Устройство формирования и обработки сигналов для рлс с частотно-сканирующей антенной решеткой

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к устройствам формирования и обработки сигналов для радиолокационных станций (РЛС) и может быть использовано, в частности, для формирования и обработки сигналов в РЛС с частотно-сканирующей антенной решеткой. Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение точности измерения угла места цели. Указанный результат достигается за счет того, что заявленное устройство включает в себя усилитель мощности сверхвысокой частоты (СВЧ), антенный переключатель, синхронизатор, блок генератора частот, состоящий из генератора сетки частот, мультиплексора, балансного модулятора, СВЧ-гетеродина, блок широкополосного приемника, содержащий малошумящий усилитель СВЧ, балансный смеситель и широкополосный усилитель промежуточной частоты. Устройство также имеет блок квадратурных детекторов, содержащий квадратурные детекторы для каждого частотного канала сетки частот, блок видеоусилителей, содержащий фильтры нижних частот и видеоусилители, а каждый выход частотных каналов генератора сетки частот дополнительно соединен с вторым входом каждого квадратурного детектора, выход каждого квадратурного детектора соединен с входом соответствующего фильтра нижних частот, а выход каждого фильтра нижних частот соединен с соответствующим входом каждого видеоусилителя. 2 ил.

 

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к устройствам формирования и обработки сигналов для радиолокационных станций (РЛС), и может быть использовано, в частности, для формирования и обработки сигналов в РЛС с частотно-сканирующей антенной решеткой.

Известно устройство для распознавания импульсных сигналов с внутриимпульсной модуляцией, содержащее усилитель высокой частоты, генератор пилообразного напряжения, гетеродин, смеситель, усилитель промежуточной частоты, измерители ширины спектра, блок сравнения, делители частоты, генератор развертки, делители частоты, амплитудные детекторы (патент РФ №2013002, кл. H04B 1/06, 1990 г.).

Известен супергетеродинный приемник, содержащий малошумящий усилитель, полосовой фильтр, смесители, усилители промежуточной частоты, управляемый гетеродин, преобразователи, демодулятор (патент РФ №2014734, кл. H04B 1/06, 1991 г.).

Известно также устройство для обработки сложного сигнала, содержащее генератор тактовых импульсов, генератор высокочастотных тактовых импульсов, блок формирования опорного сигнала, блок формирования сигналов синхронизации, блок импульсной задержки, гетеродин, перемножитель, мультиплексор, регистр сдвига со счетчиком (полезная модель РФ №44833, кл. G05S 7/28, 2004 г.).

Наиболее близким аналогом (прототипом) является устройство формирования и обработки сигналов для РЛС с частотно-сканирующей антенной решеткой (Справочник по радиолокации под ред. М.Сколника. Пер. с англ. под ред. Трофимова К.Н., М.: Сов. Радио, 1977, том 2, стр.292). Устройство-прототип имеет фиксированный набор гетеродинов, частота настройки которых определяет угломестное положение лучей диаграммы направленности антенны (ДНА), и многоканальный тракт промежуточной частоты (ПЧ). На представленном рисунке многолучевого частотного сканирования схематично представлен антенный переключатель, передатчик, генератор частот, широкополосный приемник, на который поступает сигнал гетеродина, ряд узкополосных усилителей с видеосигналами угловых каналов. Указанное устройство формирования и обработки сигналов для РЛС с частотно-сканирующей антенной решеткой можно охарактеризовать следующим образом. Для обеспечения функционирования на современном научно-техническом уровне оно содержит усилитель мощности СВЧ (сверхвысокой частоты), антенный переключатель, синхронизатор, блок генератора частот, состоящий из генератора сетки частот с частотными каналами, мультиплексора, балансного модулятора, СВЧ-гетеродина. Также оно содержит блок широкополосного приемника, состоящий из малошумящего усилителя, балансного смесителя. Каждый выход частотных каналов генератора сетки частот соединен с каждым входом мультиплексора, выход мультиплексора соединен с первым входом балансного модулятора, выход СВЧ-гетеродина соединен с вторым входом балансного модулятора и с первым входом балансного смесителя, выход балансного модулятора соединен с входом усилителя мощности СВЧ, выход усилителя мощности СВЧ соединен с первым входом антенного переключателя, первый выход синхронизатора соединен с управляющим входом антенного переключателя, а второй выход синхронизатора соединен с управляющим входом мультиплексора. Выход антенного переключателя соединен с входом малошумящего усилителя СВЧ, выход малошумящего усилителя СВЧ соединен с вторым входом балансного смесителя, выход балансного смесителя соединен с входами полосовых фильтров каждого канала многоканального тракта ПЧ, которые соответствуют угловым положениям лучей диаграммы направленности антенны (ДНА). Его недостатки заключаются в следующем.

