Устройство автоматической регулировки усиления радиолокационного приемника

 

Изобретение относится к радиолокации. Цель - уменьшение потерь сигнала из-за перегрузки приемника. Устройство содержит измеритель 1 амплитуды, блок 2 и 6 коррекции, блоки 3 и 7 оперативной памяти, пороговый блок 4, ЦАП 8, приемник 9, синхронизатор 10. Совокупность блоков 1 - 4 представляет собой формирователь карты мешающих отражений, блоки 1, 6, 7 и 8 образуют канал управления усилением приемника 9. С помощью переключателя 5 по каналам с блока 4 на выход пропускается сигнал с выхода нормального канала либо канала селекции движущейся цепи приемника 9. Затухание аттенюатора, содержащегося в приемнике 9, задается в каждом элементе разрешения напряжением с выхода ЦАП 8. При формировании напряжения управления усилением приемника 9 учитывается информация с текущего и предыдущего обзоров. Цель достигается введением блоков 2, 4 и 6. 5 ил.

Изобретение относится к технике радиолокации, преимущественно к наземным обзорным радиолокаторам. Цель изобретения уменьшение потерь сигнала из-за перегрузки приемника. На фиг. 1 изображена структурная схема устройства; на фиг. 2 схема измерителя амплитуды; на фиг. 3 и 4 схемы первого и второго блоков коррекции; на фиг. 5 зона обзора радиолокатора. Устройство автоматической регулировки усиления (фиг. 1) радиолокационного приемника содержит измеритель 1 амплитуды, первый блок 2 коррекции, первый блок 3 оперативной памяти, пороговый блок 4, переключатель 5, второй блок 6 коррекции, второй блок 7 оперативной памяти, цифроаналоговый преобразователь 8, приемник 9 с регулируемым усилением, синхронизатора 10. Измеритель 1 амплитуды (фиг. 2) содержит сумматор 1, блок 12 оперативной памяти, пороговые блоки 13 и 14, блок 15 оперативной памяти, пороговый блок 16, блок 17 оперативной памяти, мультиплексоры 18, 19, 20. Первый блок 2 коррекции (фиг. 3) содержит пороговые блоки 21, 22, элементы И 23, 24, инвертор 25, элемент ИЛИ 26, мультиплексор 27, сумматор-вычитатель 28. Второй блок 6 коррекции (фиг. 4) содержит пороговые блоки 29, 30, элементы И 31, 32, 33, инверторы 34, 35, 36, элементы И 37-40, элемент ИЛИ 41, мультиплексор 42, сумматор-вычитатель 43. Устройство автоматической регулировки усиления радиолокационного приемника работает следующим образом. Все пространство, контролируемое РЛС, разделено на N зон (фиг. 5). На вход измерителя 1 амплитуды поступает видеосигнал с выхода нормального канала приемного устройства. Если сумма отсчетов амплитуд выходного сигнала в пределах текущей i-й зоны пространства превышает порог А, то на первом выходе измерителя 1 амплитуды появляется логическая "1". Величина порога А определяется уровнем собственных шумов приемника. На каждом обороте антенны производится оценка амплитуд по всем N зонам пространства. Первый выход измерителя 1 амплитуды соединен с управляющим входом блока 2 коррекции, который осуществляет межобзорную обработку информации, содержащейся в блоке 3 оперативной памяти, следующим образом Ei,n=Ei,n-1+1 при Di,n=1 и Ei,n-1 Eмакс Ei,n=Ei,n-1 при Di,n=0 и Ei,n-1 0 Ei,n=Ei,n-1 при Di,n=1 и Ei,n-1=Eмакс или Di,n= 0 и Ei,n-1=0, где Ei,n-1 содержимое i-й ячейки памяти блока 3 на (n-1)-м обзоре; Ei,n информация на входе данных блока 3, относящаяся к i-й ячейке памяти на текущем n-м обзоре; Di,n информация на управляющем входе блока 2 по i-й зоне пространства на текущем n-м обзоре. Число ячеек памяти блока 3 равно N, т.е. каждой зоне пространства соответствует одна ячейка памяти. Разрядность ячеек памяти определяется числом обзоров p, на которых определяется, является ли эхо-сигнал отражением от неподвижного объекта, т.