Цифровой растровый индикатор

 

ЦИФРОВОЙ РАСТРОВЫЙ ИНДИКАТОР , содержащий последовательно соединенные датчик азимута антенны, преобразова ель координат, первый коммутатор и матричный запоминающий блок, азимутальный накопитель, информационный вход которого является входом индикатора, а координатный вход подключен к выходу преобразователя координат, последовательно соединенные цифро-аналоговый преобразователь и видеоконтрольный блок, генератор растровой развертки, выход сигнала обратного хода которого соединен с управляющими входами преобразователя координат, первого комму-, татора и матричного запоминающего блока, а выход сигнала прямого хода с синхронизирующим входом видеоконтрольного блока и вторым сигнальным входом первого коммутатора, отличающийся тем, i4To, с целью повышения надежности путем снижения вероятности пропуска отображения полезного сигнала, к выходу азимутального накопителя подключены последовательно соединенные введенные первый буферный блок памяти, второй коммутатор и второй буферный блок памяти , выход которого соединен с информационным входом матричного запоминающего блока, выход которого через g последовательно соединенные введенные третий .буферный блок памяти блок инверторов и блок сравнения со динен с управляющим входом второго коммутатора, выход третьего буферного блока памяти подключен к второму сигнальному входу второго коммутатора и входу цифро-аналогового преобразователя , выход первого буферного блока памяти соединен с вторым входом блока сравнения.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК

1(5П G 0 1 S 7/12

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К ABTOPCHOIVIY СВИДЕТЕЛЬСТВУ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НОМИТЕТ СССР

ПО ДЕЛАМ ИЗОБРЕТЕНИЙ И OTHPblTHA (21) 3573099/24-09 (22) 01.04.83 (46) 30.0884, Бюл, Р 32 (7 2) И . Н . Артемов, tO. Ï . Äàâûäoâ, h .M. Жовтис, Ю. С. Ицкович, Л.В. Каз ачков и. Ю.С.Парижский (53) 621,396.963(088. 8) (56) 1. Патент Великобритании

Р 1510148, кл. G 01 S 7/12, 1976.

2. Томас Д.M. Корабельная система обработки и отображения. — "Naval

Engineers Journal" 1979, April, vol. 21, Р 2, рр. 179-184, (54)(57) ЦИФРОВОЙ РАСТРОВЫЙ ИНДИКАТОР, содержащий последовательно соединенные датчик азимута антенны, пре- образоватедь координат, первый коммутатор и матричный запоминающий блок, азимутальный накопитель, информационный вход которого является входом индикатора, а координатный вход подключен к выходу преобразователя координат, последовательно сое» диненные цифро- аналоговый преобразователь и видеоконтрольный блок, генератор растровой развертки, выход сигнала обратного хода которого соединен с управляющими входами преобра.

„„ЯО„„Ш 1.Ш А зователя координат, первого коммутатора и матричного запоминающего блока, а выход сигнала прямого хода с синхронизирующим входом видеоконтрольного блока и вторым сигнальным входом первого коммутатора, о т л ич а ю шийся тем, что, с целью повышения надежности путем снижения вероятности пропуска отображения полезного сигнала, к выходу азимутального накопителя подключены последовательно соединенные введенные первый буферный блок памяти, второй коммутатор и второй буферный блок памяти, выход которого соединен с информационным входом матричного запоминающего блока, выход которого через g последовательно соединенные введенные третий буферный блок памяти блок инверторов и блок сравнения со динен с управляющим входом второго коммутатора, выход третьего буферно го блока памяти подключен к второму р сигнальному входу второго коммутатора и входу цифро-аналогового преобразователя, выход первого буферного блока памяти соединен с вторым входом блока сравнения, },Изобретение относится к радиотехнике и может быть применено для формирования радиолокационного иэображения на растровом видеоконтрольном блоке телевизионного типа.

Известен цифровой преобразователь развертки для радиолокационной станции, содержащий матричный запоминающий блок, вход которого связан через буферный регистр с квантователем радиолокационного видеосигнала, выход !О через цифро-аналоговый преобразова-! тель с видеоконтрольным блоком, а правляющий вход соединен с входным формирователем адресов и таймером, выполняющим функцию преобразования координат из полярной системы в пря,моугольную 01J.

