Устройство дискретного измерения времени радиолокационной станции

 

Устройство дискретного измерения времени радиолокационной станции увеличивает точность определения дальности благодаря введению индикатора сигнала от цели, блока волоконнооптических преобразователей, блока линеек фотоприемников и шифратора временных интервалов, при этом выход блока обнаружения соединен с первым входом индикатора сигнала от цели, а выход второго элемента совпадения соединения со вторым входом индикатора от цели, оптически соединенного по выходу через блок волоконнооптических преобразователей с блоком линеек фотоприемников, имеющим групповой выход, соединенный с групповым входом шифратора временных интервалов, групповой выход который соединен со вторым групповым входом сумматора. 1 ил.

Изобретение относится к области измерительной техники и может быть использовано в устройстве обработки информации локаторов.

Известно устройство дискретного измерения временного интервала радиолокационной станции, описанное в книге Финкельштейн М.М. "Основы радиолокации" М, 1983, стр. 429, фиг. 8.13. В нем дальность измеряется с помощью счетных импульсов. Счетчик отсчитывает число импульсов за указанный промежуток времени. Однако погрешность отсчета зависит от точности определения временного рассогласования и от частоты следования эталонных импульсов.

Известно устройство дискретного измерения временного интервала радиолокационной станции, описанное в книге Васин В.В. Степанов Б.М "Справочник-задачник по радиолокации" М. 1977, стр. 214, фиг. 9.7. Оно дискретным методом определяет временное рассогласование между моментами излучения зондирующего импульса и моментом приема отраженного сигнала. Частота следования эталонных импульсов вырабатывается генератором эталонных импульсов. Подсчет временного рассогласования осуществляется с помощью счетчика, на второй вход которого подается сигнал с генератора строба и импульсов сброса, выдающими так же разрешение первому элементу совпадения на прохождение через него импульсов с генератора эталонных импульсов на первый вход счетчика и через блок задержки на первый вход второго элемента совпадения. Через этот элемент совпадения импульсы проходят при наличии разрешения с триггера, управляемого блоком обнаружения, на вход блока элементов совпадения, через который информация со счетчика проходит с сумматор.

Однако точность определения дальности зависит от частоты следования эталонных импульсов и от величины задержки этих импульсов в блоке задержки. С помощью предлагаемого устройства увеличивается точность определения дальности, благодаря введению индикатора сигнала от цели, блока волоконнооптических преобразователей, блока линеек фотоприемников и шифратора временных интервалов, при этом выход блока обнаружения соединен с первым входом индикатора сигнала от цели, а выход второго элемента совпадения соединен со вторым входом индикатора сигнала от цели, оптически соединенного по выходу через блок волоконнооптических преобразователей с блоком линеек фотоприемников, имеющим групповой выход, соединенный с групповым входом шифратора временных интервалов, групповой выход которого соединен со вторым групповым входом сумматора.

На чертеже в тексте приняты следующие обозначения: 1 шифратор временных интервалов; 2 сумматор; 3 блок линеек фотоприемников; 4 блок волоконнооптических преобразователей; 5 блок элементов совпадения; 6 - индикатор сигнала от цели; 7- счетчик; 8 синхронизатор; 9 генератор строба и импульсов сброса; 10 генератор эталонных импульсов; 11 элемент совпадения; 12 блок задержки; 13 блок обнаружения; 14 триггер; 15 - элемент совпадения; при этом выход синхронизатора 8 через генератор строба и импульсов сброса 9 и через генератор эталонных импульсов 10 соединен соответственно с первым и вторым входами элемента совпадения 11, имеющего выход соединенный через блок задержки 12 с первым входом элемента совпадения 15, имеющего второй вход, соединенный с выходом триггера 14, второй вход которого соединен с выходом блока обнаружения 13, соединенным так же с первым входом индикатора сигнала от цели 6, имеющим второй вход соединенный с выходом элемента соединения 11, а выход индикатора сигнала от цели 6 через блок волоконнооптических преобразователей 4 имеет оптическую связь с блоком линеек фотоприемника 3, групповой выход которого соединен с групповым входом шифратора временных интервалов 1, имеющим групповой выход соединенный с первым групповым входом сумматора 2, групповой вход которого соединен с групповым выходом блока элемента совпадения 5, имеющим вход соединенный с выходом элемента совпадения 15, и имеющим групповой вход, соединенный с групповым выходом счетчика 7, первый и вторые входы которого соответственно соединены с вышеупомянутым выходом элемента совпадения 11 и с выходом генератора строба и импульса сброса 9. Работа устройства осуществляется следующим образом. Генератор эталонных импульсов 10 вырабатывает импульсы, следующие с определенной частотой. Он запускается импульсами синхронизатора 8.

