Способ измерения радиальной скорости цели радиолокационной станцией

Изобретение относятся к радиолокационной технике, в частности к радилокационным станциям для определения координат целей. Достигаемый технический результат - повышение быстродействия радиолокационной станции при определении радиальной скорости цели. Способ основан на генерации, модуляции и излучении совмещенных во времени радиоимпульсов с одинаковым периодом повторения на несущих частотах f1 и f2, одновременном преобразовании частоты указанных радиоимпульсов в опорный когерентный сигнал разностной частоты Δ fоп = f2 – f1, приеме отраженных от цели сигналов частотой f1 + Fд1 и f2 + Fд2, преобразовании сигналов от цели в сигналы Δf + ΔFд, где Δf – сигнал разностной частоты, ΔFд – доплеровская поправка на разностной частоте, при этом формируют последовательность из N опорных когерентных сигналов, каждый из которых имеет фазовый сдвиг в интервале 0-2π на дискрет ΔΨn относительно опорного когерентного сигнала разностной частоты, сравнивают фазы преобразованного сигнала цели и сформированных опорных когерентных сигналов, N результатов сравнивают по амплитуде с заранее заданным порогом и преобразуют их в параллельный цифровой код, соответствующий скорости цели. 1 ил.

 

Изобретение относится к радиолокационной технике, в частности к радилокационным станциям для определения координат целей.

Известен способ измерения скорости целей [Бакулев П.А.. Степин В.М. Методы и устройства селекции движущихся целей. - М.: Радио и связь, 1986, - 34 с], основанный на когерентном методе непрерывного излучения, в котором производится сравнение по фазе отраженного сигнала с опорным когерентным сигналом и выделяется огибающая, зависящая от радиальной скорости цели.

Наиболее близким по технической сущности, выбранным в качестве прототипа, является способ измерения радиальной скорости цели двухчастотной радиолокационной станцией [Бакулев П.А., Степин В.М. Методы и устройства селекции движущихся целей. - М.: Радио и связь, 1986, - 63 с], основанный на генерации, модуляции и излучении совмещенных во времени радиоимпульсов с одинаковым периодом повторения на несущих частотах f1 и f2, одновременном преобразовании указанных радиоимпульсов в опорный когерентный сигнал разностной частоты Δfоп=f2-f1, приеме отраженных от цели сигналов частотой f1+Fд1 и f2+Fд2, где Fд1 - доплеровский сдвиг на частоте f1, Fд2 - доплеровский сдвиг на частоте f2, преобразовании сигналов от цели в сигналы частотой Δf+ΔFд и сравнении фаз преобразованного сигнала цели и опорного сигнала.

Однако известный способ измерения скорости цели имеет ограниченное быстродействие.

Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение быстродействия радиолокационной станции для определения радиальной скорости цели.

Поставленная цель достигается тем, что предлагаемый способ измерения радиальной скорости цели радиолокационной станцией, основанный на генерации, модуляции и излучении совмещенных во времени радиоимпульсов с одинаковым периодом повторения на несущих частотах f1 и f2, одновременном преобразовании частоты указанных радиоимпульсов в опорный когерентный сигнал разностной частоты Δfоп=f2-f1, приеме отраженных от цели сигналов частотой f1+Fд1 и f2+Fд2, преобразовании сигналов от цели в сигналы частотой Δf+ΔFд и сравнении фаз преобразованного сигнала цели и опорного сигнала.

Новыми признаками заявляемого способа являются формирование последовательности из N-1, где N≥2, опорных сигналов, сдвинутых по фазе относительно сигнала опоры, каждый из которых имеет фазовый сдвиг в интервале 0-2π, с дискретом фазы ΔΨn, сравнении фазы преобразованного сигнала цели и сформированных опорных когерентных сигналов, получении результирующих сигналов, пропорциональных Ucos(2πFдt+ΔΨn), где ΔFд - доплеровская поправка на разностной частоте, t - текущее время, U - амплитуда сигнала, сравнении их по амплитуде с заранее заданным порогом и преобразовании полученных сигналов в цифровой код.

На чертеже представлены эпюры, поясняющие суть предлагаемого способа, где а-г - эпюры результирующих сигналов для двух реализаций принятых импульсов 1 и 2, отраженных от цели, д - цифровой код, соответствующий скорости цели.

В радиолокационной станции для определения радиальной скорости цели генерируются, модулируются, излучаются совмещенные во времени радиоимпульсы с одинаковым периодом повторения на несущих частотах f1 и f2, одновременно с этим формируется опорный когерентный сигнал разностной частоты Δfоп=f2-f1. Отраженные от цели сигналы f1+Fд1 и f2+Fд2 принимаются, преобразуются по частоте в Δf+ΔFд.

Каждый сигнал последовательности (гребенки) из N-1 опорных сигналов, где N≥2, сдвинут по фазе относительно сигнала опоры, имеет различный фазовый сдвиг в интервале 0-2π, с дискретом фазы ΔΨ=2π(1-к), где к - коэффициент пропорциональности, 0≤к≤1.

