RU2725757C1 - Способ радиолокации с использованием цифровых антенных решеток (цар) и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ радиолокации с использованием цифровых антенных решеток (цар) и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2725757C1
RU2725757C1 RU2019122295A RU2019122295A RU2725757C1 RU 2725757 C1 RU2725757 C1 RU 2725757C1 RU 2019122295 A RU2019122295 A RU 2019122295A RU 2019122295 A RU2019122295 A RU 2019122295A RU 2725757 C1 RU2725757 C1 RU 2725757C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
elements
signal
antenna array
transmitting
virtual
Prior art date
Application number
RU2019122295A
Other languages
English (en)
Inventor
Константин Сергеевич Лялин
Вадим Александрович Козлов
Марат Салаватович Хасанов
Вадим Константинович Цветков
Тимофей Алексеевич Довгаль
Original Assignee
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"
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 автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники" filed Critical Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Национальный исследовательский университет "Московский институт электронной техники"
Priority to RU2019122295A priority Critical patent/RU2725757C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2725757C1 publication Critical patent/RU2725757C1/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
    • G01S13/06Systems determining position data of a target
    • G01S13/42Simultaneous measurement of distance and other co-ordinates
    • 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
    • G01S13/06Systems determining position data of a target
    • G01S13/42Simultaneous measurement of distance and other co-ordinates
    • G01S13/422Simultaneous measurement of distance and other co-ordinates sequential lobing, e.g. conical scan
    • 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
    • G01S13/06Systems determining position data of a target
    • G01S13/46Indirect determination of position data
    • G01S13/48Indirect determination of position data using multiple beams at emission or reception
    • 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
    • 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
    • G01S13/9021SAR image post-processing techniques
    • G01S13/9029SAR image post-processing techniques specially adapted for moving target detection within a single SAR image or within multiple SAR images taken at the same time
    • 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
    • G01S7/03Details of HF subsystems specially adapted therefor, e.g. common to transmitter and receiver
    • 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
    • G01S7/03Details of HF subsystems specially adapted therefor, e.g. common to transmitter and receiver
    • G01S7/032Constructional details for solid-state radar subsystems
    • 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
    • G01S7/292Extracting wanted echo-signals
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • H01Q21/06Arrays of individually energised antenna units similarly polarised and spaced apart
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q23/00Antennas with active circuits or circuit elements integrated within them or attached to them
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для обнаружения объектов и детектирования их координат в широком секторе обзора. Достигаемый технический результат - формирование виртуальной антенной решетки с большим числом элементов при использовании малого числа реальных приемных элементов. Указанный результат достигается в устройстве и способе радиолокации с использованием цифровых антенных решеток, включающем передачу сигнала с цифровой антенной решетки, включающей М≥2 независимых передающих элементов, прием цифровой антенной решеткой, включающей N≥2 независимых приемных элементов, сигнал с каждого из которых проходит согласованную фильтрацию в соответствии с излученными сигналами, что позволяет сформировать виртуальную антенную решетку с M*N элементами. Последующий комплексный анализ сигналов, принятых элементами виртуальной решетки, позволяет определить направления прихода сигнала и детектирования наличия цели в заданном направлении. Каждый передающий элемент излучает сигнал с фазо-кодовой модуляцией псевдошумовой последовательностью, уникальной для каждого передающего элемента и обладающей низкой взаимной корреляцией с остальными модулирующими последовательностями. 2 н.п. ф-лы, 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к способам и устройствам радиолокации. Изобретение может использоваться для обнаружения объектов и детектирования их координат в широком секторе обзора.
Аналогом является способ, использующий линейную решетку из М передающих элементов и L приемных элементов /1/. Элементы антенны расположены на одной прямой, излучаемые передающими элементами сигналы ортогональны. Обработчик формирует расширенный набор данных, эквивалентный радару с большим число элементов. Основным недостатком является совмещенное размещение элементов на прямой, ограничивающее развязку между передатчиком и приемником и возможности обзора в угломестной плоскости.
