Радиолокационная станция

Изобретение относится к радиолокации с обнаружением объекта на основе использования «просветного» эффекта и может быть использовано для обнаружения и измерения координат низколетящих воздушных объектов (ракет, беспилотных летательных аппаратов и др.), в том числе выполненных с применением технологии «Стелс». Достигаемый технический результат - повышение достоверности обнаружения малозаметных низколетящих воздушных объектов за счет использования для обнаружения этих объектов отражений от подстилающей поверхности в области радиолокационной тени от объекта, образующейся в результате дифракции облучающего поля на объекте со сниженным значением эффективной поверхности рассеяния. Указанный результат достигается также за счет того, что радиолокационная станция установлена на летательном аппарате, приемная и передающая антенны ориентированы вертикально вниз, приемная часть выполнена N-канальной (N>2), каждый канал дополнительно содержит последовательно соединенные блок измерения уровня отраженного сигнала, устройство управления и последовательно соединенные блок изменения уровня сигнала передатчика, блок изменения фазы сигнала передатчика и сумматор, выход которого соединен с входом приемника, а выход приемника - с объединенными входом блока измерения уровня сигнала и входом блока измерителя частоты Доплера, первый выход устройства управления соединен со вторым входом блока изменения уровня сигнала, второй выход устройства управления соединен с вторым входом блока изменения фазы сигнала, первые входы блоков изменения уровня сигнала всех каналов объединены и соединены с входом передающей антенны, измеритель пеленга имеет N входов, каждый из которых соединен с выходом соответствующего измерителя частоты Доплера, приемная антенна имеет N выходов, каждый из которых соединен с входом сумматора соответствующего канала. 2 ил.

 

Изобретение относится к радиолокации с обнаружением объекта на основе использования «просветного» эффекта и может быть использовано для обнаружения и измерения координат низколетящих воздушных объектов (ракет, беспилотных летательных аппаратов и др.), в том числе выполненных с применением технологии «Стелс».

Наиболее близкой к заявляемой радиолокационной станции «на просвет» является бистатическая радиолокационная станция (БРЛС), описанная в статье, опубликованной в журнале «Радиотехника и электроника», т. 46, №4 за 2001 г., «Бистатическая эффективная площадь рассеяния и обнаружение объектов при радиолокации на просвет», авторы Бляхман А.Б., Рунова И.А. Эта БРЛС и принимается за прототип.

БРЛС-прототип содержит передающую позицию, состоящую из передатчика и антенны, излучающей непрерывный квазигармонический сигнал в широком секторе углов в направлении приемной позиции. На приемной позиции, удаленной от передающей позиции, расположены приемная антенна с многолучевой диаграммой направленности (ДН), приемник, измеритель частоты Доплера, измеритель пеленга и блок формирования траектории воздушных объектов.

Антенны на обеих позициях подняты на высоту, достаточную для обеспечения прямой радиовидимости.

Данная БРЛС предназначена для обнаружения и определения параметров движения низколетящих воздушных объектов.

Недостатками вышеуказанной БРЛС являются низкий динамический диапазон приемника по принимаемым сигналам из-за влияния прямого сигнала передатчика, который на 60-80 дБ мощнее эхо-сигнала от цели, и высокая вероятность ложных тревог из-за влияния сигналов пассивных помех, спектр которых находится вблизи частоты передатчика. Данные недостатки обусловлены бистатическим вариантом построения радиолокационной системы, т.е. необходимостью разнесения в пространстве приемной и передающей позиций БРЛС.

Техническое решение направлено на преодоление указанных недостатков с целью повышения достоверности обнаружения малозаметных в радиолокационном смысле низколетящих воздушных объектов за счет использования для обнаружения этих объектов отражений от подстилающей поверхности от объекта в области радиолокационной тени, образующейся в результате дифракции облучающего поля на объекте со сниженным значением эффективной поверхности рассеяния (ЭПР).

