Способ зондирования пространства когерентными сигналами



Способ зондирования пространства когерентными сигналами

 


Владельцы патента RU 2483321:

Общество с ограниченной ответственностью "РосЭнергоПроект" (RU)

Способ зондирования пространства когерентными сигналами может быть использован для зондирования стационарных неподвижных объектов, линейно рассеивающих электромагнитные волны. Способ зондирования пространства когерентными сигналами, излучаемыми N элементами передающей решетки, основан на определении требуемых амплитуд An и фаз φn излучаемых сигналов в каждом m-м элементе передающей решетки (n=1, …, N) для обеспечения когерентного сложения сигналов в заданной области пространства, когерентном приеме отраженных сигналов каждым m-м приемником с регистрацией амплитуды и фазы. Новым является то, что зондирование производится сигналами, излучаемыми отдельными элементами передающей решетки с произвольными амплитудой A0n и фазой φ0n, а сигнал Sm в каждом m-м приемнике, соответствующий когерентному сложению излученных сигналов в зондируемой области пространства, рассчитывают по формуле

где A0nm и φ0nm - зарегистрированные амплитуда и фаза в m-м приемнике при зондировании пространства сигналом n-го элемента передающей решетки с выбранными амплитудой A0n и фазой φ0n. Достигаемый технический результат - повышение скрытности зондирования пространства когерентными сигналами. 1 ил.

 

Изобретение относится к радиотехнике, преимущественно к радиолокации, в частности, может быть использовано для зондирования квазимонохроматическими и дискретно-частотными сигналами стационарных, линейно рассеивающих электромагнитные волны объектов.

Известен способ зондирования пространства когерентными сигналами, одновременно излучаемыми N элементами передающей решетки (ЭПР) для обеспечения когерентного их сложения в различных точках зондируемого пространства. Он реализован, в частности, в радиолокационных системах (РЛС) с передающими фазированными антенными решетками (ФАР) (см., например, Активные фазированные антенные решетки. / Под редакцией Д.И. Воскресенского, А.И. Канащенкова, М.: «Радиотехника», 2004 г.; Д.И. Воскресенский. Антенны с обработкой сигнала. Сайнс-Пресс, 2002 г.). В указанных способах осуществляется зондирование пространства одновременно излученными когерентными сигналами с требуемыми амплитудой и фазой, излучаемыми N элементами передающей решетки и прием отраженных сигналов.

Основным недостатком указанных аналогов является низкая скрытность при осуществлении зондирования пространства и объектов противоборствующей стороны, которая необходима при обнаружении, распознавании и т.д. в первую очередь объектов военного назначения в условиях информационного конфликта. Это связано с тем, что при его осуществлении на объекте зондирования за счет когерентного сложения одновременно излучаемых сигналов формируется высокая плотность потока мощности облучения, что делает работу РЛС весьма заметной. Так, при равенстве амплитуд сигналов результирующая плотность потока мощности облучения (А2) N ЭПР в точке их когерентного сложения в N2 больше плотности потока мощности облучения (а 2), приходящего от отдельного ЭПР, то есть

А2=N2·a 2.

Кроме того, реализация существующего способа связана со значительными трудностями, так как требует наличия большого числа управляемых фазосдвигающих устройств, управляемых линий задержки и др.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ зондирования пространства когерентными сигналами, излучаемыми N ЭПР, основанный на определении требуемых амплитуд An и фаз φn излучаемых сигналов в каждом n-м элементе передающей решетки (n=1, …, N) для обеспечения когерентного сложения сигналов в заданной области пространства, когерентном приеме отраженных сигналов каждым m-м приемником с регистрацией амплитуды и фазы (см. Активные ФАР. Концепция построения и опыт разработки. Синани А.И., Алексеев О.С., Винярский В.Ф., Антенны, вып.2 (93), 2005, с.64-68).

Основной недостаток прототипа, как и аналогов, состоит в низкой скрытности функционирования. Это связано с тем, что их реализация основана на концентрации (фокусировании) в одном направлении (в зондируемой точке пространства) N одновременно излучаемых когерентных сигналов, что не обеспечивает необходимой скрытности их работы в условиях информационного конфликта.

Техническим результатом данного изобретения является повышение скрытности зондирования пространства когерентными сигналами путем многократного снижения плотности потока мощности облучения объектов при сохранении потребляемой энергии и энергопотенциала РЛС за счет исключения физически выполняемой операции одновременного излучения большого числа когерентных сигналов.

