RU2791600C1 - Способ прямой идентификации воздушных целей - Google Patents

Способ прямой идентификации воздушных целей Download PDF

Info

Publication number
RU2791600C1
RU2791600C1 RU2022112189A RU2022112189A RU2791600C1 RU 2791600 C1 RU2791600 C1 RU 2791600C1 RU 2022112189 A RU2022112189 A RU 2022112189A RU 2022112189 A RU2022112189 A RU 2022112189A RU 2791600 C1 RU2791600 C1 RU 2791600C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rsao
air
interrogation signal
coverage area
signal
Prior art date
Application number
RU2022112189A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Сергеевич Ткаченко
Original Assignee
Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) filed Critical Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж)
Application granted granted Critical
Publication of RU2791600C1 publication Critical patent/RU2791600C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при создании средств идентификации воздушных целей. Техническим результатом изобретения является повышение вероятности правильной идентификации воздушных целей в условиях многоцелевой обстановки. В заявленном способе в качестве оценки идентификационного признака каждой отдельной воздушной цели принимается соответствующий ей элемент комбинации идентификационных признаков всех обнаруженных в зоне действия запросного сигнала воздушных целей, в том случае если мера идентичности действительного и характерного множеств моментов обнаружения импульсов на несущих частотах ответного сигнала для данной комбинации является максимальной из множества возможных комбинаций. Это позволяет учесть возможные случаи пространственно-временного пересечения ответных сигналов обнаруженных воздушных целей и, как следствие, повысить вероятность их правильной идентификации в условиях многоцелевой обстановки. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при создании средств идентификации воздушных целей.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу (прототипом) является способ идентификации воздушных целей, реализуемый в радиолокационной системе с активным ответом (автономной системе опознавания с активным ответом), основанный на последовательном обнаружении с использованием бортовой РЛС N целей, измерении их угловых координат и дальностей до них, формировании запросчиком радиолокационной системы с активным ответом (РСАО) кодированного запросного сигнала (совокупности импульсов расположенных на определенных в соответствии с действующим кодом временных позициях) и последовательной его передаче в направлении каждой n-й обнаруженной воздушной цели, где
Figure 00000001
приеме и обработке каждого n-го запросного сигнала р(n)-ми ответчиками РСАО, где
Figure 00000002
Р(n) - число оборудованных ответчиком РСАО объектов из числа находящихся в зоне действия n-го запросного сигнала воздушных целей, формировании и передаче р(n)-ми ответчиками РСАО кодированных ответных сигналов (совокупности импульсов расположенных на определенных в соответствии с действующим кодом временных позициях и несущих частотах) на каждый n-й запросный сигнал, приеме запросчиком РСАО импульсов на несущих частотах ответного сигнала, последовательном формировании запросчиком РСАО оценок
Figure 00000003
идентификационных признаков обнаруженных воздушных целей по результатам обработки ответных сигналов, где
Figure 00000004
Figure 00000005
- оценка идентификационного признака n-й воздушной цели, оборудованной ответчиком РСАО, который формирует соответствующий действующему коду ответный сигнал,
Figure 00000006
- оценка идентификационного признака n-й воздушной цели, не оборудованной ответчиком РСАО, который формирует соответствующий действующему коду ответный сигнал (см., например, Радиолокационные системы многофункциональных самолетов. Т.1. РЛС - информационная основа боевых действий многофункциональных самолетов. Системы и алгоритмы первичной обработки радиолокационных сигналов. / Под ред. А.И. Канащенкова и В.И. Меркулова. - М.: «Радиотехника», 2006. - 656 с. С. 623).
К недостаткам данного способа относится существенное снижение вероятности правильной идентификации воздушных целей в условиях многоцелевой обстановки (под идентификацией воздушной цели в данном случае понимается задача определения одного из двух ее идентификационных признаков: «воздушная цель оборудована ответчиком РСАО, который формирует соответствующий действующему коду ответный сигнал» или «воздушная цель не оборудована ответчиком РСАО, который формирует соответствующий действующему коду ответный сигнал»). Основной причиной этого является возникновение ошибочных оценок идентификационных признаков воздушных целей при условии пространственно-временного пересечения их ответных сигналов.
Техническим результатом изобретения является повышение вероятности правильной идентификации воздушных целей в условиях многоцелевой обстановки.