Техническое решение, выбранное в качестве прототипа, имеет ограничения, непосредственно связанные с указанной схемой многоканальной обработки сигналов на нескольких частотах, соответствующих угломестному положению луча ДНА. Во-первых, индивидуальная настройка каждого фильтра на свою промежуточную частоту не позволяет оперативно изменять взаимное расположение лучей ДНА, а это необходимо для повышения точности измерения угла места цели в режиме сопровождения. Во-вторых, технические сложности точного управления частотой высокостабильного СВЧ-гетеродина не позволяют реализовать плавное смещение всего веера лучей ДНА в целом, что необходимо для обеспечения электронной стабилизации положения ДНА при наклонах и вертикальных перемещениях платформы носителя РЛС, например при килевой качке.

Задачей, на решение которой направлено предлагаемое изобретение, является создание устройства формирования и обработки сигналов для РЛС с частотно-сканирующей антенной решеткой, которое позволяет повысить точность измерения угла места цели при взаимном сближении лучей ДНА и обеспечить возможность электронной стабилизации веера лучей ДНА за счет реализации плавного изменения центральной частоты формируемых сигналов с высокой точностью и введения широкополосного тракта ПЧ приемника, обеспечивающего усиление принимаемых сигналов до необходимого уровня по всей полосе частот.

Техническими результатами при реализации изобретения являются обеспечение непрерывного диапазона установки центральной частоты сигнала с высокой точностью, то есть непрерывного диапазона сканирования угла места каждого луча, и независимая установка угла места каждого луча или общее управление угловым положением всего веера лучей в целом. При этом возможна реализация равносигнального метода для повышения точности измерения угла места цели, а также обеспечивается возможность электронной стабилизации углового положения веера лучей ДНА при качке платформы носителя РЛС.

Влияние на достижение указанных технических результатов оказывают следующие существенные признаки.

Устройство формирования и обработки сигналов для РЛС с частотно-сканирующей антенной решеткой, включающее в себя усилитель мощности СВЧ, антенный переключатель, синхронизатор, блок генератора частот, состоящий из генератора сетки частот, мультиплексора, балансного модулятора, СВЧ-гетеродина, блок широкополосного приемника, содержащий малошумящий усилитель СВЧ и балансный смеситель. Причем каждый выход частотных каналов генератора сетки частот соединен с каждым входом мультиплексора, выход мультиплексора соединен с первым входом балансного модулятора, выход СВЧ-гетеродина соединен с вторым входом балансного модулятора и с первым входом балансного смесителя, выход балансного модулятора соединен с входом усилителя мощности СВЧ, выход усилителя мощности СВЧ соединен с первым входом антенного переключателя, первый выход синхронизатора соединен с управляющим входом антенного переключателя, а второй выход синхронизатора соединен с управляющим входом мультиплексора, выход антенного переключателя соединен с входом малошумящего усилителя СВЧ, выход малошумящего усилителя СВЧ соединен с вторым входом балансного смесителя. Также устройство имеет блок квадратурных детекторов, содержащий квадратурные детекторы для каждого частотного канала сетки частот, блок видеоусилителей, содержащий фильтры нижних частот и видеоусилители. При этом блок широкополосного приемника снабжен широкополосным усилителем промежуточной частоты (УПЧ), причем выход балансного смесителя соединен с входом широкополосного усилителя промежуточной частоты, выход широкополосного усилителя промежуточной частоты соединен с первыми входами каждого квадратурного детектора, каждый выход частотных каналов генератора сетки частот дополнительно соединен с вторым входом каждого квадратурного детектора, выход каждого квадратурного детектора соединен с входом соответствующего фильтра нижних частот, а выход каждого фильтра нижних частот соединен с соответствующим входом каждого видеоусилителя.

