Радиодатчик
Использование: для выделения доплеровской частоты, пропорциональной скорости движения цели, а также для выделения видеоимпульсов, задержка которых пропорциональна расстоянию до цели. Радиодатчик, содержащий блок синхронизации, модулятор, генератор модулирующей частоты, генератор передатчика, первый направленный ответвитель, фазовращатель, антенну передающую, антенну приемную, первый регулируемый аттенюатор, полосовой фильтр, первый смеситель, гетеродин, второй направленный ответвитель, предварительный усилитель, второй регулируемый аттенюатор, второй и третий смесители, усилитель промежуточной частоты, блок синхронных детекторов, усилитель низкой частоты, схему автоматической регулировки усиления, блок однополосной модуляции, излучает в пространство непрерывный сигнал с периодической фазовой модуляцией в пределах короткими радиоимпульсами, сформированными из сигнала генератора модулирующей частоты, частота принятого сигнала на выходе первого смесителя преобразуется в первую промежуточную частоту, на выходе третьего смесителя из сигналов генератора передатчика и гетеродина формируется опорный сигнал первой промежуточной частоты, на выходе второго смесителя выделяется непрерывный сигнал доплеровской частоты и короткие, задержанные в пространстве, радиоимпульсы второй промежуточной частоты, с выхода усилителя низкой частоты сигнал доплеровской частоты выдается на выход радиодатчика, а также через схему АРУ управляет первым и вторым регулируемыми аттенюаторами, в блоке однополосной модуляции осуществляет сдвиг на частоту доплера сигнал генератора модулирующей частоты, который используется в качестве опорного для блока синхронных детекторов, с выхода усилителя промежуточной частоты радиоимпульсы поступают в блок синхронных детекторов, где преобразуются в задержанные видеоимпульсы, выдаваемые на квадратурные выходы радиодатчика, амплитуда которых модулирована доплеровской частотой, определяемой частотой фазовой модуляции излученного сигнала и скоростью движения цели. 2 ил.
Изобретение относится к области радиолокации, в частности к импульсно-доплеровским радиолокационным системам, осуществляющим когерентную обработку принятых сигналов с целью выделения доплеровской частоты, пропорциональной относительной скорости между радиодатчиком и целью, а также выделение видеоимпульсов, задержка которых относительно излученных радиоимпульсов пропорциональна расстоянию до цели.
Изобретение может быть использовано в радиолокационных системах миллиметрового диапазона длин волн для измерения скорости и дальности объектов (целей). Известна радиолокационная станция с когерентным излучением и импульсной модуляцией (патент Франции N 1602645) с регулируемой длительностью излученного импульса и следящего строба в зависимости от измеряемой дальности, что обеспечивает хорошую разрешающую способность на малых дальностях и высокую чувствительность на больших дальностях. РЛС содержит соединенные известным образом задающий генератор, модулятор, усилитель мощности, дуплексер, антенну, смеситель, стробируемый усилитель промежуточной частоты, когерентный детектор, ряд доплеровских фильтров, индикатор уровня сигнала, индикаторы расстояния и скорости. К недостатку рассмотренной РЛС следует отнести снижение точности измеряемой дальности с увеличением расстояния вследствие увеличения длительности излученного радиоимпульса. Из выявленных аналогов ближайшим прототипом является импульсно-доплеровская РЛС GERA с высокой разрешающей способностью, работающей на частоте 35 ГГц. РЛС содержит блок синхронизации, соединенные последовательно модулятор, вход которого соединен с четвертым выходом блока синхронизации, соединенные последовательно генератор, вход которого соединен с первым выходом блока синхронизации, смеситель передатчика, второй вход которого соединен с третьим выходом блока синхронизации, первый