Указанный технический результат достигается тем, что в радиолокационной станции, состоящей из передающей и приемной частей, при этом передающая часть содержит последовательно соединенные передатчик и передающую антенну, а приемная часть - приемную антенну с многолучевой диаграммой направленности, приемник, измеритель частоты Доплера и последовательно соединенные измеритель пеленга и блок формирования траектории, согласно изобретению радиолокационная станция установлена на летательном аппарате, приемная и передающая антенны ориентированы вертикально вниз, приемная часть выполнена N-канальной (N>2), каждый канал дополнительно содержит последовательно соединенные блок измерения уровня отраженного сигнала, устройство управления и последовательно соединенные блок изменения уровня сигнала передатчика, блок изменения фазы сигнала передатчика и сумматор, выход которого соединен с входом приемника, а выход приемника - с объединенными входом блока измерения уровня сигнала и входом измерителя частоты Доплера, первый выход устройства управления соединен с вторым входом блока изменения уровня сигнала, второй выход устройства управления соединен с вторым входом блока изменения фазы сигнала, первые входы блоков изменения уровня сигнала всех каналов объединены и соединены с входом передающей антенны, измеритель пеленга имеет N входов, каждый из которых соединен с выходом соответствующего измерителя частоты Доплера, приемная антенна имеет N выходов, каждый из которых соединен с входом сумматора соответствующего канала.

Сущность изобретения поясняется фиг. 1.

На фиг. 1 использованы следующие обозначения: 1 и 2 - соответственно передающая и приемная позиции, которые размещаются на летательном аппарате (например, аэростате); 3 - объект обнаружения (беспилотный летательный аппарат, ракета и т.д.); 4 - подстилающая поверхность; 5 - пересечение луча диаграммы направленности передающей антенны с подстилающей поверхностью (далее след диаграммы направленности); 6 - зона радиолокационной «тени» на поверхности земли; 7.1, 7.2…7.n…7.N - следы многолучевой диаграммы направленности приемной антенны на подстилающей поверхности (где n=1, 2…N, N - количество приемных каналов); 8 - направление полета низколетящего воздушного объекта. Основное требование к антенной системе состоит в том, чтобы главный лепесток передающей антенны постоянно перекрывал весь объем пространства возможного подлета цели, создавая барьер на ее пути. Это означает, что антенна должна находиться на высоте, превышающей максимально возможную высоту полета цели, а протяженность луча ее диаграммы направленности в поперечном к направлению полета направлении - перекрывать весь его фронт.

В отсутствие над зоной 5 (след диаграммы направленности передающей антенны) низколетящего объекта (объектов) на вход каждого канала приемника приходит сигнал, отраженный подстилающей поверхностью в пределах следа диаграммы направленности приемной антенны 7.1, 7.2…7.n…7.N (где n=1, 2…N, N - количество приемных каналов). Интенсивность этого сигнала равна Iпп. При появлении в диаграмме направленности передающего луча (над следом 5) низколетящего объекта на вход соответствующего канала приемника (того канала, над следом диаграммы направленности приемного луча которого находится низколетящий объект) будет приходить три сигнала: Iпп, сигнал, отраженный от объекта - Io, и сигнал, отраженный подстилающей поверхностью в области радиолокационной «тени» 6, - Iт. Особенностью сигнала Iт является то, что рассеянный вперед сигнал от обнаруживаемого объекта имеет другую фазу по сравнению с сигналами Io и Iпп. В частности, если объект металлический, то разность фаз между Iт и Iпп составляет 180° (Дж. Джексон. Классическая электродинамика. М.: Мир, 1965, с. 331).

Известно, что отношение интенсивностей полезного и мешающих сигналов при обнаружении цели по ее обратному рассеянию (классический радиолокатор) записывается в виде (см., например, Радиолокационные станции обзора Земли. Под ред. Г.С. Кондратенкова. - М.: Радио и связь, 1983, с. 185)

,

где Iш - интенсивность внутренних шумов приемника.