Другим аналогом является способ, использующий N передающих элементов и М приемных элементов, расположенных горизонтально в два ряда /2/. Использование ортогональных сигналов увеличивает разрешение устройства в азимутальной плоскости. Недостатком устройства является ограничение по разрешению в угломестной плоскости и использование большого числа элементов.
Наиболее близкими по достигаемому результату и технической сущности являются способ и устройство, использующие цифровую антенную решетку (ЦАР) из N приемников и М передатчиков /3/. Способ использует сигнал с пилообразной линейной частотной модуляцией (ЛЧМ). Сформированный ЛЧМ-сигнал поступает в передающие каналы, усиливается и излучается. Для разделения передающих каналов сигнал кодируется входящими в состав каналов ключами и фазовращателями. За счет различия между сигналами разных передатчиков формируется виртуальная антенная решетка. Виртуальную антенную решетку можно рассматривать как решетку с M*N элементами. Расположение элементов виртуальной решетки определяется комбинациями положений реальных элементов. Размеры виртуальной решетки больше размеров реальных решеток, что позволяет достичь высокого углового разрешения с низкими значениями дифракционных максимумов диаграммы направленности, при использовании меньшего числа реальных элементов. Основным недостатком является использование непрерывного пилообразного ЛЧМ-сигнала, так как период ЛЧМ-сигнала ограничивает максимальную дальность однозначного детектирования и частоту повторения импульсов (ЧПИ). Обеспечение разделения между сигналами требует формирования комбинаций фазовых состояний передатчиков с дальнейшей фазовой коррекцией. Требование к обработке множества комбинаций увеличивает длительность обрабатываемого сигнала. Уменьшение ЧПИ является нежелательным для доплеровской обработки. Выполнение требований к ЧПИ при использовании непрерывного ЛЧМ-сигнала накладывает ограничения на максимальную дальность работы устройства и количество передающих элементов. Для достижения требований к угловому разрешению и уровню дифракционных максимумов диаграммы направленности необходимо определенное число элементов виртуальной решетки. Число элементов виртуальной решетки равно произведению числа передатчиков на число приемников. Увеличение числа передатчиков уменьшает требования к мощности каждого индивидуального устройства. Уменьшение числа приемников уменьшает требования к пропускной способности канала данных между приемниками и обработчиком. Минимальное общее число элементов достигается при одинаковом количестве передатчиков и приемников. При наличии ограничений на число передатчиков для получения требуемого числа элементов виртуальной решетки требуется большее число приемников.
Задачей изобретения является формирование виртуальной антенной решетки с большим числом элементов при использовании малого числа реальных приемных элементов.
Это достигается путем использования в каждом передающем канале модулятора, обеспечивающего фазо-кодовую манипуляцию псевдошумовыми последовательностями с низкой взаимной корреляцией, что позволяет использовать большее число передатчиков.
Способ радиолокации с использованием цифровых антенных решеток, включающий передачу сигнала с цифровой антенной решетки, включающей М≥2 независимых передатчиков, прием цифровой антенной решеткой, включающей N≥2 независимых приемников, с формированием виртуальной антенной решетки с M*N элементами, отличающийся тем, что каждый передатчик излучает сигнал с фазовой модуляцией псевдошумовой последовательностью, уникальной для каждого передатчика и обладающий низкой взаимной корреляцией с остальными модулирующими последовательностями.
В качестве псевдослучайных последовательностей могут применяться, без ограничения общности, бинарные фазовые последовательности максимальной длины (М-последовательности) или полифазные последовательности.
Устройство для радиолокации, использующее цифровую антенную решетку с N≥2 приемных элементов, с модулем дискретизации и квантования в каждом приемнике, и цифровую антенную решетку М≥2 передающих элементов, отличающееся тем, что в каждом передающем канале есть модулятор, обеспечивающий фазо-кодовую манипуляцию.
Модуль дискретизации и квантования может включать в себя квадратурный демодулятор и двухканальный аналогово-цифровой преобразователь (АЦП), либо АЦП, работающий в n-ой зоне Найквиста.
В качестве модулирующих сигналов используются псевдошумовые последовательности. Данный тип модуляции позволяет создавать большое число длинных сигналов, обладающих низкой взаимной корреляцией. Низкая взаимная корреляция сигналов устраняет ограничения на количество одновременно задействованных передатчиков без использования временного разделения сигналов. Использование большего числа передатчиков позволяет уменьшить требования к индивидуальному передатчику и уменьшить число приемников для достижения требуемого числа элементов виртуальной решетки.
Модулированные сигналы излучаются одновременно М передатчиками, а отраженные от целей сигналы принимаются N приемниками. Принятые сигналы преобразуются в цифровой вид модулем дискретизации и квантования и поступают в обработчик. В обработчике сигнал из каждого принятого канала проходит согласованную фильтрацию с использованием М согласованных фильтров, соответствующих последовательностям передатчиков. Полученные N*M сигналов формируют виртуальную антенную решетку. Сигналы виртуальной антенной решетки могут обрабатываться с помощью существующих методов обнаружения направления прихода сигнала.
