[go: up one dir, main page]

RU2628997C1 - Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании и инверсном синтезе апертуры с итерационным уточнением расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования - Google Patents

Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании и инверсном синтезе апертуры с итерационным уточнением расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования Download PDF

Info

Publication number
RU2628997C1
RU2628997C1 RU2016123614A RU2016123614A RU2628997C1 RU 2628997 C1 RU2628997 C1 RU 2628997C1 RU 2016123614 A RU2016123614 A RU 2016123614A RU 2016123614 A RU2016123614 A RU 2016123614A RU 2628997 C1 RU2628997 C1 RU 2628997C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
synthesis
distance
antenna
center
dimensional
Prior art date
Application number
RU2016123614A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Владимирович Вахтин
Алексей Александрович Косогор
Иван Степанович Омельчук
Александр Иванович Понкратов
Сергей Николаевич Приймаков
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Priority to RU2016123614A priority Critical patent/RU2628997C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2628997C1 publication Critical patent/RU2628997C1/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
    • G01S13/88Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
    • G01S13/89Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
    • 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
    • G01S7/295Means for transforming co-ordinates or for evaluating data, e.g. using computers
    • 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
    • G01S7/41Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00 using analysis of echo signal for target characterisation; Target signature; Target cross-section
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/12Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with electromagnetic waves