При использовании технологии «Стелс» в конструкции летательного аппарата величина Iц (числитель выражения) может быть существенно сниженной (величина Qоб уменьшится) и для классического радиолокатора объект будет практически невидим.

В предлагаемой РЛС отношение интенсивности полезного сигнала к интенсивностям мешающих сигналов при обнаружении цели с использованием переднего рассеяния записывается в виде (см., например, Гремяченский С.С., Нечаев Ю.Б., Борисов Д.Н. Методика и некоторые результаты оценки эффективности двукратной дифракции в целях радиолокации. Радиотехника, №6, 2012, с. 17)

.

В данном случае отраженный от объекта сигнал является помеховым и применение технологии «Стелс» наоборот увеличивает величину Qпр, поскольку в качестве полезного сигнала выступает «теневая» составляющая, величина которой зависит только от геометрической площади объекта как переотражающей антенны. Поскольку волны Iт и Iпп сдвинуты по фазе, то, компенсировав волну Iпп, можно получить при весьма малом значении Iц (Iц→0) Qпр≈Iт/Iш и проводить уверенное обнаружение объекта. При этом, чем большими отражающими свойствами обладает подстилающая поверхность (больше Iт), тем увереннее будет обнаруживаться объект.

Таким образом, за счет использования для обнаружения низколетящих воздушных объектов со сниженным значением ЭПР отражений в области радиолокационной тени на подстилающей поверхности, образующейся в результате дифракции облучающего поля на объекте, обеспечивается повышение достоверности обнаружения малозаметных в радиолокационном смысле низколетящих воздушных объектов.

Этим достигается указанный выше технический результат изобретения.

На фиг. 2 представлена структурная схема реализации заявляемой радиолокационной станции с обнаружением на «просвет», где приняты следующие обозначения: 1 - передатчик; 2 - антенна передатчика; 3 - многолучевая приемная антенна; 4 - приемник; 5 - измеритель частоты Доплера; 6 - измеритель пеленга; 7 - блок формирования траектории; 8 - блок измерения уровня отраженного от подстилающей поверхности сигнала; 9 - сумматор; 10 - блок изменения уровня сигнала; 11 - блок изменения фазы сигнала; 12 - устройство управления.

Блок измерения уровня отраженного сигнала 8 предназначен для текущего фиксирования изменений среднего уровня напряжения с выхода приемника 4 и передачи этого уровня в устройство управления 12. Блок может быть реализован с использованием многофункционального процессора (например, Intel® Core™ 2 Duo или процессора AMD Phenom™ II, с приданным ОЗУ, см. www.amd.com/ru-ru/products/processors/desktop/phenom-ii). При этом программными средствами обеспечивается фиксирование среднего уровня напряжения с выхода приемника каждого из N приемных каналов.

Сумматор 9 предназначен для смешивания сигналов передатчика 1 с измененной в блоке 10 амплитудой и с измененной в блоке 11 фазой излучаемого сигнала с принимаемым сигналом. Сумматор 9 для развязки входов может быть выполнен на базе мостового устройства (моста) (см., например, Проектирование радиолокационных приемных устройств. Под ред. М.А. Соколова, М.: Высшая школа, 1984, с. 190).

Блок изменения уровня сигнала передатчика 10 может быть, например, выполнен с использованием управляемого аттенюатора на p-i-n диодах (см., например, Справочник по радиолокации. Пер. с англ. под ред. К.Н. Трофимова, т. 2, М.: Сов. радио, 1977, с. 42).

Блок изменения фазы сигнала передатчика 11 может быть выполнен, например, с использованием управляемого ферритового фазовращателя (см., например, Г.Т. Маркин, Д.М. Сазонов. Антенны. М.: Энергия, 1975, с. 475).