циркулятор, первый фильтр, второй циркулятор, третий циркулятор, второй вход которого соединен с выходом импульсного оконечного каскада, четвертый циркулятор, согласующее устройство, антенну, соединенные последовательно пятый циркулятор, вход которого соединен с вторым выходом первого циркулятора, шестой циркулятор, соединенные последовательно второй фильтр, седьмой циркулятор, второй вход которого соединен с выходом шестого циркулятора, третий фильтр, соединенные последовательно первый регулируемый аттенюатор, первый вход которого соединен с вторым входом четвертого циркулятора, а второй вход соединен с вторым выходом блока синхронизации, четвертый фильтр, первый и второй смесители приемника, входы которых соединены с выходами третьего и четвертого фильтров, соединенные последовательно предварительный усилитель промежуточной частоты, первый вход которого соединен с выходом первого смесителя, а второй соединен с выходом второго смесителя, второй регулируемый аттенюатор, логарифмический усилитель промежуточной частоты, синхронный детектор, второй вход которого соединен с вторым выходом генератора. К недостатком следует отнести высокую стоимость разработки и изготовления данной РЛС из-за наличия сложных в технологическом исполнении СВЧ-элементов: автоколебательного (автодиодного) смесителя, передатчика на диоде Ганна, импульсного синхронизируемого оконечного каскада. Целью изобретения являются снижение стоимости разработки и изготовления радиодатчика. Указанная цель достигается тем, что в устройство, содержащее блок синхронизации, модулятор, первый вход которого соединен с выходом блока синхронизации, генератор модулирующей частоты, генератор передатчика, антенну передающую, соединенные последовательно первый регулируемый аттенюатор, полосовой фильтр, первый смеситель, второй смеситель, соединенные последовательно предварительный усилитель, второй регулируемый аттенюатор, соединенные последовательно усилитель промежуточной частоты (УПЧ), блок синхронных детекторов, причем второй вход модулятора соединен с выходом генератора модулирующей частоты, первый вход первого смесителя соединен с выходом полосового фильтра, а выход первого смесителя соединен с входом предварительного усилителя, первый вход второго смесителя соединен с выходом второго регулируемого аттенюатора, а выход соединен с входом УПЧ, дополнительно введены первый направленный ответвитель (НО), вход которого соединен с выходом генератора передатчика, фазовращатель, первый вход которого соединен с первым выходом первого НО, второй вход которого соединен с выходом модулятора, а выход соединен с входом антенны передающей, соединенные последовательно гетеродин, второй НО, второй выход которого соединен с вторым входом первого смесителя, третий смеситель, первый вход которого соединен с вторым выходом первого НО, второй вход которого соединен с первым выходом второго НО, а выход соединен с вторым входом второго смесителя, усилитель низкой частоты (УНЧ), вход которого соединен с выходом второго смесителя, схема автоматической регулировки усилителя (АРУ), вход которой соединен с выходом УНЧ, первый выход которой соединен с вторым входом первого регулируемого аттенюатора, второй выход которой соединен с вторым входом регулируемого аттенюатора, блок однополосной модуляции (ОМ), первый вход которого соединен с выходом генератора модулирующей частоты, второй вход которого соединен с выходом УНЧ, первый и второй выходы которого соединены соответственно с вторым и третьим входами блока синхронных детекторов, антенна приемная, выход которой соединен с первым входом первого регулируемого аттенюатора. В предлагаемом устройстве, излучая непрерывный сигнал, с приходом импульса запуска модулятор формирует радиоимпульс, который поступает на фазовый модулятор, при этом фаза излученного сигнала изменяется в пределах