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиолокационной измерительной технике и может быть использовано, в частности, в составе радиолокационных измерительных стендов многочастотного импульсного зондирования и инверсного синтеза апертуры антенны, осуществляющих построение двумерных радиолокационных изображений (РЛИ) исследуемых объектов. Достигаемый технический результат - итерационное улучшение фокусировки РЛИ и уменьшение энтропии РЛИ вплоть до достижения потенциальной разрешающей способности путем последовательного уточнения расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования. Указанный результат достигается за счет вычисления для выбранного дискретного диапазона из N значений расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования соответствующего набора РЛИ объекта, оценки значения энтропии для каждого РЛИ, выбора значения расстояния с минимальной энтропией, формирования нового, меньшего в N раз, дискретного диапазона значений расстояний от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования в окрестности расстояния с минимальной энтропией и циклического повторения вычислений. Выход из итерационного цикла выполняется по достижению заданной величины уменьшения энтропии РЛИ на текущей и предыдущей итерациях. 3 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокационной измерительной технике и может быть использовано, в частности, в составе радиолокационных измерительных стендов многочастотного импульсного зондирования и инверсного синтеза апертуры антенны, осуществляющих построение двумерных радиолокационных изображений (РЛИ) исследуемых объектов.
Методы получения РЛИ объекта основаны на цифровой обработке комплексной огибающей отраженного от него сигнала, измеренного в широкой полосе частот зондирующих импульсов радиолокационной системы (РЛС) при различных ракурсах наблюдения вращающегося объекта.
Известен [Патент RU 2422851 С1 «Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании» МПК: G01S 13/89 (2006.01), 27.06.2011] способ получения двумерного радиолокационного изображения в большом диапазоне изменения величин эффективных площадей рассеивания (ЭПР) локальных рассеивающих центров при многочастотном импульсном зондировании, включающий излучение импульсов с изменением несущей частоты ƒ от импульса к импульсу с шагом Δƒ в полосе частот ΔF, измерение частоты ƒ(tnm) зондирующих импульсов в моменты времени tnm, где n - номер шага перестройки частоты, m - номер повторного цикла перестройки, измерение в земной системе отсчета в моменты времени tnm координат центра антенны РЛС и координат выбранного центра синтезирования на объекте, измерение относительно земной системы отсчета угла наблюдения ψ(tnm) связанной с объектом системы отсчета с началом в центре синтезирования, прием отраженных сигналов, измерение комплексных огибающих
Figure 00000001
отраженных сигналов, корректировку фазы измеренных комплексных огибающих отраженных сигналов к расстоянию от центра антенны РЛС до точки синтезирования, запоминание измеренных комплексных огибающих отраженных сигналов в течение времени синтезирования в угловом секторе, образование двумерной матрицы комплексных огибающих в координатах пространственных частот:
Figure 00000002
и преобразование ее с помощью быстрого двумерного преобразования Фурье в двумерную матрицу синтезированных откликов. Определяют размер половины сектора углов наблюдения Δψ исходя из соотношения:
Figure 00000003
где
Figure 00000004
;
ƒcp - средняя частота в полосе перестройки,
запоминают измеренные комплексные огибающие отраженных сигналов в секторе углов наблюдения ±Δψ, заносят в элементы с номерами (n1, m1) двумерной матрицы комплексных огибающих значения, полученные для номера n2 шага перестройки частоты и номера m2 повторного цикла перестройки, где:
Figure 00000005
Figure 00000006
с - скорость света;
n1=l, …, N1;
m1=1, …, М1;
Ν1=Lz (maxƒz-minƒz);
Μ1=Lx (maxƒx-minƒx);
Lz, Lx - размеры области синтезирования радиолокационного изображения по продольной z и поперечной x координатам;
Figure 00000007
Данный способ синтезирования двумерных РЛИ обеспечивает повышение разрешающей способности РЛИ и точности оценок ЭПР рассеивающих центров (РЦ) при расширении сектора углов поворота объекта относительно линии визирования, что достигается за счет формирования матрицы комплексных огибающих в координатах пространственных частот. Поскольку значения пространственных частот и координат РЦ в записи фазы комплексных огибающих связаны линейным образом, то в результате преобразования Фурье отраженный сигнал, определенный в области пространственных частот, преобразуется в область декартовых координат без искажения при увеличении полосы частот и сектора углов поворота.
Описанный способ взят в качестве прототипа.
Существенным недостатком способа-прототипа является то, что расстояние от центра антенны РЛС до точки синтезирования является априорно известным параметром, и корректировка фазы измеренных комплексных огибающих отраженных сигналов к расстоянию от центра антенны РЛС до точки синтезирования, т.е. до центра вращения объекта выполняется точно.