Устройство управления 12 предназначено для формирования управляющих напряжений (кодов) на блоки 10 и 11 и может быть выполнено с использованием многофункционального процессора (например, Intel® Core™ 2 Duo или процессора AMD Phenom™ II, с приданным ОЗУ, см. www.amd.com/ru-ru/products/processors/desktop/phenom-ii).

Программное обеспечение должно обеспечивать при калибровке радиолокационной станции такое изменение амплитуды и фазы сигнала передатчика, чтобы поступающие на вход сумматора 9 сигналы (отраженный от подстилающей поверхности сигнал с выхода антенны) и сигнал передатчика 1 компенсировали друг друга. Данный факт определяется тогда, когда уровень сигнала с выхода приемника 4 достигнет минимального (близкого к уровню внутренних шумов) значения.

Предлагаемая радиолокационная станция работает следующим образом.

Передатчик 1 формирует, а антенна 2 излучает непрерывное гармоническое колебание, которое облучает зону 5 (см. фиг. 1) на подстилающей поверхности. При достоверном отсутствии низко летящего малозаметного объекта (объектов) 3 над зоной 5 в каждом приемном канале на выходе соответствующего приемника 4 появляется только отраженный от подстилающей поверхности помеховый сигнал (пассивная помеха). Величина этого мешающего сигнала измеряется в блоке 8 и передается в устройство управления 12 амплитудой и фазой колебания, формируемого передатчиком 1. Изменение амплитуды и фазы данного колебания осуществляется соответственно в блоках 10 и 11 в соответствии с управляющими сигналами, поступающими от устройства управления 12. Регулировка амплитуды и фазы колебания передатчика 1, поступающего на второй вход сумматора 9, с выхода фазовращателя 11 осуществляется устройством управления 12 до тех пор, пока отраженный от подстилающей поверхности 4 (фиг. 1) сигнал не будет скомпенсирован на выходе приемника 4 каждого из N каналов. На этом процедура калибровки радиолокационной станции заканчивается. При необходимости данная процедура может периодически повторяться.

В случае присутствия над следом диаграммы направленности передающей антенны 5 (фиг. 1) низколетящего малозаметного объекта 3 электромагнитная волна, излучаемая передающей антенной 2, дифрагирует на облучаемом объекте. При этом в зависимости от того, над каким участком следа 5 селектируемым соответствующим приемным лучом 7.1, 7.2, 7.n…7.N (где n=1, 2…N, N - количество приемных каналов) пролетает объект, на нем образуется область геометрической «тени» 6 (см. фиг. 1). Интенсивность этого сигнала определяется только размерами объекта и не зависит от мер, принимаемых для снижения ЭПР объекта. Сигнал, отраженный от перемещающейся со скоростью полета объекта области 6 (см. фиг. 1), поступает с выхода приемника в блок измерения частоты Доплера 5, затем с выходов всех N каналов на блок измерения пеленга 6. В данном блоке в каждый момент времени определяется номер канала, в котором принимаемый сигнал имеет максимальное значение. В блоке формирования траектории 7 фиксируется последовательное перемещение области геометрической «тени» объекта из одного приемного луча в другой и, таким образом, завязывается траектория движения малозаметного воздушного объекта.

Таким образом, в предлагаемом техническом решении реализуется возможность моностатического расположения приемной и передающей частей радиолокационной станции с обнаружением низколетящих малозаметных объектов на основе использования «просветного» эффекта. Подобный принцип построения позволяет устранить влияние прямого сигнала передатчика, снизить влияние пассивных помех, а также обнаруживать и измерять координаты воздушных объектов с весьма малыми значениями ЭПР, препятствующими обнаружению объектов классическими способами с использованием обратного отражения от объекта.

