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 PDFInfo
- 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
Links
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 title claims abstract description 51
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 20
- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 title claims description 44
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 claims description 16
- 238000010276 construction Methods 0.000 claims description 3
- 238000005192 partition Methods 0.000 claims description 3
- 229920001084 poly(chloroprene) Polymers 0.000 claims 2
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 abstract description 4
- 230000007423 decrease Effects 0.000 abstract description 4
- 230000002194 synthesizing effect Effects 0.000 abstract description 3
- 238000007670 refining Methods 0.000 abstract description 2
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 abstract 1
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 9
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 4
- 238000010835 comparative analysis Methods 0.000 description 1
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000001131 transforming effect Effects 0.000 description 1
- 230000004304 visual acuity Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO 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
- G01S13/00—Systems 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
- G01S13/88—Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
- G01S13/89—Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO 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
- G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
- G01S7/02—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
- G01S7/28—Details of pulse systems
- G01S7/285—Receivers
- G01S7/295—Means for transforming co-ordinates or for evaluating data, e.g. using computers
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO 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
- G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
- G01S7/02—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
- G01S7/41—Details 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
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01V—GEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
- G01V3/00—Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
- G01V3/12—Electric 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 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:
и преобразование ее с помощью быстрого двумерного преобразования Фурье в двумерную матрицу синтезированных откликов. Определяют размер половины сектора углов наблюдения Δψ исходя из соотношения:
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:
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;
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 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:
и преобразование ее с помощью быстрого двумерного преобразования Фурье в двумерную матрицу синтезированных откликов, определяют размер половины сектора углов наблюдения Δψ исходя из соотношения:
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:
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;
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):
где
P'i[m, k] - элемент матрицы Pi двумерного РЛИ;
М, K - размеры двумерного РЛИ.
Для вычисленного набора энтропий E(Pi) отыскивается минимальная энтропия Еmin(Рimin) 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:
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:
где
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:
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)
- 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 от импульса к импульсу с шагом в полосе частот ΔF, измеряют частоты 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 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:
- и преобразуют ее с помощью быстрого двумерного преобразования Фурье в двумерную матрицу синтезированных откликов, определяют размер половины сектора углов наблюдения Δψ исходя из соотношения:
- 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:
- с - скорость света,
- n1=1, …, N1,
- m1=1, …, М1,
- Lz, Lx - размеры области синтезирования радиолокационного изображения по продольной z и поперечной х координатам:
- 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):
- Pi[m, k] - элемент матрицы Pi двумерного радиолокационного изображения;
- М, K - размеры двумерного радиолокационного изображения,
- 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:
- где Ej min - значение минимума энтропии на текущей итерации j,
- Ej-1 min - значение минимума энтропии на предыдущей итерации j-1,
- ε - выбранное значение порога.
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)
| 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)
| 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 |
-
2016
- 2016-06-14 RU RU2016123614A patent/RU2628997C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (8)
| 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)
| 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 |