RU2789466C1 - Способ измерения характеристик диаграммы направленности цифровой фазированной антенной решетки - Google Patents

Способ измерения характеристик диаграммы направленности цифровой фазированной антенной решетки Download PDF

Info

Publication number
RU2789466C1
RU2789466C1 RU2022108375A RU2022108375A RU2789466C1 RU 2789466 C1 RU2789466 C1 RU 2789466C1 RU 2022108375 A RU2022108375 A RU 2022108375A RU 2022108375 A RU2022108375 A RU 2022108375A RU 2789466 C1 RU2789466 C1 RU 2789466C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
transmitting
receiving
dpaa
aes
satellite
Prior art date
Application number
RU2022108375A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Александрович Топчиев
Владимир Ефимович Фарбер
Михаил Вячеславович Эйсымонт
Original Assignee
Публичное акционерное общество "Радиофизика"
Filing date
Publication date
Application filed by Публичное акционерное общество "Радиофизика" filed Critical Публичное акционерное общество "Радиофизика"
Application granted granted Critical
Publication of RU2789466C1 publication Critical patent/RU2789466C1/ru

Links

Images

Abstract

Использование: изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для исследования диаграмм направленности (ДН) в дальней зоне цифровых фазированных антенных решеток (ЦФАР) (в частности цифровых активных фазированных антенных решеток) средств наблюдения космических объектов. Сущность: Способ измерения характеристик диаграммы направленности цифровой фазированной антенной решетки (ЦФАР), включающий в себя следующие этапы:
- выбор искусственного спутника Земли (ИСЗ), пролетающего в зонах действия передающей и приемной ЦФАР;
- зондирование выбранного ИСЗ передающей ЦФАР во время прохождения им зоны действия ЦФАР с регистрацией направления на ИСЗ и дальности до него;
- прием на всем интервале зондирования отраженного от выбранного ИСЗ сигнала приемной ЦФАР, смещенной относительно направления на ИСЗ в пределах размера приемной ДН;
- расчет характеристик приемной ДН в форме зависимости нормированных амплитуд от рассогласования направления центра приемной ДН и направления на ИСЗ;
- зондирование выбранного ИСЗ передающей ЦФАР во время прохождения им зоны действия ЦФАР с изменением режима формирования передающей ЦФАР, обеспечивающей сканирование передающей ЦФАР окрестности направления на выбранный ИЗС в пределах размера передающей ДН с регистрацией направления на ИСЗ и дальности до него;
- прием для каждого зондирования отраженного от выбранного ИСЗ сигнала приемной ЦФАР, направленной на выбранный ИЗС;
- расчет характеристик передающей ДН в форме зависимости нормированных амплитуд от рассогласования направления центра передающей ДН и направления на ИСЗ.
Технический результат: упрощение процесса измерения характеристик диаграммы направленности ЦФАР и уменьшение технических средств, необходимых для этого. 4 ил.

