Дальномер для обнаружения маловысотных малоскоростных целей на фоне помеховых отражений от земли
Авторы патента:
Использование: в радиолокации для обнаружения маловысотных малоскоростных целей на фоне помех. Сущность изобретения: дальномер содержит передатчик 1, антенный переключатель 2, антенную систему из двух излучающих элементов 3 и 4, устройство 5 вычитания, приемник 6, управляемый фазовращатель 7, индикатор 8 и синхронизатор 9. 9-1-2-5-6-8, 3-2, 4-7-5, 9-7, 9-1, 9-6, 9-8. 4 ил.
Изобретение относится к радиолокации, в частности к основам построения и конструкции маловысотных РЛС, и может быть использовано в РЛС для подавления обратных помеховых отражений зондирующих сигналов от земной поверхности.
Известны способ и устройство подавления пассивных помех в допплеровском радиолокаторе, содержащее передатчик и приемник эхо-сигналов [1] Из принятых сигналов формируются сигналы, включающие допплеровские частотные компоненты, которые подаются на устройство обработки сигналов, содержащее допплеровский процессор. Этот процессор осуществляет избирательную частотную фильтрацию сигналов. В допплеровском процессоре формируется по крайней мере один отфильтрованный сигнал, который сравнивается с принятым сигналом в устройстве амплитудного сравнения. В результате сравнения последнее устройство вырабатывает выходные сигналы первого или второго уровня. Сигнал первого уровня вырабатывается в тех случаях, когда отношение интенсивностей сравниваемых сигналов лежит в пределах заданного диапазона величин. Сигнал второго уровня вырабатывается когда указанное соотношение лежит вне заданного диапазона. Выходной сигнал с устройством амплитудного сравнения подается на стробирующее устройство, через которое избирательно пропускается выходной сигнал радиолокатора с подавленными отражениями от пассивных помех. Сигнал проходит через стробирующее устройство только в том случае, когда отношение прошедшего через фильтр сигнала к приятому сигналу превышает заданный уровень. Однако такое устройство не может обнаруживать маловысотные малоскоростные и неподвижные воздушные цели на фоне обратных помеховых отражений, зондирующих сигналов передатчика от земной поверхности. Эхо-сигналы таких целей почти не имеют допплеровского смещения частоты и не будут селектированы допплеровским процессором этого устройства. В результате эхо-сигнал цели не пройдет через стробирующее устройство и цель не будет обнаружена. Известна также когерентно-импульсная система селекции движущихся целей (СДЦ) [2] В этой системе в качестве опорных колебаний, с которыми сравниваются принимаемые эхо-сигналы, используются колебания специального так называемого когерентного гетеродина. Эти колебания жестко синхронизированы по фазе с колебаниями передатчика. Фазирование когерентного гетеродина производится на промежуточной частоте. Импульсы высокочастотной энергии передатчика излучаются антенной в пространство. Колебания передатчика, преобразованные при помощи напряжения местного гетеродина в импульсы промежуточной частоты (фазирующие импульсы), подаются также на когерентный гетеродин для его фазирования. При фазировании частота и фаза колебаний когерентного гетеродина равна частоте и фазе колебаний фазирующего импульса. Таким путем обеспечивается когерентность колебаний передатчика и когерентного гетеродина. Сфазированное напряжение когерентного гетеродина подается на фазовый детектор, на который подается также и принимаемый эхо-сигнал, проеобразованный при помощи того же местного гетеродина в сигнал промежуточной частоты. Для эхо-сигналов от неподвижных объектов видеосигналы на выходе фазового детектора имеют постоянную амплитуду от периода к периоду импульсов, а для эхо-сигналов от движущейся цели на выходе фазового детектора появятся видеоимпульсы, амплитуда которых от периода к периоду изменяется по косинусоидальному закону с частотой Допплера. После фазового детектора сигналы подаются в компенсирующее устройство. В последнем осуществляется череспериодное вычитание видеосигналов с выхода фазового детектора, причем видеосигналы с неизменной амплитудой подавляются, а импульсы, амплитуда которых изменяется от периода к периоду, выделяются. Таким образом, для сигналов от неподвижных объектов (земной поверхности, облако и т.п.) сигнал на выходе компенсирующего устройства равен нулю, а для сигналов от движущейся цели отличен от нуля. Недостатком такой когерентно-импульсной РЛС является то, что она не может обнаруживать малоскоростные и неподвижные воздушные цели на фоне обратных помеховых отражений зондирующих сигналов передатчика от земной поверхности. Эхо-сигналы таких целей почти не имеют допплеровского смещения частоты и будут подавлены описанной выше системой СДЦ так же, как и пассивные помехи. Наиболее близкой к изобретению является радиолокационная система обнаружения низколетящих целей [3] В этой системе маловысотные цели обнаруживаются с помощью радиолокационного приемопередатчика, антенна которого излучает энергию сантиметрового диапазона в течение интервала передачи приема. Принимаемая высокочастотная энергия в течение интервала приема разделяется на две раздельно распространяющиеся компоненты. Это разделение осуществляется с помощью двух разнесенных по вертикали излучателей, образующих часть антенны приемопередатчика. Между антенной и приемником высокочастотная энергия распространяется по двум параллельным ветвям, которые затем объединяются в суммарном и разностном каналах, образуя суммарную и разностную компоненты принимаемого сигнала. Для обнаружения маловысотных целей выбирается тот канал, в котором имеется более интенсивный сигнал. При этом разностный канал образуется с помощью высокочастотного устройства вычитания, на вход которого поступают сигналы, принимаемые нижним и верхним излучающими элементами антенной системы, а суммарный канал с помощью высокочастотного сумматора. Для переключения антенны с передачи на прием использован антенный переключатель, а для выбора лучшего приемного канала использовано вычислительное устройство и переключатель каналов со своим устройством управления. Однако данная радиолокационная система не может обнаруживать цели на фоне обратных помеховых отражений зондирующих сигналов от земной поверхности. При нахождении цели в области таких помеховых отражений уровень пассивной помехи от земли зачастую значительно превышает уровень эхо-сигнала цели. В этом случае уровень помехи в суммарном канале обычно будет выше, чем в разностном канале. При этом, вычислительное устройство прототипа будет чаще выбирать суммарный приемный канал, ориентируясь на более высокий уровень помехи. В результате эхо-сигнал цели будет потерян в пассивных помехах, обнаружение цели и измерение ее дальности в области помеховых отражений от земли становится невозможным. Задачей изобретения является подавление обратных помеховых отражений зондирующих сигналов передатчика от земной поверхности и улучшение тем самым возможности обнаружения маловысотных малоскоростных и неподвижных воздушных целей в области этих отражений. Для этого в дальномере для обнаружения маловысотных малоскоростных целей, содержащем импульсный передатчик, приемник, антенный переключатель, антенную систему из двух разнесенных по высоте одинаковых излучающих элементов и высокоскоростное устройство вычитания, вычитающее эхо-сигналы, принимаемые нижним и верхним элементами антенной системы, между нижним элементом антенной системы и устройством вычитания включен управляемый фазовращатель, периодически изменяющий фазу принимаемых сигналов синхронно с зондирующими импульсами передатчика обратно пропорционально времени запаздывания эхо-сигналов над ровной подстилающей поверхностью или по закону