Указанный результат достигается тем, что в способе зондирования пространства когерентными сигналами, излучаемыми N элементами передающей решетки, основанном на определении требуемых амплитуд An и фаз φn излучаемых сигналов в каждом n-м элементе передающей решетки (n=1, …, N) для обеспечения когерентного сложения сигналов в заданной области пространства, когерентном приеме отраженных сигналов каждым m-м приемником с регистрацией амплитуды и фазы, зондирование производится сигналами, излучаемыми отдельными элементами передающей решетки с произвольными амплитудой A0n и фазой φ0n, а сигнал Sm в каждом m-м приемнике, соответствующий когерентному сложению излученных сигналов в зондируемой области пространства, рассчитывают по формуле

,

где A0nm и φ0nm - зарегистрированные амплитуда и фаза в m-м приемнике при зондировании пространства сигналом n-го элемента передающей решетки с выбранными амплитудой A0n и фазой φ0n.

Существо предлагаемого способа состоит в следующем. В соответствии с линейностью известных уравнений Максвелла, описывающих электромагнитные явления в произвольных средах и в вакууме, будем считать, что процесс радиолокационного наблюдения, включающий излучение сигнала ЭПР, его распространение, взаимодействие с объектами наблюдения, распространение рассеянного излучения и его прием в некотором пункте, является линейным. Это означает, что излучаемый сигнал S и принятый сигнал Y в приемнике связаны между собой линейным оператором L

Y=L{S}.

Важным для осуществления заявляемого способа является свойство линейных операторов, которое состоит в том, что если входное воздействие можно представить в виде весовой суммы где αn - постоянные, в общем случае комплексные числа, то выходной сигнал можно также представить в виде суммы с теми же коэффициентами где Ynm - выходной сигнал в m-приемнике при воздействии Sn сигналом, излученным n-м элементом передающей решетки.

В заявляемом способе предусматривается зондирование пространства сигналами отдельных ЭПР, поэтому Ynm в m-м приемнике для каждого входного сигнала определяется экспериментально. При этом произвольные амплитуда A0n и фаза φ0n в каждом ЭПР не препятствуют восстановлению Ynm, поскольку их установка эквивалентна умножению зондирующего сигнала на комплексный коэффициент , а устранение их влияния достигается нормированием зарегистрированного при этом выходного сигнала Y0nm путем деления на коэффициент α0n. После этого нормированные отклики можно суммировать с требуемыми для фазирования амплитудами An, и фазами φn, описав их действие коэффициентом . Таким образом приходим к формуле

Для реализации вычислительного процесса важной является операция когерентного приема, обеспечивающая в случае использования квазимонохроматического (дискретно-частотного) зондирующего сигнала полное извлечение радиолокационной информации об объекте наблюдения при регистрации амплитуды и фазы отраженного сигнала. Это позволяет представить выходные сигналы в виде комплексных чисел

с которыми свободно оперирует современная вычислительная техника.

С учетом (1) и (2) можно перейти к заявляемому алгоритму обработки, указанному в формуле изобретения

Таким образом, введение новых по сравнению с прототипом операций, заключающихся в том, что зондирование производится сигналами, излучаемыми отдельными ЭПР с произвольными амплитудой A0n и фазой φ0n, а сигнал Sm в каждом m-м приемном пункте, соответствующий фазированию ЭПР (когерентному сложению излученных сигналов в зондируемой области пространства), рассчитывают в соответствии с формулой (3), позволяет исключить процесс физического формирования ДН передающей антенны, основанный на одновременном излучении и когерентном сложении N сигналов с требуемыми амплитудами и фазами, заменив его на процесс искусственного формирования ДН передающей антенны, что является основой многократного повышения скрытности заявляемого способа.

Заявляемый способ зондирования пространства когерентными сигналами, излучаемыми N ЭПР, судя по доступным сведениям, является новым, поскольку впервые обеспечивает исключение физически выполняемой операции формирования ДН передающей антенны и замену ее на вычислительные операции, выполняемые на ЭВМ.

Получаемый технический результат изобретения безусловно имеет изобретательский уровень. С одной стороны, достигаемый существенный технический эффект открывает новое направление исследований, основанное на апостериорном искусственном фокусировании излучения N ЭПР в результате обработки принятых сигналов, что обеспечивает повышение скрытности зондирования пространства когерентными сигналами путем многократного снижения плотности потока мощности облучения объектов.

