Цифровой метеорадиолокатор
Изобретение относится к метеорадиолокации. Цель изобретения - повышение точности определения параметров метеообъектов. Устр-во содержит приемопередающую антенну 1, антенный переключатель 2, логарифмический приемник 3, АЦП 4, осреднитель 5, передатчик 6, синхронизатор 7, блоки оперативной памяти 8 и 25, индикатор 9 кругового обзора, ЦАП 10-12, блоки вычитания 13 и 24, блоки совпадения 14-18, блоки постоянной памяти 19-23 и 26 и блоки 27 эл-тов И. Отраженные от метеообъекта сигналы принимаются антенной 1 и далее через переключатель 2 поступают на приемник 3. Затем сигнал преобразуется в цифровую форму и сглаживается. Из полученного сигнала, зависящего от азимута, угла места антенны и дальности цели, вычитается поправка, приходящая из блока оперативной памяти 25. Результирующий сигнал из блока вычитания 13 затем преобразуется в аналоговую форму и далее поступает на индикатор 9. В данном устройстве результирующий сигнал точно характеризует отражаемость метеоцели, а уходы постоянной радиолокатора компенсируются по сигналу репера. 1 ил.
Изобретение относится к метеорадиолокации и может быть использовано в службах штормооповещения, градозащиты и управления воздушным движением. Целью изобретения является повышение точности определения параметров метеообъектов. На чертеже приведена структурная электрическая схема предлагаемого метеорадиолокатора. Цифровой метеорадиолокатор содержит приемопередающую антенну 1, антенный переключатель 2, логарифмический приемник 3, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 4, осреднитель 5, передатчик 6, синхронизатор 7, первый блок 8 оперативной памяти, индикатор 9 кругового обзора, цифроаналоговые преобразователи (ЦАП) 10-12, первый блок 13 вычитания, блоки 14-18 совпадения, блоки 19-23 постоянной памяти, второй блок 24 вычитания, второй блок 25 оперативной памяти, шестой блок 26 постоянной памяти и блок 27 элементов И. Передатчик 6 формирует зондирующий сигнал, который поступает в приемопередающую антенну 1 через антенный переключатель 2. Отраженные от метеообъекта сигналы принимаются антенной 1 и далее через антенный переключатель 2 поступают в корректированный на R2 логарифмический приемник 3. Далее сигнал преобразуется в цифровую форму аналого-цифровым преобразователем 4 и поступает на осреднитель 5. В осреднителе 5 производится сглаживание сигнала и, тем самым, существенное уменьшение его шумовой составляющей. В процессе работы осреднителя 5S/,
, r зависит от азимута
, угла места g антенны и дальности цели r. В блоке 13 из сигнала S(
,
, r) вычитается поправка
S, приходящая от блока 25. Далее сигнал с выхода блока 13
(1) попадает на вход третьего ЦАП 12, где преобразуется в аналоговую форму, и далее поступает на сигнальный вход индикатора обзора 9. На входы развертки индикатора 9 подаются сигналы sin
и cos
(
-азимут), преобразованные в аналоговую форму ЦАП 10 и ЦАП 11. Синхронизация передатчика 6, приемника 3, АЦП 4 и индикатора 9 осуществляется импульсом синхронизации от синхронизатора 7. На втором выходе синхронизатора 7 формируется параллельный код. Двоичное число, определяемое этим кодом, соответствует номеру текущего подинтервала дальности и номеру ячейки памяти в блоке 8. Частота смены адресного кода зависит от длительности подинтервала
t. Так,
t 3,3 мкс соответствует расстоянию
r 0,5 км. В процессе работы метеорадиолокатора при совпадении азимута, угла места и расстояния до наблюдаемого объема с этими параметрами репера становятся попарно одинаковыми коды на входах блоков 14-18: соответственно sin
и sin
o, cos
и cos
o sin
и sin
o, cos
и cos
o, а также r ro. На выходах этих блоков одновременно появляются импульсы, которые поступают на блок 27 элементов И, на выходе которого появляется импульс, поступающий на второй вход блока 25. В момент прихода этого импульса на первый вход блока 25 поступает от блока 24 разность между сигналом репера Sр и исходным значением сигнала репера So, записанным при настройке
S=Sр=So, (2) сигналы Sр и So поступают на блок 24 от соответственно осреднителя 5 и блока 26. Разность
S записывается в блоке 25 по импульсу от блока 27 элементов И. Эта величина и составляет сигнал поправки в (1). Входящий в эту формулу сигнал на выходе осреднителя 5 S(
,
, t) это фактически сигнал на выходе обычного метеорадиолокатора. Этот сигнал определяется логарифмом отражаемости
цели (т. е. метеообъекта, в том числе репера) и логарифмической постоянной радиолокатора lgC S(
,
, t) = lg
(
,
, t)+lgC (3) Величина lgC в этой формуле не зависит от параметров объекта наблюдения и определяется только характеристиками метеорадиолокатора: мощностью передатчика 6, чувствительностью приемника 3, широкой диаграммы направленности антенны 1 и т.д. Под влиянием перечисленных дестабилизирующих факторов происходит медленное изменение величины логарифмической постоянной lgC. В результате этого изменения величины lgC имеет ошибку lgC = lgCo+
(lgC), (4) где LgCo величина логарифмической постоянной, определенная при настройке метеорадиолокатора. При вычитании в блоке 24 получается фактически величина
(lgC), так как значение
для репера остается неизменным. Величина D(lgC) запоминается в блоке 25 и затем вычитается из значений сигнала. Соответственно на выходе блока 13 сигнал равняется
(5)
Таким образом, сигнал S1 точно характеризует отражаемость метеоцели, а уходы постоянной радиолокатора компенсируются по сигналу репера.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Номер и год публикации бюллетеня: 36-2000
Извещение опубликовано: 27.12.2000