Способ нелинейной радиолокации с линейным частотным модулированным зондирующим сигналом



Способ нелинейной радиолокации с линейным частотным модулированным зондирующим сигналом
Способ нелинейной радиолокации с линейным частотным модулированным зондирующим сигналом
Способ нелинейной радиолокации с линейным частотным модулированным зондирующим сигналом
Способ нелинейной радиолокации с линейным частотным модулированным зондирующим сигналом
Способ нелинейной радиолокации с линейным частотным модулированным зондирующим сигналом
Способ нелинейной радиолокации с линейным частотным модулированным зондирующим сигналом
Способ нелинейной радиолокации с линейным частотным модулированным зондирующим сигналом
Способ нелинейной радиолокации с линейным частотным модулированным зондирующим сигналом

Владельцы патента RU 2750571:

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" (RU)

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к способам и технике нелинейной радиолокации, и может использоваться для поиска и обнаружения объектов с нелинейными электрическими свойствами (ОНЭС). Техническим результатом изобретения является обнаружение ОНЭС различного рода (p-n-р переход, металл-окисел-металл, соединения пластика с тяжелыми металлами и т.п.) и повышение дальности действия нелинейного радара. В заявленном способе для формирования N линейно частотно модулированных (ЛЧМ) сигналов производят деление частоты опорного генератора на N!/n. Первый сигнал используют в качестве зондирующего сигнала, а другие в качестве опорных ЛЧМ сигналов для (N-1) приемных каналов. Зондирующие ЛЧМ сигналы с периодом следования ТИ излучают в направлении объекта с нелинейными электрическими свойствами. При их отражении принимают приемной антенной частотные составляющие, кратные номерам гармоник . Сигнал на второй гармонике преобразуют по частоте, свертывают по спектру, после чего он принимает значение разностной частоты, прямо пропорциональной дальности до ОНЭС. В приемных каналах осуществляют когерентное череспериодное суммирование (накопление) сигналов разностной частоты. 1 ил.

 

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к области техники нелинейной радиолокации, и может использоваться для поиска и обнаружения объектов с нелинейными электрическими свойствами (ОНЭС) различного типа.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату к заявляемому способу нелинейной радиолокации (прототипом к предполагаемому изобретению) является нелинейный радар для обнаружения исполнительных радиоэлектронных устройств управления взрывом [Патент РФ №2234715 от 20.08.2004. Нелинейный радар для обнаружения исполнительных радиоэлектронных устройств управления взрывом /С.Б. Баглаев, В.В. Беляев, Н.И. Козачок, С.А. Панов, А.В. Тютерев, А.А.Чаплыгин], основанный на том, что зондирующий сигнал излучается в направлении объектов поиска, имеющих нелинейные электромагнитные характеристики, в отраженном сигнале появляются частотные составляющие, отсутствующие в спектре облучающего поля. В сигнале, поступающем на вход приемной антенны, наряду с сигналом, отраженным от объекта с нелинейными электрическими свойствами (ОНЭС), появляется частотная составляющая с удвоенным значением девиации частоты, отсутствующая в спектре облучающего поля, которая преобразуется по частоте, свертывается по спектру и принимает значение разностной частоты прямо пропорциональной дальности до объекта поиска.

Недостатком прототипа является то, что в нелинейном радаре обеспечивается обнаружение ОНЭС только на одной гармонике (n=2) и отсутствует возможность анализа уровня отраженного сигнала на третьей и последующих, т.е. на гармониках зондирующего сигнала. Отсутствие малошумящего усилителя в приемном канале обуславливает большой коэффициент шума, определяемый смесителем. Усиление-ограничение сформированного сигнала приводит к появлению в спектре сигнала на nf0 множества дополнительных спектральных составляющих, которые необходимо фильтровать перед подачей на смеситель. Кроме того, фиксированные импульсная мощность и длительность зондирующих сигналов, формируемых передатчиком, и коэффициент усиления антенны нелинейного радара ограничивают дальность его действия (как правило, единицами метров), что не в полной мере обеспечивает безопасность оператора, например, при обнаружении исполнительных радиоэлектронных устройств с дистанционным радиоуправляемым подрывом.

Задача, на решение которой направлен заявляемый способ состоит в повышении дальности действия средств нелинейной радиолокации за счет когерентного накопления сигналов на гармониках, отраженных от ОНЭС, и их одновременной обработки в (N-1) приемных каналах.

Техническим результатом изобретения является обнаружение ОНЭС различного рода (p-n-р переход, металл-окисел-металл, соединений пластика с тяжелыми металлами и т.п.) на гармониках и повышение дальности действия нелинейного радара за счет когерентного накопления отраженных гармоник через период следования зондирующего сигнала ТИ в первом (n=2) и во введенных приемных каналов, каждый из которых настроен на соответствующую частоту n-ой () гармоники, отраженной от ОНЭС.