Description

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для исследования диаграмм направленности (ДН) в дальней зоне цифровых фазированных антенных решеток (ЦФАР) (в частности цифровых активных фазированных антенных решеток) средств наблюдения космических объектов.
Известен способ измерения характеристик приемной и передающей диаграмм направленности антенны в дальней зоне методом облета исследуемой антенны, основанный на применении беспилотного летательного аппарата, на котором расположены приемное и передающее устройства и система приема и обработки сигналов глобальной навигационной спутниковой системы с целью определения положения беспилотного летательного аппарата (см. патент RU 2626561, опубл. 28.07.2017).
Недостатком известного способа является его сложность, связанная с использованием дополнительной аппаратуры (беспилотного летательного аппарата и средств управления им), а также зависимость от метеоусловий при применении беспилотного летательного аппарата.
Технической проблемой, решаемой настоящим изобретением, является создание способа измерения характеристик ДН ЦФАР, лишенного указанных недостатков.
При применении способа достигается технический результат, состоящий в упрощении процесса измерения характеристик ДН ЦФАР и уменьшении набора технических средств, необходимых для этого.
Конкретно, осуществление способа включает в себя последовательное выполнение следующих этапов:
- выбор искусственного спутника Земли (ИСЗ), пролетающего в зоне действия передающей и приемной ЦФАР;
- зондирование выбранного ИСЗ передающей ЦФАР во время прохождения им зоны действия с регистрацией направления на выбранный ИСЗ и дальности до него;
- прием на всем интервале зондирования отраженного от выбранного ИСЗ сигнала приемной ЦФАР, смещенной относительно направления на ИСЗ в пределах размера приемной ДН и оценка параметров движения, выбранного ИСЗ;
- расчет характеристик приемной ДН в форме зависимости нормированных амплитуд от рассогласования направления центра приемной ДН и направления на ИСЗ,
- зондирование выбранного ИСЗ передающей ЦФАР во время прохождения им зоны действия ЦФАР с изменением режима формирования передающей ЦФАР, обеспечивающим сканирование передающей ЦФАР окрестности направления на выбранный ИЗС в пределах размера передающей ДН с регистрацией направления на ИСЗ и дальности до него;
- прием для каждого зондирования отраженного от выбранного ИСЗ сигнала приемной ЦФАР, направленной на выбранный ИСЗ;
- расчет характеристик передающей ДН в форме зависимости нормированных амплитуд от рассогласования направления центра передающей ДН и направления на ИСЗ.
На фиг. 1 показан общий вид устройства для реализации заявленного способа.
На фиг. 2 схематически изображено положение приемных ДН относительно направления на выбранный ИСЗ.
На фиг. 3 показана измеренная заявляемым способом зависимость нормированных амплитуд приемной ДН от рассогласования направления центра приемной ДН и направления на ИСЗ.
На фиг. 4 показана измеренная заявляемым способом зависимость нормированных амплитуд передающей ДН от рассогласования направления центра передающей ДН и направления на ИСЗ.
Устройство для реализации заявленного способа, схематично показанное на фиг. 1, включает в себя только радиолокационную станцию (РЛС) с исследуемыми передающей ЦФАР 1 и приемной ЦФАР 2, без использования каких-либо дополнительных устройств. Заявляемый способ применим как для разнесенных (бистатических) систем (фиг. 1), так и для совмещенных приемопередающих ЦФАР (на фигурах не показано).
В одном из возможных частных вариантов заявленный способ реализуют следующим образом.
На первом этапе в зоне действия РЛС, состоящей из исследуемых передающей ЦФАР 1 и приемной ЦФАР 2, выбирают ИСЗ 3, с помощью которого будут измеряться характеристики приемной ДН 4 ФАР 2. Например, ИСЗ 3 представляет собой металлическую сферу.
Далее во время прохождения выбранным ИСЗ зоны действия передающей и приемной ЦФАР с помощью передающей ЦФАР 1 зондируют выбранный ИСЗ 3 с регистрацией направления на выбранный ИСЗ 3 и дальности до него и с помощью приемной ЦФАР 2 принимают на всем интервале зондирования отраженный сигнал приемными ДН 4, смещенными относительно направления на ИСЗ 3 в пределах размера ДН 4.
На следующем этапе выполняют расчет характеристик приемной ДН 4, реализуя следующие действия:
- для каждого i-ого зондирования выбранного ИСЗ 3 вычисляют его угловое положение εi0 и βi0, используя методы моноимпульсной радиолокации (Справочник по радиолокации / Под ред. М.И. Сколника. В 2 книгах. Книга 1. - М.: Техносфера, 2014. - С. 439-466), либо используя экстраполяцию оцениваемых параметров движения ИСЗ на время измерения;
- для каждой Aij - амплитуды сигнала, полученного при приеме i-ого зондирования ИСЗ 3 j-ой приемной ДН (j-ого узла сетки приемных ДН), вычисляют приведенные к одинаковым условиям наблюдения отклонения направления измерения от направления на ИСЗ 3 (между 4а и 3а на фиг. 1) по углу места δεij и азимуту δβij и приведенную к дальности R0 = 1000 км амплитуду
Figure 00000001
с учетом отклонений измерения от нормали 1n к полотну передающей ЦФАР 1 и от нормали 2n к полотну приемной ЦФАР 2 и
δεij=(εiji0)⋅cos(εij2)
δβij=(βiji0)⋅cos(βij2)
Figure 00000002
,
где
Ri - дальность от приемной ЦФАР до ИСЗ при i-ом зондировании, м
R0 - дальность для приведения к одинаковым условиям наблюдения (106), м
εij - направление по углу места j-ой приемной ДН 4 при приеме сигнала при i-ом зондировании,
βij - направление по азимуту j-ой приемной ДН при приеме сигнала при i-ом зондировании;
ε1 - направление по углу места нормали 1n приемной ЦФАР 1;
β1 - направление по азимуту нормали 1n приемной ЦФАР 1;
ε2 - направление по углу места нормали 2n приемной ЦФАР 2;
β2 - направление по азимуту нормали 2n приемной ЦФАР 2.
Характеристики приемной ДН 3 вычисляются как значения функции Fmn в узлах сетки с фиксированным шагом по углу места и азимуту путем усреднения нормированных амплитуд измерений, полученных в окрестности узла сетки по следующей формуле:
Figure 00000003
для всех i и j таких, что δm-1εijm и δn-1βijn,
где Nmn - число пар i, j таких, что δm-1εijm и δn-1βijn,
δmε(m+0.5), -М<m<М,
δε - шаг сетки по углу места,
М - половина количества узлов сетки по углу места,
δnβ(n+0.5), -N<n<N,
δβ - шаг сетки по азимуту,
N - половина количества узлов сетки по азимуту,
Ai - максимальная приведенная амплитуда сигнала при приеме i-ого выбранного ИСЗ 3:
Figure 00000004
Далее (для измерения характеристик передающей ДН 5) зондируют выбранный ИСЗ 3 передающей ЦФАР 1 во время прохождения им зоны действия приемной и передающей ЦФАР с изменением режима формирования передающей ДН 5, обеспечивая сканирование передающей ДН 5 окрестности направления на выбранный ИЗС 3 в пределах размера передающей ДН 5 с регистрацией направления на ИСЗ 3 и дальности до него.
Для каждого зондирования и приема отраженного от выбранного ИСЗ сигнала приемной ДН 4, направленной на выбранный ИСЗ, с учетом характеристик приемной ДН 4 вычисляются амплитуды отраженного сигнала
Figure 00000005
где Ri - дальность от передающей ЦФАР до ИСЗ при i-ом зондировании, м;
где R0 - дальность для приведения к одинаковым условиям наблюдения (106), м
Fmn - значение таблично заданной функции полученной на этапе 4, а индексы m и n вычисляются по следующим формулам:
m=]δεijε[,
n=]δβijβ[,
где оператор ]Х[ обозначает округление X до ближайшего целого.
После этого выполняют расчет характеристик передающей ДН 5 в форме зависимостей нормированных амплитуд от рассогласования направления центра передающей ДН 5 и направления на выбранный ИСЗ 3, реализуя следующие действия:
- для каждого i-ого зондирования вычисляют угловое положение εi0 и βi0 выбранного ИСЗ 3 и расстояния до него, используя методы моноимпульсной радиолокации;
- для каждого i-ого зондирования вычисляют приведенные к одинаковым условиям наблюдения отклонения направления излучения 5а от направления на ИСЗ 3 (по углу места δεi и азимуту δβi) и приведенную к дальности 1000 км амплитуду с учетом отклонений измерения от нормали 1n к полотну передающей ЦФАР 1, от нормали 2n к полотну приемной ЦФАР 2 и отклонения измерения от центра приемной ДН 4:
δεi=(εii0)⋅cos(εi1)
δβi=(βii0)⋅cos(βi1)
Figure 00000006
где Ni - число измерений в различных приемных ДН при i-ом зондировании;
εi - направление 5а передающей ДН 5 по углу места при i-ом зондировании;
βi - направление 5а передающей ДН 5 по азимуту при i-ом зондировании.
Характеристики передающей ДН 5 вычисляются как значения функции Ukl в узлах сетки с фиксированным шагом по углу места и азимуту путем усреднения нормированных амплитуд измерений, полученных в окрестности узла сетки по следующей формуле:
Figure 00000007
, для всех i таких, что ρk-1εik и ρl-1βil,
где Nk1 - число значений i таких, что ρk-1εik и ρl-1βil,
ρmε(k+0.5), -K<k<K,
ρε - шаг сетки по углу места,
K - половина количества узлов сетки по углу места,
ρlβ(l+0.5), -L<l<L,
ρβ - шаг сетки по азимуту,
L - половина количества узлов сетки по азимуту,
Amax - максимальная приведенная амплитуда сигнала.
В результате проведенных измерений получаются диаграммы направленности приемной 2 и передающей 1 ЦФАР, представленные на фигурах 3 и 4. По осям абсцисс и ординат отложены угловые координаты в безразмерных величинах, а значение амплитуды нормировано так, что максимум равен 1.

