измеритель азимута
Классы МПК: | G01S3/16 путем сравнения амплитуд сигналов, поступающих последовательно с приемных антенн или антенных систем, имеющих различным образом ориентированные диаграммы направленности или с антенных систем, диаграмма направленности которых периодически изменяет свою ориентацию |
Автор(ы): | Сирота О.А. |
Патентообладатель(и): | Открытое акционерное общество "Фазотрон - научно- исследовательский институт радиостроения" |
Приоритеты: |
подача заявки:
1997-09-04 публикация патента:
20.08.1998 |
Изобретение предназначено для использования в радиолокационной технике, в частности в обзорных радиолокационных станциях, использующих импульсно-доплеровское излучение с дискретным набором частот повторения импульсов или последовательный перебор крутизны изменения несущей. При развертке луча по азимуту в устройстве определяются значения азимута, при которых на каждой частоте повторения или крутизне изменения несущей амплитуда сигнала достигает максимума. Среднеарифметическое от максимального и минимального значений азимута из найденной совокупности значений азимута служит оценкой азимута. Технический результат заключается в создании устройства, позволяющего произвести измерение азимута при использовании зондирующего сигнала с последовательно чередующимися наборами частот повторения импульсов или крутизны изменения несущей. 8 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8
Формула изобретения
Измеритель азимута, содержащий антенну, соединенную с датчиком азимута и через антенный переключатель с передатчиком и приемником, последовательно соединенные обнаружитель, блоки определения начала и конца пачки, а также вычислитель азимута, выход приемника соединен с входом обнаружителя, выход которого также соединен с вторым входом блока определения конца пачки, отличающийся тем, что вводятся два управляющих ключа и блок определения границ азимутального отрезка максимальных амплитуд, входы которого соединены с датчиком азимута, выходами первого управляющего ключа и блока определения начала пачки, а два выхода его соединены с входами вычислителя азимута, управляющий вход первого управляющего ключа соединен с выходом обнаружителя, а его сигнальный вход соединен с выходом приемника, выход вычислителя азимута соединен с сигнальным входом второго управляющего ключа, управляющий вход которого соединен с выходом блока определения конца пачки.Описание изобретения к патенту
Изобретение предназначено для использования в радиолокационной технике, в частности в обзорных радиолокационных станциях (РЛС) с импульсно - доплеровским излучением, использующим для изменения дальности либо дискретный набор частот повторения импульсов, либо последовательный перебор крутизны изменения несущей. Обычно в обзорных РЛС развертка луча осуществляется по азимуту. Для измерения азимута применяется метод анализа огибающей. При прохождении луча антенны через цель огибающая амплитуд принимаемого сигнала повторяет форму диаграммы направленности антенны (ДНА) [1]. Анализ огибающей принимаемого сигнала дает возможность зафиксировать максимум амплитуды сигнала и определить соответствующее ему направление на цель. Устройства оценки азимута, основанные на этом принципе, не обладают высокой точностью из-за слабого изменения амплитуды в окрестности максимума ДНА, случайного расположения моментов появления импульсов принятого сигнала относительно ДНА, шумов приемника [2]. Наибольшее распространение в обзорных РЛС получили устройства определяющие угловое положение цели по фиксации азимутальных положений антенны, соответствующих моментам начала и конца пачки, отраженных от цели сигналов (Финкельштейн М. И. , с. 402 рис. 8.5.1, с. 405 рис. 8.5.3). Это устройство принимается в качестве прототипа изобретения. С выхода приемника отображенный от цели сигнал подается на устройство определения начала и конца пачки. Оно представляет собой последовательно соединенные генератор стандартных импульсов (или обнаружитель импульса цели), срабатывающий, когда импульс выхода приемника превысит некоторый порог. Для исключения выдачи ложного начала и дробления пачки устройство определения начала и конца пачки основано на логических критериях "n из m" (n /m). (Кузьмин С.З. Основы теории цифровой обработки радиолокационной информации. -М.: Сов. радио 1974, с. 161). Вычислитель азимута усредняет значения азимута в моменты времени, соответствующие началу и концу пачки. Для получения максимальной точности логики "n/m" выбираются таким образом, чтобы измеренное значение начала и конца пачки приходились на участки максимальной крутизны огибающей пачки импульсов (Под. ред. Дулевича В.Е., 1978, с. 272). С этой точки зрения предпочтительнее алгоритмы с жесткой логикой "3/3" или "4/4" (Кузьмин С.З. 1974, с. 178). За критерий окончания пачки выбирают обычно два пропуска подряд (Финкельштейн М.И., с. 406, Кузьмин С.З. 1974, с. 175, 178). Обычно измерение азимута этим методом применяется при использовании импульсного или импульсно-доплеровского режимов излучения и фиксированной частотой повторения импульсов, когда сигнал превышает порог в течение времени существования пачки. Однако в современных импульсно-дрплеровских РЛС при использовании режимов с высокой и средней частотой повторения импульсов для измерения дальности производится облучение цели последовательно чередующимися наборами либо частот повторения импульсов (T), либо крутизн изменения несущей (S) (Дудник П. И. , Чересов Ю.И. Авиационные радиолокационные устройства. -М: ВВИА 1986, с. 238, 242, 244). При переборе частот повторения часто применяют наборы из 7,8 частот повторения [The Record of the IEEE 1990. Jnternational Radar Conference. Arlington Virginia, 7-10 May, 1990. Long term integration using a phaud. Array Radar. L.V. Trunk, J.D. Wilson and Hughes II c 313-315]. Для вычисления дальности до цели необходимо, чтобы хотя бы на двух (трех) частотах из 7 (8) применяемых частот повторения была обнаружена цель. Выполнение условий 2/7 или 3/8 определяет момент обнаружения цели, измерения дальности до нее и может служить критерием начала пачки. Этот критерий допускает пропуск сигнала на 5 угловых позициях. Пропуски обусловлены не столько флюктуациями сигнала, сколько попаданием сигнала при определенном периоде повторения в зону режекции по дальности. Если только часть отраженного импульса попадает в зону приема, то амплитуда сигнала на выходе приемника соответственно уменьшится. Относительное изменение амплитуд сигнала при различных периодах повторения импульсов и при различных крутизнах изменения несущей также обусловлено различным положением доплеровской частоты принятого сигнала относительно центральных частот пропускания доплеровских фильтров приемника. (Кузьмин С.З. Основы проектирования систем цифровой обработки радиолокационной информации. -М.: Радио и связь, 1986, с. 103, рис. 2.21б). Отсюда, на выходе приемника образуется последовательность отраженных импульсов, амплитуда которых обусловлена:1. Уровнем сигнала, зависящем от ЭПР цели и дальности до нее - Ao,
2. Отклонением углового положения антенны от направления на цель - G(


