RU2792418C1 - Многоканальное устройство обработки фазоманипулированных радиолокационных сигналов - Google Patents

Многоканальное устройство обработки фазоманипулированных радиолокационных сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2792418C1
RU2792418C1 RU2022100007A RU2022100007A RU2792418C1 RU 2792418 C1 RU2792418 C1 RU 2792418C1 RU 2022100007 A RU2022100007 A RU 2022100007A RU 2022100007 A RU2022100007 A RU 2022100007A RU 2792418 C1 RU2792418 C1 RU 2792418C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
doppler
radar signals
phase
shift keyed
processing
Prior art date
Application number
RU2022100007A
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Александрович Мясников
Виктор Михайлович Рукавишников
Евгений Александрович Синицын
Леонид Борисович Фридман
Original Assignee
Акционерное общество "Челябинский Радиозавод "Полет"
Filing date
Publication date
Application filed by Акционерное общество "Челябинский Радиозавод "Полет" filed Critical Акционерное общество "Челябинский Радиозавод "Полет"
Application granted granted Critical
Publication of RU2792418C1 publication Critical patent/RU2792418C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для разработки и модернизации устройств обработки фазоманипулированных радиолокационных сигналов. Техническим результатом является повышение устойчивости к воздействию помех на частотах, близких к несущей частоте эхо-сигнала. Такой результат достигается тем, что устройство доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов (71) содержит схему стробирования (1), запоминающее устройство (2), подоптимальные фильтры (30÷3N-1), где
Figure 00000053
- количество доплеровских каналов, блок доплеровского накопления (4), формирователь эталонного сигнала (5) и блоки весовой обработки (6), а также тем, что в устройство дополнительно введены два устройства доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов (72 и 73) и устройство сравнения амплитуд (8). 4 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для разработки и модернизации устройств обработки фазоманипулированных радиолокационных сигналов, а также сложных сигналов с другими видами внутриимпульсной модуляции, например, частотно-модулированных радиолокационных сигналов, обеспечивающих, наряду с возможностью уменьшения импульсной мощности передатчика, повышение энергетического потенциала и улучшение ряда тактико-технических характеристик первичных радиолокационных станций (РЛС), в т.ч. увеличение максимальной дальности действия, повышение точности и разрешающей способности по дальности.
Требуемые величины максимальной дальности действия, точность и разрешающая способность по дальности являются основными факторами при выборе зондирующих сигналов РЛС. При уменьшении длительности зондирующих импульсов улучшается разрешающая способность по дальности. Однако при этом уменьшается энергия зондирующих импульсов, что приводит к уменьшению дальности действия РЛС и точности измерения дальности.
Для преодоления этого противоречия в первичных РЛС используют длинные (до десятков микросекунд) сложные зондирующие радиоимпульсы с внутриимпульсной модуляцией и последующей обработкой (сжатием) отраженных сигналов. Большая длительность импульса обеспечивает энергию сигнала, необходимую для обнаружения целей, а внутриимпульсная модуляция и сжатие - необходимую точность измерения дальности и заданное разрешение по дальности.
В настоящее время широкое распространение получили сигналы с фазовой манипуляцией (ФМ). Сжатие таких сигналов осуществляется при помощи оптимальных (согласованных) или подоптимальных фильтров [1].
Многоканальное устройство обработки фазоманипулированных радиолокационных сигналов является составной частью приемо-передающего тракта РЛС и обеспечивает когерентное накопление, доплеровскую фильтрацию и сжатие ФМ сигнала при повышенной устойчивости к воздействию пассивных и активных помех.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является устройство доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов, выбранное в качестве прототипа [2] (фиг. 1), содержащее схему стробирования (1), запоминающее устройство (2), подоптимальные фильтры (30÷3N-1), где
Figure 00000001
- количество доплеровских каналов, блок доплеровского накопления (4), формирователь эталонного сигнала (5) и блоки весовой обработки (6) с соответствующими связями.