Отличительными признаками от прототипа в предлагаемом устройстве являются наличие блока квадратурных детекторов, содержащего квадратурные детекторы для каждого частотного канала сетки частот, блока видеоусилителей, содержащего фильтры низких частот и видеоусилители. Блок широкополосного приемника снабжен широкополосным усилителем промежуточной частоты, причем выход балансного смесителя соединен с входом широкополосного усилителя промежуточной частоты, выход широкополосного усилителя промежуточной частоты соединен с первыми входами каждого квадратурного детектора, каждый выход частотных каналов генератора сетки частот дополнительно соединен с вторым входом каждого квадратурного детектора, выход каждого квадратурного детектора соединен с входом соответствующего фильтра нижних частот, а выход каждого фильтра нижних частот для передачи сигнала углового луча, соответствующего каждому частотному каналу генератора сетки частот, соединен с соответствующим входом каждого видеоусилителя.

На фиг.1 представлена функциональная схема предложенного устройства.

На фиг.2 приведены временные диаграммы для пояснения функционирования устройства формирования и обработки сигналов для РЛС с частотно-сканирующей антенной решеткой.

Устройство формирования и обработки сигналов для РЛС с частотно-сканирующей антенной решеткой включает в себя усилитель мощности СВЧ 1, антенный переключатель 2, синхронизатор 3, а также блок генератора частот 4, состоящий из генератора сетки частот 5, мультиплексора 6, балансного модулятора 7, СВЧ-гетеродина 8. Кроме того, в устройство входит блок широкополосного приемника 9, включающий в себя малошумящий усилитель СВЧ 10 и балансный смеситель 11. При этом блок квадратурных детекторов 12 состоит из N однотипных квадратурных детекторов 13-1-13-K-13-N для каждого из N частотных каналов fk сетки частот. Блок видеоусилителей 14 состоит из N однотипных фильтров нижних частот 15-1-15-K-15-N с соответствующими видеоусилителями 16-1-16-K-16-N для каждого частотного канала сетки частот. Блок широкополосного приемника 9 дополнен широкополосным усилителем промежуточной частоты (УПЧ) 17.

Каждый выход частотных каналов генератора сетки частот 5 соединен с соответствующим входом мультиплексора 6, выход мультиплексора 6 соединен с первым входом балансного модулятора 7, выход СВЧ-гетеродина 8 соединен с вторым входом балансного модулятора 7 и с первым входом балансного смесителя 11, выход балансного модулятора 7 соединен с входом усилителя мощности СВЧ 1, выход усилителя мощности СВЧ 1 соединен с первым входом антенного переключателя 2, первый выход синхронизатора 3 соединен с управляющим входом антенного переключателя 2, а второй выход синхронизатора 3 соединен с управляющим входом мультиплексора 6, выход антенного переключателя 2 соединен с входом малошумящего усилителя СВЧ 10, выход малошумящего усилителя СВЧ 10 соединен с вторым входом балансного смесителя 11, причем выход балансного смесителя 11 соединен с входом широкополосного усилителя промежуточной частоты 17. Выход широкополосного усилителя промежуточной частоты 17 соединен с блоком квадратурных детекторов 12 таким образом, что соответствующая ветвь разветвленного выхода широкополосного усилителя промежуточной частоты 17 соединена с первыми входами каждого из N квадратурных детекторов с 13-1 по 13-N. Выход каждого частотного канала fk генератора сетки частот 5 дополнительно соединен с соответствующим вторым входом каждого квадратурного детектора с 13-1 по 13-N. Выходы каждого квадратурного детектора с 13-1 по 13-N соединены с входами соответствующих фильтров нижних частот с 15-1 по 15-N и с видеоусилителями 16-1-16-N для каждого канала сетки частот блока видеоусилителей 14.

