Частотный дальномер



Владельцы патента RU 2693843:

Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации (RU)

Изобретение относится к радиолокации, может быть использовано для обнаружения и измерения дальности до отражающего объекта. Технический результат заключается в повышении отношения сигнал/шум при увеличении дальности до объекта. Технический результат достигается тем, что в частотный дальномер, содержащий последовательно соединенные частотный модулятор, генератор высокой частоты и передающую антенну, а также последовательно соединенные приемную антенну, смеситель, усилитель низкой частоты и частотный анализатор, введена линия задержки, вход которой подключен ко второму выходу генератора высокой частоты, а выход - ко второму входу смесителя. 3 ил.

 

Изобретение относится к радиолокации, может быть использовано для обнаружения и измерения дальности до отражающего объекта.

Известен импульсный локатор [Радиоэлектронные системы: Основы построения и теории. Справочник. Изд. 2-е, перераб. и доп. / Под ред. Я.Д. Ширмана. - М.: Радиотехника, 2007. - 512 с/, с. 17], содержащий импульсный радиопередатчик, антенный переключатель, антенну, приемник, синхронизатор, индикаторное устройство. Локатор излучает короткие зондирующие радиоимпульсы и позволяет обнаруживать и определять дальность до отражающих целей. Однако зондирующие радиоимпульсы должны иметь большую пиковую мощность.

Наиболее близким по технической сущности (прототипом к предполагаемому изобретению) является частотный дальномер [Сосулин Ю.Г. Теоретические основы радиолокации и радионавигации: Учеб. пособие для вузов. - М: Радио и связь, 1992. - 304 с/, с. 131], содержащий последовательно соединенные частотный модулятор и генератор высокой частоты первый выход которого подключен к передающей антенне, а второй выход - к последовательно соединенным смесителю, усилителю низкой частоты и частотному анализатору, второй вход смесителя подключен к приемной антенне.

В данном устройстве излучается непрерывное частотно-модулированное колебание. Время запаздывания определяется путем измерения частоты биений между излучаемым и отраженным сигналами.

Недостатком данного устройства является уменьшение отношения сигнал/шум при увеличении дальности до объекта.

Технический результат заключается в повышении отношения сигнал/шум при увеличении дальности до объекта.

Технический результат достигается тем, что в частотный дальномер, содержащий последовательно соединенные частотный модулятор, генератор высокой частоты и передающую антенну, а также последовательно соединенные приемную антенну, смеситель, усилитель низкой частоты и частотный анализатор, дополнительно введена линия задержки, вход которой подключен ко второму выходу генератора высокой частоты, а выход - ко второму входу смесителя.

Сущность изобретения заключается в том, что дополнительно введена линия задержки, вход которой подключен ко второму выходу генератора высокой частоты, а выход - ко второму входу смесителя и поясняется фиг. 1, 2.

На фиг. 1 приведены зависимости изменения частоты излучаемого и принимаемого сигналов, а также частоты биений прототипа. На фиг. 2 приведены зависимости изменения частоты излучаемого, задержанного и принимаемого сигналов, а также частоты биений предложенного устройства.

На фиг. 1 и 2 обозначено: ƒп - частота генератора высокой частоты, ƒс - частота отраженного сигнала, Fб - частота биений, tз - время задержки отраженного сигнала, tбо - длительность колебаний биений, tлз - время задержки опорного напряжения, ƒлз - частота задержанного опорного напряжения.

На фиг. 1 видно, что с увеличением tз (дальности до объекта) длительность колебаний биений tбо уменьшается, что эквивалентно уменьшению их энергии, а тем самым и уменьшению отношения сигнал/шум.

Введение линии задержки обеспечивает смещение опорного для смесителя напряжения ƒлз относительно напряжения генератора высокой частоты ƒп на время tлз, соответствующее максимальной дальности действия устройства, что видно из фиг. 2. При этом отраженный сигнал ƒс с увеличением дальности до объекта (tз) будет приближаться к опорному напряжению ƒлз и длительность колебаний биений tбо будет увеличиваться, а соответственно и повышаться отношение сигнал шум, чем достигается указанный в изобретении технический результат.

Структурная схема предложенного устройства приведена на фиг. 3.

Предложенное устройство измерения дальности частотным методом состоит из частотного модулятора 1, генератора высокой частоты 2, передающей антенны 3, линии задержки 4, частотного анализатора 5, усилителя низкой частоты 6, смесителя 7, приемной антенны 8 соединенных как показано на фигуре.

Назначение элементов схемы ясны из их названия.

Устройство работает следующим образом.

Частотный модулятор 1 вырабатывает модулирующее напряжение, амплитуда которого изменяется по периодическому пилообразному закону. Генератор высокой частоты 2 генерирует колебания, частота которых ƒп меняется в соответствии с модулирующим напряжением (фиг. 2). Сформированное колебание излучается передающей антенной 3, а также задерживается линией задержки 4 на время tлз соответствующее максимальной дальности действия устройства и в качестве опорного напряжения ƒлз (фиг. 2) поступает на смеситель 7. Частота принимаемого сигнала ƒс изменяется по такому же закону (фиг. 2). На выходе смесителя 7 образуются биения разностной частоты Fбоcлз (фиг. 2), которые после усилителя низкой частоты 6 поступают на частотный анализатор 5, измеряющий значение Fбо. В результате определяется дальность до объекта. При этом с увеличением дальности до цели (tз) длительность колебаний биений tбо увеличивается (фиг. 2).

Таким образом, в предложенном устройстве при увеличении дальности до объекта повышается отношение сигнал/шум.