При сжатии ФМ сигнала подавление боковых лепестков обеспечивается при соответствии спектра обрабатываемого сигнала коэффициенту передачи подоптимального фильтра устройства доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов в спектральной области. Однако в реальной аппаратуре коэффициент передачи приемо-передающего тракта РЛС вносит искажения в спектр сигнала, что может привести к ухудшению характеристик его сжатия, проявляющемуся в увеличении уровня боковых лепестков, потерям и расширении длительности сжатого сигнала.
С целью компенсации искажений ФМ сигнала импульсная характеристика (ИХ) подоптимального фильтра устройства доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов формируется с использованием оценки параметров зондирующего сигнала, прошедшего через приемо-передающий тракт РЛС (эталонного сигнала), что позволяет автоматически подстраивать подоптимальный фильтр под искажения эхо-сигнала. При этом коэффициент передачи подоптимального фильтра в спектральной области соответствует спектру эхо-сигналов целей, т.к. эталонный и эхо-сигналы проходят через один и тот же приемо-передающий тракт.
Импульсная характеристика подоптимального фильтра при отсутствии доплеровского сдвига частоты имеет вид
Figure 00000002
,
где
Figure 00000003
- элементарный (немодулированный) импульс;
Figure 00000004
- номер дискреты (отсчета) сигнала;
Figure 00000005
- количество дискрет в одном элементе ФМ сигнала;
Figure 00000006
- дельта-функция;
Figure 00000007
и
Figure 00000008
- операторы соответственно прямого и обратного дискретных преобразований Фурье;
Figure 00000009
- ИХ кодирующего фильтра;
Figure 00000010
;
Figure 00000011
- количество элементов ФМ сигнала.
Доплеровский набег фазы принятого сигнала за время
Figure 00000012
, равное длительности одного элемента ФМ сигнала, определяется выражением
Figure 00000013
,
где
Figure 00000014
- доплеровский набег фазы принятого сигнала;
Figure 00000012
- длительность одного элемента ФМ сигнала;
Figure 00000015
- доплеровский сдвиг частоты;
Figure 00000016
- длина волны излучаемого сигнала;
Figure 00000017
- радиальная скорость движения цели.
Импульсная характеристика подоптимального фильтра с учетом доплеровского сдвига частоты имеет вид
Figure 00000018
,
где
Figure 00000019
- период дискретизации сигнала;
Figure 00000020
- мнимая единица;
Figure 00000021
- символ свертки.
На вход 1 схемы стробирования (1) с цифрового фазового детектора приемного тракта РЛС подается входной сигнал: в моменты времени, соответствующие излучению зондирующих импульсов, поступают отсчеты эталонного сигнала, в остальные моменты времени - отсчеты эхо-сигнала. На вход 2 схемы стробирования (1) с синхронизатора в моменты времени, соответствующие излучению зондирующих импульсов, поступает сигнал Строб. При этом с выхода 4 схемы стробирования (1) эталонный сигнал поступает на вход 1 запоминающего устройства (2) и записывается в запоминающее устройство (2) по синхросигналу, поступающему на вход 2 запоминающего устройства (2).
В остальные моменты времени с выхода 3 схемы стробирования (1) эхо-сигнал поступает на блок весовой обработки (6). С выхода блока весовой обработки (6) эхо-сигнал 1 поступает на блок доплеровского накопления (4). С выходов 2÷(N+1) блока доплеровского накопления (4) на входы 1 подоптимальных фильтров 3 0 ÷3 N -1 , образующих N доплеровских каналов, поступает эхо-сигнал 2.
Каждый доплеровский канал настроен на эхо-сигналы с доплеровским сдвигом частоты, равным
Figure 00000022
,
где
Figure 00000023
- доплеровский сдвиг частоты, соответствующий
Figure 00000024
-му доплеровскому каналу;
Figure 00000025
- доплеровский сдвиг частоты, соответствующий (N-1)-му доплеровскому каналу;
i=0÷(N-1) - номер доплеровского канала.
