Наземный маловысотный радиолокационный измеритель угла места цели
Авторы патента:
Использование: обнаружение маловысотных целей. Сущность изобретения: измеритель содержит передатчик 1, передающую антенну 2, приемную антенну из двух разнесенных по высоте излучающих элементов 3 и 4, приемник с двумя каналами 5 и 6, сумматор 7, три амплитудных детектора 8 - 10 и вычислитель 11 угла места. 1-2-3-4-5-6-9-11, 5-8-11, 6-7-10-11, 5-7. 1 ил.
Изобретение относится к радиолокации, в частности к основам построения и конструкции радиолокационных станций обнаружения маловысотных целей, и может быть использовано, например, в наземных радиолокационных высотомерах и трехкоординатных РЛС для измерения угла места (или высоты) маловысотных целей.
Известна моноимпульсная амплитудно-разностная РЛС, в которой для определения направления на цель (в частности, угла места цели) сравниваются амплитуды сигналов, принимаемых в двух каналах станции [1] Диаграммы направленности антенны этих двух приемных каналов смещены по углу места и образуют равносигнальное направление. Принимаемые каждой из антенн сигналы усиливаются отдельными приемными устройствами, детектируются и затем подаются на вычитающее устройство. При этом напряжение на выходе вычитающего устройства будет прямо пропорционально углу отклонения цели в вертикальной плоскости от равносигнального направления. Недостатком такой РЛС является то, что она практически не может измерять углы места маловысотных целей в секторе малых углов места. Это объясняется следующим. Когда равносигнальное направление горизонтально, каждая из антенн принимает сигналы от маловысотной цели, пришедшие как прямой волной, так и волной, отраженной от земли. В верхней антенне сигнал прямой волны от маловысотной цели будет больше, чем сигнал отраженной от земли волны, а в нижней антенне наоборот. При этом амплитуды результирующих напряжений на выходах первого и второго приемных каналов будут почти равны друг другу. В результате напряжение на выходе вычитающего устройства будет близко к нулю и перестает зависеть от угла места маловысотной цели, измерение угла места и сопровождение маловысотной цели становится невозможным. Известна также серийная РЛС типа S 600 фирмы Маркони, предназначенная для измерения высоты воздушных целей с помощью антенны, качающейся в вертикальной плоскости [2] В состав этого радиолокационного высотомера входят импульсный передатчик, приемник, антенный переключатель и приемопередающая антенна, качающаяся по углу места. Такая РЛС измеряет угол места воздушной цели путем непрерывного механического качания антенны в вертикальной плоскости, в которой находится цель. Отметки эхо-сигналов, возникающих при пересечении антенны лучом воздушной цели, отображаются на индикаторе дальность-высота. Однако эта РЛС измеряет высоту маловысотных целей в секторе малых углов места (меньших ширины диаграммы направленности антенны) с большими ошибками. Эти ошибки обусловлены вредным влиянием радиоволн, отраженных от земной поверхности и попадающих в главный лепесток диаграммы направленности антенны при малых углах наклона ее оси. Наиболее близкой к изобретению является радиолокационная система сопровождения целей, находящихся на малых углах места [3] Эта РЛС принимает эхо-сигналы маловысотных целей двумя направленными антеннами, диаграммы которых сформированы таким образом, что их отношение четно-симметрично относительно горизонтальной оси антенны. При приеме определяется отношение сигналов, принятых указанной парой антенн. Это отношение характеризует угол места цели. Для определения угла места цели в прототипе не требуется сканировать диаграммы направленности антенн в вертикальной плоскости. В состав данной РЛС входят приемная антенная система в виде решетки из разнесенных по высоте излучающих элементов со сложной диаграммообразующей схемой, формирующей две диаграммы направленности сложной специальной формы, связанные с двумя приемными каналами, на выходе которых установлены два умножителя, делитель напряжения и электрическая цепь с коэффициентом передачи, равным квадратному корню из входного напряжения. Устройство-прототип содержит также передатчик с передающей антенной, излучающей зондирующие сигналы в секторе малых углов места.Диаграммообразующая схема приемной антенной системы прототипа состоит из фазовращателей, цепей связи этой схемы с излучающими элементами приемной антенной решетки, усилителей и других элементов и представляет собой известную, но сложную и дорогую конструкцию. Приемная антенна прототипа формирует две диаграммы направленности сложной специальной формы таким образом, что отношение этих диаграмм четно-симметрично относительно горизонтальной оси антенны, в частности, прямо пропорционально квадрату угла места. Это позволяет измерить угол места маловысотной цели без сканирования диаграммы направленности антенны в вертикальной плоскости путем определения отношения сигналов, принятых указанной парой диаграмм направленности. При этом напряжение на выходе устройства-прототипа прямо пропорционально углу места маловысотной цели. Недостатком данной РЛС является то, что приемная антенная система, состоящая из антенной решетки с большим количеством излучающих элементов и диаграммообразующей схемы, имеет сложную конструкцию, которая дорога и не надежна при эксплуатации. Поэтому представляется целесообразным исключить из состава устройства сложную диаграммообразующую схему и сократить до минимума количество излучающих элементов приемной антенной решетки. Кроме того, данная РЛС не может работать при очень малых углах места максимума верхнего луча второй диаграммы направленности приемной антенной системы. Это объясняется тем, что одна или обе диаграммы направленности приемной антенны прототипа в вертикальной плоскости в свободном пространстве имеют провал в горизонтальном направлении. Этот провал существенно ослабляет приходящие с очень малых углов места эхо-сигналы, которые и без того сильно ослаблены из-за противофазной интерференции прямых и отраженных от земли радиоволн. В результате принимаемый сигнал во втором или в обоих каналах приема окажется ниже уровня собственных шумов приемника и работа прототипа в области этого провала становится невозможной. При этом данная РЛС имеет низкую точность измерения углов места целей. Это объясняется неидентичностью и нестабильностью коэффициентов усиления Куд, Кув, приемных каналов прототипа. Обусловленная этим относительная погрешность



