е. Eмакс=p. Если в i-й зоне пространства присутствует неподвижный объект, то через p обзоров число в соответствующей ячейке памяти блока 3 превысит порог F порогового блока 4, и на выходе блока 4 появится логическая 21" (0<F<p). Если в i-й зоне пространства отсутствуют неподвижные объекты или некоторое время находится подвижный объект, что число в i-й ячейке памяти блока 3 не превысит порог F, и тогда на выходе блока 4 будет логический "0". Информация на выходе блока 4 управляет работой переключателя 5. При наличии логической "1" на управляющем входе переключателя 5 на его выходе проходит видеосигнал с канала СДЦ приемника, при наличии логического "0" видеосигнал с нормального канала. На втором или третьем выходе измерителя 1 амплитуды появляется логическая "1", если в i-й зоне пространства было превышение порога В или порога С. Величина порога В блока 1 соответствует динамическому диапазону системы СДЦ. Величина порога С меньше порога В на величину затухания, вносимого при изменении на один дискрет коэффициента ослабления в приемном тракте. Второй и третий выходы измерителя 1 амплитуды соединены соответственно с первым и вторым входами управления блока 6 коррекции. На вход блока 6 поступает информация с выхода данных блока 7, а третий вход управления соединен с выходом порогового блока 4. Блок 6 осуществляет межобзорную коррекцию информации, содержащейся в блоке памяти 7, следующим образом Gi,n=Gi,n+1 при Mi,n=1 и Hi,n=1 и Gi,n-1 Gмакс Gi,n=Gi,n-1-1 при Mi,n=1 и i,n0 и Gi,n-1 0 Mi,n=0 и Gi,n-1 0
Gi,n=Gi,n-1 при Mi,n=1 и Hi,n=1 и Gi,n-1=Gмакс
или Mi,n=1 и i,n0 и Gi,n-1=0
или Mi,n=0 и Gi,n-1=0
или Mi,n= 1 и Hi,n=0 и i,n1, где Gi,n-1 содержимое i-й ячейки памяти блока 7 на (n-1)-м обзоре;
Gi,n число на входе данных блока 7 по i-й ячейке памяти на текущем n-м обзоре;
Hi,n информация на первом управляющем входе блока 6 коррекции по i-й зоне пространства на n-м обзоре;
i,n информация на втором управляющем входе блока 6 по i-й зоне пространства на n-м обзоре;
Mi,n информация на третьем управляющем входе блока 6 по i-й зоне пространства на n-м обзоре. Число ячеек памяти в блоке 7 оперативной памяти равно N, т.е. каждой зоне пространства соответствует ячейка памяти. Разрядность ячеек памяти блока 7 определяется числом градаций коэффициента ослабления R в приемном тракте, т. е. Gмакс=R. Если в i-й зоне пространства используется сигнал с канала СДЦ приемника, то происходит автоматическая коррекция коэффициента ослабления приемного тракта Gi для согласования амплитуды отраженных сигналов с динамическим диапазоном системы СДЦ. Цифроаналоговый преобразователь 8 обеспечивает преобразование информации, содержащейся в блоке 7 оперативной памяти, для получения сигналов управления аттенюатором приемника 9. Управление записью и считыванием информации из блоков 3, 7, 1, а также адресации к ним осуществляются сигналами, вырабатываемыми синхронизатором 10. Измеритель 1 амплитуды работает следующим образом (фиг. 2). Вычисление суммы амплитуд входного цифрового сигнала по i-й зоне производится сумматором 11 и блоком памяти 12. Число ячеек памяти блока 12 определяется числом зон пространства, расположенных на одном азимуте. Полученная сумма сравнивается в пороговом блоке 13 с порогом А измерителя амплитуд. Выход блока 13 является первым выходом блока 1. В случае превышения амплитудой входного сигнала порога В на выходе блока 14 появляется логическая "1" и в соответствующую ячейку памяти блока 15 записывается логическая "1". Выход данных блока 15 является вторым выходом измерителя 1 амплитуд. Выход блока данных 17 является третьим выходом блока 1. Адресное пространство блоков памяти 15, 17 соответствует адресному пространству блока 12. Обнуление ячеек памяти блоков 12, 15, 17 обеспечивается подачей нулевой информации через мультиплексоры 18, 19, 20 на выходе блоков 12, 15, 17. Управление записью и считыванием информации из блоков 12, 15, 17, а также адресация к ним осуществляется соответствующими сигналами синхронизатора. Устройство обеспечивает автоматическую адаптацию РДС во времени и пространстве к уровню сигналов, отраженных от неподвижных объектов.


