[go: up one dir, main page]

RU2469350C2 - Устройство радиолокационного контроля - Google Patents

Устройство радиолокационного контроля Download PDF

Info

Publication number
RU2469350C2
RU2469350C2 RU2010153529/07A RU2010153529A RU2469350C2 RU 2469350 C2 RU2469350 C2 RU 2469350C2 RU 2010153529/07 A RU2010153529/07 A RU 2010153529/07A RU 2010153529 A RU2010153529 A RU 2010153529A RU 2469350 C2 RU2469350 C2 RU 2469350C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radar
output
stroboscopic
input
inputs
Prior art date
Application number
RU2010153529/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010153529A (ru
Inventor
Владимир Дмитриевич Захарченко
Владимир Игоревич Максименко
Олег Викторович Пак
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет"
Владимир Дмитриевич Захарченко
Владимир Игоревич Максименко
Олег Викторович Пак
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет", Владимир Дмитриевич Захарченко, Владимир Игоревич Максименко, Олег Викторович Пак filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет"
Priority to RU2010153529/07A priority Critical patent/RU2469350C2/ru
Publication of RU2010153529A publication Critical patent/RU2010153529A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2469350C2 publication Critical patent/RU2469350C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Устройство относится к области радиотехники, а именно к радиолокационным системам, и может быть использовано для радиолокационного обзора участков пространства, заранее заданных картой местности. Достигаемый технический результат - устранение информационной избыточности отраженного сигнала радиолокационной станции (РЛС). Указанный результат достигается за счет того, что устройство радиолокационного контроля содержит последовательно включенные радиотракт РЛС, стробоскопический преобразователь, содержащий стробоскопический смеситель и низкочастотный фильтр, блок регистрации и обработки информации, а также формирователь стробов, состоящий из генератора опорной частоты и формирователя огибающей, кроме того, в данное устройство введены датчик текущего азимута, блок с таблицей коэффициентов и схема совпадения, к одному из входов которой подключен датчик текущего азимута, а к другому - блок с таблицей коэффициентов, причем выход схемы совпадения соединен со входом формирователя стробов, выход которого подключен к одному из входов стробоскопического преобразователя, а к другому входу подключен выход радиотракта РЛС. 1 ил.