Эталонный сигнал, записанный в запоминающее устройство (2), поступает в виде запомненного эталонного сигнала на выход 3 запоминающего устройства (2). Запомненный эталонный сигнал поступает с выхода 3 запоминающего устройства (2) на блок весовой обработки (6). С выхода блока весовой обработки (6) эталонный сигнал 1 без доплеровского сдвига частоты
Figure 00000026
поступает на вход 1 формирователя эталонного сигнала (5).
С выходов 2÷(N+1) формирователя эталонного сигнала (5) на входы 2 подоптимальных фильтров 30÷3N-1, образующих
Figure 00000027
доплеровских каналов, поступает эталонный сигнал 2
Figure 00000028
,
где
Figure 00000029
- эталонный сигнал 2 в
Figure 00000030
-м доплеровском канале;
i=0÷(N-1),
Figure 00000026
- эталонный сигнал 1 без доплеровского сдвига частоты.
В каждом подоптимальном фильтре 30, 31, …, 3N-1 выполняется сжатие эхо-сигнала 2 из
Figure 00000031
-го доплеровского канала с эталонным сигналом 2, соответствующим доплеровскому сдвигу частоты
Figure 00000032
.
Использование
Figure 00000033
подоптимальных фильтров позволяет выполнять сжатие ФМ сигнала с учетом доплеровского сдвига частоты, что обеспечивает сохранение характеристик эффективности сжатия сигналов, отраженных от движущихся летательных аппаратов (ЛА).
Импульсная характеристика подоптимальных фильтров 30, 31, …, 3N-1 с учетом доплеровского сдвига частоты имеет вид
Figure 00000034
,
где i=0÷(N-1).
В блоке доплеровского накопления (4) по каждому из элементов дальности осуществляется
Figure 00000033
- точечное дискретное преобразование Фурье (ДПФ). В результате этой процедуры, для каждого из элементов разрешения по дальности формируется массив, содержащий N спектральных линий доплеровской частоты. Из-за конечного количества точек ДПФ, в результате выполнения операции дискретного преобразования Фурье будут иметь место краевые эффекты. В результате эхо-сигнал 2 на выходах
Figure 00000035
блока доплеровского накопления (4) исказится, что приведет к снижению разрешающей способности по скорости. При этом сильный эхо-сигнал одного ЛА может исказить или полностью маскировать слабый эхо-сигнал другого ЛА (при попадании эхо-сигналов в один и тот же элемент разрешения по дальности).
Для уменьшения влияния краевых эффектов при выполнении операции ДПФ использованы блоки весовой обработки (6), реализующие функции весовых окон [3].
Выходы подоптимальных фильтров 30÷3N-1 являются выходами устройства доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов.
До поступления на устройство доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов эхо-сигнал и эталонный сигнал подвергаются фильтрации с использованием фильтра нижних частот (ФНЧ) (фиг. 2) с целью уменьшения влияния помех на эффективность обработки эхо-сигнала.
Однако, при наличии помех на частотах, близких к несущей частоте эхо-сигнала (между частотой пропускания
Figure 00000036
и частотой задерживания
Figure 00000037
ФНЧ), подавление помехи произойдет в недостаточной мере.
При этом, в частности, возрастет вероятность ложных тревог, что может привести к невыполнению требований к вероятности правильного обнаружения эхо-сигнала при заданной вероятности ложных тревог по критерию Неймана-Пирсона [1].
Уменьшение влияния помех на частотах, близких к несущей частоте эхо-сигнала может быть достигнуто путем уменьшения величины
Figure 00000037
, при сохранении величины
Figure 00000036
, определяемой полосой эхо-сигнала.
При этом возрастет крутизна спада амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) ФНЧ (уменьшится ширина полосы частот
Figure 00000038
). Однако повышение крутизны спада АЧХ ФНЧ достигается за счет повышения порядка ФНЧ, что во многих случаях может быть затруднительным.
Технической проблемой, решаемой изобретением, является создание многоканального устройства обработки фазоманипулированных радиолокационных сигналов с повышенной устойчивостью к воздействию помех на частотах, близких к несущей частоте эхо-сигнала.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение устойчивости к воздействию помех на частотах, близких к несущей частоте эхо-сигнала.