Радиолокационная станция, состоящая из передающей и приемной частей, при этом передающая часть содержит последовательно соединенные передатчик и передающую антенну, а приемная часть - приемную антенну с многолучевой диаграммой направленности, приемник, измеритель частоты Доплера и последовательно соединенные измеритель пеленга и блок формирования траектории, отличающаяся тем, что радиолокационная станция установлена на летательном аппарате, приемная и передающая антенны ориентированы вертикально вниз, приемная часть выполнена N-канальной (N>2), каждый канал дополнительно содержит последовательно соединенные блок измерения уровня отраженного сигнала, устройство управления и последовательно соединенные блок изменения уровня сигнала передатчика, блок изменения фазы сигнала передатчика и сумматор, выход которого соединен с входом приемника, а выход приемника - с объединенными входом блока измерения уровня сигнала и входом измерителя частоты Доплера, первый выход устройства управления соединен с вторым входом блока изменения уровня сигнала, второй выход устройства управления соединен с вторым входом блока изменения фазы сигнала, первые входы блоков изменения уровня сигнала всех каналов объединены и соединены с входом передающей антенны, измеритель пеленга имеет N входов, каждый из которых соединен с выходом соответствующего измерителя частоты Доплера, приемная антенна имеет N выходов, каждый из которых соединен со входом сумматора соответствующего канала.



 

Похожие патенты:
Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано при построении или модернизации вращающихся многофункциональных радиолокационных систем с активными фазированными антенными решетками (АФАР) с электронным сканированием для обзора воздушного пространства.

Изобретение относится к системам обнаружения вторжений в замкнутом пространстве. Технический результат - снижение вероятности ложного срабатывания при функционировании системы в соответствии со своим назначением.

Изобретение относится к области радиолокации, конкретно к обработке квазинепрерывного радиолокационного сигнала с высокой частотой повторения импульсов в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях (РЛС), и может быть использовано в системах обработки первичной радиолокационной информации импульсно-доплеровских РЛС различного назначения.

Использование: изобретение относится к радиоприемным устройствам цифровых многоэлементных активных фазированных антенных решеток (АФАР). Сущность: радиоприемное устройство состоит из N каналов, каждый канал содержит последовательно соединенные усилитель высокой частоты, вход которого является входом канала, смеситель, второй вход которого является гетеродинным входом канала и усилитель промежуточной частоты (УПЧ), управляющий вход которого является управляющим входом канала, а выход являются выходом канала и выполнен дифференциальным.

Радиоизмерительная установка для измерения эффективной поверхности рассеяния объектов содержит: генератор ВЧ, приемник, приемо-передающую антенну, которая выполнена в виде плоской фазированной антенной решетки (ФАР) с N каналами, генератор опорной частоты, три смесителя, фильтр высокой частоты, генератор импульсов, импульсный модулятор, усилитель мощности, циркулятор, систему из √N+1 разветвителей, каждый разветвитель имеет √n выходов, N ответвителей, N аттенюаторов, N фазовращателей, N излучателей, блок настройки ФАР, который имеет N входов вторых выходов ответвителей, N первых выходов сигналов управления аттенюаторами и N вторых выходов сигналов управления фазовращателями.

Изобретение относится к радиолокационным пеленгаторам запреградных объектов. Достигаемый технический результат - повышение точности пеленгации локализованного слабоконтрасного объекта на фоне распределенной в пространстве помехи и обеспечение запреградного действия по локализованному объекту.
Изобретение относится к области радиолокаций. Технический результат заключается в уменьшении погрешности измерения фазы обратного вторичного излучения цели.

Изобретение относится к методам и средствам обработки сигналов в радиотехнических системах и может быть использовано при решении задач обнаружения радиоимпульсов в условиях воздействия непрерывной узкополосной помехи с неизвестной несущей частотой.

Предлагаемое изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в радиолокационной технике, в системах обработки первичной радиолокационной информации, для обнаружения высокоманевренной цели в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при решении задач пассивной радиолокации. Техническим результатом является улучшение обнаружения хаотической последовательности импульсов.