На практике фазовые набеги измеренных комплексных огибающих определяются не только расстоянием от центра антенны РЛС до точки синтезирования, но и фазовыми задержками сигнала в волноводных устройствах, устройствах формирования, преобразования и фильтрации сигналов, следовательно, расстояние от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования (центра вращения объекта) не может быть точно определено только геометрическими измерениями.
В результате указанного недостатка изображение расфокусируется и в целом способ не обеспечивает достижения потенциальной разрешающей способности.
Предлагается способ, позволяющий избежать указанного недостатка.
Предлагаемый способ решает задачу получения двумерного РЛИ объекта с достижимой для заданной полосы частот разрешающей способностью с итерационным уточнением эквивалентного расстояния от условного фазового центра РЛС до точки синтезирования, обеспечивая пошаговое улучшение фокусировки РЛИ вплоть до достижения потенциальной разрешающей способности.
Для решения указанной задачи предлагается способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании и инверсном синтезе апертуры с итерационным уточнением расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования, включающий излучение импульсов с изменением несущей частоты ƒ от импульса к импульсу с шагом Δƒ в полосе частот ΔF, измерение частоты ƒ(tnm) зондирующих импульсов в моменты времени tnm, где n - номер шага перестройки частоты, m - номер повторного цикла перестройки, измерение в земной системе отсчета в моменты времени tnm координат центра антенны радиолокационной системы и координат выбранного центра синтезирования на объекте, измерение относительно земной системы отсчета угла наблюдения ψ(tnm) связанной с объектом системы отсчета с началом в центре синтезирования, прием отраженных сигналов, измерение комплексных огибающих
Figure 00000008
отраженных сигналов, корректировку фазы измеренных комплексных огибающих отраженных сигналов к расстоянию от центра антенны РЛС до точки синтезирования, запоминание измеренных комплексных огибающих отраженных сигналов в течение времени синтезирования в угловом секторе, образование двумерной матрицы комплексных огибающих в координатах пространственных частот:
Figure 00000009
и преобразование ее с помощью быстрого двумерного преобразования Фурье в двумерную матрицу синтезированных откликов, определяют размер половины сектора углов наблюдения Δψ исходя из соотношения:
Figure 00000010
где
Figure 00000011
;
ƒср - средняя частота в полосе перестройки,
запоминают измеренные комплексные огибающие отраженных сигналов в секторе углов наблюдения ±Δψ, заносят в элементы с номерами (n1, m1) двумерной матрицы комплексных огибающих значения, полученные для номера n2 шага перестройки частоты и номера m2 повторного цикла перестройки, где:
Figure 00000012
с - скорость света;
n1=l, …, N1;
m1=1, …, М1
Ν1=Lz (maxƒz-minƒz);
Μ1=Lx (maxƒx-minƒx);
Lz, Lx - размеры области синтезирования радиолокационного изображения по продольной z и поперечной x координатам;
Figure 00000013
Figure 00000014
Согласно изобретению выбирается начальный размер области неопределенности по продольной координате Lнеопр=Lz, где Lz - размер области синтезирования РЛИ по продольной координате, выбирается начальное приближение R0=0 расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования, выполняется инициализация Ri=R0-Lнеопр/2+i×Lнеопр/Ν, 0≤i≤N-l набора расстояний от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования, где N - количество интервалов разбиения, для каждого значения расстояния Ri выполняется корректировка фаз измеренных комплексных огибающих отраженных сигналов к расстоянию от центра антенны РЛС до точки синтезирования и построение двумерного РЛИ Рi, для каждого РЛИ Pi выполняется вычисление энтропии Е(Рi):
Figure 00000015
где
Figure 00000016
- элемент матрицы нормированного двумерного РЛИ;
P'i[m, k] - элемент матрицы Pi двумерного РЛИ;
М, K - размеры двумерного РЛИ.
Для вычисленного набора энтропий E(Pi) отыскивается минимальная энтропия Еminimin) и ее порядковый номер в наборе imin, по порядковому номеру imin уточняется расстояние от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования R0=Rimin, уменьшается в N раз размер области неопределенности по продольной координате Lнеопр=Lнеопр/Ν, где N - количество интервалов разбиения области неопределенности по продольной координате, далее цикл повторяется, начиная с инициализации набора расстояний Ri.
Выход из итерационного цикла осуществляется путем сравнения разности значений минимальных энтропий на текущей и предыдущей итерации с порогом:
Figure 00000017
где Ejmin - значение минимума энтропии на текущей итерации j;
Ej-1min - значение минимума энтропии на предыдущей итерации j-1;
ε - выбранное значение порога.