При этом энергопотенциал (отношение сигнал/шум), полностью определяющий информационные возможности РЛС при реализации предлагаемого способа, основанного на последовательном когерентном суммирования принятых сигналов в шумах, в N раз меньше по сравнению с одновременным излучением N ЭПР, реализованном в прототипе. Это связано с тем, что при реализации заявляемого способа в процессе обработки происходит когерентное суммирование сигналов на фоне шумов, в результате которого отношение сигнал/шум в число ЭПР (N) раз меньше по сравнению с величиной отношения сигнал/шум в РЛС с физическим формированием ДН передающей антенны (см. Черняк B.C. Многопозиционная радиолокация. М.: Радио и связь, 1993 г., с.109).

Поэтому при сохранении энергопотенциала РЛС реальное снижение плотности потока мощности облучения объектов зондирования снижается лишь в N раз. Однако при N>>1 это снижение может быть весьма ощутимо. Кроме того, неизвестные для стороннего наблюдателя произвольно установившиеся начальные фазы φ0n исключают возможность когерентного накопления сигналов, излучаемых отдельными ЭПР. Это еще более повышает скрытность заявляемого способа зондирования пространства. Следует также отметить, что повышение в N раз энергии излучения отдельными ЭПР (для сохранения энергопотенциала РЛС) не приводит к увеличению энергопотребления РЛС, требуемого для просмотра всех разрешаемых направлений зондируемого пространства, число которых для антенной решетки из N элементов примерно равно N. Это происходит потому, что при однократном зондировании пространства отдельными ЭПР заявляемый способ обеспечивает искусственное когерентное их сложение во всех N направлениях. В общем случае расположения зондируемой области в зоне Френеля передающей антенны, когда при физическом формировании ДНА за счет одновременного излучения сигналов ЭПР требуется в выбранном направлении осуществлять дополнительный просмотр разрешаемых областей по дальности, заявляемый способ обеспечит даже сокращение энергопотребления РЛС при просмотре всех разрешаемых элементов пространства при сохранении потребляемой энергии и энергопотенциала РЛС за счет исключения физически выполняемой операции одновременного излучения большого числа когерентных сигналов с требуемыми амплитудами и фазами и замены ее вычислениями, выполняемыми на ЭВМ.

С другой стороны, технический эффект явным образом не следует из общих принципов зондирования пространства когерентными сигналами и может быть достигнут только при проведении предложенной в изобретении последовательности действий.

Проведенный анализ уровня техники позволил установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностью признаков, идентичных всем признаком заявляемого технического решения, отсутствуют, что указывает на соответствие заявляемого изобретения условию патентоспособности «новизна».

Заявляемое техническое решение промышленно применимо, так как может использоваться в радиолокации и для его реализации могут быть пригодны стандартное оборудование и приборы.

На чертеже представлена структурная схема устройства, реализующего способ зондирования пространства когерентными сигналами, излучаемыми N ЭПР.

Устройство содержит генератор зондирующих сигналов (ГЗС) 1, выход которого соединен со входом переключателя (ПП) 2 элементов передающей решетки (ЭПР) 3.1…3.N. Апертуры ЭПР 3.1…3.N направлены в сторону зондируемого пространства (ЗП) 4, в область которого ориентирован m-й приемник (Пm) 5, который через ответвитель (О) 6 соединен с выходом ГЗС 1, а выход Пm 5 подключен к вычислительному устройству (ВУ) 7. Выход ВУ 7 является выходом устройства, реализующего заявленный способ зондирования.

Устройство, реализующее заявленный способ, работает следующим образом.

ГЗС 1 формирует когерентный сигнал, который поступает на вход ПП 2. ПП 2 последовательно подает сигнал на входы ЭПР 3.1…3.N, которые облучают ЗП 4 сигналами с произвольно сформировавшимися в процессе их излучения амплитудой A0n и фазой φ0n. Сигнал, отраженный от ЗП 4, поступает на вход m-го приемника Пm 5, в котором с использованием опорного сигнала, поступающего от ГЗС 1 через ответвитель О 6, осуществляется когерентный прием и измерение амплитуды А0nm и фазы φ0nm принятого сигнала, значения которых поступают в ВУ 7. В ВУ 7 осуществляется нормирование сигнала в виде с учетом излучаемых амплитуд A0n и фаз φ0n и когерентное сложение нормированных сигналов в соответствии с выражением (3).

Оценку технического результата заявляемого способа (повышение скрытности зондирования пространства когерентными сигналами путем многократного снижения плотности потока мощности облучения объектов при сохранении потребляемой энергии и энергопотенциала РЛС за счет исключения физически выполняемой операции одновременного излучения большого числа когерентных сигналов) можно провести на основе следующих рассуждений.