Указанный результат достигается тем, что в известном способе идентификации в процессе приема запросчиком РСАО импульсов на частотах ответного сигнала фиксируют моменты их обнаружения, формируют для каждого n действительное множество Tn моментов обнаружения импульсов на несущих частотах ответного сигнала в зоне действия n-го запросного сигнала, формируют вектор признаков w„ наличия или отсутствия воздушных целей в зоне действия n-го запросного сигнала, с использованием вектора признаков wn определяют число S(n) воздушных целей, обнаруженных в зоне действия n-го запросного сигнала, с использованием числа S(n) формируют множество
Figure 00000007
всех возможных комбинаций идентификационных признаков воздушных целей, обнаруженных в зоне действия n-го запросного сигнала, где
Figure 00000008
K(n) - число возможных комбинаций идентификационных признаков воздушных целей, обнаруженных зоне действия n-го запросного сигнала, формируют для каждой комбинации
Figure 00000009
характерное множество
Figure 00000010
моментов обнаружения импульсов на несущих частотах ответного сигнала в зоне действия n-го запросного сигнала, определяют для каждых k(n) и n меру идентичности
Figure 00000011
n-го действительного множества Tn с k(n)-м характерным множеством
Figure 00000012
в качестве оценки
Figure 00000013
идентификационного признака n-й воздушной цели принимают соответствующий (ей) элемент комбинации
Figure 00000014
для которой мера идентичности
Figure 00000015
является максимальной из множества комбинаций
Figure 00000016
где
Figure 00000017
Сущность изобретения заключается в том, что в качестве оценки идентификационного признака каждой отдельной воздушной цели принимается соответствующий ей элемент комбинации идентификационных признаков всех обнаруженных в зоне действия запросного сигнала воздушных целей, в том случае, если мера идентичности действительного и характерного множеств моментов обнаружения импульсов на несущих частотах ответного сигнала для данной комбинации является максимальной из множества возможных комбинаций. Это позволяет учесть возможные случаи пространственно-временного пересечения ответных сигналов обнаруженных воздушных целей и, как следствие, повысить вероятность их правильной идентификации в условиях многоцелевой обстановки.
Данный способ включает в себя следующие этапы:
1. Последовательное обнаружение с использованием бортовой РЛС N целей и измерение их угловых координат в горизонтальной
Figure 00000018
и вертикальной
Figure 00000019
плоскостях и дальностей
Figure 00000020
до них;
2. Формирование запросчиком РСАО кодированного запросного сигнала (совокупности импульсов, расположенных на определенных в соответствии с действующим кодом временных позициях) и последовательная передача (излучение) его в направлении каждой n-й обнаруженной воздушной цели;
3. Прием и обработка каждого n-то запросного сигнала р([n)-ми ответчиками РСАО;
4. Формирование и передача p(n)-ми ответчиками РСАО кодированных ответных сигналов (совокупности импульсов, расположенных на определенных в соответствии с действующим кодом временных позициях и несущих частотах) на каждый n-й запросный сигнал;
5. Прием запросчиком РСАО импульсов на частотах ответного сигнала;
6. Фиксация моментов
Figure 00000021
обнаружения принятых импульсов на частотах ответного сигнала, где
Figure 00000022
Figure 00000023
- число принятых импульсов ответного сигнала на n-й частоте в ответ на n-й запросный сигнал;
7. Формирование для каждого n действительного множества
Figure 00000024
моментов обнаружения импульсов на несущих частотах ответного сигнала в зоне действия n-то запросного сигнала в соответствии с выражением
Figure 00000025
где
Figure 00000026
I(ƒ, n) - число моментов обнаружения импульсов на ƒ-й частоте ответного сигнала в зоне действия n-го запросного сигнала, с - скорость распространения радиоволны в свободном пространстве.