Устройство формирования и обработки сигналов для РЛС с частотно-сканирующей антенной решеткой работает следующим образом.

Синхронизатор 3 формирует импульс запуска передатчика (ИЗП), который поступает на управляющий вход антенного переключателя 2 и через него подключает выход усилителя мощности СВЧ 1 к антенне РЛС через первый вход антенного переключателя 2. В течение длительности импульса запуска передатчика синхронизатор 3 формирует сигналы переключения частоты излучаемых импульсов, которые поступают на управляющий вход мультиплексора 6 и поочередно подключают выходы генератора сетки частот 5 к первому входу балансного модулятора 7. На второй вход балансного модулятора 7 подается сигнал СВЧ-гетеродина 8, что приводит к формированию выходного сигнала балансного модулятора 7 на суммарной (разностной) частоте, который подается на усилитель мощности СВЧ 1 и излучается в пространство. Специфической чертой частотно-сканирующей антенной решетки является зависимость угломестного положения луча ДНА от частоты сигнала. Вследствие этого поочередное подключение выходов генератора сетки частот 5 приводит к формированию многолучевой ДНА в угломестной плоскости во время излучения импульса. Функционирование устройства-прототипа и предлагаемого поясняется временными диаграммами (фиг.2). В режиме излучения импульсов функционирование предлагаемого устройства не отличается от прототипа.

Необходимо отметить, что во время приема отраженных сигналов излучение не производится, так как антенный переключатель 2 под управлением импульса синхронизатора 3 подключает антенну к малошумящему усилителю СВЧ 10 блока широкополосного приемника 9. В режиме приема принимаемые сигналы проходят малошумящий усилитель СВЧ 10 и балансный смеситель 11, образуя на его выходе совокупность сигналов с центральными частотами, соответствующими выходным сигналам генератора сетки частот 5. Доступная в настоящее время технология прямого цифрового синтеза частоты обеспечивает необходимый диапазон, точность и скорость перестройки, которые требуются для технической реализации генератора сетки частот 5. Она описана в литературе (1. Стариков О. Прямой цифровой синтез частоты и его применение. // Chip-news. 2002. №3. стр.56-64; 2. Белов Л.А. Синтезаторы частот и сигналов: Учебное пособие. Сайнс-Пресс. - 2002, 80 с.; 3. A Technical Tutorial on Digital Signal Synthesis. Analog Devices Inc. - 1999, 122 р.). Указанная смесь сигналов поступает на первый вход каждого из квадратурных детекторов с 13-1 по 13-N, на второй вход каждого из которых поступает соответствующий сигнал с выхода генератора сетки частот 5. На выходе каждого из N квадратурных детекторов с 13-1 по 13-N формируется синфазная и квадратурная компонента видеосигнала, который соответствует радиосигналу с центральной частотой, равной частоте сигнала, поступающего от соответствующего выхода генератора сетки частот 5. После фильтрации квадратурных компонент в каждом фильтре нижних частот 15-1-15-N с полосой прозрачности, согласованной с шириной спектра сигнала в каждом луче ДНА, они проходят через каждый соответствующий видеоусилитель 16-1-16-N в блоке видеоусилителей 14 и далее поступают на выход.

Таким образом, за счет введения блока квадратурных детекторов 12, широкополосного усилителя промежуточной частоты 17 и блока видеоусилителей 14 с фильтрами нижних частот 15-1-15-N принятые радиосигналы с различными частотами преобразуются на выходе в квадратурные видеосигналы независимо от смещения частоты излучаемых сигналов относительно СВЧ-гетеродина 8, устанавливаемого генератором сетки частот 5. Это позволяет осуществлять точную оперативную перестройку значений сетки частот и, соответственно, управлять взаимным расположением лучей ДНА или смещать весь веер лучей частотно-сканирующей антенной решетки в целом.

