Устройство обнаружения и опознавания целей
Устройство обнаружения и опознавания целей относится к радиолокационной технике и может быть использовано в радиоэлектронных системах управления оружием. Сущность изобретения заключается в том, что в одном и том же цикле обзора совмещаются две операции - обнаружение и опознавание целей, что приводит к сокращению времени реакции зенитного ракетного комплекса. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.
Предлагаемое изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано в радиоэлектронных системах управления оружием с целью решения задачи обнаружения и опознавания объектов радиолокационного наблюдения при обязательной регламентации (ограничении) излучения запросного сигнала опознавания в пространстве.
У авторов отсутствуют информационные данные об аналогах заявленной системы. Прототипом является система радиолокационного обнаружения и опознавания, реализованная в боевой машине зенитного ракетного комплекса (ЗРК) "Оса-АК" [1]. Функциональная схема системы, реализованная в боевой машине, представлена на фиг. 1, где приняты следующие обозначения: 1 - антенна обнаружения (АОБ), 2 - антенна опознавания (АОП), 3 - приемопередатчик опознавания (ППОП), 4 - синусно-косинусный вращающийся трансформатор (СКВТ), 5 - ключ ручного включения, 6 - привод равномерного вращения антенны по азимуту (ПРВАА), 7 - приемопередатчик обнаружения (ПП ОБ), 8 - индикатор, 9 - синхронизатор. Известная система радиолокационного обнаружения и опознавания работает следующим образом. Антенна обнаружения (1) производит равномерное механическое сканирование луча в пространстве обзора. Сканирование производится с помощью электромеханического привода вращения антенны по азимуту (6). Излучаемая в пространство (или принимаемая из пространства) высокочастотная энергия сигналов канализируется от приемопередатчика обнаружения (7) к антенне (1) (или от антенны (1) к приемопередатчику обнаружения (7)). Сигнал обнаружения цели поступает с выхода приемопередатчика (7) на индикатор (8). Радиолокационная информация отображается на экране индикатора в координатах "азимут-дальность" (индикатор типа B). Развертка луча индикатора формируется с использованием:- сигнализирующего сигнала, формируемого синхронизатором (9);
- сигналов с выхода СКВТ (4), который связан механической передачей с выходным валом привода (6). В текущем i-м цикле обзора оператор производит визуально по индикатору (8) измерение координат дальности и азимута обнаруженной цели, пользуясь при этом масштабными метками дальности и азимутальной шкалой, встроенной в обрамление индикатора, а затем запоминает эти координаты. В следующем (i + 1)-м цикле обзора пространства оператор с целью опознавания обнаруженной цели, руководствуясь текущим азимутом электрической оси антенны обнаружения, считываемым с индикатора (8), и запомненными координатами обнаруженной цели, выдает в приемопередатчик опознавания (3) с помощью ключа ручного включения (5) команду запроса, т.е. команду на излучение запросного сигнала опознавания. Излучение запросного сигнала производится в азимутальном секторе пространства, центр которого совпадает с азимутом обнаруженной цели, а ширина его определяется необходимыми условиями азимутальной пеленгации цели по каналу опознавания и составляет величину, не меньшую потенциальной ширины диаграммы направленности антенны опознавания (2) в азимутальной плоскости. Эта величина известна оператору априорно (под потенциальной шириной диаграммы направленности в данном случае следует понимать ширину диаграммы направленности по такому минимальному уровню, который еще обеспечивает устойчивое получение ответного сигнала опознавания при нахождении цели на данной текущей дальности). Зондирующий запросный сигнал опознавания канализируется от приемопередатчика опознавания (3) к антенне опознавания (2), которая находится на одном и том же вращающемся по азимуту основании, что и антенна обнаружения (1), причем электрическая ось антенны опознавания (2) совпадает по азимуту с электрической осью антенны обнаружения (1). Ответный сигнал опознавания, принятый антенной (2), канализируется на вход приемопередатчика опознавания (3), а затем после обработки в ППОП (3) поступает на индикатор (8). В указанном (i + 1)-м цикле обзора оператор производит визуально по индикатору (8) измерение координат дальности и азимута как отметки опознавания Dо,