На Фиг. 1 представлена логическая схема формирования виртуальной антенной решетки при использовании 4 передающих и 4 приемных элементов, где:
1 - первый передающий элемент,
2 - второй передающий элемент,
3 - третий передающий элемент,
4 - четвертый передающий элемент,
5 - первый приемный элемент,
6 - второй приемный элемент,
7 - третий приемный элемент,
8 - четвертый приемный элемент,
9 - фильтр, согласованный с сигналом первого передающего элемента,
10 - фильтр, согласованный с сигналом второго передающего элемента,
11 - фильтр, согласованный с сигналом третьего передающего элемента,
12 - фильтр, согласованный с сигналом четвертого передающего элемента,
13 - виртуальная антенная решетка.
На Фиг. 2 представлена структура устройства, реализующего описываемый метод, где:
14 - источник модулирующих сигналов,
15 - модулятор,
16 - генератор несущей частоты,
17 - усилитель мощности,
18 - передающий антенный элемент,
19 - приемный антенный элемент,
20 - малошумящий усилитель мощности,
21 - модуль дискретизации и квантования,
22 - обработчик.
Предложенный способ радиолокации с использованием ЦАР с множеством сигналов позволяет получать информацию обо всем обозреваемом угловом пространстве за один цикл излучения и приема сигналов.
В устройстве, реализующем данный метод, используется цифровая антенная решетка с М≥2 передающих и цифровая антенная решетка с N≥2 приемных элементов. Каждый передающий канал содержит модулятор, который излучает сигнал, уникальный среди одновременно излучаемых сигналов. Каждый приемник передает полную информацию в обработчик. Каждый передающий элемент однозначно связан со своим индивидуальным излучаемым сигналом и положением, известным обработчику. Передаваемые сигналы являются фазо-кодо-манипулированными сигналами. В качестве модулирующих последовательностей используются псевдошумовые последовательности. Критериями при выборе последовательностей для передачи являются низкие значения взаимнокорреляционных функций и боковых лепестков апериодических автокорреляционных функций. Расположение элементов фиксировано и известно обработчику. Критериями при выборе расположения элементов являются низкие значения боковых лепестков функции определения направления прихода отраженного сигнала и малая ширина основного лепестка функции определения направления прихода отраженного сигнала. Излучаемые каждым передатчиком сигналы индивидуальны и хорошо выделяемы на фоне друг друга благодаря согласованной фильтрации и низкой взаимной корреляции. Используемая последовательность однозначно определяет передатчик, ее излучивший. Различные комбинации приемных элементов и согласованных фильтров обеспечивают формирование сигналов виртуальной антенной решетки. Устройство с М передатчиками и N приемниками можно рассматривать как устройство с 1 передатчиком (приемником) и M*N приемниками (передатчиками). Используя информацию о пространственном расположении элементов и сигналы виртуальной антенной решетки возможно проведение анализа направления прихода отраженного от цели сигнала.
Рассмотрим пример устройства, использующего 4 передающих и 4 приемных элемента. Логическая структура представлена на Фиг. 1. Передающие и приемные элементы расположены в одной плоскости. Передающие элементы 1…4 расположены в виде прямоугольного массива с шагом по обеим осям λ, приемные элементы 5…8 расположены в виде прямоугольного массива с шагом по обеим осям λ/2. Каждый передающий элемент излучает сигнал, модулированный индивидуальной последовательностью, s1, s2, s3, s4. Приемные элементы 5…8 принимают суммы сигналов r1, r2, r3, r4:
Figure 00000001
где dпрд - межэлементное расстояние передающей решетки, dnpм - межэлементное расстояние приемной решетки.
Сигналы, принятые приемными элементами преобразуются модулем дискретизации и квантования в цифровой вид и поступают на согласованные фильтры 9…12. Фильтры согласованы с модулирующими последовательностями излучаемых сигналов. С помощью согласованной фильтрации выделяются все индивидуальные составляющие принятого сигнала. После извлечения составляющих сигналов формируется виртуальная решетка из 16 элементов. Сигналы на элементах рассматриваемой виртуальной решетки представлены в таблице 1. Фазовое распределение на элементах виртуальной решетки соответствует решетке с межэлементным расстоянием равным λ/2. Дальнейшая обработка сигналов элементов виртуальной решетки ведется с использованием алгоритмов определения направления прихода сигнала.
Использование одновременной фазовой модуляции сигнала с различными индивидуальными последовательностями позволяет убрать ограничения по дальности, вызванные использованием непрерывной ЛЧМ, а также увеличить число передатчиков благодаря более низкой взаимной корреляции. В результате, при фиксированных требованиях к виртуальной антенной решетке, уменьшаются требования к индивидуальному передатчику, уменьшается необходимое число элементов приемной ЦАР.
Figure 00000002
Источники информации:
1 - Патент США 20190049577.
2 - Патент США 20190011532.
3 - Патент США 9541638 - прототип.