Изобретение относится к активным импульсным радиолокационным системам обнаружения и наблюдения воздушно-космических целей и предназначено для надежного обнаружения движущихся целей с различением их скоростных и маневренных характеристик, позволяющим осуществлять своевременную перенастройки системы вторичной обработки радиолокационного сигнала на работу по маневрирующей цели. Достигаемый технический результат - повышение достоверности обнаружения маневрирующей воздушно-космической цели с различением скоростных и маневренных характеристик в условиях наблюдения быстро маневрирующих целей при разрушении когерентности принимаемого сигнала. Указанный результат достигается тем, что в системе первичной обработки радиолокационного сигнала производится одновременно межпериодное когерентное накопление результатов обработки одиночного импульса в виде модуля суммы корреляций межпериодной выборки этих результатов и опорных сигналов по узлам сетки возможных значений частот Доплера и их производных и некогерентное накопление межпериодной выборки. Факт наличия быстро маневрирующей цели определяется превышением уровня сигнала после некогерентного накопления над уровнем сигнала когерентного накопления, а различение маневренных и скоростных характеристик определяется максимумом результата когерентного накопления по узлам сетки доплеровских частот и их производных. Полученные данные могут использоваться на этапе вторичной обработки для выбора адекватного поведения цели алгоритма сопровождения и, как следствие, повышают точностные характеристики координатных и траекторных измерений параметров движения цели. 1 ил.