оператором выносится решение: обнаруженная цель с координатами D,





где


1 - 9 - описаны выше при описании обозначений функциональной схемы, представленной на фиг. 1;
10 - элемент И (ЭИ-1),
11 - элемент И (ЭИ-2),
12 - измеритель дальности (ИД-1),
13 - измеритель дальности (ИД-2),
14 - блок вычитания (БВ-1),
15 - блок вычитания (БВ-2),
16 - блок вычитания (БВ-3),
17 - функциональный преобразователь напряжение - код (ФПНК),
18-19 - триггеры (Тр-1 и Тр-2),
20 и 21 - пороговые блоки (ПБ-1 и ПБ-2),
22 - дешифратор,
23 - датчик константы (величины угла сдвига


24 - измеритель азимута (ИА-1),
25 - измеритель азимута (ИА-2),
26 - счетчик импульсов,
27, 28, 29, 30, 31 и 32 - запоминающие устройства (соответственно ЗУ-1, ЗУ-2, ЗУ-3, ЗУ-4, ЗУ-5 и ЗУ-6),
33 - электронный ключ. Заявляемая система работает следующим образом. Антенна обнаружения (1) производит равномерное сканирование луча в пространстве обзора. Сканирование производится с помощью электромеханического привода вращения антенны по азимуту (6). Излучаемая в пространство (или принимаемая из пространства) высокочастотная энергия сигналов канализируется от приемопередатчика обнаружения (7) к антенне (1) (или от антенны (1) к приемопередатчику обнаружения (7)). Сигнал обнаруженной цели, представляющий собой пачку нормированных импульсов, поступает с выхода приемопередатчика обнаружения (7) на измерители координат дальности (24) и азимута (12), а также на индикатор (8). Радиолокационная информация отображается на экране индикатора в координатах "азимут-дальность" (индикатор типа В). Развертка луча индикатора формируется с использованием:
- синхронизирующего сигнала, формируемого синхронизатором (9),
- текущего азимута антенны обнаружения (1), поступающего в цифровом коде с выхода ФПНК (17). Последовательно соединенные СКВТ (4), связанный с выходным валом привода (6) механической передачей, и ФПНК (17) представляют собой в совокупности аналого-цифровой преобразователь типа "угол-код", аналогичный соответствующим преобразователям, которые описаны в работе [3]. С выходов измерителей (24) и (12) измеренные координаты обнаруженной цели поступают в запоминающие устройства (27) и (29): координата дальности D - в ЗУ (27), а координата азимута


где


T - период повторения тактовой последовательности импульсов, [c];

n=N
дешифратор (22) выдает импульс, который поступает на второй вход триггера (18) и возвращает его в исходное состояние (состояние "0"). Таким образом, на выходе триггера (18) формируется импульсный сигнал включения запроса длительностью, равной (с точностью до периода повторения T тактовой импульсной последовательности) величине


где










Получаемая таким образом координата азимута отметки опознавания









хотя бы при одном каком-либо значении j, то k-я цель идентифицируется как "своя" и в устройство целеуказания ЗРК ее координаты не выдаются. В противном случае k-я цель идентифицируется как "чужая" и ее координаты Dк,