В прототипе при одновременном излучении когерентных сигналов N ЭПР происходит их интерференция, в результате которой формируется остронаправленное излучение в направлении главного лепестка ДН с плотностью потока мощности в N2 раз большей плотности потока мощности, создаваемой отдельными ЭПР, и во всех других направлениях, кроме просматриваемого, ЗП сигналами ЭПР не облучается.

В заявляемом способе ЗП последовательно облучается сигналами отдельных ЭПР. В этой связи технический результат данного изобретения, казалось бы, очевиден и мог бы обеспечивать уменьшение плотности потока мощности облучения объектов в N2 раз. Однако технический результат имеет практический смысл лишь в случае сохранения других характеристик РЛС и, прежде всего, энергопотенциала РЛС, который полностью определяется величиной отношения сигнал/шум. В прототипе отношение сигнал/шум равно

,

в заявляемом способе

,

где - отношение сигнал/шум в РЛС с одним ЭПР, Э - энергия сигнала, создаваемая одним ЭПР в приемнике, пропорциональная мощности излучаемого ЭПР сигнала, N0 - спектральная плотность шумов (одинаковая в обоих случаях). Следовательно, для обеспечения равенства необходимо в заявляемом способе увеличить мощность излучаемого ЭПР сигнала в N раз. Поэтому при сохранении энергопотенциала РЛС уменьшение плотности потока мощности облучения может быть снижено не в N2 раз, а в N раз, но так как на практике N>>1, то при этом достигается существенное повышение скрытности способа зондирования.

При этом, что особенно важно с практической точки зрения, в заявляемом способе увеличения энергопотребления РЛС для просмотра всех разрешаемых передающей антенной участков ЗП не происходит. Это объясняется следующим. В заявляемом способе каждый ЭПР облучает все ЗП, и по результатам однократного последовательного зондирования пространства N ЭПР может быть выполнено апостериорное искусственное формирование ДН передающей решетки для всех разрешаемых (передающей решеткой) элементов ЗП, число которых при зондировании объектов, находящихся в дальней зоне, примерно равно N, а в общем случае расположения объектов в зоне Френеля много больше N. В прототипе для зондирования пространства сфокусированной передающей решеткой требуется излучение N ЭПР для каждого разрешаемого элемента пространства. Поэтому если число разрешаемых элементов передающей решеткой в ЗП равно N, то в заявляемом способе для зондирования пространства требуется в N раз меньшая плотность потока мощности облучения. Следовательно, необходимое (для выравнивания отношения сигнал/шум в заявляемом способе и прототипе) увеличение мощности излучаемых сигналов в заявляемом способе (для сохранении энергопотенциала РЛС в каждом направлении зондирования) не приводит к увеличению требуемого энергопотребления для зондирования всех разрешаемых элементов пространства.

Таким образом, заявляемый способ обеспечивает достижение существенного технического эффекта, а практическая реализация способа может быть осуществлена на базе более простых технических средств с соответствующим изменением алгоритмов и программ обработки результатов измерений.

Способ зондирования пространства когерентными сигналами, излучаемыми N элементами передающей решетки, основанный на определении требуемых амплитуд An и фаз φn излучаемых сигналов в каждом n-м элементе передающей решетки (n=1, …, N) для обеспечения когерентного сложения сигналов в заданной области пространства, когерентном приеме отраженных сигналов каждым m-м приемником с регистрацией амплитуды и фазы, отличающийся тем, что зондирование производится сигналами, излучаемыми отдельными элементами передающей решетки с произвольными амплитудой A0n и фазой φ0n, a сигнал Sm в каждом m-м приемнике, соответствующий когерентному сложению излученных сигналов в зондируемой области пространства, рассчитывают по формуле

где A0nm, φ0nm - зарегистрированные амплитуда и фаза в m-м приемнике при зондировании пространства сигналом n-го элемента передающей решетки с выбранными амплитудой A0n и фазой φ0n.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к способам радиолокационных измерений и может быть использовано для определения эффективных площадей рассеяния (ЭПР) и координат элементов объема протяженного объекта при его зондировании сверхширокополосным (СШП) сигналом.

Изобретение относится к методам и средствам ближней радиолокации нелинейно-рассеивающих объектов. .