Изобретение относится к системам обнаружения и может быть использовано для охраны подвижных и стационарных объектов при установлении факта проникновения нарушителей в охраняемое пространство и передачи тревожных сигналов с использованием ближнего поля излучения, основанного на использовании радарной технологии и технологии сверхширокополосных систем. А также может использоваться при проведении поисковых и спасательных работ в труднодоступных областях, в зонах чрезвычайных ситуаций (ЧС), инцидентов, террористических атак и в штатных режимах работы правоохранительных органов и иных силовых структур. Достигаемый технический результат – снижение искажений принимаемого сигнала, устойчивое обнаружение движущихся объектов, перемещающихся в транспортном средстве во время его движения, в условиях естественных вибраций и ударов, а также в стационарных условиях. Указанный результат достигается за счет того, что система обнаружения движущихся объектов за преградой содержит объединенные единой сетью радиосвязи комплект устройства радиоволнового обнаружения с передающей антенной и комплект центра управления с приемной антенной, при этом размещенные вне охраняемого пространства комплект устройства радиоволнового обнаружения и комплект центра управления соединены между собой широкополосным каналом передачи данных, причем комплект устройства радиоволнового обнаружения включает в себя комплект элементов питания и не менее одного одиночного устройства обнаружения широкополосного (ОУОШ), выполненного с возможностью излучения сверхширокополосного зондирующего сигнала, состоящего из корпуса, внутри которого расположены последовательно соединенные плата питания, модуль радара с дополнительными каскадами усиления, плата преобразователя, плата интерфейсная, плата процессорная, твердотельный диск и модуль приемопередатчика, выход которого подсоединен к антенне для передачи информации в комплект центра управления, который включает в себя по меньшей мере одну базовую станцию, выполненную на основе приемопередатчика со встроенной всенаправленной антенной и соединенной с блоком обработки и отображения информации (БООИ), анализирующим поступающую информацию, координирующим работу ОУОШ и выполненным на основе компьютера, причем по меньшей мере одно ОУОШ выполнено расположенным с противоположной по отношению к охраняемому пространству стороны преграды, отделяющей охраняемое пространство от упомянутого ОУОШ, таким образом, что излучаемые сверхширокополосные зондирующие сигналы охватывают все охраняемое пространство. 4 з.п. ф-лы, 3 ил.
Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для сокращения времени обзора. Достигаемый технический результат изобретения - сокращение временных затрат на обнаружение цели в зоне действия пассивных помех. Указанный технический результат достигается тем, что в двухэтапном способе радиолокационного обнаружения цели, основанном на зондировании направления на втором этапе, если на первом обнаружена цель, на первом этапе обнаруживают наличие движущейся цели, используя последовательность сигналов с неоднозначной дальностью, а на втором - определяют ее местоположение.
Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для сокращения времени обзора. Достигаемый технический результат - сокращение временных затрат на завязывание трасс целей и увеличение надежности сопровождения за счет уменьшения размеров строба первичного захвата, а также возможность обнаружения в первом обзоре особо опасных высокоскоростных целей. Указанный технический результат достигается тем, что в способе двухэтапного радиолокационного обнаружения цели, основанном на зондировании направления на втором этапе, если на первом обнаружена цель, согласно изобретению на первом этапе разрешают цели по дальности, а на втором - по скорости, при этом на первом этапе используют зондирующий сигнал с повышенной разрешающей способностью по дальности, а на втором - по скорости, причем на первом этапе используют широкополосный зондирующий сигнал, а на втором - узкополосный. Кроме того, на втором этапе при зондировании используют последовательность сигналов с неоднозначной дальностью или пониженной разрешающей способностью по дальности. 3 з.п. ф-лы.
Изобретения относятся к области радиолокации и могут быть использованы для сокращения времени обзора. Достигаемый технический результат - обнаружение цели, а именно обнаружение факта наличия цели в осматриваемом направлении и определение ее местоположения - угловые координаты и дальность; кроме того, для радиолокационных станций с малой дальностью - сохранение высокого темпа обзора и возможность выделения высокоскоростных целей. Технический результат по первому варианту изобретения достигается тем, что в способе двухэтапного радиолокационного обзора пространства, включающего в себя измерение дальности обнаруживаемой цели, пространство зондируют составным сигналом, состоящим из ограниченного по времени широкополосного сигнала и разнесенных во времени его частей, при этом для разрешения по дальности используют сигнал с внутриимпульсной модуляцией, а для разрешения по допплеровской скорости и ее измерения используют разнесенные по времени его части. Технический результат по второму варианту изобретения достигается тем, что в способе двухэтапного обзора пространства, включающем измерение дальности обнаруживаемой цели, пространство зондируют составным сигналом, состоящим из ограниченного по времени широкополосного сигнала и разнесенных во времени его частей, определяют допплеровскую скорость, на больших дальностях все части составного сигнала когерентно складывают, а на меньших - проверяют на совпадение. 2 н. и 3 з.п. ф-лы.

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в береговых радиолокаторах надводной обстановки. Достигаемый технический результат – повышение безопасности швартовки судна при уменьшении времени ее проведения. Указанный результат достигается за счет того, что навигационная система содержит береговой радиолокатор, курсовой указатель судна, отражатели в месте швартовки судна при отсутствии судна, береговой датчик направления движения судна к месту швартовки судна с шифрацией порта, корабельный приемник направления движения к месту швартовки судна с дешифрацией порта, береговой приемник направления движения к месту швартовки судна, определенным образом взаимосвязанные между собой. 1 ил.