34 - генератор тактовых импульсов,
35 - электронный ключ,
36, 37 и 38 - делители частоты (соответственно ДЧ-1, ДЧ-2 и ДЧ-3),
39 и 40 - триггеры (соответственно Тр-1 и Тр-2),
41 - элемент ИЛИ,
42, 43, 44 и 45 - счетчики импульсов (соответственно СИ-1, СИ-2, СИ-3 и СИ-4). 46, 47, 48, 49, 50 и 51 - дешифраторы (соответственно ДШ-1, ДШ-2, ДШ-3, ДШ-4, ДШ-5 и ДШ-6),
52, 53, 54 и 55 - одновибраторы (соответственно ОВ-1, ОВ-2, ОВ-3 и ОВ-4),
56, 57, 58, 59 и 60 - элементы И (соответственно ЭИ-1, ЭИ-2, ЭИ-3 и ЭИ-4). Входом синхронизатора является вход дешифратора (46). Синхронизатор имеет следующие выходы:
Выход 1 - синхроимпульсы канала обнаружения (см. осциллограмму 62 на фиг. 4). Выход 2 - синхроимпульсы канала опознавания (см. осциллограмму 63 на фиг. 4). Выход 3 - импульсы считывания координат обнаруженных целей (см. осциллограмму 70 на фиг. 5). Выход 4 - импульсы считывания координат отметок опознавания (см. осциллограмму 73 на фиг. 5). Выход 5 - импульсы считывания координат опознанных "чужих" целей (см. осциллограмму 76 на фиг. 5). Выход 6 - импульсы стирания информации о координатах обнаружения целей и отметок опознавания (см. осциллограмму 80 на фиг. 5). Выход 7 - импульсы сброса (см. осциллограмму 77 на фиг. 5). Выход 8 - тактовые импульсы (см. осциллограмму 61 на фиг. 5). Синхронизатор функционирует следующим образом. Тактовые импульсы с выхода генератора (34) (см. осциллограмму 61 на фиг. 5) поступают на входы делителей частоты (36) и (37). Выход делителя частоты (36) является первым выходом синхронизатора. Импульсы с выхода делителя частоты (36) (см. осциллограмму 62 на фиг. 4) являются импульсами, синхронизирующими работу канала обнаружения заявляемой системы. Они поступают на ППОБ (7), индикатор (8), измерители координат дальности (24) и азимута (12). Выход делителя частоты (37) является вторым выходом синхронизатора. Импульсы с выхода делителя частоты (37) (см. осциллограмму 63 на фиг. 4) являются импульсами, синхронизирующими работу канала опознавания заявляемой системы. Они поступают на ППОП (3), измерители координат дальности (25) и азимута (13). Выход генератора тактовых импульсов (34) является восьмым выходом синхронизатора. С этого выхода тактовые импульсы поступают на элемент И (11) заявляемой системы. На вход синхронизатора подается код текущего азимута антенны обнаружения с выхода ФПНК (17). Дешифратор (46) выделяет кодовую комбинацию, которая соответствует максимальному значению азимута антенны обнаружения. При этом на выходе дешифратора (46) появляется импульс (см. осциллограмму 64 на фиг. 4 и 5). Появление этого импульса свидетельствует об окончании текущего цикла обзора пространства и начале операции отождествления, после которой начнется следующий цикл обзора. Импульс с выхода дешифратора (46) поступает на обнуляющий вход счетчика импульсов (42) и обнуляет его. Тот же импульс, поступает на вход одновибратора (53) через элемент ИЛИ (41) и обнуляющие входы счетчиков импульсов (43), (44) и (45). При этом указанные счетчики обнуляются. Импульс с выхода дешифратора (46) поступает также на вход триггера (40) и переводит его в состояние "1". Выходной сигнал триггера (40) (см. осциллограмму 65 на фиг. 4 и 5) поступает на вход элемента И (60), на второй вход которого подаются тактовые импульсы с генератора (34). Прошедшие через элемент И (60) тактовые импульсы (см. осциллограмму 66 на фиг. 5) поступают на делитель частоты (38), соединенный с первым входом элемента ИЛИ (41), на вход элемента И (56) и на вход электронного ключа (35). Последний находится в состоянии "ОТКРЫТ", т. к. на его управляющий вход (см. осциллограмму 67 на фиг. 5) приходит сигнал нулевого уровня с выхода триггера (39), находящегося в состоянии "0". Прошедшие через электронный ключ (35) тактовые импульсы поступают на счетные входы счетчиков импульсов (43), (44) и (45) и на входы элементов И (57), (58) и (59). Делитель частоты (38) делит частоту повторения входной последовательности тактовых импульсов таким образом, что выходная последовательность