В соответствии с выражением (1), действительное множество
Figure 00000027
формируется из множества
Figure 00000028
моментов
Figure 00000029
, при этом в качестве моментов
Figure 00000030
определяются только такие моменты
Figure 00000031
, для которых справедливо условие
Figure 00000032
нахождения принятого в данный момент
Figure 00000033
импульса, в зоне действия n-го запросного сигнала по дальности. Условие нахождения принятого в момент
Figure 00000034
импульса, в зоне действия n-го запросного сигнала по угловым координатам выполняется по умолчанию, так как на n-й запросный сигнал могут формировать ответные сигналы, только ответчики РСАО тех воздушных целей, которые находятся в пределах разрешающей способности запросчика РСАО по угловым координатам;
8. Формирование вектора признаков наличия или отсутствия обнаруженных воздушных целей в зоне действия n-го запросного сигнала в соответствии с выражением
Figure 00000035
где
Figure 00000036
Figure 00000037
- признак, соответствующий наличию
Figure 00000038
цели в зоне действия n-го запросного сигнала,
Figure 00000039
- признак, соответствующий отсутствию
Figure 00000040
цели в зоне действия n-го запросного сигнала,
Figure 00000041
где
Figure 00000042
где
Figure 00000043
- дальность до n-й воздушной цели;
Figure 00000044
- дальность до
Figure 00000045
воздушной цели;
Figure 00000046
- угловая координата n-й воздушной цели в горизонтальной плоскости;
Figure 00000047
- угловая координата
Figure 00000048
воздушной цели в горизонтальной плоскости;
Figure 00000049
- угловая координата n-й воздушной цели в вертикальной плоскости;
Figure 00000050
- угловая координата
Figure 00000051
воздушной цели в вертикальной плоскости; δD2 - разрешающая способность запросчика РСАО по дальности; δθ2 - разрешающая способность запросчика РСАО по угловым координатам;
9. Определение числа S(n) воздушных целей, обнаруженных бортовой РЛС, в зоне действия n-го запросного сигнала в соответствии с выражением
Figure 00000052
10. Формирование для каждого n множества
Figure 00000053
всех возможных комбинаций идентификационных признаков воздушных целей, обнаруженных в зоне действия n-го запросного сигнала, в соответствии с выражением
Figure 00000054
где
Figure 00000055
Figure 00000056
- число возможных комбинаций идентификационных признаков воздушных целей, обнаруженных в зоне действия n-го запросного сигнала;
Figure 00000057
- функция отображения числа k(n) - 1 в двоичной форме с S(n) разрядами;
Figure 00000058
Figure 00000059
- идентификационный признак s(n)-й воздушной цели в k(n) - й комбинации идентификационных признаков воздушных целей;
11. Формирование для каждой комбинации
Figure 00000060
характерного множества
Figure 00000061
моментов обнаружения импульсов на несущих частотах ответного сигнала в зоне действия n-то запросного сигнала в соответствии с выражением
Figure 00000062
где τ - длительность импульса ответного сигнала,
Figure 00000063
- номер временной позиции (временного интервала), на которой должен быть импульс ответного сигнала на ƒ-й частоте в соответствии с действующим кодом, J - число временных позиций, на которых может быть импульс ответного сигнала;
Figure 00000064
- дальность до воздушной цели, соответствующей номеру
Figure 00000065
Figure 00000066
- число элементов q-l в комбинации qk(n)n,
Figure 00000067
- дальность до ближайшей воздушной цели, обнаруженной в зоне действия n-го запросного сигнала.
В соответствии с выражением (7), характерное множество
Figure 00000068
для комбинации
Figure 00000069
представляет собой совокупность моментов времени, в которые должны быть обнаружены импульсы на несущих частотах ответного сигнала в зоне действия n-го запросного сигнала, при условии соответствия комбинации
Figure 00000070
идентификационным признакам воздушных целей, обнаруженных в зоне действия n-го запросного сигнала;
12. Определение для каждых k(n) и n меры идентичности
Figure 00000071
n-то действительного множества Tn с k(n)-м характерным множеством
Figure 00000072
в соответствии с выражением
Figure 00000073
где
Figure 00000074
здесь
Figure 00000075
- величина, характеризующая совпадение или несовпадение момента
Figure 00000076
с интервалами
Figure 00000077
, входящими в совокупность
Figure 00000078
Figure 00000079
- величина, характеризующая несовпадение момента
Figure 00000080
ни с одним из интервалов
Figure 00000081
, входящих в совокупность
Figure 00000082
Figure 00000083
- величина, характеризующая совпадение момента
Figure 00000084
с интервалом
Figure 00000085
, входящим в совокупность
Figure 00000086
Figure 00000087
- интервал времени с началом в точке
Figure 00000088
и окончанием в точке
Figure 00000089
ΔD1 - ошибка определения дальности до цели.