Claims (8)

  1. Способ измерения характеристик диаграммы направленности цифровой фазированной антенной решетки (ЦФАР), включающий в себя следующие этапы:
  2. - выбор искусственного спутника Земли (ИСЗ), пролетающего в зонах действия передающей и приемной ЦФАР;
  3. - зондирование выбранного ИСЗ передающей ЦФАР во время прохождения им зоны действия ЦФАР с регистрацией направления на ИСЗ и дальности до него;
  4. - прием на всем интервале зондирования отраженного от выбранного ИСЗ сигнала приемной ЦФАР, смещенной относительно направления на ИСЗ в пределах размера приемной ДН;
  5. - расчет характеристик приемной ДН в форме зависимости нормированных амплитуд от рассогласования направления центра приемной ДН и направления на ИСЗ;
  6. - зондирование выбранного ИСЗ передающей ЦФАР во время прохождения им зоны действия ЦФАР с изменением режима формирования передающей ЦФАР, обеспечивающей сканирование передающей ЦФАР окрестности направления на выбранный ИЗС в пределах размера передающей ДН с регистрацией направления на ИСЗ и дальности до него;
  7. - прием для каждого зондирования отраженного от выбранного ИСЗ сигнала приемной ЦФАР, направленной на выбранный ИЗС;
  8. - расчет характеристик передающей ДН в форме зависимости нормированных амплитуд от рассогласования направления центра передающей ДН и направления на ИСЗ.
RU2022108375A 2022-03-29 Способ измерения характеристик диаграммы направленности цифровой фазированной антенной решетки RU2789466C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2789466C1 true RU2789466C1 (ru) 2023-02-03