где

R0 дальность до цели;
V скорость сближения (знак "-"), удаления (знак "+") цели;
c скорость света. Фазу преобразованного сигнала на выходе первого смесителя 19 запишем в виде:

В общем виде, считая коэффициенты передачи элементов премного тракта равными 1, сигнал на выходе первого смесителя 19 запишем в виде:

где Pc непрерывная мощность излученного сигнала;
Nрл ослабление сигнала в радиолокации. Если обозначить


В момент времени, когда функция включения


В момент времени, когда функция включения



С выхода первого смесителя 19 сигнал поступает на вход предварительного усилителя 18. С учетом выражения (6), фильтрующих свойств предварительного усилителя 18 после преобразований сигнал на его выходе запишем в виде

С учетом соотношений (3) и (9) видно, что на выходе предварительного усилителя 18 выделяется непрерывный сигнал с частотой

и импульсный радиосигнал с частотой заполнения

с выхода предварительного усилителя 18 через второй регулируемый аттенюатор 17 сигнал поступает на первый вход второго смесителя 16, на второй вход которого с выхода третьего смесителя 10 в качестве опорного приходит сигнал с фазой:


Опорный сигнал формируется в результате преобразования в третьем смесителе 10 сигналов генератора передатчика 4 и гетеродина 12, поступающих соответственно с второго выхода направленного ответвителя 5 и с первого выхода направленного ответвителя 11. С учетом соотношения (3) после преобразования сигнал на выходе второго смесителя 16 запишем в виде:

Сигнал с выхода второго смесителя 16 поступает на входы УНЧ 9 и УПЧ 15. С учетом фильтрации непрерывный сигнал (фиг. 2, в) на выходе УНЧ 9 запишем в виде:

С учетом фильтрации сигнал (фиг. 2, г) на выходе УПЧ 15 запишем в виде:

Сигнал доплеровской частоты


Используя соотношения (15) и (17), с учетом фильтрации высокочастотных составляющих сигналы на выходах блока синхронных детекторов 14 запишем в виде:


Из полученных выражений видно, что на выходах блока синхронных детекторов 14 (ВЫХ 2, ВЫХ 3 радиодатчика) формируются последовательности видеоимпульсов (фиг. 2, д, е), огибающая которых изменяется по синусоидальному закону со сдвигом по фазе на 90o с доплеровской частотой

Проведем сравнительный анализ заявляемого устройства и прототипа. В отличие от прототипа в заявленном устройстве с выходов блока синхронных детекторов снимаются видеоимпульсы, огибающая которых изменяется с доплеровской частотой, пропорциональной более низкой модулирующей частоте fм, а не частоте излученного сигнала f0. Более низкая доплеровская частота позволяет сделать более узкой полосу фильтра доплеровских частот, что приводит к улучшению чувствительности приемного устройства. Будем полагать, что обработка сигнала в заявляемом устройстве и прототипе осуществляется по схеме [5, рис 4.13, б, с. 238] Накопитель в простейшем случае состоит из последовательно включенных селектора дальности на видеочастоте и фильтра доплеровских частот. С учетом двухполосной свертки шумов в блоке синхронных детекторов мощность шумов на выходе доплеровского фильтра запишем в виде:

где k=1,38

Tш эквивалентная шумовая температура приемника, приведенная к его входу;

Tп период следования видеоимпульсов;






где Um амплитуда видеоимпульсов;

Tп период следования видеоимпульсов. Используя соотношение (22), мощность сигнала на выходе доплеровского фильтра прототипа запишем в виде:

где Pимп импульсная излученная мощность;
Nрл ослабление сигнала в радиолинии. Используя соотношения (18), (19), (22), мощность сигнала на выходе доплеровского фильтра радиодатчика запишем в виде:

Используя соотношения (16), (21), (23), отношение сигнал/шум на выходе доплеровского фильтра прототипа запишем в виде:

Используя соотношения (20), (21), (24), отношение сигнал/шум на выходе доплеровского фильтра радиодатчика запишем в виде:

Приравнивания соотношения (25) и (26), определим мощность непрерывного сигнала радиодатчика через импульсную мощность прототипа в виде:

С учетом двухполосной свертки шумов в смесителе 16 мощность шумов приемника на выходе УНЧ 9 радиодатчика запишем в виде:

где

Pунч=Pс

Используя соотношения (16), (28), (29), отношение сигнал/шум на выходе УНЧ запишем в виде:

Используя соотношения (26), (30), определим частоту модуляции через параметры зондирующего сигнала в виде:

Поскольку сигнал с выхода УНЧ 9 через блок однополосной модуляции 8 используется в качестве опорного для блока синхронных детекторов 14, то необходимо обеспечить q3





Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2