Технический результат достигается тем, что многоканальное устройство обработки фазоманипулированных радиолокационных сигналов, содержащее схему стробирования 1, запоминающее устройство 2,
Figure 00000039
подоптимальных фильтров 30÷3N-1, где
Figure 00000001
- количество доплеровских каналов, блок доплеровского накопления 4, формирователь эталонного сигнала 5, 2 блока весовой обработки 6, принимающее входной сигнал 1 на несущей частоте
Figure 00000040
, согласно изобретению дополнительно содержит устройство доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов 72, принимающее входной сигнал 2 на частоте
Figure 00000041
, устройство доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов 73, принимающее входной сигнал 3 на частоте
Figure 00000042
, где
Figure 00000038
,
Figure 00000036
- частота пропускания фильтра нижних частот,
Figure 00000037
- частота подавления фильтра нижних частот, и устройство сравнения амплитуд 8, причем выходы подоптимальных фильтров 30÷3N-1 устройства доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов 71 соединены со входами 10÷1N-1 устройства сравнения амплитуд 8, выходы подоптимальных фильтров 30÷3N-1 устройства доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов 72 соединены со входами 20÷2N-1 устройства сравнения амплитуд 8, выходы подоптимальных фильтров 30÷3N-1 устройства доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов 73 соединены со входами 30÷3N-1 устройства сравнения амплитуд 8.Введение новых блоков позволяет повысить устойчивость к воздействию пассивных и активных помех на частотах, близких к несущей частоте эхо-сигналов целей первичных РЛС.
Сущность изобретения поясняется фигурами:
Фиг. 1. Ближайший аналог многоканального устройства обработки фазоманипулированных радиолокационных сигналов,
Фиг. 2. Амплитудно-частотная характеристика фильтра низких частот,
Фиг. 3. Функциональная схема многоканального устройства обработки фазоманипулированных радиолокационных сигналов,
Фиг. 4. Функциональная схема приемного тракта при использовании многоканального устройства обработки фазоманипулированных радиолокационных сигналов.
На фигурах показаны следующие элементы:
1 - схема стробирования,
2 - запоминающее устройство,
3 - подоптимальные фильтры,
4 - блок доплеровского накопления,
5 - формирователь эталонного сигнала,
6 - блоки весовой обработки,
71 - устройство доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов,
72 и 73 - дополнительные два устройства доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов,
8 - устройство сравнения амплитуд,
9 - антенна РЛС,
10 - приемный тракт ВЧ, ПЧ (высокой и промежуточной частоты),
11 - приемный канал 1 (на нулевой частоте),
12 - приемный канал 2 (на нулевой частоте),
13 - приемный канал 3 (на нулевой частоте),
14 - многоканальное устройство обработки фазоманипулированных сигналов.
Устройство доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов (71) содержит схему стробирования (1), запоминающее устройство (2), подоптимальные фильтры (30÷3N-1), где
Figure 00000001
- количество доплеровских каналов, блок доплеровского накопления (4), формирователь эталонного сигнала (5) и блоки весовой обработки (6), два устройства доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов (72 и 73) и устройство сравнения амплитуд (8). При этом выходы подоптимальных фильтров 30÷3N-1 устройства доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов (71) соединены со входами 10÷1N-1 устройства сравнения амплитуд (8), выходы подоптимальных фильтров 30÷3N-1 устройства доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов (72) соединены со входами 20÷2N-1 устройства сравнения амплитуд (8), выходы подоптимальных фильтров 30÷3N-1 устройства доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов (73) соединены со входами 30÷3N-1 устройства сравнения амплитуд (8).
Как следует из фиг. 4, приемный канал 1 служит для приема эхо-сигнала с выхода приемного тракта на несущей частоте
Figure 00000040
. Приемные каналы 2 и 3 служат для приема помех на частотах, отстоящих от несущей частоты эхо-сигнала соответственно на
Figure 00000043
и
Figure 00000044
. В приемных каналах 1 - 3 на нулевой частоте выполняется низкочастотная фильтрация (фиг. 2) для обеспечения частотной избирательности приемного тракта.