Далее каждый сигнал полученной последовательности (опорный когерентный сигнал разностной частоты Δfоп, имеющий сдвиг по фазе ΔΨn) сравнивают с отраженным от цели сигналом.

Поскольку частота опорного когерентного сигнала Δfоп равна разностной частоте Δf, на которой происходит сравнение фаз, т.е. Δfоп=Δf, разность фаз сравниваемых сигналов ϕn (t) равна:

и зависит как от доплеровской поправки, так и от начального сдвига фаз ΔΨn.

Полученные результирующие сигналы пропорциональные Ucos(2πΔFдt+ΔΨn), где ΔFд - доплеровская поправка на разностной частоте, t - текущее время, U - амплитуда сигнала, ΔΨn - начальный сдвиг фаз (а-г) сравнивают с заранее заданным порогом и преобразуют в цифровой код, например двоичный, пропорциональный скорости цели (д).

Таким образом, предлагаемый способ измерения радиальной скорости цели радиолокационной станцией позволяет получить значение скорости цели непосредственно в виде параллельного цифрового кода и за счет этого повысить быстродействие радиолокационной станции для определения радиальной скорости цели.

Способ измерения радиальной скорости цели радиолокационной станцией, основанный на генерации, модуляции и излучении совмещенных во времени радиоимпульсов с одинаковым периодом повторения на несущих частотах f1 и f2, одновременном преобразовании частоты указанных радиоимпульсов в опорный когерентный сигнал разностной частоты Δ fоп = f2 – f1, приеме отраженных от цели сигналов частотой f1 + Fд1 и f2 + Fд2, преобразовании сигналов от цели в сигналы Δf + ΔFд, где Δf – сигнал разностной частоты, ΔFд – доплеровская поправка на разностной частоте, отличающийся тем, что формируют последовательность из N опорных когерентных сигналов, каждый из которых имеет фазовый сдвиг в интервале 0-2π на дискрет ΔΨn относительно опорного когерентного сигнала разностной частоты, сравнивают фазы преобразованного сигнала цели и сформированных опорных когерентных сигналов, затем N результирующих сигналов сравнивают по амплитуде с заранее заданным порогом и преобразуют N полученных сигналов в параллельный цифровой код, соответствующий скорости цели.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к средствам радиолокационного наблюдения траекторий баллистических объектов и может быть использовано при измерении начальной скорости снарядов.

Изобретение относится к области навигации наземных транспортных средств (НТС). .

Изобретение относится к области радиолокации и может найти применение при разработке помехоустойчивых радиолокационных систем, сохраняющих работоспособность в сложной электромагнитной обстановке и при наличии интенсивных мешающих отражений от пассивных помех, местных предметов и метеообразований.

Изобретение относится к средствам для автономного измерения скорости движущихся объектов и может быть использовано для измерения скорости движения автомобилей по дороге.

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в бортовых радиолокационных импульсно-доплеровских комплексах. .

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в радиолокационных и связных системах для измерения частоты непрерывного или амплитудно-модулированного радиосигнала, принимаемого на фоне шумов.

Изобретение относится к радиолокационной технике и может быть использовано в когерентно-импульсных радиолокационных станциях, предназначенных для судовождения, а также для аэрокосмической разведки судов.

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к области радиолокации. .

Изобретение относится к устройству для определения расстояния между, по меньшей мере, одной рабочей лопаткой и окружающей, по меньшей мере, одну рабочую лопатку стенкой машины для превращения кинетической энергии потока в механическую энергию, а также к применению устройства

Изобретение относится к радиотехническим способам обнаружения нарушителей, пытающихся проникнуть на охраняемый объект

Изобретение относится к области неразрушающего контроля, а именно к инструментальным средствам контроля состояния зданий и сооружений, в частности измерения взаимных смещений элементов их конструкции посредством активного интерферометра, функционирующего на основе сравнения фаз переданного и одновременно принятого сигналов в виде электромагнитных волн микроволнового диапазона. Устройство представляет собой микроволновый активный интерферометр и содержит два приемопередающих блока, работающих на различных частотах зондирующего излучения и состоящих каждый из генератора непрерывных гармонических колебаний, подключенного к входу Y-циркулятора, который своим выходом с малыми потерями соединен с приемопередающей антенной и своим выходом с большими потерями с входом квадратичного смесителя, подсоединенного своим выходом к входу усилителя промежуточной частоты, равной разнице частот зондирующего излучения генераторов непрерывных гармонических колебаний. Также устройство содержит фазовый детектор, соединенный своим входом с выходами усилителей промежуточной частоты в составе указанных блоков и своим выходом через аналого-цифровой преобразователь с входом микроконтроллера для формирования дискретной временной зависимости взаимного смещения двух элементов конструкции здания или сооружения. Приемопередающие блоки жестко закреплены по одному на двух взаимно смещаемых элементах здания или сооружения, а приемопередающие антенны указанных блоков направлены друг на друга. Технический результат заключается в увеличении дальности действия бесконтактного измерителя взаимных перемещений. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.
Наверх