Предложенное техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестны устройства, имеющие малую пиковую мощность зондирующего сигнала, обеспечивающие возможность разрешения объектов по дальности и исключающие уменьшение отношения сигнал/шум при увеличении дальности до объекта за счет частотного метода измерения дальности.

Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы стандартное оборудование, приспособления и материалы широко распространенной технологии.

Частотный дальномер, содержащий последовательно соединенные частотный модулятор, генератор высокой частоты и передающую антенну, а также последовательно соединенные приемную антенну, смеситель, усилитель низкой частоты и частотный анализатор отличающийся тем, что дополнительно введена линия задержки, вход которой подключен ко второму выходу генератора высокой частоты, а выход - ко второму входу смесителя.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к геофизике и предназначено для мониторинга природной среды, информационного обеспечения радиосвязи и навигации. Технический результат состоит в проведении зондирования внешней ионосферы с низких орбит КА, используемых в предложенной схеме, и обеспечивает повышение рентабельности и оперативности мониторинга ионосферы и тропосферы.

Изобретение относится к радиолокации и может найти применение в радиолокаторах, которые обеспечивают получение полной поляризационной матрицы (ПМ) рассеивания. Достигаемый технический результат – повышение достоверности распознавания радиолокационных целей.

Изобретение относится к радиолокации, может быть использовано в аппаратуре обнаружения целей на фоне комбинированных помех - активных излучений и пассивных отражений.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при создании средств идентификации объектов, обнаруживаемых РЛС. Технический результат - повышение вероятности правильной идентификации обнаруженных объектов в условиях наличия нескольких максимумов функции правдоподобия идентификационных признаков к их текущим навигационно-связным оценкам.

Изобретения относятся к области радиолокации и могут быть использованы для совершенствования средств управления (СУ) зенитно-ракетных комплексов или систем. Достигаемым техническим результатом является увеличение дальности обнаружения целей СУ, повышение помехозащищенности от пассивных помех.

Изобретения относятся к области радиолокации и могут быть использованы для совершенствования средств управления (СУ) зенитно-ракетных комплексов или систем. Достигаемым техническим результатом является увеличение дальности обнаружения целей СУ, повышение помехозащищенности от пассивных помех.

Изобретение относится к конструкции досмотровых рамок, предназначенных для обнаружения взрывчатых веществ (ВВ) и других запрещенных предметов на теле человека в местах большого скопления людей в аэропортах, морских и речных вокзалах, театрах, стадионах и пр.

Заявляемые технические решения относятся к области радиолокации и могут быть использованы для защиты радиолокационных станций (РЛС) от малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при создании средств идентификации радиолокационных целей. Техническим результатом изобретения является повышение вероятности правильной идентификации целей в условиях высокой плотности потока ответных сигналов.

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для расширения функциональных возможностей импульсно-доплеровской бортовой радиолокационной станции (БРЛС).

Изобретение относится к геофизике и предназначено для мониторинга природной среды, информационного обеспечения радиосвязи и навигации. Технический результат состоит в проведении зондирования внешней ионосферы с низких орбит КА, используемых в предложенной схеме, и обеспечивает повышение рентабельности и оперативности мониторинга ионосферы и тропосферы.

Изобретение относится к радиолокации и может найти применение в радиолокаторах, которые обеспечивают получение полной поляризационной матрицы (ПМ) рассеивания. Достигаемый технический результат – повышение достоверности распознавания радиолокационных целей.

Изобретение относится к радиолокации, а именно к системам определения местоположения воздушных судов многопозиционной неизлучающей системой наблюдения «навигационные спутники - воздушные цели - приемник», в которой для подсвета воздушных целей используются сигналы навигационных спутников глобальных навигационных спутниковых систем (ГНСС).

Изобретение относится к радиолокации, может быть использовано в аппаратуре обнаружения целей на фоне комбинированных помех - активных излучений и пассивных отражений.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для определения местоположения объектов по внешним радиоизлучениям, в том числе радиомаяков, радио- и телецентров.

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться в радиолокационных системах с синтезированием апертуры и непрерывным линейно-частотно-модулированным (ЛЧМ) излучением беспилотных летательных аппаратов для картографирования земной (морской) поверхности.

Изобретения относятся к области радиолокации и могут быть использованы для защиты радиолокационных станций (РЛС) от малоразмерных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Изобретение относится к конструкции досмотровых рамок, предназначенных для обнаружения взрывчатых веществ (ВВ) и других запрещенных предметов на теле человека в местах большого скопления людей в аэропортах, морских и речных вокзалах, театрах, стадионах и пр.

Изобретение относится к радиолокации, в частности к радиолокационным станциям (РЛС) кругового обзора для обнаружения и определения местоположения движущихся целей в ультракоротковолновом диапазоне электромагнитных волн (ЭМВ), и может быть использовано в системах управления воздушным движением (УВД).

Изобретение относится к радиолокационной технике и может быть использовано для обнаружения и измерения расстояний до разного рода подвижных и неподвижных объектов при реализации в РЛС зондирующего составного линейно-частотно-модулированного (ЛЧМ) импульса, а также может быть использовано в радиолокации и гидролокации, в тех областях и сферах деятельности, где необходимо измерять расстояния до недоступных объектов.

Изобретение относится к геофизике и предназначено для мониторинга природной среды, информационного обеспечения радиосвязи и навигации. Технический результат состоит в проведении зондирования внешней ионосферы с низких орбит КА, используемых в предложенной схеме, и обеспечивает повышение рентабельности и оперативности мониторинга ионосферы и тропосферы.
Наверх