Устройство формирования и обработки сигналов для радиолокационной станции (РЛС) с частотно-сканирующей антенной решеткой, включающее в себя усилитель мощности сверхвысокой частоты (СВЧ), антенный переключатель, синхронизатор, блок генератора частот, состоящий из генератора сетки частот, мультиплексора, балансного модулятора, СВЧ гетеродина, блок широкополосного приемника, содержащий малошумящий усилитель СВЧ и балансный смеситель, причем каждый выход частотных каналов генератора сетки частот соединен с каждым входом мультиплексора, выход мультиплексора соединен с первым входом балансного модулятора, выход СВЧ гетеродина соединен с вторым входом балансного модулятора и с первым входом балансного смесителя, выход балансного модулятора соединен с входом усилителя мощности СВЧ, выход усилителя мощности СВЧ соединен с первым входом антенного переключателя, первый выход синхронизатора соединен с управляющим входом антенного переключателя, а второй выход синхронизатора соединен с управляющим входом мультиплексора, выход антенного переключателя соединен с входом малошумящего усилителя СВЧ, выход малошумящего усилителя СВЧ соединен с вторым входом балансного смесителя, отличающееся тем, что оно снабжено блоком квадратурных детекторов, содержащим квадратурные детекторы для каждого частотного канала сетки частот, блоком видеоусилителей, содержащим фильтры нижних частот и видеоусилители, а блок широкополосного приемника снабжен широкополосным усилителем промежуточной частоты, причем выход балансного смесителя соединен с входом широкополосного усилителя промежуточной частоты, выход широкополосного усилителя промежуточной частоты соединен с первыми входами каждого квадратурного детектора, каждый выход частотных каналов генератора сетки частот дополнительно соединен с вторым входом каждого квадратурного детектора, выход каждого квадратурного детектора соединен с входом соответствующего фильтра нижних частот, а выход каждого фильтра нижних частот, соединен с соответствующим входом каждого видеоусилителя.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к радио- и гидролокации. .

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в панорамных приемниках станций радиопомех, радиопеленгаторах и аналогичных устройствах для обнаружения наземных источников радиоизлучения, функционирующих в условиях шума неизвестной интенсивности.

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в радиолокации, в частности в системах автоматического измерения угловых координат цели (угла места, азимута).

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в когерентных накопитетелях импульсных сигналов, образованных некогерентной импульсной последовательностью.

Изобретение относится к технике приема и обнаружения импульсных радиосигналов при наличии сигналов мешающих отражений и белого шума и может быть использовано в системах передачи дискретной информации и в радиолокации.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиопеленгаторах, системах разнесенного приема, функционирующих в условиях помех неизвестной интенсивности.

Изобретение относится к радиолокационной технике и может найти применение в горноспасательных работах для дистанционного обнаружения жертв аварии, поиска заблудившихся и потерявшихся в лесу, терпящих бедствие в морских условиях рыбаков, для поиска туристов, геологов, а также для дистанционного опознавания пострадавших при чрезвычайных и иных обстоятельствах.
Изобретение относится к области радиолокации, в частности к области нелинейной радиолокационной техники, и может использоваться для поиска, обнаружения и распознавания объектов с нелинейными электрическими свойствами.

Изобретение относится к области радиотехники и предназначено для цифровой свертки сигналов во временной области

Изобретение относится к радиолокационной технике и может найти применение в горноспасательных работах для дистанционного обнаружения жертв аварий, поиска заблудившихся и потерявшихся в лесу, терпящих бедствие в морских условиях рыбаков, особенно при плохой видимости, для поиска туристов, геологов, а также для дистанционного обнаружения пострадавших при чрезвычайных и иных обстоятельствах (несчастные случаи, боевые действия, катастрофы, стихийные бедствия, природные катаклизмы и т.д.)