Достигаемый технический результат заключается в итерационном улучшении фокусировки РЛИ и уменьшении энтропии РЛИ вплоть до достижения потенциальной разрешающей способности путем последовательного уточнения расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования.
Сравнительный анализ способа-прототипа и предлагаемого способа показывает, что введены новые операции: выбор начального размера области неопределенности по продольной координате, выбор начального приближения расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования, инициализация набора расстояний от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования, вычисление элементов набора РЛИ для соответствующих элементов набора расстояний от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования, вычисление энтропии для каждого РЛИ, для вычисленного набора энтропий поиск минимальной энтропии и ее порядкового номера в наборе, по порядковому номеру уточнение расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования, уменьшение в N раз размера области неопределенности по продольной координате, где N - количество интервалов разбиения области неопределенности по продольной координате, повторение цикла, начиная с инициализации набора расстояний, выход из итерационного цикла путем сравнения разности значений минимальных энтропий на текущей и предыдущей итерации с порогом,
которые позволяют итерационно улучшать фокусировку и разрешающую способность РЛИ по сравнению со способом-прототипом вплоть до достижения потенциальной разрешающей способности.
На фигуре 1 показано РЛИ модели исследуемого объекта, полученное после первой итерации предлагаемым способом, на фигуре 2 - после второй итерации, на фигуре 3 - после третьей итерации.
При реализации предлагаемого способа выполняются следующая последовательность операций:
- выбор начального размера области неопределенности по продольной координате Lнеопр=Lz, где Lz - размер области синтезирования РЛИ по продольной координате - 1,
- выбор начального приближения R0=0 расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования - 2,
- инициализация Ri=R0-Lнеопр/2+i×Lнеопр/Ν, 0≤i≤N-l набора расстояний от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования, где N - количество интервалов разбиения - 3,
- для каждого значения расстояния Ri корректировка фаз измеренных комплексных огибающих отраженных сигналов к расстоянию от центра антенны РЛС до точки синтезирования и построение двумерного РЛИ Pi в соответствии с прототипом - 4,
- вычисление энтропии E(Ρi) для каждого РЛИ Pi:
Figure 00000018
где
Figure 00000019
- элемент матрицы нормированного двумерного РЛИ;
P'i [m, k] - элемент матрицы Pi двумерного РЛИ;
M, K - размеры двумерного РЛИ - 5,
- для вычисленного набора энтропий E(Pi) поиск минимальной энтропии Emin(Pimin) и ее порядкового номера в наборе imin - 6,
- по порядковому номеру imin уточнение расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования R0=Rimin-7,
- уменьшение в N раз размера области неопределенности по продольной координате Lнеопр=Lнеопр/Ν, где Ν - количество интервалов разбиения области неопределенности по продольной координате - 8,
- повторение цикла, начиная с инициализации набора расстояний Ri (операция 3), - 9,
- выход из итерационного цикла осуществляется путем сравнения разности значений минимальных энтропий на текущей и предыдущей итерации с порогом:
Figure 00000020
где Ejmin - значение минимума энтропии на текущей итерации j;
Ej-1min - значение минимума энтропии на предыдущей итерации j-1;
ε - выбранное значение порога - 10.
Работоспособность предлагаемого способа проверена методом математического моделирования.
Условия локации при моделировании заданы следующим образом:
зондирующие сигналы РЛС - импульсы с периодом повторения 20 мкс, несущая частота сигнала меняется от импульса к импульсу с шагом 4500/1024 МГц в полосе частот от 12750 до 17250 МГц, объект равномерно вращается со скоростью 1.5°/c.
Модель объекта задана в виде совокупности неподвижных относительно связанной системы отсчета 9 РЦ, которые расположены в узлах квадратной сетки с удалением соседних РЦ по обеим координатам на 1 м.
Уровни эффективных площадей рассеяния (ЭПР) заданных РЦ выбраны одинаковыми и равными 1 м2.
Для заданной 30% перестройки частоты размер половины сектора углов синтезирования составляет примерно 10°.
На фиг. 1 приведено двумерное РЛИ объекта в плоскости локации, полученное после первой итерации предложенным способом в секторе углов наблюдения ±10° относительно ракурса синтезированного РЛИ. Значение минимума энтропии РЛИ E1 min=8.26.
На фиг. 2 и 3 приведены двумерные РЛИ объекта после 2 и 3 итерации, значения минимумов энтропии равны соответственно E2 min=7.1124 и E3 min=6.5073.
Ошибки определения дальности от эквивалентного фазового центра антенны РЛС до точки синтезирования на первой, второй и третьей итерациях равны соответственно ΔR1=-1.05 м, ΔR2=0.31 м ΔR3=0.01 м.
Технический результат достигнут: устранены недостатки прототипа, обеспечено итерационное улучшение фокусировки и разрешающей способности РЛИ.