В соответствии с выражением (9), величина
Figure 00000090
принимает значение
Figure 00000091
в том, случае, если выполняется условие
Figure 00000092
принадлежности момента
Figure 00000093
любому из интервалов
Figure 00000094
, входящих в совокупность
Figure 00000095
в противном случае величина
Figure 00000096
принимает значение
Figure 00000097
13. Формирование решения об оценке
Figure 00000098
идентификационного признака n-й обнаруженной воздушной цели в соответствии с выражением
Figure 00000099
где
Figure 00000100
- элемент комбинации
Figure 00000101
, соответствующий n-й цели,
Figure 00000102
В соответствии с выражением (10), в качестве оценки
Figure 00000103
идентификационного признака n-й воздушной цели принимается соответствующий ей элемент q0 комбинации
Figure 00000104
, для которой мера идентичности
Figure 00000105
является максимальной из множества комбинаций
Figure 00000106
.
Данный способ может быть реализован, например, с помощью комплекса устройств, структурная схема которого приведена на фигуре, где обозначено: 1 - идентифицирующий объект, 2 - блок управления (БУ); 3 - блок обработки информации (БОИ); 4 - бортовая РЛС; 5 - запросчик РСАО; 6 - блок фиксации моментов обнаружения импульсов (БФМОИ); 7.1(n),…, 7.р(n),…7.Р(n) - объекты с идентификационным признаком q=1; 8.1(n),…,8.р(n),…8.Р(n) - ответчики РСАО, располагаемые на объектах 7.1(n),…,7.р(n),…7.Р(n) соответственно.
БУ 2 предназначен для управления совместной работой бортовой РЛС 4, запросчика РСАО 5, БОИ 3, и БФМОИ 6 на борту идентифицирующего объекта 1. БОИ 3 предназначен для обработки информации, поступающей от бортовой РЛС 4, запросчика РСАО 5 и БФМОИ 6 в соответствии с выражениями (1) - (9), а так же для формирования решения об оценке идентификационного признака каждой n-й обнаруженной воздушной цели в соответствии с выражением (10). Бортовая РЛС 4 предназначена для последовательного обнаружения N целей, измерения их угловых координат в горизонтальной
Figure 00000107
и вертикальной
Figure 00000108
плоскостях и дальностей
Figure 00000109
до них. Запросчик РСАО 5 предназначен для формирования и передачи кодированного запросного сигнала в направлении обнаруженных целей и для приема импульсов на частотах ответного сигнала, переданных с ответчиков РСАО 8.1(n),…8.p(n),…8.Р(n). БФМОИ 6 предназначен для фиксации моментов
Figure 00000110
обнаружения принятых импульсов на частотах ответного сигнала. Ответчики РСАО 8.1(n),…8.р(n),…8.Р(n) предназначены для приема и обработки кодированного запросного сигнала на борту объектов 7.1(n),…7.p(n),…7.P(n), а так же для формирования и передачи кодированных ответных сигналов.
Комплекс устройств работает следующим образом. БУ 2 управляет совместной работой бортовой РЛС 4, запросчика РСАО 5, БОИ 3, и БФМОИ 6 на борту идентифицирующего объекта 1. Бортовая РЛС 4 последовательно обнаруживает ТУ целей, измеряет их угловые координаты в горизонтальной
Figure 00000111
и вертикальной
Figure 00000112
плоскостях и дальности
Figure 00000113
до них.
После обнаружения очередной цели запросчик РСАО 5 формирует и передает (излучает) в ее направлении кодированный запросный сигнал. Ответчики РСАО 8.1(n),…8.p(n),…8.Р(n) принимают и обрабатывают данный запросный сигнал по мере его поступления, затем формируют и передают кодированные ответные сигналы. Запросчик РСАО принимает импульсы на частотах ответного сигнала, переданных с ответчиков РСАО 8.1(n),…8.p(n),…8.Р(n). БФМОИ 6 фиксирует моменты
Figure 00000114
обнаружения принятых импульсов на частотах ответного сигнала. БОИ 3 обрабатывает информацию, поступающую от бортовой РЛС 4, запросчика РСАО 5 и БФМОИ 6 в соответствии с выражениями (1) - (9), а так же формирует решение об оценке
Figure 00000115
идентификационного признака каждой n-й обнаруженной воздушной цели в соответствии с выражением (10).