импульсов (см. осциллограмму 68 на фиг. 5) имеет период повторения определенной длительности Tц. Длительность периода повторения Tц выбирается так, чтобы за этот интервал времени был проведен один цикл операции отождествления. Счетчик импульсов (42), считая число импульсов, поступающих на его счетный вход с выхода делителя (38), подсчитывает как бы текущее число циклов операций отождествления (всего в операции отождествления должно быть kmax циклов, где kmax - максимальное число обнаруженных целей). Каждый из импульсов на выходе делителя (38) является началом текущего цикла операции отождествления. В начале каждого k-го цикла операции отождествления счетчики импульсов (43), (44) и (45) обнуляются импульсом (см. осциллограмму 68 на фиг. 5), поступающим с выхода делителя частоты (38) на их обнуляющие входы, а затем подсчитывают тактовые импульсы, поступающие с выхода элемента И (60) через электронный ключ (35) на их счетные входы. Тем же импульсом с выхода делителя частоты (38) (см. осциллограмму 68 на фиг. 5) запускается также одновибратор (53), который формирует на своем выходе импульс (см. осциллограмму 69 на фиг. 5). Этот импульс поступает на вход элемента И (57), на другой вход которого поступают тактовые импульсы. В результате этого на выходе элемента И (57), являющемся третьим выходом синхронизатора, формируются импульсы считывания (см. осциллограмму 70). Эти импульсы поступают на запоминающие устройства (27) и (29) заявляемой системы для считывания координат k-й обнаруженной цели. Дешифратор (49) выделяет кодовую комбинацию, которая соответствует числу подсчитываемых счетчиком (43) тактовых импульсов, находящихся в интервале времени между импульсом на выходе делителя (38) и задним фронтом импульса на выходе одновибратора (53). Появляющийся при этом импульс на выходе дешифратора (49) (см. осциллограмму 71 на фиг. 5) запускает одновибратор (54), который формирует на своем выходе импульс (см. осциллограмму 72 на фиг. 5). Выходной импульс одновибратора (54) поступает на вход элемента И (58), на другой вход которого поступают тактовые импульсы. В результате этого на выходе элемента И (58), являющемся четвертым выходом синхронизатора, формируются импульсы считывания (см. осциллограмму 73 на фиг. 5). Эти импульсы поступают на запоминающие устройства (31) и (32) заявляемой системы для последовательного считывания координат всех отметок опознавания. Дешифратор (50) выделяет кодовую комбинацию, которая соответствует числу подсчитываемых счетчиком (44) тактовых импульсов, находящихся в интервале времени между импульсом на выходе делителя (38) и задним фронтом выходного импульса одновибратора (54). Появляющийся при этом импульс на выходе дешифратора (50) (см. осциллограмму 74 на фиг. 5) запускает одновибратор (55), который формирует на своем выходе импульс (см. осциллограмму 75 на фиг. 5). Выходной импульс одновибратора (55) поступает на вход элемента И (59), на другой вход которого поступают тактовые импульсы. В результате этого на выходе элемента И (59), являющемся пятым выходом синхронизатора, формируются импульсы считывания (см. осциллограмму 76 на фиг. 5). Эти импульсы поступают на запоминающие устройства (28) и (30) заявляемой системы для считывания координат опознанной "чужой" цели. Дешифратор (51) выделяет кодовую комбинацию, которая соответствует числу подсчитываемых счетчиком (45) тактовых импульсов, находящихся в интервале времени между импульсом на выходе делителя (38) и задним фронтом выходного импульса одновибратора (55). Появляющийся при этом на выходе дешифратор (51) импульс (см. осциллограмму 77 на фиг. 5) поступает на триггер (19) в качестве импульса сброса и переводит триггер (19) в состояние "0". Таким образом, выход дешифратора (51) является седьмым выходом синхронизатора. Указанный импульс сброса (см. осциллограмму 77 на фиг. 5) свидетельствует об окончании текущего цикла операции отождествления. С появлением следующего импульса на выходе делителя (38) начинается следующий (k + 1)-й цикл операции отождествления, в