Изобретения относятся к области радиолокации и могут быть использованы для сокращения времени обзора направления. Достигаемым техническим результатом изобретений является сокращение временных затрат на обнаружение подвижных целей и на измерение их координат в условиях действия пассивных помех. Технический результат достигается тем, что в двухэтапном способе измерения координат цели на первом этапе разрешают цель по скорости, а на втором - определяют дальность до нее, при этом параметры сигнала и (или) режим обнаружения цели на втором этапе формируют на основе информации об интервалах неоднозначности координат цели, полученных на первом этапе. Устройство для реализации способа содержит антенну, переключатель прием-передача, передатчик, приемник, регистратор обнаружения цели, формирователь сигнала, синхронизатор, устройство селекции движущихся целей (СДЦ), два оптимальных фильтра, многоотводную линию задержки с устройствами логического перемножения «И» в каждом отводе, вычислитель интервалов неоднозначности, при этом выход антенны соединен с первым входом переключателя прием-передача, выход которого соединен с входом приемника, выход приемника соединен с входом устройства СДЦ, первый выход устройства СДЦ соединен с входом первого оптимального фильтра, а второй его выход соединен с входом второго оптимального фильтра, выход первого оптимального фильтра соединен с входом вычислителя интервалов неоднозначности и с входом многоотводной линии задержки, выход вычислителя интервалов неоднозначности соединен с входом синхронизатора, первый выход которого соединен с входом формирователя сигнала, а второй со вторым входом многоотводной линии задержки, выход формирователя сигнала соединен с входом передатчика, выход передатчика соединен со вторым входом переключателя прием-передача, выход второго оптимального фильтра соединен со вторыми входами устройств логического перемножения «И», первые входы которых соединены с соответствующими отводами многоотводной линии задержки, выходы устройств логического перемножения «И» соединены с соответствующими входами регистратора обнаружения цели. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 3 ил.

Изобретение относится к радионавигации и может использоваться для определения пространственных координат (ПК) объекта - источника радиоизлучения (ИР), находящегося на стационарном или подвижном объекте. Достигаемый технический результат - обеспечение однозначного определения ПК ИР без привлечения дополнительной информации. Указанный результат достигается за счет того, что на объекте синхронизированно формируют и передают радиосигнал в виде двух гармонических колебаний с заданными частотами ƒi и ƒj. При приеме и обработке радиосигналов обеспечивают выполнение заданных в способе условий. На каждой n-той станции синхронизированно принимают передаваемый с объекта радиосигнал. Принятые сигналы передают по соответствующим линиям связи (электрическим, оптическим и др.) в единый центр. В нем осуществляют прием каждого из принятых по линиям связи аналоговых радиосигналов и его преобразование в соответствующий ему цифровой сигнал, содержащий две цифровые составляющие. Для них формируют квадратурные им цифровые компоненты (КЦК). По полученным таким образом цифровым сигналам (ЦС) для различных двух n-тых ЦС формируют КЦК, соответствующие разностям фаз колебаний с одинаковыми частотами ƒi и соответствующие разностям фаз колебаний с одинаковыми частотами ƒj. По сформированным таким образом КЦК и при выполнении заданных в способе условий однозначно определяют относительные дальности до объекта от фазовых центров антенн станций. И по относительным дальностям однозначно определяют пространственные координаты фазового центра антенны объекта.

Изобретение относится к радионавигации и может быть использовано для определения пространственных координат (ПК) объектов, стационарных или подвижных, и управления их движением в локальных зонах навигации. Достигаемый технический результат - обеспечение однозначного определения ПК без привлечения дополнительной информации. Указанный результат достигается за счет того, что системой n-х наземных станций передают радиосигналы в виде двух гармонических колебаний с соответственно заданными частотами и . Радиосигналы синхронизированно формируют заданным образом в едином центре в системе отсчета времени, связанной с ним, и передают по линиям связи на каждую станцию. При формировании и передаче радиосигналов обеспечивают выполнение заданных в способе условий. На объекте осуществляют прием совокупности аналоговых радиосигналов и преобразуют ее в соответствующую ей цифровую совокупность, каждый цифровой сигнал которой содержит две цифровые составляющие и . Для каждой из этих составляющих формируют квадратурные им цифровые компоненты и . По парам цифровых компонент и определяют в системе отсчета времени, связанной с объектом, моменты времен приема различных n-х радиосигналов и разности моментов времен приема различных двух n-х радиосигналов. По этим разностям и известным на объекте координатам фазовых центров антенн станций однозначно определяют относительные дальности до объекта от указанных фазовых центров антенн станций и по относительным дальностям однозначно определяют пространственные координаты фазового центра антенны объекта.
Наверх