В устройстве сравнения амплитуд (8) (фиг. 3) для каждого i-го доплеровского канала (i = 0÷N-1) выполняется сравнение амплитуд сигналов после сжатия 1 - 3. Если сигнал после сжатия 1, поступивший на вход 1i устройства сравнения амплитуд (8) превышает по амплитуде сигналы после сжатия 2 и 3, поступившие соответственно на входы 2i и 3i, то с выхода 4i поступает сигнал после сжатия со входа 1i, в противном случае с выхода 4i сигнал не поступает (его амплитуда равна нулю).
При поступлении с выхода приемного тракта эхо-сигнала на несущей частоте
Figure 00000040
амплитуда входного сигнала 1 превысит амплитуду входных сигналов 2 и 3, и эхо-сигнал поступит с соответствующего выхода 4i многоканального устройства обработки фазоманипулированных радиолокационных сигналов (число i зависит от величины доплеровского сдвига частоты эхо-сигнала). При поступлении с выхода приемного тракта помех на несущих частотах, близких к частотам
Figure 00000041
или
Figure 00000042
амплитуда входного сигнала 2 или 3 превысит амплитуду входного сигнала 1, и помехи не поступят с выхода многоканального устройства обработки фазоманипулированных радиолокационных сигналов.
Эффективность многоканального устройства обработки сложных радиолокационных сигналов подтверждена при его использовании в аппаратуре первичной обработки информации первичного канала (ПК) аэродромного радиолокационного комплекса (АРЛК) «Миасс», разработанного в АО «ЧРЗ «Полет».
Использование многоканального устройства обработки сложных радиолокационных сигналов в аппаратуре первичной обработки информации ПК АРЛК «Миасс» позволило повысить устойчивость к воздействию пассивных и активных помех на частотах, близких к несущей частоте эхо-сигналов целей ПК АРЛК «Миасс».
ЛИТЕРАТУРА
1. Теоретические основы радиолокации. М.: Советское радио, 1970 / Под ред. Ширмана Я. Д. - с. 137 - 139.
2. Ершов Г.А., Синицын Е.А., Фридман Л.Б., Ву Хан Я.Л., Недобежкин М.И. Патент 2713501 (РФ). Устройство доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов. Опубл. в бюллетене, 2020. № 4.
3. Kaiser, J.F., "Nonrecursive Digital Filter Design Using the I0- sinh Window Function," Proc. 1974 IEEE Symp. Circuits and Systems, (April 1974), pp. 20-23.

Claims (1)

  1. Многоканальное устройство обработки фазоманипулированных радиолокационных сигналов, содержащее схему стробирования 1, запоминающее устройство 2,
    Figure 00000045
    подоптимальных фильтров 30÷3N-1, где
    Figure 00000046
    - количество доплеровских каналов, блок доплеровского накопления 4, формирователь эталонного сигнала 5, 2 блока весовой обработки 6, принимающее входной сигнал 1 на несущей частоте
    Figure 00000047
    , отличающееся тем, что в него дополнительно введены устройство доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов 72, принимающее входной сигнал 2 на частоте
    Figure 00000048
    , устройство доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов 73, принимающее входной сигнал 3 на частоте
    Figure 00000049
    , где
    Figure 00000050
    ,
    Figure 00000051
    - частота пропускания фильтра нижних частот,
    Figure 00000052
    - частота подавления фильтра нижних частот, и устройство сравнения амплитуд 8, причем выходы подоптимальных фильтров 30÷3N-1 устройства доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов 71 соединены со входами 10÷1N-1 устройства сравнения амплитуд 8, выходы подоптимальных фильтров 30÷3N-1 устройства доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов 72 соединены со входами 20÷2N-1 устройства сравнения амплитуд 8, выходы подоптимальных фильтров 30÷3N-1 устройства доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов 73 соединены со входами 30÷3N-1 устройства сравнения амплитуд 8.