Claims (2)

1. Способ радиолокации с использованием цифровых антенных решеток, включающий передачу сигнала с цифровой антенной решетки, включающей М≥2 независимых передающих элементов, прием цифровой антенной решеткой, включающей N≥2 независимых приемных элементов, сигнал с каждого из которых проходит согласованную фильтрацию в соответствии с излученными сигналами, что позволяет сформировать виртуальную антенную решетку с M*N элементами, с последующим комплексным анализом сигналов, принятых элементами виртуальной решетки, для определения направления прихода сигнала и детектирования наличия цели в заданном направлении, отличающийся тем, что каждый передающий элемент излучает сигнал с фазо-кодовой модуляцией псевдошумовой последовательностью, уникальной для каждого передающего элемента и обладающей низкой взаимной корреляцией с остальными модулирующими последовательностями.
2. Устройство для радиолокации, использующее цифровую антенную решетку с М≥2 независимых передающих элементов и цифровую антенную решетку с N≥2 независимых приемных элементов, с модулем дискретизации и квантования в каждом приемном элементе, сигналы с которых поступают в обработчик, в котором производится согласованная фильтрация в соответствии с излученными сигналами, что обеспечивает формирование виртуальной антенной решетки с M*N элементами, с последующим комплексным анализом сигналов, принятых элементами виртуальной решетки для определения направления прихода сигнала и детектирования наличия цели в заданном направлении, отличающееся тем, что в каждом передающем канале есть модулятор, обеспечивающий фазо-кодовую модуляцию псевдошумовой последовательностью.
RU2019122295A 2019-07-16 2019-07-16 Способ радиолокации с использованием цифровых антенных решеток (цар) и устройство для его осуществления RU2725757C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019122295A RU2725757C1 (ru) 2019-07-16 2019-07-16 Способ радиолокации с использованием цифровых антенных решеток (цар) и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019122295A RU2725757C1 (ru) 2019-07-16 2019-07-16 Способ радиолокации с использованием цифровых антенных решеток (цар) и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2725757C1 true RU2725757C1 (ru) 2020-07-06

