-10-22 2016-04-27 Honeywell International Inc. Surveying areas using a radar system and an unmanned aerial vehicle

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6324755B1 (en) * 1999-06-17 2001-12-04 Raytheon Company Solid interface module
RU90234U1 (ru) * 2009-08-17 2009-12-27 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Рубин" (ОАО "НПП "Рубин") Модуль разведки и управления
JP2011137650A (ja) * 2009-12-25 2011-07-14 Honda Elesys Co Ltd 電子走査型レーダ装置、受信波方向推定方法及び受信波方向推定プログラム
RU2496120C2 (ru) * 2011-12-30 2013-10-20 Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - научно-исследовательский институт радиостроения" Многофункциональная многодиапазонная масштабируемая радиолокационная система для летательных аппаратов
RU122816U1 (ru) * 2012-06-29 2012-12-10 Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика А.А. Расплетина" (ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей") Комплекс средств приема данных о воздушной обстановке от авиационного комплекса радиолокационного дозора и наведения
RU2520174C2 (ru) * 2012-08-01 2014-06-20 Открытое акционерное общество "Ульяновское конструкторское бюро приборостроения" (ОАО "УКБП") Комплекс бортового оборудования вертолета
EP3012659A2 (en) * 2014-10-22 2016-04-27 Honeywell International Inc. Surveying areas using a radar system and an unmanned aerial vehicle

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11320528B1 (en) 2019-11-20 2022-05-03 Telephonics Corporation Monopulse secondary surveillance radar system
CN111693951A (zh) * 2020-07-02 2020-09-22 南京全信光电系统有限公司 一种机载雷达辐射信号测试系统和方法
RU2787574C1 (ru) * 2021-10-22 2023-01-11 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (национальный исследовательский университет)" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ РАДИОЛОКАТОР С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ АНТЕННЫ Ku-ДИАПАЗОНА

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP5789081B2 (ja) マイクロ波およびミリメートル波レーダセンサ
EP2927706A1 (en) Hybrid radar system combining FMCW radar and pulsed radar
US20100026563A1 (en) Antenna system and radar system incorporating the same
US4851852A (en) Decorrelation tolerant coherent radar altimeter
RU2621714C1 (ru) Многофункциональная интегрированная двухдиапазонная радиолокационная система для летательных аппаратов
CA2110692A1 (en) Radar return signal simulator
US20210349201A1 (en) 360° mimo radar system having multiple radar sensors and phase calibration via over-lapping virtual tx and rx antennas of adjacent radar sensors
JP2006177907A (ja) 干渉型レーダー
Lutz et al. Target simulator concept for chirp modulated 77 GHz automotive radar sensors
GB875369A (en) Improvements in or relating to apparatus for a doppler radar system
RU2630278C1 (ru) Многофункциональная малогабаритная радиолокационная система для летательных аппаратов
JPH0688869A (ja) デジタルレーダシステム及び方法
Ritchie et al. Joint active passive sensing using a radio frequency system-on-a-chip based sensor
RU189079U1 (ru) Многофункциональная интегрированная малогабаритная двухдиапазонная радиолокационная система для летательных аппаратов
US4470049A (en) Transmitter receiver operating at 94 GHz
RU2522910C2 (ru) Автоматическая нрлс с увеличенным необслуживаемым периодом автономной работы
RU161794U1 (ru) Активная фазированная антенная решетка
Singh et al. A programmable, multimode operational 3U-VPX based digital transceiver & processing module for CIT-MKXIIA IFF
US2912688A (en) Test set
Dias et al. Designing, measurement and analysis of a short range fmcw radar
Jayachandran et al. Software reconfigurable state-of-the-art communication suite for fighter aircraft
RU2822284C1 (ru) Способ импульсно-доплеровской радиолокации и устройство с автодинным приёмопередатчиком для контроля двух зон селекции цели по дальности
US20240094333A1 (en) Radar system for motor vehicles
RU2392704C1 (ru) Способ повышения широкополосности приемопередающего модуля фазированной антенной решетки, использующего генерацию сигналов методом прямого цифрового синтеза, и варианты его реализации
Pozdnyakov et al. Reconfigurable and scalable architecture of a system for digital processing of broadband radar signals