RU2022100007A 2022-01-02 Многоканальное устройство обработки фазоманипулированных радиолокационных сигналов RU2792418C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2792418C1 true RU2792418C1 (ru) 2023-03-22

Family

ID=

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4240079A (en) * 1978-02-07 1980-12-16 Zhilin Viktor A System for locating mobile objects in distress
RU2635875C2 (ru) * 2015-04-17 2017-11-16 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Способ формирования и обработки радиолокационных модифицированных фазоманипулированных сигналов
RU2687884C1 (ru) * 2018-06-14 2019-05-16 Акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" (АО "РИМР") Способ определения доплеровского сдвига частоты по информационному фазоманипулированному сигналу на основе анализа отклонения разности фаз 2 порядка
RU2713501C1 (ru) * 2018-11-16 2020-02-05 Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры" (АО "ВНИИРА") Устройство доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов
RU2751097C2 (ru) * 2019-08-30 2021-07-08 Федеральное государственное автономное учреждение "Военный инновационный технополис "ЭРА" Устройство определения фазы радиолокационного сигнала

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4240079A (en) * 1978-02-07 1980-12-16 Zhilin Viktor A System for locating mobile objects in distress
RU2635875C2 (ru) * 2015-04-17 2017-11-16 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Способ формирования и обработки радиолокационных модифицированных фазоманипулированных сигналов
RU2687884C1 (ru) * 2018-06-14 2019-05-16 Акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" (АО "РИМР") Способ определения доплеровского сдвига частоты по информационному фазоманипулированному сигналу на основе анализа отклонения разности фаз 2 порядка
RU2713501C1 (ru) * 2018-11-16 2020-02-05 Акционерное общество "Ордена Трудового Красного Знамени Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры" (АО "ВНИИРА") Устройство доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов
RU2751097C2 (ru) * 2019-08-30 2021-07-08 Федеральное государственное автономное учреждение "Военный инновационный технополис "ЭРА" Устройство определения фазы радиолокационного сигнала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP7322212B2 (ja) 周波数変調連続波(fmcw)レーダーシステムにおける干渉検出
EP0932837B1 (en) Procedure for the elimination of interference in a radar unit of the fmcw type
US6646587B2 (en) Doppler radar apparatus
US5376939A (en) Dual-frequency, complementary-sequence pulse radar
US10241202B2 (en) Reduction of receive data of a radar, in particular, a synthetic aperture radar
CN108414966B (zh) 一种基于时间调制的宽带线性调频信号测向系统及方法
KR101249695B1 (ko) 레이더장치
EP1929327B1 (en) Signal acquisition system and method for ultra-wideband (uwb) radar
US5977905A (en) Target detection method and device for wideband unambiguous pulse Doppler radar
US4743910A (en) Frequency domain, pulse compression radar apparatus for eliminating clutter
KR20170058279A (ko) Fmcw 레이더에서의 주파수 변조 방식
Boukeffa et al. Sidelobe reduction with nonlinear frequency modulated waveforms
US5140332A (en) Short pulse radar system with a long pulse transmitter
US4379295A (en) Low sidelobe pulse compressor
US8121222B2 (en) Systems and methods for construction of time-frequency surfaces and detection of signals
US6208285B1 (en) Pulse compressor for doppler tolerant radar
US5424631A (en) Hybrid instantaneous frequency measurement compressive receiver apparatus and method
US4328497A (en) Method and system for jamming analysis and transmission selection
EP1843172A1 (en) Methods and systems for avoidance of partial pulse interference in radar
RU2792418C1 (ru) Многоканальное устройство обработки фазоманипулированных радиолокационных сигналов
RU2296345C2 (ru) Способ разрешения целей по дальности радиолокационной станцией и импульсная радиолокационная станция со сжатием импульсов и восстановлением сигналов
US2897490A (en) Bandwidth compression system
RU2354992C2 (ru) Способ и система восстановления сигналов в виде периодически повторяющихся импульсов (ппи) с быстро перестраиваемой частотой методом деконволюции и их применение
US20130257645A1 (en) Target visibility enhancement system
RU2713501C1 (ru) Устройство доплеровской обработки и сжатия фазоманипулированных радиолокационных сигналов