Способ и устройство измерения азимута радиолокационных целей
Способ относится к области радиолокации, а именно к радиолокационным системам измерения азимута с помощью обзорной радиолокационной станции (РЛС), и может быть использован в аппаратуре первичной обработки радиолокационной информации, являющейся оконечной частью РЛС. Повышение точности измерения азимута в обзорной РЛС путем измерения азимута каждого зондирующего импульса и присвоения этого значения азимута всем целям, для которых в данном зондировании выработался сигнал "Центр пакета обнаруженной радиолокационной цели", является достигаемым техническим результатом. Способ заключается в том, что задерживается сигнал "Север" на половину расчетной угловой ширины р/л пакета, измеряется азимут антенны кругового обзора РЛС относительно направления задержанного Севера, измеряется азимут зондирующего импульса, определяется центр пакета каждой обнаруженной цели, считывается азимут зондирующего импульса сигналом "Центр пакета обнаруженной цели", который принимается в качестве азимута радиолокационной цели. Устройство, реализующее способ, содержит счетчик, счетный вход которого соединен с шиной сигнала "масштабный азимутальный импульс" (МАИ), вход обнуления которого соединен с шиной сигнала "Север", через блок задержки, блок схем И, первые входы которых соединены с шиной сигнала "центр пакета обнаруженной цели", а выходы являются выходами устройства, регистр, входы которого соединены с выходами счетчика, вход записи в регистр соединен с шиной импульса запуска ИЗ (сигнала, соответствующего излучаемому зондирующему импульсу), а выходы соединены с вторыми входами схем И. 2 с.п.ф-лы, 6 ил.
Изобретение относится к радиолокации, в частности к области измерения азимута с помощью обзорной радиолокационной станции (РЛС), и может быть использовано в аппаратуре первичной обработки радиолокационной (р/л) информации, являющейся оконечной частью РЛС.
Изобретение направлено на уменьшение погрешности в определении азимута обнаруженной р/л цели. Погрешность в определении азимута складывается из двух составляющих: - ошибки в определении центрального импульса пакета; - ошибки в считывании азимута. Предлагаемое изобретение направлено на уменьшение ошибки при считывании азимута. Известен способ измерения азимута р/л цели и устройство, его реализующее, описанные в [1] (стр. 436, 437, рис. 8.27). Сущность этого способа сводится к нахождению центрального импульса пакета, формированию сигнала, соответствующего центру пакета обнаруженной цели, и считыванию этим сигналом углового положения антенны в качестве азимута обнаруженной цели. Недостатком способа [1] является погрешность в определении азимута р/л цели, связанной со считыванием азимута. Большая погрешность возникает из-за того, что полученный сигнал центра пакета считывает азимут непосредственно с углового датчика антенны. Наиболее близким к заявляемому изобретению является способ и устройство, его реализующее, описанные в [2] (стр. 95-97, рис. 2.16). Этот способ включает следующие операции: - запоминание принимаемых сигналов в движущемся "окне", ширина которого соответствует длительности пачки; - взвешивание амплитуд каждого принимаемого сигнала в соответствии со значениями соответствующих весовых коэффициентов; - образование полусумм взвешенных амплитуд, принятых в движущемся "окне" сигналов слева и справа от нулевого значения весовой функции; - сравнение полусумм и фиксация позиции, где результат сравнения проходит через нулевое значение; - считывание кода азимута р/л цели полученным сигналом. Заметим, что в описанном в [2] способе и устройстве не упоминается всегда имеющая место операция устранения систематической ошибки, равной половине расчетной ширины диаграммы направленности антенны. Необходимость этой операции связана со следующим. Решение о нахождении центра пакета может быть выработано только после того, как будет принят весь р/л пакет. Это означает, что это решение будет запаздывать относительно центрального импульса пакета (центра пакета) на систематическую ошибку, равную половине расчетной угловой ширины р/л пакета, и на случайную знакопеременную ошибку определения центра пакета. Систематическая ошибка будет существовать независимо or способа и конкретной реализации нахождения центра р/л пакета. Таким образом, необходима операция, устраняющая эту систематическую ошибку. Будем считать необходимость этой операции общеизвестной. Указанный способ может быть сведен к обобщенным операциям, которые заключаются в том, что - задерживается импульс Север на половину расчетной угловой ширины р/л пакета; -измеряется азимут антенны кругового обзора радиолокационной станции относительно направления задержанного импульса Север;- определяется центр пакета каждой обнаруженной цели;
- считывается азимут цели сигналом "Центр пакета обнаруженной цели". Недостаток прототипа заключается в недостаточной точности измерения азимута р/л цели, обусловленной ошибкой считывания азимута, а именно тем, что азимут считывается сигналом центра пакета непосредственно со счетчика азимута. В связи с этим, для целей, находящихся на одном азимуте, но на разных дальностях, будет измерен разный азимут. Для подтверждения этого недостатка рассмотрим следующее. Предположим имеются три р/л цели, находящиеся на одном азимуте, но на разных дальностях. Предположим, что в результате проведенных операций для всех трех обнаруженных целей выработались сигналы центра пакета в одном зондировании, что и подтверждает их одинаковый азимут. Общеизвестно, что зондирующие импульсы обзорной РЛС, которыми облучаются р/л цели, и масштабные азимутальные импульсы, определяющие угол поворота антенны относительно направления на СЕВЕР, являются несинхронными и имеют разные периоды повторения. Для удобства конкретизируем некоторые параметры, хотя их численные величины принципиального значения не имеют. Обычно количество масштабных импульсов азимута (МАИ) за один оборот антенны составляет 4096. Типичный период обзора трассовых РЛС-Тобз=10 сек. Тогда период МАИ составит:
ТМАИ=ТСЕВЕР/4096=10000 м