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах контроля воздушного пространства с использованием прямых и рассеянных от воздушных объектов сигналов, излучаемых передатчиками радиоэлектронных систем различного назначения.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах контроля наземного и воздушного пространства с использованием прямых и рассеянных объектами радиосигналов, излучаемых множеством неконтролируемых и контролируемых передатчиков радиоэлектронных систем различного назначения.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах контроля наземного и воздушного пространства с использованием прямых и рассеянных объектами радиосигналов, излучаемых множеством неконтролируемых и контролируемых передатчиков радиоэлектронных систем различного назначения.

Изобретение относится к измерительной технике. .

Изобретение относится к методам и средствам ближней радиолокации нелинейно-рассеивающих объектов. .
Изобретение относится к области активной радиолокации и касается обнаружения объектов, покрытых радиопоглощающим материалом, в частности самолетов типа «стелс». Достигаемый технический результат - повышение чувствительности и дальности действия. Способ заключается в облучении объекта сверхвысокочастотными импульсами передатчика и регистрации отраженного эхо-сигнала приемником, при этом облучение ведут на двух близких частотах, а регистрацию эхо-сигнала на их разностной частоте. Генерация разностной частоты происходит в композиционном материале покрытия ввиду его нелинейности. В связи с тем, что передатчик работает в сантиметровом диапазоне длин волн, а приемник в метровом, то поглощения эхо-сигнала тонким слоем покрытия практически не происходит, причем точность определения координат цели не уменьшается, так как азимут и угол места находятся по направлению коротковолновой и узконаправленной антенны передатчика.

Изобретение относится к методам и средствам радиолокации нелинейно-рассеивающих объектов. В качестве зондирующего сигнала используются три гармоники с соответствующими частотами. В результате совместной корреляционной обработки пар сигналов {r1, r0} и {r2, r0} определяются корреляционные сигналы S1 и S2 соответственно и формируются разностный SΔ=S1-S2 и суммарный SΣ=S1+S2 сигналы, а в качестве выходного сигнала радиолокатора используется либо амплитуда UΔ разностного сигнала, либо амплитуда UΣ суммарного сигнала в зависимости от выбора начальных фаз у гармоник зондирующего сигнала. Достигаемый технический результат - повышение эффективности обнаружения нелинейных объектов, в состав которых входят инерционные элементы - индуктивности и емкости, на фоне потока сигналов от безынерционных нелинейных объектов. 1 ил.

Изобретение относится к областям гидроакустики и радиолокации и может быть применено в автоматических системах вторичной обработки радиолокационных и гидроакустических станций, установленных на подвижном носителе. В нем рассматривается способ снижения вероятности ложной тревоги за счет повышения эффективности классификации ложных целей, вызванных собственными шумами носителя. Сущность способа состоит в том, что при классификации ложных целей используется дополнительный статистический критерий - коэффициент корреляции между курсом носителя и курсовым углом на цель. Для ложных целей, обусловленных собственными шумами носителя, коэффициент корреляции с ростом размера выборки будет стремиться к нулю, а для истинных целей коэффициент корреляции будет стремиться к значению дисперсии курса носителя со знаком минус (так как изменения курсового угла на истинную цель и курса носителя противоположно направлены). Техническим результатом изобретения является снижение вероятности ложной тревоги за счет использования дополнительной информации о параметрах движения носителя станции. 1 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах контроля воздушного, наземного и морского пространства с использованием прямых и рассеянных подвижными объектами радиосигналов, излучаемых множеством неконтролируемых и контролируемых передатчиков радиоэлектронных систем различного назначения. Достигаемый технический результат - повышение вероятности обнаружения далеких и слабо рассеивающих объектов. Повышение вероятности обнаружения далеких и слабо рассеивающих объектов достигается за счет применения новых операций адаптивной и нелинейной обработки радиосигналов, рассеянных контролируемыми объектами. 3 ил., 1 табл.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах контроля наземного, морского и воздушного пространства с использованием прямых и рассеянных объектами радиосигналов, излучаемых множеством неконтролируемых и контролируемых передатчиков радиоэлектронных систем различного назначения. Техническим результатом изобретения является повышение эффективности обнаружения подвижных объектов. Повышение эффективности обнаружения достигается за счет применения новых операций адаптивной и нелинейной обработки с обратной связью по полезному радиосигналу. 1 ил.