Изобретение относится к технике приема (обнаружения) импульсных сигналов в условиях искажающих частотно-селективных замираний и белого шума

Изобретение направлено на обнаружение квазидетерминированных гармоничных сигналов с неизвестными параметрами и известной огибающей на фоне шумов с неизвестной функцией распределения. Обнаружитель является адаптивным, обеспечивает стабилизацию уровня ложных тревог и учитывает фазочастотные характеристики принимаемых реализаций, что и является достигаемым техническим результатом. Количество оцениваемых параметров сведено к минимуму, что позволяет работать в условиях небольших интервалов пространственно-временной однородности. 1 ил.

Изобретение относится к радиолокации. Достигаемый технический результат - уменьшение потерь чувствительности канала обнаружения в условиях наличия множественных несинхронных импульсных помех (НИП) и взаимных помех. Указанный результат достигается тем, что в заявленном способе производится обнаружение сигналов от НИП на уровне межпериодной обработки и замена обнаруженных сигналов от НИП на коррелированные с сигналами местных предметов значения в каждой квадратурной составляющей с последующей реализацией межпериодного и внутрипериодного накопления. При этом для обнаружения НИП используется сигнал с выхода фазового детектора (ФД). Это позволяет реализовать защиту от НИП с незначительными потерями чувствительности, поскольку обнаружение НИП производится до когерентного внутри- и межпериодного накопления, а также позволяет реализовать защиту от НИП на фоне сигналов от местных предметов, так как появляется возможность вычитания сигналов от этих предметов из сигнала с выхода фазового детектора. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение может быть использовано в панорамных радиоприемных устройствах систем радиомониторинга, станций радиопомех, радиолокационных систем, радиопеленгаторах, средствах радио и радиорелейной связи, а также других устройствах, в которых осуществляется обнаружение сигналов источников радиоизлучения, принимаемых на фоне шума с неизвестной интенсивностью. Достигаемый технический результат - уменьшение порогового отношения сигнал/шум на входе порогового блока обнаружителя панорамного приемника, определяющего его чувствительность при заданных значениях вероятности обнаружения и ложной тревоги, что соответствует увеличению дальности обнаружения источника радиоизлучения (ИРИ) и обеспечивает сокращение времени анализа радиоэлектронной обстановки в заданной анализируемой полосе частот для априори неизвестной загруженности полосы частот ИРИ. Указанный технический результат достигается за счет того, что устройство содержит два квадратурных фазовых детектора, косинусно-синусный генератор, четыре интегратора, три квадратичных детектора, сумматор, пороговый блок, три блока вычитания, два перемножителя, определенным образом соединенных между собой. 3 ил.

Изобретение относится к системам, использующим отражение или вторичное излучение радиоволн. Достигаемый технический результат изобретения - повышение характеристик обнаружения сигналов вторичных радиолокационных систем при низких отношениях сигнал/шум с сохранением точности измерения их параметров. Указанный результат достигается тем, что выполняют обработку принятых импульсных сигналов, при этом вычисляют значения порогов принятия решений и устанавливают их в пороговых устройствах каналов обнаружения. Для обработки принятых сигналов формируют два канала обнаружения - оптимальный канал и канал медианной фильтрации, которые работают независимо друг от друга. В оптимальном канале выполняют усреднение поступающих отсчетов принятых сигналов, а в канале медианной фильтрации выполняют их обработку медианным фильтром. Затем для каждого канала обнаружения вычисляют значение разности отсчетов и сравнивают его со значением порога принятия решения. В качестве значения порога принятия решения для оптимального канала используют константу, которая определяется эмпирически и зависит от крутизны фронтов обнаруживаемых импульсных сигналов, а для канала медианной фильтрации - переменную величину, зависящую от уровня шума (дисперсии шума) в каналах. Затем принимают решение о наличии или отсутствии сигналов, при этом каждый из принятых сигналов считается обнаруженным, если он регистрируется в обоих каналах обнаружения. 2 ил.
Наверх