Недостатком преобразования является возможность пропуска отметок полезного сигнала на видеоконтрольном блоке при увеличении частоты следования зондирующих сигналов.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому изобретению является цифровой растровый индикатор содержащий последовательно соединенные датчики азимута антенны, преобразователь координат, первый коммутатор и матричный запоминающий блок, азимутальный накопитель, информационный вход которого является входом индикатора, а координатный вход подключен к выходу преобразователя координат, последовательно соединенные цифро-аналоговый преобразователь и видеоконтрольный блок, ге- 35 нератор растровой развертки, выход сигнала обратного хода которого соединен с управляющими входами преобраэователя координат, первого коммутатора и матричного запоминающего 4g блока, а выход сигнала прямого хода синхрониэирующим входом видеоконтро3тьного блока и вторым сигнальным входом первого коммутатора t2l.

Однако в этом индикаторе также 4 существует возможность пропуска отметки на видеоконтрольном блоке.

Цель изобретения - повышение надежности путем снижения вероятности пропуска отображения полезного сигна- о ла.

Поставленная цель достигается тем, что в цифровой растровый индикатор, содержащий последовательно соединен ные датчики азимута антенны, преобразователь координат, первый коммутатор и матричный запоминающий .блок азимутальный накопитель, информационный вход которого, является входом индикатора, а координатный вход подключен к выходу преобразователя коор-60 дкнат, последовательно соединенные цифро-аналоговый преобразователь и видеоконтрольный блок, генератор растровой развертки, выход сигнала обратного хода которого соединен с Я управляющими входами преобразователя координат, первого коммутатора и матричного запоминающего блока, а выход сигнала прямого хода — с синхронизирующим входом видеоконтрольного блока и вторым сигнальным входом первого коммутатора, к выходу азнмутального накопителя подключены последовательно соединенные введенные первый буферный блок памяти, второй коммутатор и второй буферный блок памяти, выход которого соединен с информаци.— онным входом матричного запоминающего блока, выход которого через последовательно соединенные введенные третий буферный блок памяти, блок инверторов и блок сравнения соединен

l2 управляющим входом второго коммута тора, выход третьего буферного блока памяти подключен к второму сигнальному входу второго коммутатора и входу цифро-аналогового. преобразователя, выход первого буферного блока памяти соединен с вторым входом блока сравненияя.

На чертеже изображена структурная электрическая схема цифрового растрового индикатора.

Цифровой растровый индикатор содержит азимутальный накопитель 1, первый, второй и третий буферные блоки 2-4 памяти, первый и второй коммутаторы 5 и 6, датчик 7 азимута антенны, преобразователь 8 координат, генератор 9 растровой развертки, матричный запоминающий блок 10, блок

ll инверторов, блок .12 сравнения, цифро-аналоговый преобразователь 13 и видеоконтрольный блок 14.

Цифровой растровый индикатор работает следующим образом.

Входной радиолокационный сигнал, проквантованный как обычно, с интервалом времени, соответствующим времени распространения эхо-сигнала . на один элемент дальности, величина которого определяется требуемой точностью радиолокатора, а количестводальностью его действия, поступает в аэимутальный накопитель 1 и фильтруется в каждом его канале, соответствующем определенному элементу дальности, например, путем интегрирования, интервал которого согласован с длиной пачки эхо-сигналов. Сигнал, накопленный в азимутальном накопителе 1, переписывается в матричный запоминающий блок 10 следующим образом. .Генератор 9 на выходе сигнала обратного хода формирует управляющий сигнал, интервал существования которого соответствует обратному ходу строчной развертки видеоконтрольного блока 14. Указанный управляющий сигнал переключает матричный запоминающий блок 10 в режим, разрешающий запись информации, переключает первый коммутатор 5 в режим пропускания сигнала от преобразователя 8 и разрешает работу последнего.