Для определения эффективности предлагаемого способа был оценен прирост вероятности правильной идентификации воздушных целей за счет применения предлагаемого способа по отношению к данному показателю с применением прототипа
Figure 00000116
где Р1 - вероятность правильной идентификации воздушных целей с применением предлагаемого способа, Р0 - вероятность правильной идентификации воздушных целей с применением прототипа. Величины Р0 и Р1 оценивались методом статистических испытаний с использованием имитационной модели РСАО, функционирующей в соответствии с прототипом и имитационной модели подсистемы прямой идентификации воздушных целей, функционирующей в соответствии с предлагаемым способом.
В зависимости от условий проводимых испытаний диапазон прироста вероятности правильной идентификации за счет применения предлагаемого способа составил 0≤АР≤15%.
Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений не известен способ прямой идентификации воздушных целей, в котором в качестве оценки идентификационного признака каждой отдельной воздушной цели принимается соответствующий ей элемент комбинации идентификационных признаков всех обнаруженных в зоне действия запросного сигнала воздушных целей, в том случае, если мера идентичности действительного и характерного множеств моментов обнаружения импульсов на несущих частотах ответного сигнала для данной комбинации является максимальной из множества возможных комбинаций.
Предлагаемое техническое решение имеет изобретательский уровень, поскольку из опубликованных научных данных и известных технических решений явным образом не следует, что, если в качестве оценки идентификационного признака каждой отдельной воздушной цели принимать соответствующий ей элемент комбинации идентификационных признаков всех обнаруженных в зоне действия запросного сигнала воздушных целей, в том случае, если мера идентичности действительного и характерного множеств моментов обнаружения импульсов на несущих частотах ответного сигнала для данной комбинации является максимальной из множества возможных комбинаций, то это приведет к повышению вероятности правильной идентификации воздушных целей в условиях многоцелевой обстановки.
Предлагаемое техническое решение промышленно применимо, так как для его реализации могут быть использованы элементы, широко распространенные в области электронной и электротехники.

Claims (1)

  1. Способ прямой идентификации воздушных целей, основанный на последовательном обнаружении с использованием бортовой РЛС N целей, измерении их угловых координат и дальностей до них, формировании запросчиком радиолокационной системы с активным ответом (РСАО) кодированного запросного сигнала и последовательной его передаче в направлении каждой n-й обнаруженной воздушной цели, где
    Figure 00000117
    приеме и обработке каждого n-го запросного сигнала р(n)-ми ответчиками РСАО, где
    Figure 00000118
    Р(n) - число оборудованных ответчиком РСАО объектов из числа находящихся в зоне действия n-го запросного сигнала воздушных целей, формировании и передаче р(n)-ми ответчиками РСАО на каждый n-й запросный сигнал кодированных ответных сигналов, представляющих собой совокупность импульсов, расположенных на определенных в соответствии с действующим кодом временных позициях и несущих частотах, приеме запросчиком РСАО импульсов на несущих частотах ответного сигнала, отличающийся тем, что в процессе приема запросчиком РСАО импульсов на несущих частотах ответного сигнала фиксируют моменты их обнаружения, формируют для каждого n действительное множество Tn моментов обнаружения импульсов на несущих частотах ответного сигнала в зоне действия n-го запросного сигнала, формируют вектор признаков wn наличия или отсутствия воздушных целей в зоне действия n-го запросного сигнала, с использованием вектора признаков wn определяют число S(n) воздушных целей, обнаруженных в зоне действия n-го запросного сигнала, с использованием числа S(n) формируют множество
    Figure 00000119
    всех возможных комбинаций qk(n) идентификационных признаков воздушных целей, обнаруженных в зоне действия n-го запросного сигнала, где
    Figure 00000120
    K(n) - число возможных комбинаций идентификационных признаков воздушных целей, обнаруженных зоне действия n-го запросного сигнала, формируют для каждой комбинации qk(n)n характерное множество Tk(n)n моментов обнаружения импульсов на несущих частотах ответного сигнала в зоне действия n-го запросного сигнала, определяют для каждых k(n) и n меру идентичности Gk(n)n n-го действительного множества Tn с k(n)-м характерным множеством Tk(n)n, в качестве оценки
    Figure 00000121
    идентификационного признака n-й воздушной цели принимают соответствующий ей элемент комбинации qm(n)n, для которой мера идентичности Gm(n)n является максимальной из множества комбинаций
    Figure 00000122
    , где
    Figure 00000123
    Figure 00000124
    Figure 00000125
    - оценка идентификационного признака n-й воздушной цели, оборудованной ответчиком РСАО, формирующим соответствующий действующему коду ответный сигнал,
    Figure 00000126
    - оценка идентификационного признака n-й воздушной цели, не оборудованной ответчиком РСАО, формирующим соответствующий действующему коду ответный сигнал.