Claims (37)

  1. Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании и инверсном синтезе апертуры с итерационным уточнением расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования, при котором излучают импульсы с изменением несущей частоты
    Figure 00000021
    от импульса к импульсу с шагом
    Figure 00000022
    в полосе частот ΔF, измеряют частоты
    Figure 00000023
    зондирующих импульсов в моменты времени tnm, где n - номер шага перестройки частоты, m - номер повторного цикла перестройки, измеряют в земной системе отсчета в моменты времени tnm координаты центра антенны радиолокационной системы и координаты выбранного центра синтезирования на объекте, измеряют относительно земной системы отсчета углы наблюдения ψ(tnm) связанной с объектом системы отсчета с началом в центре синтезирования, принимают отраженные сигналы, измеряют комплексные огибающие
    Figure 00000024
    отраженных сигналов, корректируют фазы измеренных комплексных огибающих отраженных сигналов к расстоянию от центра антенны радиолокационной системы до точки синтезирования, запоминают измеренные комплексные огибающие отраженных сигналов в течение времени синтезирования в угловом секторе, образуют двумерную матрицу комплексных огибающих в координатах пространственных частот:
  2. Figure 00000025
    ,
  3. Figure 00000026
  4. и преобразуют ее с помощью быстрого двумерного преобразования Фурье в двумерную матрицу синтезированных откликов, определяют размер половины сектора углов наблюдения Δψ исходя из соотношения:
  5. Figure 00000027
  6. где
    Figure 00000028
  7. Figure 00000029
    - средняя частота в полосе перестройки,
  8. запоминают измеренные комплексные огибающие отраженных сигналов в секторе углов наблюдения ±Δψ,
  9. заносят в элементы с номерами (n1, m1) двумерной матрицы комплексных огибающих значения, полученные для номера n2 шага перестройки частоты и номера m2 повторного цикла перестройки, где:
  10. Figure 00000030
  11. Figure 00000031
  12. Figure 00000032
  13. Figure 00000033
  14. с - скорость света,
  15. n1=1, …, N1,
  16. m1=1, …, М1,
  17. Figure 00000034
  18. Figure 00000035
  19. Lz, Lx - размеры области синтезирования радиолокационного изображения по продольной z и поперечной х координатам:
  20. Figure 00000036
  21. Figure 00000037
  22. Figure 00000038
  23. Figure 00000039
    ,
  24. Figure 00000040
  25. Figure 00000041
  26. Figure 00000042
  27. Figure 00000043
  28. отличающийся тем, что выбирают начальный размер области неопределенности по продольной координате Lнеопр=Lz, где Lz - размер области синтезирования радиолокационного изображения по продольной координате, выбирают начальное приближение R0=0 расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования, выполняют инициализацию Ri = R0 - Lнеопр / 2 + i × Lнеопр / N, 0≤i≤N-1 набора расстояний от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования, где N - количество интервалов разбиения, для каждого значения расстояния Ri выполняют корректировку фаз измеренных комплексных огибающих отраженных сигналов к расстоянию от центра антенны радиолокационной системы до точки синтезирования и построение двумерного радиолокационного изображения Pi, для каждого радиолокационного изображения Pi выполняют вычисление энтропии Е(Pi):
  29. Figure 00000044
  30. где
    Figure 00000045
    - элемент матрицы нормированного двумерного радиолокационного изображения;
  31. Pi[m, k] - элемент матрицы Pi двумерного радиолокационного изображения;
  32. М, K - размеры двумерного радиолокационного изображения,
  33. для вычисленного набора энтропий Е(Pi) отыскивают минимальную энтропию Emin(Pimin) и ее порядковый номер в наборе imin, по порядковому номеру imin уточняют расстояние от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования R0=Rimin, уменьшают в N раз размер области неопределенности по продольной координате Lнеопр=Lнеопр/N, где N - количество интервалов разбиения области неопределенности по продольной координате, далее цикл повторяют, начиная с инициализации набора расстояний Ri, выход из итерационного цикла осуществляют путем сравнения разности значений минимальных энтропий на текущей и предыдущей итерации с порогом:
  34. Figure 00000046
  35. где Ej min - значение минимума энтропии на текущей итерации j,
  36. Ej-1 min - значение минимума энтропии на предыдущей итерации j-1,
  37. ε - выбранное значение порога.
RU2016123614A 2016-06-14 2016-06-14 Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании и инверсном синтезе апертуры с итерационным уточнением расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования RU2628997C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016123614A RU2628997C1 (ru) 2016-06-14 2016-06-14 Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании и инверсном синтезе апертуры с итерационным уточнением расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016123614A RU2628997C1 (ru) 2016-06-14 2016-06-14 Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании и инверсном синтезе апертуры с итерационным уточнением расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2628997C1 true RU2628997C1 (ru) 2017-08-24