Family

ID=71510057

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019122295A RU2725757C1 (ru) 2019-07-16 2019-07-16 Способ радиолокации с использованием цифровых антенных решеток (цар) и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2725757C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2780310C1 (ru) * 2021-09-13 2022-09-21 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Способ повышения помехоустойчивости и пропускной способности приемных каналов связи

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2374724C1 (ru) * 2005-10-17 2009-11-27 Граундпроуб Птв Лтд Периметрическая антенная решетка радара
US8471758B2 (en) * 2011-02-10 2013-06-25 Raytheon Company Virtual aperture radar (VAR) imaging
RU132588U1 (ru) * 2013-05-21 2013-09-20 Алексей Владимирович Зюзин Устройство корреляционно-фильтровой обработки многочастотного линейно-частотно-модулированного фазо-кодо-манипулированного сигнала с одночастотным гетеродинированием
US9541638B2 (en) * 2014-11-11 2017-01-10 Nxp B.V. MIMO radar system
JP2017040477A (ja) * 2015-08-17 2017-02-23 株式会社東芝 アンテナ装置及びレーダ装置
US20180149736A1 (en) * 2016-09-16 2018-05-31 Uhnder, Inc. Virtual radar configuration for 2d array
RU2657355C1 (ru) * 2017-07-20 2018-06-13 Саркис Манукович Казарян Способ создания виртуальной фазированной антенной решетки
CN109659705A (zh) * 2018-10-24 2019-04-19 厦门运晨科技有限公司 Mimo雷达二维稀疏天线布阵方法、雷达天线、雷达和存储介质

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2374724C1 (ru) * 2005-10-17 2009-11-27 Граундпроуб Птв Лтд Периметрическая антенная решетка радара
US8471758B2 (en) * 2011-02-10 2013-06-25 Raytheon Company Virtual aperture radar (VAR) imaging
RU132588U1 (ru) * 2013-05-21 2013-09-20 Алексей Владимирович Зюзин Устройство корреляционно-фильтровой обработки многочастотного линейно-частотно-модулированного фазо-кодо-манипулированного сигнала с одночастотным гетеродинированием
US9541638B2 (en) * 2014-11-11 2017-01-10 Nxp B.V. MIMO radar system
JP2017040477A (ja) * 2015-08-17 2017-02-23 株式会社東芝 アンテナ装置及びレーダ装置
US20180149736A1 (en) * 2016-09-16 2018-05-31 Uhnder, Inc. Virtual radar configuration for 2d array
RU2657355C1 (ru) * 2017-07-20 2018-06-13 Саркис Манукович Казарян Способ создания виртуальной фазированной антенной решетки
CN109659705A (zh) * 2018-10-24 2019-04-19 厦门运晨科技有限公司 Mimo雷达二维稀疏天线布阵方法、雷达天线、雷达和存储介质

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2780310C1 (ru) * 2021-09-13 2022-09-21 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-Морского Флота "Военно-морская академия имени Адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" Способ повышения помехоустойчивости и пропускной способности приемных каналов связи

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Calderbank et al. Waveform diversity in radar signal processing
US11582305B2 (en) Vehicle radar system with a shared radar and communication system
US11486994B2 (en) Radar apparatus and radar method
US10768291B2 (en) Method and system for obtaining angle-doppler signatures in MIMO radars
Babur et al. Simple transmit diversity technique for phased array radar
US5861834A (en) Virtual noise radar waveform for reduced radar detectability
US20070109182A1 (en) System and method for adaptive broadcast radar system
EP3039457B1 (en) Seismic acquisition method and system
AU2001297860A1 (en) System and method for adaptive broadcast radar system
Rabaste et al. Signal waveforms and range/angle coupling in coherent colocated MIMO radar
WO2018194477A1 (ru) Способ и устройство радиолокационного определения координат и скорости объектов
EP3427338A1 (en) Correlated fanbeam extruder
RU2546330C1 (ru) Способ поляризационно-чувствительного радиоконтроля подвижных объектов
US7382310B1 (en) Method for independently setting range resolution, Doppler resolution, and processing gain of a pseudo-random coded radar system
USH484H (en) Polarization isolation and zero time-sidelobe pulse compression through group-complementary coding
RU2725757C1 (ru) Способ радиолокации с использованием цифровых антенных решеток (цар) и устройство для его осуществления
RU2529483C1 (ru) Способ скрытной радиолокации подвижных объектов
Galati et al. Measuring the Anti-Intercept features of Noise Radar waveforms: the way ahead
JP2019105601A (ja) レーダ装置及びそのレーダ信号処理方法
Chahrour et al. Hybrid spread spectrum orthogonal waveforms for MIMO radar
JP2016151552A (ja) 信号発生装置と方法とレーダ装置とプログラム
RU2528391C1 (ru) Способ поиска малозаметных подвижных объектов
RU2557250C1 (ru) Способ скрытной радиолокации подвижных объектов
RU2429501C1 (ru) Способ обнаружения и пеленгования воздушных объектов
Bezoušek et al. MIMO radar signals with better correlation characteristics