Изобретение может быть использовано в импульсно-доплеровских радиовысотомерах (РВ). Достигаемый технический результат - расширение функциональных возможностей, повышение скрытности излучения и максимальной измеряемой высоты без увеличения излучаемой мощности. Сущность изобретения состоит в том, что в направлении подстилающей поверхности излучают пачку зондирующих радиоимпульсов, причем число излучаемых радиоимпульсов (ИР) и период их повторения программно выбираются так, чтобы обеспечить максимальное количество ИР за время априорной задержки (АЗ), задаваемой контроллером обмена (КО), и одновременно исключить неоднозначность измерения высоты и попадание излученного сигнала в зону неопределенности, в которой производится поиск отраженного сигнала, принимают пачку отраженных от подстилающей поверхности радиоимпульсов, преобразуют видеоимпульсы в последовательность цифровых двоичных сигналов (ЦДС) с частотой дискретизации, запоминают синхронно с началом пачки ИР, и, по окончании излучения, определяют адрес ячейки памяти, соответствующий АЗ отраженного сигнала относительно начала пачки излучения, производят узкополосную доплеровскую фильтрацию ЦДС, считываемых последовательно из ячеек памяти в диапазоне поиска адресов памяти, накапливают суммарный результат фильтрации по всем цифровым двоичным сигналам принимаемой пачки при каждой величине оцениваемой задержки, принимают решение о наличии сигнала по превышению наперед заданного порога накопления, определяют задержку отраженного сигнала относительно начала пачки ИР, выдают информацию об измеренной высоте на выход РВ через КО. 8 ил.

Изобретение относится к радиоэлектронике. Технический результат - обеспечение доступа к узкополосным сигналам в отложенном режиме и повышение числа одновременно функционирующих каналов приема. Многоканальное устройство радиомониторинга содержит антенную решетку, состоящую из N антенн, выходы которых последовательно подключены к N аналоговым приемным блокам, N АЦП и N DDC, а также k блоков хранения данных с управляемой задержкой и в предлагаемом изобретении реализованы этапы, во-первых, предварительной обработки широкополосного сигнала путем его частотной декомпозиции с помощью фильтрбанков анализа с полным восстановлением, снижения избыточности и хранения в течение требуемого времени отложенного доступа, и, во-вторых, выделения узкополосных сигналов путем считывания из блоков хранения данных с управляемой задержкой требуемого частотно-временного фрагмента широкополосного сигнала, его декомпрессии в блоках декомпрессии данных, восстановления с помощью фильтрбанков синтеза, пространственно-временной обработки в блоках пространственно-временной обработки сигнала и передачи пользователю сигналов через интерфейсы с клиентскими средствами обработки сигналов для их оконечной обработки. 4 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах контроля наземного, морского и воздушного пространства с использованием прямых и рассеянных объектами радиосигналов, излучаемых множеством неконтролируемых и контролируемых передатчиков радиоэлектронных систем различного назначения. Техническим результатом изобретения является повышение вероятности обнаружения малоразмерных подвижных объектов. Повышение вероятности обнаружения достигается за счет выбора передатчиков, совмещенных в пространстве и излучающих на множестве частот узкополосные и широкополосные радиосигналы, а также применения новой совокупности операций комбинированной обработки прямых и рассеянных объектами радиосигналов выбранных передатчиков. 1 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах контроля наземного, морского и воздушного пространства с использованием прямых и рассеянных объектами радиосигналов, излучаемых множеством неконтролируемых и контролируемых передатчиков радиоэлектронных систем различного назначения. Достигаемый технический результат - повышение качества обнаружения и пространственной локализации малозаметных объектов. Повышение качества обнаружения и пространственной локализации малозаметных объектов достигается за счет применения в каждом канале N-элементной антенной решетки новых операций адаптивной и нелинейной обработки, обеспечивающих повышение разрешающей способности и динамического диапазона синтеза частотно-временного изображения радиосигналов, рассеянных контролируемыми объектами. 1 ил.

Изобретение может быть использовано в системах классификации и идентификации воздушных объектов (ВО), использующих принцип усреднения признака принадлежности при изменении ракурса объекта, а также в системах построения радиолокационных изображений объектов методом инверсного синтезирования апертуры. Достигаемый технический результат - повышение помехоустойчивости перспективного многочастотного режима радиолокационного сопровождения и формирования радиолокационных изображений объектов. Указанный результат достигается за счет того, что формируют и используют траекторную характеристику, которая представляет собой зависимость, показывающую изменение суммы разностей комплексных амплитуд смежных дальностных портретов от номера портрета, то есть от времени приема очередной фракции сигналов с перестройкой несущей частоты, при этом для построения более качественной траекторной характеристики воздушного объекта предлагается пятикратно сглаживать исходную характеристику методом скользящего среднего. 3 ил.
Наверх