Формула изобретения

УСТРОЙСТВО АВТОМАТИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ УСИЛЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ПРИЕМНИКА, содержащее переключатель, выход которого является выходом устройства, приемник, вход которого является сигнальным входом устройства, а выходы нормального канала и канала селекции движущихся целей (СДЦ) соединены с соответствующими входами переключателя, измеритель амплитуды, сигнальный вход которого соединен с выходом нормального канала приемника, синхронизатор, первый и второй блоки оперативной памяти, адресные входы и выходы записи-считывания которых соединены с соответствующими выходами синхронизатора, а также цифроаналоговый преобразователь, выход которого соединен с управляющим входом приемника, отличающееся тем, что, с целью уменьшения потерь сигнала из-за перегрузки приемника, введены первый блок коррекции, вход которого соединен с первым выходом измерителя амплитуды, а выход подключен к информационному входу первого блока оперативной памяти, вход которого соединен с другим входом первого блока коррекции, второй блок коррекции и пороговый блок, выход которого соединен с управляющим входом переключателя, первый, второй, третий и четвертый входы второго блока коррекции соединены соответственно с вторым и третьим выходами измерителя амплитуды, с выходом порогового блока, с объединенными выходом второго блока оперативной памяти и входом цифроаналогового преобразователя, при этом выход первого блока оперативной памяти соединен с входом порогового блока, входы записи-считывания адреса и обнуления измерителя амплитуды соединены с соответствующими выходами синхронизатора, а выход второго блока коррекции соединен с информационным входом второго блока оперативной памяти.

РИСУНКИ

Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в судовых навигационных радиолокационных системах с цифровой обработкой отраженных сигналов Цель изобретения состоит Б повышении эффективности автоматического подавления пространственно-распределен - ных помех

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в радиолокационных системах для измерения уровней входных сигналов на фоне шумов

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться для выделения радиосигналов на фоне гауссовых и негауссовых некоррелированных помех

Изобретение относится к обработке видеосигналов и может быть использовано в устройствах защиты от импульсных помех

Изобретение относится к радиолокации

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться при приемке импульсных сигналов

Изобретение относится к способам борьбы с помехами, используемыми в обработке радиолокационной информации, в частности в аппаратуре первичной обработки радиолокационной информации

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в радиотехнических системах для обнаружения импульсных сигналов на фоне собственных шумов, а также при воздействии радиотехнического фона и мешающих сигналов радиотехнических устройств

Изобретение относится к радиолокации

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в приемных устройствах радиосистем ближней навигации (РСБН)

Изобретение относится к радиолокации, в частности к пеленгации постановщиков активных шумовых помех

Изобретение относится к геодезическим измерениям, а точнее к технике приема радиосигнала от глобальных спутниковых радионавигационных систем в условиях влияния отраженных сигналов

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в радиолокационных импульсно-доплеровских станциях непрерывного сопровождения целей, работающих в режиме высокой частоты повторения

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в импульсных РЛС
Наверх