360/4096




а - импульсы запуска - ИЗ;
б - интервал, рабочей дальности от 0 км до 400 км - РД;
в - масштабные азимутальные импульсы - МАИ;
г - значение азимута, изменяющееся после каждого МАИ;
д - центр пакета обнаруженной цели. Из рассмотрения диаграмм видно, что в представленном зондировании взаимное расположение ИЗ (а) и МАИ (в) таково, что в течение интервала рабочей дальности - РД (б) азимут антенны













На диаграмме (д) представлены три сигнала "центр пакета обнаруженной цели", сформированные в данном зондировании на разных дальностях в пределах рабочей дальности. Из-за того что сигнал "центр пакета обнаруженной цели" считывает азимут непосредственно со счетчика азимута, будут получены три различных значения азимута:








вводится операция измерения азимута зондирующего импульса, которая проводится между измерением азимута антенны и считыванием азимута цели. Предлагается также вариант устройства, реализующего этот способ. Сущность изобретения разъясняется приведенными иллюстрациями. На фиг.1а представлена блок-схема предлагаемого способа. На фиг.2а представлен вариант устройства, реализующий предлагаемый способ. На фиг. 3а представлены временные диаграммы, иллюстрирующие операции предлагаемого способа. Из фиг. 1а видно, что между операциями измерения азимута антенны РАС относительно задержанного Севера и считывания азимута обнаруженной цели введена операция считывания азимута зондирующего импульса (импульса запуска). Поэтому, в результате операции считывания азимута цели в качестве азимута цели будет считан азимут зондирующего импульса. Таким образом, все обнаруженные цели, чей центр пакета пришелся на данное зондирование, будут иметь одинаковый азимут независимо от дальности цели. На фиг.3а представлены:
а - импульсы запуска - ИЗ;
б - интервал рабочей дальности - РД;
в - масштабные азимутальные импульсы - МАИ;
г - азимут антенны;
д - задержанный азимут ИЗ;
е - центр пакета обнаруженной цели;
Из фиг.3а видно действие способа, изображенного на фиг.1а. В момент прихода ИЗ азимут антенны равен









- увеличивается разрешающая способность по азимуту;
- улучшается качество траекторных измерений при проведении вторичной обработки р/л информации в центре управления воздушным движением как в зоне аэропорта, так и на трассе. Источники информации:
1. Теоретические основы радиолокации /под редакцией Дулевича/. Изд. "Советское радио", Москва, 1964 г. 2. Основы проектирования систем цифровой обработки радиолокационной информации. C.3.Кузьмин. Москва, "Радио и связь", 1986 г.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6