Р мощность передатчика;



G


Fпер (











Fa нормированная диаграмма направленности антенны в вертикальной плоскости в свободном пространстве;




























При этом полагалось, что коэффициенты усиления нижнего и верхнего приемных каналов одинаковы. В секторе малых углов места аргументы косинусов в формуле (5) меньше



Из формулы (6) находим угол места маловысотной цели





Амплитуды напряжений U



















h высота над землей нижнего излучающего элемента приемной антенны. При уменьшении угла места относительная погрешность возрастает.
Формула изобретения

где



h высота над Землей нижнего излучающего элемента приемной антенной системы.
РИСУНКИ
Рисунок 1
Похожие патенты:
Изобретение относится к радиолокационной технике и может быть использовано для точного определения координат объекта, например, при контроле за обстановкой в зоне аэродрома, при наблюдении за искусственными космическими объектами и т.п
Фазоразностная радиолокационная станция // 2013788
Способ измерения угловых координат // 2012901
Изобретение относится к радиолокации и рационавигации и может быть использовано для измерения угловых координат в системах со сверхсканированием
Суммарно-разностный угловой дискриминатор // 2012015
Многоимпульсный приемник // 1578669
Угловой дискриминатор // 800931
Угловой дискриминатор // 784525
Угловой дискриминатор // 784524
Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для одноканального приема сигналов и выделения угловой информации в амплитудных суммарно-разностных моноимпульсных РЛС сопровождения цели с внутриимпульсной фазовой манипуляцией (ФМ) зондирующих сигналов М-последовательностью
Изобретение относится к радиолокации и может использоваться в когерентно-импульсных РЛС для сопровождения цели
Моноимпульсный радиолокатор // 2122218
Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в системах управления воздушным движением
Моноимпульсный радиолокатор // 2155355
Изобретение относится к области радиолокации, а именно к области вторичных моноимпульсных радиолокаторов (МРЛ), в которых по сигналам вынесенного контрольного ответчика (КО) осуществляется автоматическая подстройка фазы (АПФ) в сквозных моноимпульсных каналах
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для выделения угловой информации в бортовых амплитудных суммарно-разностных моноимпульсных РЛС сопровождения цели с одним приемным каналом, использующих внутриимпульсную фазовую манипуляцию зондирующих сигналов двоичным многоразрядным кодом (М-последовательностью)
Изобретение относится к угловым селекторам радиолокационных целей и служит для устранения угловой неоднозначности (многозначности) двухдиапазонных моноимпульсных радиолокаторов
Моноимпульсная радиолокационная система // 2178896
Изобретение относится к радиолокационным системам (РЛС), преимущественно к РЛС со сложными, в частности, фазоманипулированными сигналами, используемым на подвижных носителях и предназначенным для обнаружения и сопровождения моноимпульсным способом сигналов от целей при наличии отражений от местных предметов
Моноимпульсный радиолокатор // 2183329
Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в системах управления воздушным движением