Указанный технический результат достигается тем, что: во-первых, формируется зондирующий линейный частотный модулированный (ЛЧМ) сигнал путем уменьшения в известном прототипе частоты опорного генератора в N! раз; во-вторых, получение разностных частот, пропорциональных дальностям до объектов поиска, в смесителях каждого приемного канала за счет преобразования по частоте и свертывания по спектру сигналов, поступающих от линейного частотно-модулированного генератора после деления f0 на коэффициенты , и сигналов на гармониках, отраженных от ОНЭС; в-третьих, в (N-1) приемных каналах осуществляется когерентное череспериодное суммирование (накопление) М=trunc(ТКИ) сигналов разностной частоты, где ТК - время облучения объекта с нелинейными электрическими свойствами, trunc(•) - функция округления до ближайшего меньшего целого.

Время когерентного накопления гармоник сигналов, обеспечивающее повышение дальности действия нелинейного радара, определяется промежутком времени от момента формирования первого синхроимпульса, совпадающего с началом формирования первого ЛЧМ зондирующего сигнала до последнего ЛЧМ зондирующего сигнала, кратного периоду их следования.

Способ нелинейной радиолокации поясняется фигурой, на которой изображена нелинейная РЛС, содержащая линейный частотный модулированный генератор 1, многоканальный делитель частоты 2 с коэффициентами деления , передатчик 3, передающую антенну 4, приемные антенны 7.1,…,7.(N-1), приемники 8.1,…,8.(N-1), смесители 9.1,…,9.(N-1), когерентные накопители 10.1,…,10.(N-1), устройства индикации 11.1,…,11.(N-1),соединенные как показано на фигуре, а также объект с нелинейными электрическими свойствами 6.

Линейный частотный модулированный генератор 1 формирует ЛЧМ опорный сигнал, который поступает на вход многоканального делителя 2 с коэффициентами деления (для передающего тракта частота ЛЧМ сигнала уменьшается в N! раз), усиливается в передатчике 3 и поступает на вход передающей антенны 4. Со второго выхода ЛЧМ генератора сформированный синхроимпульс, совпадающий с началом формирования зондирующего сигнала, поступает на вторые входы когерентных накопителей 10.1,…,10.(N-1). С выходов 2,...,N многоканального делителя частоты 2 частоты опорного ЛЧМ сигнала, уменьшенные в раз, поступают на вторые входы смесителей 9.1,…,9.(N-1) в соответствии с номером 1,…, (N-1) приемного канала.

Обнаружение ОНЭС различного типа начинается после излучения передающей антенной 4 М ЛЧМ сигналов. При облучении объектов поиска, имеющих нелинейные электромагнитные характеристики, в отраженном сигнале появляются частотные составляющие, отсутствующие в спектре облучающего поля [Зарубежная радиоэлектроника, 1994, стр. 49-50, см. стр. 49, Щербаков Г.Н. Средства обнаружения управляемых взрывных устройств. Специальная техника, 2000, №5, стр. 38-42, см. стр. 40]. В сигналах, поступающих на вход приемных антенн 7.1,…,7.(N-1), наряду с сигналами, отраженными от ОНЭС, имеется частотная составляющая с увеличенным в n=2,…,N раз значением девиации частоты, отсутствующая в спектре облучающего поля [Кузнецов А.С., Кутин Г.И. Методы исследования эффекта нелинейного рассеяния электромагнитных волн. Зарубежная радиоэлектроника, 1985,4, стр. 41-53].

В приемниках 8.1,…,8.(N-1) усиливаются сигналы от ОНЭС на частотах nf0 (n=2,…,N).

Каждая из принятых n=2,...,N гармоник преобразуется по частоте и свертывается по спектру в соответствующих смесителях 9.1,…,9.(N-1).

Преобразованные на промежуточной частоте полезные сигналы будут иметь приращения частот (fp1,…,fpN-1), прямо пропорциональные дальностям до объектов поиска [Патент РФ №2234715 от 20.08.2004. Нелинейный радар для обнаружения исполнительных радиоэлектронных устройств управления взрывом / С.Б. Баглаев, В.В. Беляев, Н.И. Козачок, С.А. Панов, А.В. Тютерев, А.А.Чаплыгин], поступают в когерентные накопители 10.1,…,10.(N-1), которые обеспечивают череспериодное суммирование отраженных на гармониках сигналов от ОНЭС. Это в свою очередь, в отличие от дальности действия прототипа Dпрот, повышает дальность действия средства нелинейной радиолокации на n=2,…,N гармониках в раз

Например, при условии, что ТК=5 с, ТИ=5кГц, дальность действия нелинейного радара на второй гармонике увеличится в 5,4 раза, а на третьей - в 2,3 раза.

Результаты обработки и когерентного накопления сигналов в приемных трактах отображаются на устройствах индикации 11.1,…, 11.(N-1).