3. Положением отраженных импульсов относительно зоны приема - KDi,
4. Положением доплеровской частоты сигнала относительно центральных полос пропускания соседних доплеровских фильтров KFi,
Ai= AoG(



где
Ai - амплитуда сигнала при частоте Ti или крутизне изменения несущей Si;
Ao - коэффициент, зависящий от ЭПР цели и дальности до нее, при измерении по цели практически не меняется;

1


m - количество используемых частот повторения или крутизн изменения несущей;
G(


KDi - изменяется от 0 до 1: 1-при попадании импульсов в зону приема по дальности, 0 - при попадании сигнала в зону режекции. При использовании перебора крутизн изменения несущей (Si...Sm) величина KDi практически не меняется. KFi - изменяется обычно в диапазоне 0,5 - 1: 1 - при совпадении доплеровского смещения Fg принятого сигнала относительно зондирующего с центральной частотой пропускания доплеровского фильтра, 0,5 - при совпадении Fg с частотой пересечения частотных характеристик соседних доплеровских фильтров. Из трех изменяющихся только G(


- из совокупности значений амплитуд, характеризующих огибающую сигнала на выходе приемника и соответствующих им значений азимута, сформировать последовательности амплитуд и азимута, принадлежащие конкретной частоте повторения Ti или конкретной крутизне изменения несущей Si;
- из каждой вновь образованной последовательности выбрать азимут, соответствующий максимальному значению амплитуды последовательности;
- из совокупности значений азимутов, соответствующих максимальным значениям амплитуд каждой последовательности, определить максимальные и максимальные значения азимута, которые и будут границами участка максимальных амплитуд. В зависимости от критерия обнаружения цели (измерение дальности до нее) и количества "прозрачных" частот повторения этот участок может включать от n до m угловых позиций. Так как отклонение от цели каждого из найденных значений азимута, соответствующих максимальному значению амплитуд каждой образованной последовательности, равновероятно, то за одну оценку азимута принимается среднее арифметическое значение границ найденного азимутального отрезка. Определение среднего производится в вычислителе азимута. На фиг. 1 - 4 приведен пример реализации блока определения азимутальных границ участка максимальных амплитуд. На первый вход блока поступают сигналы с выхода приемника и одновременно на второй вход - значения азимута. В начальный момент времени УKN открыт (фиг.1). При появлении первого сигнала Ai, прошедшего через УKN и превышающего порог порогового устройства ПУ1, ПУ1 вырабатывает импульс амплитудой, равной 1. Этот импульс поступает на первый вход регистра со сдвигом P1 (Э.А. Флорес. Организация вычислительных машин -М.: 1972, с.21, рис. 1.33), на второй вход которого поступает импульс управления, на входе P1 появляется сигнал, который закрывает УКN, открывает управляющие входы УКА, УКА31, через сигнальные входы которых амплитуда сигнала A1 в соответствующее ей значение азимута поступают в вычислитель блока. Индекс "1" соответствует той частоте Ti или крутизне Si, при которой сигнал в первый раз за время существования пачки отраженных сигналов, превысит порог ПУ1. В зависимости от дальности до цели, флюктуации сигнала первому номеру может соответствовать любая из используемых Ti или Si. В следующий такт работы РЛС управляющий импульс поступает на входы P1... Pm, на выходе P2 появляется импульс "1", он закрывает УКN и открывает управляющие ключи УКА2, УКА32. Применяемой в данном такте частоте присваивается номер 2. В следующие такты импульсы управления поступают на входы P1...Pm, а выходные сигналы P3. . . Pm закрывают УКN и последовательно открывают УКА3, УКА33...УКАm, УКА3m, выходы которых соединены с вычислителем. Выход Pm соединен с входом P1, поэтому после появления сигнала на выходе Pm появятся сигналы на выходе P1, а затем Р2, P3 и т.д. Преобразование входной последовательности в m последовательностей представлено в справочнике по радиоэлектронным системам, т.1, под редакцией Б.Х. Кривицкого. -М.: Сов. радио, 1979, рис. 5-36, 5-37, с.335). Импульс управления может быть сформирован при
изменении азимута на величину


изменении времени на величину

смене периода повторения Ti;
смене крутизны изменения несущей Si;
смене тактовых импульсов БРЛС, соответствующих смене применяемых Ti или Si. На фиг. 2 представлен пример реализации устройства формирования импульса управления при изменении азимута на величину













где
















Класс G01S3/16 путем сравнения амплитуд сигналов, поступающих последовательно с приемных антенн или антенных систем, имеющих различным образом ориентированные диаграммы направленности или с антенных систем, диаграмма направленности которых периодически изменяет свою ориентацию