котором подвергается этой операции следующая из обнаруженных целей. В конце kmax-го цикла операции отождествления дешифратор (48) выделяет поступающую с выхода счетчика (42) кодовую комбинацию, соответствующую числу kmax, и выдает со своего выхода импульс (см. осциллограмму 78 на фиг. 5), который поступает на вход одновибратора (52) и вход триггера (38). Триггер (39) под воздействием этого импульса переходит в состояние "1" и его выходной сигнал (см. осциллограмму 67 на фиг. 5) переводит электронный ключ (35) в состояние "ЗАКРЫТО", что обеспечивает исключение формирования импульсов считывания в (kmax + 1)-м цикле. Одновибратор (52) формирует импульс (см. осциллограмму 79 на фиг. 5) длительностью, необходимой для стирания информации в запоминающих устройствах заявляемой системы, и подает его на вход элемента И (56), на другой вход которого поступают тактовые импульсы. На выходе элемента И (56), который является шестым выходом синхронизатора, формируются импульсы стирания информации (см. осциллограмму 80 на фиг. 5) и поступают в запоминающие устройства (27), (28), (29), (30), (31) и (32) заявляемой системы. Таким образом, стирание информации производится сразу же после проведения kmax циклов операции отождествления в (kmax + 1)-м периоде повторения импульсной последовательности, снимаемой с выхода делителя частоты (38). Дешифратор (47) выделяет поступающую на его вход кодовую комбинацию, соответствующую числу kmax + 1, и выдает импульс (см. осциллограмму 81 на фиг. 5), который поступает на вторые входы триггеров (39) и (40) и переводит их в состояние "0" (см. осциллограммы 65 и 67 на фиг. 5). На этом синхронизатор заканчивает управление операцией отождествления и заявляемая система начинает осуществлять следующий цикл обзора пространства. По прошествии этого цикла обзора и с появлением следующего импульса на выходе дешифратора (46) (см. осциллограмму 64 на фиг. 4) повторяется уже описанная картина управления операцией отождествления с помощью синхронизатора. Как видно из приведенного выше описания, вследствие указанного расположения диаграммы направленности АОП (2) по отношению к диаграмме направленности АОБ (1) и автоматизации включения запроса, отождествления обнаруженных целей и отметок опознавания и вынесения решения "цель своя - цель чужая":
- соблюдаются необходимые условия азимутальной пеленгации обнаруженной цели по каналу опознавания,
- регламентируется излучение запросного сигнала опознавания в азимутальном секторе минимально возможной ширины,
- в пределах одного и того же цикла обзора пространства обеспечивается совмещение операций обнаружения и опознавания целей. Предлагаемая система радиолокационного обнаружения и опознавания реализована в экспериментальном и опытных образцах изделия ТОР, изготовленных для проведения заводских и государственных испытаний. Та часть предлагаемого устройства, которая определяет его существенные отличительные от прототипа признаки, выполнена в виде специализированных цифровых вычислителей. Применение предлагаемого изобретения позволяет совместить в одном и том же цикле обзора две операции: обнаружение целей и опознавание целей. За счет этого достигается уменьшение интервала времени от момента обнаружения цели до момента ее опознавания, что приводит к сокращению времени реакции ЗРК и, в конечном счете, к увеличению его боевой эффективности в борьбе с целями, обнаруженными на предельно малых дальностях. Как известно, такие цели носят название "внезапно обнаруженных" и являются типовыми целями для ЗРК ближнего действия, поскольку тактика боевого применения тактической авиации вероятного противника основывается на преимущественном использовании предельно малых высот для полетов самолетов, где их обнаружение радиолокационными средствами ПВО весьма затруднено из-за негативного влияния подстилающей земной поверхности и ее рельефа на процесс радиолокационного наблюдения [4]. Оценку степени сокращения времени реакции ЗРК за счет реализации предлагаемой системы можно сделать по следующей формуле:

где

tо - время однократного просмотра зоны обзора, [с];
tр - время реакции ЗРК [с]. Ожидаемое сокращение времени реакции изделия 9А330 за счет реализации предлагаемой системы оценивается значениями величины

1. Техническое описание боевой машины "Оса-АК", ГП "ИЭМЗ", 1979. 2. Пересада С.А. Зенитные ракетные комплексы. Воениздат, Москва, 1973. 3. Гитис Э.И., Пискулов Е.А. Аналого-цифровые преобразователи. Энергоиздат, Москва, 1981. 4. Суриков Б.Т. Ракетные средства борьбы с низколетящими целями. Воениздат, Москва, 1973.
Формула изобретения
выход которого является первым выходом устройства обнаружения и опознавания целей, последовательно соединенные первый измеритель азимута, третий запоминающий блок и четвертый запоминающий блок, выход которого является вторым выходом устройства обнаружения и опознавания целей, прерыватель, включенный между пятым выходом синхронизатора и входами считывания второго и четвертого запоминающих блоков, последовательно соединенные первый блок вычитания, первый пороговый блок, первый элемент И и первый триггер, выход которого соединен с управляющим входом прерывателя, последовательно соединенные второй измеритель дальности, второй блок вычитания, пятый запоминающий блок, третий блок вычитания и второй пороговый блок, выход которого соединен с вторым входом первого элемента И, блок постоянной памяти, выход которого соединен с вторым входом второго блока вычитания, последовательно соединенные второй измеритель азимута и шестой запоминающий блок, последовательно соединенные счетчик импульсов, дешифратор, второй триггер и второй элемент И, выход которого соединен с обнуляющим входом счетчика импульсов, причем выход приемопередатчика обнаружения соединен с входами первого измерителя азимута и счетчика импульсов, с первым входом первого измерителя дальности и вторым входом второго триггера, выход которого соединен также с входом включения приемопередатчика опознавания, выход преобразователя напряжение-код соединен с третьим входом индикатора,
вторыми входами приемопередатчика обнаружения и опознавания и входом синхронизатора, выход первого запоминающего блока соединен с вторым входом третьего блока вычитания, выходы третьего-шестого запоминающих блоков соединены с входами первого блока вычитания, выход приемопередатчика опознавания соединен с первым входом второго измерителя дальности и входом второго измерителя азимута, первый выход синхронизатора соединен с синхронизирующими входами первых измерителя дальности и измерителя азимута, второй выход синхронизатора соединен с синхронизирующими входами вторых измерителя дальности и измерителя азимута, третий выход синхронизатора соединен с входами считывания первого и третьего запоминающих блоков, четвертый выход синхронизатора соединен с входами считывания пятого и шестого запоминающих блоков, шестой выход синхронизатора соединен с входами записи первого, второго, третьего, четвертого, пятого и шестого запоминающих блоков, седьмой выход синхронизатора соединен с вторым входом первого трггера и восьмой выход синхронизатора соединен с вторым входом второго элемента И, при этом электрическая ось антенны опознавания сдвинута по азимуту относительно электрической оси антенны обнаружения в направлении, противоположном направлению вращения антенны, на угол не менее половины ширины диаграммы направленности антенны опознавания. 2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что синхронизатор содержит последовательно соединенные генератор тактовых импульсов и первый двигатель частоты, выход которого является первым выходом синхронизатора, второй делитель частоты, выход которого является вторым выходом синхронизатора, последовательно соединенные первый одновибратор и первый элемент И, выход которого является третьим выходом синхронизатора, последовательно соединенные первый счетчик импульсов, первый дешифратор, второй одновибратор и второй элемент И, выход которого является четвертым выходом синхронизатора, последовательно соединенные второй счетчик импульсов, второй