Эталонные импульсы через блок совпадений 11 проходят на счетчик 7. Счетчик 7 осуществляет счет до тех пор пока генератор строба и импульса сброса 9, так же запускаемый импульсом синхронизатора 8, не прекратит выдачу строба в блок совпадений 11 со второго своего выхода и не приведет в исходное положение счетчик 7 подачей на него импульса сброса со своего первого выхода. На счетчике 7 записывается в двойном коде количество прошедших эталонных импульсов. Импульс цели с выхода блока обнаружения 13 подается на вход триггера 14, который выдает разрешение на считывание через блок совпадений 15, второй вход которого подключен к выходу триггера 14, лишь тогда, когда на выходе блока совпадений 11 отсутствует импульс и закончились переходные процессы в триггерах счетчика 7. Это исключает ошибки считывания. Достигается это благодаря блоку задержки 12, через который эталонный импульс проходит с блока совпадений 11. Задержка равна времени переходных процессов в счетчике 7. Таким образом, совпадение задержанного эталонного импульса и импульса триггера 14 в блоке совпадений 15 может произойти только после окончания переходных процессов в счетчике 7. Выходной импульс блока совпадения 15 осуществляет обратный переброс триггера 14, подготавливая его к приходу следующего импульса и подключает выходы счетчика 7 к блоку элементов совпадений 5, с выходов которого поступает информация о дальности в параллельном коде. Если появляется вторая цель, то второй импульс подключает вновь к блоку элементов совпадений 5 выходы работающего счетчика 7. С выхода блока обнаружения 13 сигнал от цели, длительностью, например 0,1 мк.сек поступает на вход индикатора сигнала от цели 6, который запускается импульсом с выхода элемента совпадения 11, имеющим длительность например, так же 0,1 мк.сек. Следовательно длительность развертки индикатора сигнала от цели 6 будет составлять так же 0,1 мк. сек, и сигнал от цели может быть сдвинут вправо или влево от центра экрана. В среднюю часть экрана индикатора сигнала от цели встроена удлиненная волоконнооптическая линейная блока волоконнооптических преобразователей 4, которая преобразуется в определенное количество строк (так же как например в заявке N 4878000), каждая из этих волоконных строк подходит к соответствующей линейке фотоприемников блока линеек фотоприемников 3. При появлении на индикаторе 6 сигнала от цели на выходе соответствующих фотоприемников входящих в определенную линейку появляются электрические сигналы длительностью например 0,1 мк.сек, преобразованные из светового сигнала. Расположение этих сигналов относительно начала линейки зависит от расположения изображения от цели на экране синдикатора 6, и в зависимости от этого расположения на выходе шифратора временных интервалов 1 будет наблюдаться двоичный код, соответствующий приращению дальности. Знак этого кода (отрицательный или положительный) будет зависеть от того в какую сторону сдвинуто изображение от цели на индикатора (влево или вправо) т.е. ближе к левой части линейки или к правой. Так, например, при количестве 1000 фотоприемников точности определения дальности по сравнению с прототипом может быть увеличена в 50 раз. Двоичный код с выхода шифратора временных интервалов 1 поступает на первую группу входов сумматора 2. На вторую группу входов поступает код дальности с блока элементов совпадения 5. В результате сложения кодов осуществляется уточнение дальности.

Предлагаемое устройство моет быть использовано в системах где требуется о имеет систематический характер и учитывается при осуществлении шифрации.

Формула изобретения

Устройство дискретного измерения времени радиолокационной станции, состоящее из синхронизатора, генератора строба и импульсов сброса, генератора эталонных импульсов, двух элементов совпадения, блока элементов совпадения, блока обнаружения, блока задержки, триггера, счетчика и сумматора, где выход синхронизатора через генератор строба и импульсов сброса и через генератор эталонных импульсов соединен соответственно с первым и вторым входами второго элемента совпадения, выходом соединенного через блок задержки с первым входом первого элемента совпадения, вторым входом соединенного с выходом триггера, второй вход которого соединен с выходом блока обнаружения, а выход первого элемента совпадения соединен с первым входом триггера и входом блока элементов совпадения, групповым выходом, соединенного с групповым выходом счетчика, первый и второй входы которого соответственно соединены с выходом второго элемента совпадения и выходом генератора строба и импульсов сброса, отличающееся тем, что в него введен индикатор сигнала от цели, блок волоконно-оптических преобразователей, блок линеек фотоприемников и шифратор временных интервалов, при этом выход блока обнаружения соединен с первым входом индикатора сигнала от цели, а выход второго элемента совпадения соединен с вторым входом индикатора сигнала от цели, оптически соединенного по выходу через блок волоконно-оптических преобразователей с блоком линеек фотоприемников, групповым выходом соединенного с групповым входом шифратора временных интервалов, групповой выход которого соединен с вторым групповым входом сумматора.

РИСУНКИ

Рисунок 1



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радионавигации и может быть использовано для калибровки радиодальномеров в процессе их производства и при вводе в эксплуатацию

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в ближайшей радиолокации

Изобретение относится к радиотехническим средствам местоопределения источников электромагнитного излучения, в частности к способам пассивной дальнометрии источников электромагнитных сигналов, и может быть использовано в метеорологии и в гражданской авиации для оперативного наблюдения за грозовой деятельностью на расстояниях 300 2000 км

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в тех областях, где возникает необходимость измерения временного положения видеоимпульса при любом соотношении между амплитудой сигнала и динамическим диапазоном приемника, в частности и при превышении амплитудой сигнала динамического диапазона приемника

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в РЛС сопровождения и наведения для измерения дальностей двух целей (например, самолета-нарушителя и наводимой на него ракеты)

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для измерения дальности фазовым методом

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано в системах поиска и слежения

Изобретение относится к испытаниям средств радиотехнической разведки (РТР)

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к СВЧ-измерителям расстояния до отражающего объекта, и может применяться, например, для измерения уровня жидкости (нефтепродуктов) в резервуарах

Изобретение относится к радиотехнике и предназначен для прецизионного определения расстояния между произвольными подвижными объектами в любой момент времени

Изобретение относится к радиотехнике и предназначено для прецизионного определения расстояния между произвольными подвижными объектами в любой момент времени

Изобретение относится к цифровым системам измерения дальности по отраженному от цели излучению

Изобретение относится к области радиолокации, а именно к радиолокационным системам миллиметрового диапазона, и может быть использовано в качестве судовых и береговых систем, предназначенных для обнаружения надводных и береговых целей, измерения их координат и параметров движения
Наверх