Description

Настоящее изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для радиолокационного обзора участков пространства, заранее заданных картой местности.
Из существующего уровня техники известно устройство стробоскопической обработки радиолокационной информации, которое состоит из радиоприемного устройства (радиотракта) РЛС, стробоскопического преобразователя, формирователя стробов и блока регистрации и обработки информации [1]. Недостатком данного технического решения, например, для радиолокационного наблюдения за протяженным по углу обзора объектом, занимающим небольшой диапазон дальностей для каждого угла поворота луча радиолокационной станции (РЛС), таким как река, дорога, граница, является наличие в отклике на зондирующий импульс РЛС большого количества избыточной информации, которая не относится к интересующему интервалу расстояний. Это повышает требования к устройствам обработки и анализа данных систем радиолокационного наблюдения, ухудшает их технико-экономические показатели.
Задачей, на решение которой направлено устройство радиолокационного контроля, является устранение информационной избыточности отраженного сигнала РЛС. При этом понижаются требования к быстродействию и широкополосности тракта обработки информации о цели.
Данная задача решается за счет того, что устройство радиолокационного контроля, состоящее из последовательно включенных радиотракта РЛС, стробоскопического преобразователя, блока регистрации и обработки информации, а также формирователя стробов, выход которого подключен к одному из входов стробоскопического преобразователя, содержит схему совпадения, один вход которой подключен к датчику текущего азимута, а другой - к блоку с таблицей коэффициентов, определяющих границы перемещения стробов для данного азимута, причем выход схемы совпадения подключен ко входу формирователя стробов.
Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является устранение информационной избыточности, достигающееся за счет того, что стробоскопической обработке подвергается только та часть периода отраженного сигнала, которая соответствует предварительно заданному картой местности диапазону расстояний для данного угла поворота (азимута) луча радиолокатора или временному интервалу в отраженном сигнале, причем этот интервал значительно короче полной длительности отраженного от местности сигнала [2]. Для применения стробоскопической обработки отраженного сигнала требуется его повторяемость, которая достигается периодическим излучением зондирующего сигнала РЛС.
На фиг.1 представлена блок-схема устройства радиолокационного контроля, состоящая из радиотракта РЛС (1), стробоскопического преобразователя (2), содержащего стробоскопический смеситель (2.1) и низкочастотный фильтр (2.2), настроенный на разностную частоту несущих, формирователя стробов (3), включающего генератор опорной частоты (3.1) и формирователь огибающей (3.2), блока регистрации и обработки информации (4), схемы совпадения (5), датчика текущего азимута (6) и блока с таблицей коэффициентов (7).
Работает устройство следующим образом. Отраженный сигнал с выхода радиотракта РЛС (1) поступает на один из входов стробоскопического преобразователя (2). На другой вход подается сигнал с формирователя стробов (3), причем в зависимости от угла поворота антенны радиолокатора, получаемого с датчика текущего азимута (6), схема совпадения (5) согласно соответствующим значениям из блока с таблицей коэффициентов (7) задает временной интервал движения стробов для данного азимута. В результате стробирования отдельного интервала отраженного сигнала и низкочастотной фильтрации на выходе стробоскопического преобразователя (2) появляется растянутая во времени огибающая на разностной частоте, так как происходит трансформация временного масштаба определенного интервала радиосигнала. После чего трансформированный во времени сигнал вводится в блок регистрации и обработки информации (4). Таким образом, в блок регистрации и обработки информации (4) попадает только информация об интересующем диапазоне расстояний.
Количество необходимых периодов повторения зондирующего сигнала для стробоскопической обработки при таком задании положения стробов сокращается и определяется только коэффициентом сжатия спектра [2].
Источники информации
1. Найденов А.И. Трансформация спектра наносекундных импульсов. - М: Сов. Радио, 1973. - С.46 (прототип).
2. Захарченко В.Д. Баландин П.В. Способ радиолокационного контроля протяженного участка пространства. Патент РФ 2359286 от 20.06.2009 // Изобретения. Полезные модели [Электронный ресурс]. - 2009. - 17.

Claims (1)

  1. Устройство радиолокационного контроля, состоящее из последовательно включенных радиотракта РЛС, стробоскопического преобразователя, содержащего стробоскопический смеситель и низкочастотный фильтр, блока регистрации и обработки информации, а также формирователя стробов, состоящего из генератора опорной частоты и формирователя огибающей, отличающееся тем, что введены три блока, первый - датчик текущего азимута, второй - блок с таблицей коэффициентов и третий - схема совпадения, к одному из входов которой подключен датчик текущего азимута, а к другому - блок с таблицей коэффициентов, причем выход схемы совпадения соединен со входом формирователя стробов, выход которого подключен к одному из входов стробоскопического преобразователя, а к другому входу подключен выход радиотракта РЛС, при этом выход стробоскопического преобразователя соединен со входом блока регистрации и обработки информации.
RU2010153529/07A 2010-12-27 2010-12-27 Устройство радиолокационного контроля RU2469350C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010153529/07A RU2469350C2 (ru) 2010-12-27 2010-12-27 Устройство радиолокационного контроля

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010153529/07A RU2469350C2 (ru) 2010-12-27 2010-12-27 Устройство радиолокационного контроля

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010153529A RU2010153529A (ru) 2012-07-10
RU2469350C2 true RU2469350C2 (ru) 2012-12-10

Family

ID=46848052

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010153529/07A RU2469350C2 (ru) 2010-12-27 2010-12-27 Устройство радиолокационного контроля