Преобразователь 8 получает с дат— чика 7 азимута антенны текущее значение азимута, перебирает поочередно все элементы дальности азимутального накопителя 1 и в соответствии с дальностью 21, определяемой номером ъ очередного элемента дальности, и текущим значением с азимута формирует адрес ячейки матричного запоминающего блока 10 в прямоугольных координатах х и у в соответствии с выражением

10 х, = Rgcoso у„= Ri s incr, причем значения синуса и косинуса формируются на выходе постоянного запоминающего устройства, а значения координат х и у, — на выходах соот(ветствующих накапливающих сумматоров в соответствии с выражением х1 = х + соя ьйр

+ у =у;, + sinaлй, (2) эквивалентным выражению (1) при ус- ЗО ловии ай =- Ri — R -< . Сформированный таким образом адрес ячейки матричного запоминающего блока 10 через первый коммутатор 5 поступает на адресный вход матричного запоминаю- 35 щего блока 10.

При этом из указанной ячейки матричного запоминающего блока 10 считывается хранящаяся в ней информация и поступает в третий буферный блок 4 40 памяти. Если обращение к указанной ячейке происходит впервые, то в ней хранится нулевой сигнал. Если же к укаэанной ячейке происходит не первое обращение, то в ней хранится 45 сигнал, записанный ранее при другом значении азимута. Одновременно в первый буферный блок 2 памяти поступает сигнал из соответствующего канала азимутального накопителя 1.

Сигналы с первого и третьего буферных блоков 2 и 4 памяти поступают на сигнальные входы второго коммутатора б и блок 12 сравнения, причем сигнал с третьего буферного блока 4 памяти поступает на первый вход блока 12 сравнения через блок 11 инверторов, При этом на выходе блока 12 сравнения формируется сигнал, полярность которого зависит от соотношения сигналов в первом и третьем 60 буферных блоках 2 и 4 памяти. Этот сигнал поступает на управляющий вход второго коммутатора б и дает разрешение на пропускание через него наиболь шего из сигналов в первом и третьем g5 буферных блоках 2 и 4 памяти, который записывается во второй буферный блок 3 памяти, а с его выхода поступает в выбранную ячейку матричного запоминающего блока ) 0 и записывается там.

Изложенный проце сс перепи сывани я информации повторяется со всеми элементами дальности азимутального накопителя 1 ° При этом во время прямого хода луча при строчной развертке процесс представляет собой многока нальный по числу элементов дальности фильтр нижних частот. Время прямого хода луча при строчной развертке процесс переписывания информации прерывается, а во время обратного хода возобновляется с того элемента дальности, на котором остановился в предыдущий раз.

Во время прямого хода луча при строчной развертке первый коммутатор

5 переводится в режим пропускания адреса от генератора 9. Г оследний при этом формирует сигнал очередной строчной развертки видеоконтрольного блока 14 и адреса, обеспечивающие . поочередное считывания информации из ячеек соответствующей строки матричного запоминающего блока 10, сигнал с которого поступает в третий буферный блок 4 памяти, à с него через цифро-аналоговый преобразователь 13 на видеоконтральный блок 14 и отображается в виде яркостной отметки.

Техническим преимуществом предлагаемого устройства перед известным является то, что оно позволяет снизить вероятность пропуска отображения полезного сигнала на экране видеоконтрольного блока 14 за счет того, что в каждой ячейке матричного запоминающего блока 10 выделяется и фиксируется максимальный сигнал из всех сигналов, поступающих в нее при различных следующих один за другим значени ях азимута. Так, например, если диаграмма направленности антенны радиолокатора составляет 1, 8 или

0,5В от окружности, а угловая цена одной ячейки на периферий экрана также равна 0,5Ъ, то в среднем по экрану угловая цена одной ячейки составляет около 13 окружности, т.е. в

2 раза превышает угол диаграммы направленности антенны. При этом, если в некоторую ячейку матричного запоминающего устройства прототига попадает сигнал отметки, то вероятность того, что этот сигнал захватит момент последнего обращения к указанной ячейке, составляет 0,5. Таким образам, при укаэанном сочетании параметров только половина отметок в среднем отображена на экране видеоконтрольного устройства.