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003161749A (ja) * 2001-11-28 2003-06-06 Mitsubishi Electric Corp アンテナの放射パターン測定装置
RU2626561C1 (ru) * 2016-04-13 2017-07-28 Общество с ограниченной ответственностью "ЧКТБ" Способ измерения параметров направленности антенны с помощью бпла методом облета
CN108303602A (zh) * 2017-12-29 2018-07-20 中国电子科技集团公司第五十四研究所 一种超稀疏天线阵列收发波束方向图的测试方法
RU2752553C1 (ru) * 2020-12-01 2021-07-29 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации" Способ встроенного контроля характеристик цифровой активной фазированной антенной решетки

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2003161749A (ja) * 2001-11-28 2003-06-06 Mitsubishi Electric Corp アンテナの放射パターン測定装置
RU2626561C1 (ru) * 2016-04-13 2017-07-28 Общество с ограниченной ответственностью "ЧКТБ" Способ измерения параметров направленности антенны с помощью бпла методом облета
CN108303602A (zh) * 2017-12-29 2018-07-20 中国电子科技集团公司第五十四研究所 一种超稀疏天线阵列收发波束方向图的测试方法
RU2752553C1 (ru) * 2020-12-01 2021-07-29 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский военный ордена Жукова институт войск национальной гвардии Российской Федерации" Способ встроенного контроля характеристик цифровой активной фазированной антенной решетки

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Salvador H. Talisa et al. "Benefits of Digital Phased Array Radars". Proceedings of the IEEE, 2016, реферат, страница 4, подраздел "2) Element-Level Digital Arrays"; страница 5, подраздел "4) Adaptive Digital Beamforming"; страница 8, раздел "D. Clutter Attenuation"; страница 9, раздел "D. Clutter Attenuation"; страница 10, раздел "E. Angle Measurement Accuracy" фиг. 9, 10. Yue-Ming Wu et al. "An X-Band CMOS Digital Phased Array Radar from Hardware to Software". Sensors 2021, 21, 7382, раздел "5.2. Radar Demonstrator with 1x16 Subarray Modules". *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11340342B2 (en) Automotive radar using 3D printed luneburg lens
Zhang et al. Super resolution DOA based on relative motion for FMCW automotive radar
US11454702B2 (en) Synthetic aperture radar method and synthetic aperture radar device
US20190033440A1 (en) Interferometric multiple object tracking radar system for precision time space position information data acquisiton
RU2682661C1 (ru) Способ активной обзорной моноимпульсной радиолокации с инверсным синтезированием апертуры антенны
US20160195607A1 (en) Short-ragne obstacle detection radar using stepped frequency pulse train
CN109061638B (zh) 相控阵近距离数字成像方法
Sakamoto et al. Fast imaging method for security systems using ultrawideband radar
US20220043111A1 (en) Method for evaluating radar systems
CN104777467B (zh) 基于频率扫描天线的目标检测方法
Malanowski et al. Passive radar based on LOFAR radio telescope for air and space target detection
RU2789466C1 (ru) Способ измерения характеристик диаграммы направленности цифровой фазированной антенной решетки
US5812091A (en) Radio interferometric antenna for angle coding
RU2556708C1 (ru) Посадочный радиолокатор
Hügler et al. Radar as an emerging and growing technology for industrial applications: A short overview
Kulpa et al. Passive radar: From target detection to imaging
Bordoni et al. Possible sources of imaging performance degradation in advanced spaceborne SAR systems based on scan-on-receive
Preiss et al. First results from the Ingara L-band SAR
RU2741057C1 (ru) Способ радиолокационного распознавания классов воздушно-космических объектов для многодиапазонного разнесенного радиолокационного комплекса с фазированными антенными решетками
Esposito et al. AXIS: an airborne X-band interferometric FMCW SAR system
RU2332684C1 (ru) Способ многопозиционной радиолокации и устройство для его осуществления
RU2707556C1 (ru) Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
JP4143007B2 (ja) レーダ装置
RU2316019C1 (ru) Способ измерения высоты объектов на базе многоканальной рлс
RU2716004C1 (ru) Способ пространственной локализации радиопередатчиков