Family

ID=59744938

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016123614A RU2628997C1 (ru) 2016-06-14 2016-06-14 Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании и инверсном синтезе апертуры с итерационным уточнением расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2628997C1 (ru)

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735856C1 (ru) * 2020-03-20 2020-11-09 Акционерное общество "Национальное РадиоТехническое Бюро" (АО "НРТБ") Система измерения дальности
RU2737533C1 (ru) * 2020-02-25 2020-12-01 Акционерное общество "Национальное РадиоТехническое Бюро" (АО "НРТБ") Способ определения координат радиотехнического объекта
CN112763971A (zh) * 2019-10-21 2021-05-07 中兴通讯股份有限公司 波达角估计、数字通道相位误差校准方法、装置存储介质
CN112799064A (zh) * 2020-12-30 2021-05-14 内蒙古工业大学 柱面孔径非线性渐进式相位迭代成像的方法及装置
RU2808449C1 (ru) * 2023-03-01 2023-11-28 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского" Министерства обороны Российской Федерации Способ формирования дальностного портрета повышенной информативности на основе использования сигналов с перестройкой частоты от импульса к импульсу
CN117687014A (zh) * 2024-02-04 2024-03-12 南京信息工程大学 一种基于二维滤波MapDrift的SAR等效雷达速度估计方法
CN117706490A (zh) * 2024-02-06 2024-03-15 南京理工大学 一种基于单站雷达的金属目标间的耦合散射中心建模方法

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2099743C1 (ru) * 1995-12-07 1997-12-20 Военная академия противовоздушной обороны сухопутных войск Российской Федерации Способ построения двумерного радиолокационного изображения прямолинейно летящей цели при многочастотном узкополосном зондировании
US5767802A (en) * 1997-01-10 1998-06-16 Northrop Grumman Corporation IFF system including a low radar cross-section synthetic aperture radar (SAR)
US6563451B1 (en) * 2002-01-16 2003-05-13 Raytheon Company Radar imaging system and method
US6608586B1 (en) * 2002-07-25 2003-08-19 Sandia Corporation Method for removing RFI from SAR images
RU2234110C1 (ru) * 2003-01-04 2004-08-10 Митрофанов Дмитрий Геннадьевич Способ построения двумерного радиолокационного изображения воздушной цели
JP2008232626A (ja) * 2007-03-16 2008-10-02 Nec Corp ポラリメトリsar画像処理方法、ポラリメトリsar装置および画像処理装置
RU2372627C1 (ru) * 2008-03-24 2009-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта в большом диапазоне изменения величин эффективных площадей рассеивания локальных центров при многочастотном импульсном зондировании
RU2422851C1 (ru) * 2010-05-04 2011-06-27 Сергей Владимирович Ковалев Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2099743C1 (ru) * 1995-12-07 1997-12-20 Военная академия противовоздушной обороны сухопутных войск Российской Федерации Способ построения двумерного радиолокационного изображения прямолинейно летящей цели при многочастотном узкополосном зондировании
US5767802A (en) * 1997-01-10 1998-06-16 Northrop Grumman Corporation IFF system including a low radar cross-section synthetic aperture radar (SAR)
US6563451B1 (en) * 2002-01-16 2003-05-13 Raytheon Company Radar imaging system and method
US6608586B1 (en) * 2002-07-25 2003-08-19 Sandia Corporation Method for removing RFI from SAR images
RU2234110C1 (ru) * 2003-01-04 2004-08-10 Митрофанов Дмитрий Геннадьевич Способ построения двумерного радиолокационного изображения воздушной цели
JP2008232626A (ja) * 2007-03-16 2008-10-02 Nec Corp ポラリメトリsar画像処理方法、ポラリメトリsar装置および画像処理装置
RU2372627C1 (ru) * 2008-03-24 2009-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А.И. Берга" Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта в большом диапазоне изменения величин эффективных площадей рассеивания локальных центров при многочастотном импульсном зондировании
RU2422851C1 (ru) * 2010-05-04 2011-06-27 Сергей Владимирович Ковалев Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании

Cited By (14)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112763971A (zh) * 2019-10-21 2021-05-07 中兴通讯股份有限公司 波达角估计、数字通道相位误差校准方法、装置存储介质
RU2737533C1 (ru) * 2020-02-25 2020-12-01 Акционерное общество "Национальное РадиоТехническое Бюро" (АО "НРТБ") Способ определения координат радиотехнического объекта
RU2735856C1 (ru) * 2020-03-20 2020-11-09 Акционерное общество "Национальное РадиоТехническое Бюро" (АО "НРТБ") Система измерения дальности
CN112799064A (zh) * 2020-12-30 2021-05-14 内蒙古工业大学 柱面孔径非线性渐进式相位迭代成像的方法及装置
CN112799064B (zh) * 2020-12-30 2023-05-26 内蒙古工业大学 柱面孔径非线性渐进式相位迭代成像的方法及装置
RU2808449C1 (ru) * 2023-03-01 2023-11-28 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского" Министерства обороны Российской Федерации Способ формирования дальностного портрета повышенной информативности на основе использования сигналов с перестройкой частоты от импульса к импульсу
RU2810725C1 (ru) * 2023-07-19 2023-12-28 Виталий Сергеевич Грибков Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании и инверсном синтезе апертуры с учетом ближней зоны локации
RU2815730C1 (ru) * 2023-07-27 2024-03-21 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия войсковой противовоздушной обороны Вооруженных Сил Российской Федерации имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского" Министерства обороны Российской Федерации Способ формирования дальностного портрета, получаемого на основе использования сигналов с перестройкой частоты, от импульса к импульсу, за счет построения характеристики изменения радиальной скорости воздушного объекта
RU2819757C1 (ru) * 2023-11-20 2024-05-23 Виталий Сергеевич Грибков Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании, обеспечивающий восстановление амплитуды и фазы отраженного сигнала
CN117687014A (zh) * 2024-02-04 2024-03-12 南京信息工程大学 一种基于二维滤波MapDrift的SAR等效雷达速度估计方法
CN117687014B (zh) * 2024-02-04 2024-04-16 南京信息工程大学 一种基于二维滤波MapDrift的SAR等效雷达速度估计方法
CN117706490A (zh) * 2024-02-06 2024-03-15 南京理工大学 一种基于单站雷达的金属目标间的耦合散射中心建模方法
CN117706490B (zh) * 2024-02-06 2024-05-17 南京理工大学 一种基于单站雷达的金属目标间的耦合散射中心建模方法
RU2836418C1 (ru) * 2024-06-17 2025-03-14 Виталий Сергеевич Грибков Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при инверсном синтезе апертуры

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2628997C1 (ru) Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании и инверсном синтезе апертуры с итерационным уточнением расстояния от эквивалентного фазового центра антенны до точки синтезирования
CN112034460B (zh) 基于天线相位方向图补偿的圆弧孔径雷达成像方法和雷达
RU2372627C1 (ru) Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта в большом диапазоне изменения величин эффективных площадей рассеивания локальных центров при многочастотном импульсном зондировании
CN102819017A (zh) 雷达装置和方法
CN110879391B (zh) 基于电磁仿真和弹载回波仿真的雷达图像数据集制作方法
RU2381519C2 (ru) Способ пеленгования с повышенной эффективностью
Wacks et al. Passive synthetic aperture hitchhiker imaging of ground moving targets—Part 1: Image formation and velocity estimation
JP2020516906A (ja) 曖昧性が解消された方向検出
RU2480782C1 (ru) Способ и устройство разрешения движущихся целей по угловым направлениям в обзорных рлс
RU2553272C1 (ru) Способ измерения дальности и радиальной скорости в рлс с зондирующим составным псевдослучайным лчм импульсом
EP3724680B1 (en) System and method for synthetic aperture radar image formation
CN112433210A (zh) 一种双站前视探地雷达快速时域成像方法
RU2422851C1 (ru) Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании
RU2393498C2 (ru) Способ поляризационно-чувствительного пеленгования радиосигналов (варианты)
RU2723706C1 (ru) Способ получения двумерного радиолокационного изображения объекта при многочастотном импульсном зондировании и инверсном синтезе апертуры с определением третьей координаты элементов формируемого изображения
CN117849789A (zh) 高速平台实时sar成像方法、装置、系统及存储介质
CN112433208A (zh) 一种双站圆周探地雷达快速时域成像方法及系统
RU2541504C1 (ru) Устройство селекции движущихся целей для режима перестройки частоты от импульса к импульсу
CN103869315A (zh) 临近空间圆周合成孔径雷达快速后向投影成像方法
Lin et al. A multi-target detection algorithm using high-order differential equation
JP2009074924A (ja) レーダ装置
RU2178185C2 (ru) Радиолокатор
Amin et al. Reconstruction of locally frequency sparse nonstationary signals from random samples
RU2385467C1 (ru) Способ пространственной поляризационно-чувствительной локализации многолучевых радиосигналов
RU2393500C2 (ru) Способ определения фаз комплексных огибающих отраженных сигналов при многочастотном импульсном зондировании объекта для получения его радиолокационного изображения

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20180615