дешифратор, третий одновибратор и третий элемент И, выход которого является пятым выходом синхронизатора, последовательно соединенные третий дешифратор, вход которого является входом синхронизатора, третий счетчик импульсов, четвертый дешифратор, четвертый одновибратор и четвертый элемент И, выход которого является шестым выходом синхронизатора, последовательно соединенные четвертый счетчик импульсов и пятый дешифратор, выход которого является седьмым выходом синхронизатора, последовательно соединенные пятый элемент И и третий делитель частоты и элемент ИЛИ, выход которого соединен с выходом первого одновибратора и обнуляющими входами первого, второго, третьего и четвертого счетчиков импульсов, а также прерыватель, шестой дешифратор и два триггера, причем выход генератора тактовых импульсов, являющийся восьмым выходом синхронизатора, соединен с входом второго делителя частоты и через пятый элемент И - с вторым входом четвертого элемента И и входом прерывателя, выход которого соединен с входами первого, второго и четвертого счетчиков импульсов и вторыми входами первого, второго и третьего элементов И, выход третьего счетчика импульсов соединен через шестой дешифратор с вторыми входами первого и второго триггеров, выходы которых соединены соответственно с управляющим входом прерывателя и вторым входом пятого элемента И, вход четвертого дешифратора соединен с первым входом первого триггера, а выход третьего дешифратора соединен с первым входом второго триггера и вторым входом элемента ИЛИ.
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5
Похожие патенты:
Система обнаружения и опознавания // 2100823
Изобретение относится к средствам управления, а точнее к системам поиска, обнаружения, опознавания и слежения
Изобретение относится к телеметрическим системам идентификации объектов с использованием СВЧ-диапазона электромагнитных волн и может быть применено для идентификации рядом расположенных малотоннажных контейнеров, багажа в аэропортах, пунктах таможни для опознавания личности на контрольно-пропускных пунктах, в сельском хозяйстве для идентификации и отбора животных и т.п
Радиолокационный ответчик // 2041477
Изобретение относится к радиолокационной технике и может найти применение для опознавания подвижных транспортных средств при их прохождении через участок контроля
Изобретение относится к телеметрическим системам идентификации объектов и может быть использовано для идентификации контейнеров, железнодорожного и автомобильного транспорта
Изобретение относится к телеметрическим системам идентификации объектов, а именно к считывающим устройствам таких систем
Изобретение относится к радиолокационным системам с распознаванием различных классов целей
Изобретение относится к области радиолокации, в частности к области фильтрации ответов, получаемых вторичным радиолокационным приемником
Изобретение относится к способам повышения помехозащищенности линий передачи информации
Вторичная обзорная радиолокационная станция // 2146379
Изобретение относится к вторичной обзорной радиолокационной станции и, в частности к радиолокационной станции с режимом работы "S", предназначенной для определения местоположения и опознавания летательных аппаратов
Система идентификации с опросным устройством и множеством ответчиков, ответчик системы идентификации // 2156540
Изобретение относится к системе идентификации, содержащей опросное устройство и множество ответчиков
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах определения координат источников радиоизлучения подвижных объектов
Система опознавания "свой-чужой" // 2191403
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для определения государственной принадлежности подвижных объектов (например, самолетов) и их опознавания
Изобретение относится к радиолокации и может использоваться для радиолокационных систем с активным ответом, в которых применяются дешифраторы запросных сигналов
Изобретение относится к вторичной радиолокации, в частности к способам радиолокационного опознавания “свой-чужой”