RU2022112189A 2022-05-04 Способ прямой идентификации воздушных целей RU2791600C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2791600C1 true RU2791600C1 (ru) 2023-03-13

Family

ID=

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1352987A (en) * 1971-09-14 1974-05-15 Int Standard Electric Corp Secondary radar system for target identification
US4167007A (en) * 1976-06-30 1979-09-04 Mcgeoch Ian L M Method and apparatus for identifying radar targets
RU2138062C1 (ru) * 1992-06-30 1999-09-20 Томсон-ЦСФ Способ и устройство для фильтрации ответов радиолокационных приемоответчиков
RU2567243C1 (ru) * 2014-06-02 2015-11-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ идентификации воздушных целей
KR102016634B1 (ko) * 2018-05-04 2019-08-30 엘아이지넥스원 주식회사 모의 표적을 이용한 피아식별 기능 시험 장치 및 방법
RU2701721C1 (ru) * 2018-08-09 2019-10-01 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ прямой идентификации воздушных целей

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1352987A (en) * 1971-09-14 1974-05-15 Int Standard Electric Corp Secondary radar system for target identification
US4167007A (en) * 1976-06-30 1979-09-04 Mcgeoch Ian L M Method and apparatus for identifying radar targets
RU2138062C1 (ru) * 1992-06-30 1999-09-20 Томсон-ЦСФ Способ и устройство для фильтрации ответов радиолокационных приемоответчиков
RU2567243C1 (ru) * 2014-06-02 2015-11-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ идентификации воздушных целей
KR102016634B1 (ko) * 2018-05-04 2019-08-30 엘아이지넥스원 주식회사 모의 표적을 이용한 피아식별 기능 시험 장치 및 방법
RU2701721C1 (ru) * 2018-08-09 2019-10-01 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ прямой идентификации воздушных целей

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАНАЩЕНКОВ А.И. и др. Радиолокационные системы многофункциональных самолетов. Т.1. М.: "Радиотехника", 2006, с.623. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US5923282A (en) Radar system
US5081457A (en) Apparatus for reducing synchronous fruit in tcas surveillance systems
KR0154603B1 (ko) 공항면 지상주행 관제시스템
US3531801A (en) Signal processing apparatus
CN107533033B (zh) 用于检测物体的系统和方法
JP6699904B2 (ja) レーダ装置及びそのレーダ信号処理方法
EP3982160A1 (en) Method and system for indoor multipath ghosts recognition
GB2442777A (en) Method for monitoring the operation of a DME beacon
EP1953565B1 (en) Secondary surveillance radar and method of analyzing replies for secondary surveillance radar
US4789865A (en) Collision avoidance system
JP4424272B2 (ja) 空港面監視システムおよびこれに用いる航跡統合装置
Svyd et al. Method for Increasing the Interference Immunity of the Channel for Measuring of the Short-Range Navigation Radio System
CN110068793A (zh) 一种定位跟踪方法
CA2122403A1 (en) Self-calibrating, eigenstructure based method and means of direction finding
RU2659090C1 (ru) Способ идентификации наземных целей
JP2011112465A (ja) 航空機位置測定システム、該システムに用いられる応答信号判別方法及び応答信号判別プログラム
US5463398A (en) Method and apparatus for multiple reply rejection when decoding transponder replay signals
EP3588135B1 (en) Method of determining an alignment error of an antenna and vehicle with an antenna and a detection device
US20230139751A1 (en) Clustering in automotive imaging
RU2791600C1 (ru) Способ прямой идентификации воздушных целей
US7688250B2 (en) Method for pre-detecting responses in a secondary radar or application to the detection of mode S responses
CN105242265A (zh) 航管二次雷达询问次数自适应控制方法及装置
RU2567243C1 (ru) Способ идентификации воздушных целей
CA3033799A1 (en) Method and system for tracking objects using passive secondary surveillance radar
RU2746175C1 (ru) Способ повышения надежности опознавания в радиолокационной системе активного запроса-ответа