Zо- высота над уровнем моря точки расположения дальномера;
Z( Z















Gm коэффициент усиления элемента антенны;
Rвх входное сопротивление фидерного тракта;
S плотность мощности прямой радиоволны от цели вблизи антенны;
Fэ(



К 2


hа высота элемента антенны над землей (ha hн для нижнего элемента и ha hв для верхнего элемента);









Из этой формулы видно, что напряжения эхо-сигналов маловысотной цели на выходах нижнего и верхнего элементов антенны находятся либо в фазе, либо в противофазе и не могут иметь какого-либо иного сдвига фаз. Кроме того, эти напряжения (в отличие от соответствующих напряжений помеховых отражений) обычно отличаются друг от друга по амплитуде. Из этого следует, что сдвиг фазы напряжения эхо-сигнала цели с нижнего элемента антенны в управляемом фазовращателе отличается на












D


hн, hв высоты над землей нижнего и верхнего элементов антенной системы;
аэ эквивалентный радиус земли;
Zо -высота над уровнем моря точки расположения дальномера;
Z(D) высотный рельеф местности на трассе между дальномером и целью. Формула (5) не удобна для расчетов, так как в ней под радикалами имеются малые разности очень больших величин. Представляя косинус малого аргумента cos













Формула изобретения

где


t время запаздывания;

c скорость света;
hн, hв высоты над Землей нижнего и верхнего элементов антенной системы;
aэ эквивалентный радиус Земли;
z0 высота над уровнем моря точки расположения дальномера;

РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4
Похожие патенты:
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
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
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