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2469350C2 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0313853A (ja) * 1989-06-13 1991-01-22 Kawasaki Steel Corp 表面疵検査装置
US5280286A (en) * 1992-06-12 1994-01-18 Smart Tag Systems, Inc. Surveillance and identification system antennas
US5361070A (en) * 1993-04-12 1994-11-01 Regents Of The University Of California Ultra-wideband radar motion sensor
US5680048A (en) * 1996-08-19 1997-10-21 Net Results, Inc. Mine detecting device having a housing containing metal detector coils and an antenna
RU2115141C1 (ru) * 1993-06-14 1998-07-10 Дассо Электроник Наземная обзорная радиолокационная станция аэропорта и радиолокационная установка
RU2248018C1 (ru) * 2004-01-26 2005-03-10 ОАО "Радиоавионика" Способ поиска мин сверхширокополосным георадаром
RU2333538C2 (ru) * 2006-07-12 2008-09-10 ООО "Фирма "НИТА" Способ индикации положения объектов наблюдения
RU2359286C2 (ru) * 2006-10-04 2009-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет" Способ радиолокационного контроля протяженного участка пространства

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH0313853A (ja) * 1989-06-13 1991-01-22 Kawasaki Steel Corp 表面疵検査装置
US5280286A (en) * 1992-06-12 1994-01-18 Smart Tag Systems, Inc. Surveillance and identification system antennas
US5361070A (en) * 1993-04-12 1994-11-01 Regents Of The University Of California Ultra-wideband radar motion sensor
US5361070B1 (en) * 1993-04-12 2000-05-16 Univ California Ultra-wideband radar motion sensor
RU2115141C1 (ru) * 1993-06-14 1998-07-10 Дассо Электроник Наземная обзорная радиолокационная станция аэропорта и радиолокационная установка
US5680048A (en) * 1996-08-19 1997-10-21 Net Results, Inc. Mine detecting device having a housing containing metal detector coils and an antenna
RU2248018C1 (ru) * 2004-01-26 2005-03-10 ОАО "Радиоавионика" Способ поиска мин сверхширокополосным георадаром
RU2333538C2 (ru) * 2006-07-12 2008-09-10 ООО "Фирма "НИТА" Способ индикации положения объектов наблюдения
RU2359286C2 (ru) * 2006-10-04 2009-06-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Волгоградский государственный университет" Способ радиолокационного контроля протяженного участка пространства

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
НАЙДЕНОВ А.И. Трансформация спектра наносекундных импульсов. - М.: Советское радио, 1973, с.46. *

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010153529A (ru) 2012-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106537170B (zh) 雷达系统中的分布式雷达信号处理
DE69128734T2 (de) Polystatisches Korrelationsradar
CN112666543B (zh) 一种稀疏阵列tdm-mimo雷达及其校正方法
EP3824314A1 (en) Apparatus and method of two-stage signal processing in a radar system
JP2018503797A (ja) 水平方向にデジタルビーム形成を行ないオフセットされた送信器の位相を比較することにより垂直方向の物体測定を行なう撮像レーダセンサ
DE19829762A1 (de) Verfahren zum Betrieb eines Radarsystems
CN105261265A (zh) 一种电子对抗技术实验教学系统
US20230350054A1 (en) Radar system and method for performing direction of arrival estimation in a radar system
Bączyk et al. Passive ISAR imaging of air targets using DVB-T signals
CN110488263B (zh) 一种雷达设备的测量方法及雷达设备
Gao et al. Static background removal in vehicular radar: Filtering in azimuth-elevation-doppler domain
Golubović et al. An Introduction to Vessel Tracking in HFSWRs Based on a High-Resolution Range-Doppler Map: Some Preliminary Results and Challenges
Azizah et al. Signal processing of range detection for SFCW radars using matlab and GNU radio
RU2469350C2 (ru) Устройство радиолокационного контроля
CN108037500A (zh) 一种跟踪式监测雷达
CN111033309A (zh) 雷达装置
JP6415118B2 (ja) 干渉抑圧装置および干渉抑圧システム
RU2592076C1 (ru) Радиолокационная система
CN209496136U (zh) 基于mimo的毫米波雷达有轨电车防碰撞预警系统
RU2315332C1 (ru) Радиолокационная станция
CN112666531B (zh) 基于恒定加速度的距离多普勒耦合效应评估方法和系统
Pardhu et al. Design of matched filter for radar applications
CN113820701B (zh) 一种基于二维频相扫描阵列的高帧频快速目标探测方法
RU87541U1 (ru) Контрольный радиолокационный ответчик
Fernandes Implementation of a radar system using Matlab and the USRP