8 предлагаемом устройстве сигнал отметки, попавший в некоторую ячейСоставитель 8 Раков редактор M.Håäîëóæåíêî Техред M.Тепер Корректор М.Максимишинец

Заказ 6305/37 Тираж 710 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Филиал ППП Патент, r. Ужгород, ул. Проектная, 4 ку в один из начальных моментов обращения к ней, уже не будет стерт последующим слабым сигналом шумового фона, а индицируется на экране видеоконтрольного блока 14. Таким образом, все отметки, находящиеся в поле обзора радиолокатора, нндицируются на экране и вероятность пропуска отображения полезного сигнала падает в 2 раза.

Цифровой растровый индикатор Цифровой растровый индикатор Цифровой растровый индикатор Цифровой растровый индикатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области радиолокационной техники, в частности к области электронных индикаторных устройств обзорных радиолокационных станций (РЛС)

Изобретение относится к средствам радиолокации и предназначено для отображения на экране координатно-знакового индикатора (КЗИ) информации о целях, находящихся в зонах неоднозначного и однозначного измерения дальности импульсного радиолокатора обзорного типа

Изобретение относится к радиолокационной технике

Изобретение относится к радио технике

Изобретение относится к автоматике и вычислительной технике и может быть использовано для визуального представления информации

Изобретение относится к способам отображения радиолокационной информации на экранах индикаторов радиолокационных станций (РЛС). Достигаемый техническим результат - повышение достоверности и информативности радиолокационной информации о параметрах воздушных, надводных и наземных объектов. Указанный результат достигается за счет приема радиолокационной станцией (РЛС) отраженных от объектов радиосигналов, преобразования принятых от объектов сигналов в цифровую форму, отображения преобразованных сигналов на плоском экране в виде световых меток на плоскости z0y, а азимутальных и дальностных шкал в виде пересекающихся линий также на плоскости z0y, при этом плоскость экрана z0y виртуально наклоняют в плоскостях z0x и y0x, метку от объекта переносят параллельно оси 0z и высвечивают выше наклоненной плоскости экрана на величину высоты объекта и превращают в виртуальную метку, к этой виртуальной метке добавляют черточку параллельно оси 0z, со шкалой высоты на черточке, в направлении наклоненной плоскости экрана, черточку высоты одним концом упирают в виртуальную метку от объекта, а вторым концом упирают в точку реальных значений азимута и дальности объекта на наклоненном экране, на котором высвечивается точка со значениями азимута и дальности объекта относительно точки стояния РЛС, а наклоненная плоскость экрана отображает или плоскость горизонта земли или плоскость поверхности земли относительно точки стояния РЛС (в зависимости от режима работы РЛС), при этом длина черточки высоты, со шкалой высоты, характеризует высоту объекта над горизонтом или над уровнем земли (в зависимости от режима работы РЛС). Скорость и направление перемещения объекта в пространстве отображаются черточкой-вектором скорости, начало которого упирается в высвечиваемую виртуальную метку объекта, а направление черточки-вектора скорости характеризует направление перемещения объекта в пространстве относительно точки стояния РЛС, и кроме этого на черточку-вектор скорости наносят шкалу скорости, которая характеризует величину скорости перемещения объекта в пространстве, а плоскость, характеризующую поверхность земли, отображают в виде части сферической поверхности, радиус которой пропорционален радиусу земли в точке стояния РЛС, а периметр сферической поверхности ограничивают дальностью обнаружения РЛС, в то же время, радиус сферической поверхности оперативно изменяют по желанию оператора, от пропорционального радиуса земли до бесконечности, превращая тем самым кривизну линии земли в прямую линию, то есть в линию горизонта, а наклон плоскостей z0y и y0x изменяют от 0 до 90 градусов, превращая изометрическое изображение обозреваемого РЛС пространства в декартово изображение, а псевдообъемное четырехмерное изображение - в трехмерное плоскостное изображение, то есть в трехмерный индикатор азимут - дальность - скорость или в трехмерный индикатор дальность - высота - скорость, а плоскость, характеризующую поверхность земли, поворачивают по желанию оператора вокруг оси, проходящей через точку стояния РЛС и перпендикулярной в этой точке к плоскости поверхности земли. Рядом с точкой, отображающей объект, отображают по желанию оператора модели-портреты объектов, взятые из банка данных РЛС, конфигурация которых пропорциональна конфигурации и размеру обнаруженных объектов. 4 ил.
Наверх