Таким образом, в предложенном способе нелинейной радиолокации с ЛЧМ сигналом при когерентном накоплении на гармониках сигналов, отраженных ОНЭС повышается дальность действия средств нелинейной радиолокации и, тем самым, увеличивается безопасность проведения работ по поиску исполнительных радиоэлектронных устройств с дистанционным радиоуправляемым подрывом.

Предлагаемое изобретение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ нелинейной радиолокации с линейным частотным модулированным сигналом, заключающийся в формировании опорных ЛЧМ сигналов, излучении их в зондируемую область пространства и когерентного суммирования разностной частоты на гармониках сигналов от целей с нелинейными электрическими свойствами в (N-1) приемных трактах.

Предлагаемое изобретение имеет изобретательский уровень, поскольку из опубликованных научных данных и известных технических решений явным образом не следует, что заявляемый способ нелинейной радиолокации с ЛЧМ сигналом обеспечивает повышение дальности действия средств нелинейной радиолокации за счет когерентного накопления отраженных ЛЧМ сигналов одновременно на всех гармониках.

Предлагаемое изобретение промышленно реализуемо, так как для его создания могут быть использованы типовые радиотехнические узлы и устройства, применяемые в радиоэлектронной аппаратуре, а также оборудование и материалы СВЧ диапазона широко распространенных технологий.

Способ нелинейной радиолокации с линейным частотным модулированным сигналом (ЛЧМ), заключающийся в том, что зондирующие сигналы с периодом следования ТИ излучаются в направлении объекта с нелинейными электрическими свойствами, при отражении которых появляются частотные составляющие, кратные номерам гармоник , поступающие через вход приемной антенны в приемный тракт, где сигнал на второй гармонике преобразуется по частоте, свертывается по спектру и принимает значение разностной частоты, прямо пропорциональной дальности до объекта поиска, отличающийся тем, что производится деление частоты опорного генератора на N!/n для формирования N ЛЧМ сигналов, из которых первый используется в качестве зондирующего сигнала, а другие – в качестве опорных ЛЧМ сигналов для соответствующих (N-1) приемных каналов, в которых осуществляется когерентное череспериодное суммирование (накопление) М = trunc(ТКИ) сигналов разностной частоты, где ТК - время облучения объекта с нелинейными электрическими свойствами, trunc(•) - функция округления до ближайшего меньшего целого.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области дистанционного скрытного определения опасных объектов под одеждой людей, скрытых за преградами, непрозрачными в видимом и инфракрасном диапазонах излучения и прозрачными/полупрозрачными в сверхвысокочастотном (СВЧ) диапазоне излучения. Технический результат: повышение точности идентификации опасных объектов, обеспечение всесуточного режима работы, снижение массогабаритных и энергетических параметров.

Изобретение относится к поисковой технике и может применяться для бесконтактного обнаружения мин и миноподобных объектов, инженерных сетей, а также поиска археологических ценностей. Предложено устройство для поиска подповерхностных объектов, содержащее сейсмоакустический генератор (1), радиоволновой датчик определения проводимости и диэлектрической проницаемости грунта (8), параметрический радиолокатор (9), блок управления.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах сверхнизкочастотного и крайне низкочастотного диапазонов с глубокопогруженными и удаленными объектами. Технический результат состоит в обеспечении электромагнитной совместимости излучения электромагнитных полей СНЧ-КНЧ антенны «Системы связи…» с кабельной магистралью управления и связи, а также с системой управления передающей СНЧ-КНЧ антенной.

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к технике связи крайненизкочастотного диапазона, и может быть использовано для передачи сигналов на глубокопогруженные и удаленные объекты. Технический результат заключается в повышении надежности функционирования комплекса, а также снижении габаритов используемой элементной базы и излучающих устройств.

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к технике создания искусственных помех, и может быть использовано для радиоподавления (РП) когнитивных систем радиосвязи (КСР), информация об используемых рабочих частотах которых не известна и не может быть определена. Технический результат данного изобретения заключается в расширении функциональных возможностей системы радиоэлектронного подавления путем затруднения или нарушения обучения когнитивных систем радиосвязи.

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для обеспечения энергетической скрытности работы на излучение импульсно-доплеровских бортовых радиолокационных станций (БРЛС) истребителей при их групповых действиях и обнаружении группы самолетов противника, оснащенных станциями радиотехнической разведки (РТР).

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для дополнительного отсева ложной трассовой радиолокационной информации, полученной по результатам измерения текущих координат объекта на траектории. Техническим результатом изобретения является возможность снятия с обработки траекторий от целей, не являющихся объектами разведки РЛС РОП, до выполнения операций по распознаванию класса цели и определения координат ОП, что существенно повышает достоверность разведывательной информации и сокращает время траекторной обработки.

Изобретение относится к области изучения геологической среды с использованием электромагнитного поля. Технический результат: повышение точности моделирования геологического разреза.

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в импульсно-доплеровской бортовой радиолокационной станции (БРЛС) для селекции полезного сигнала, отраженного от воздушной цели-носителя станции радиотехнической разведки (РТР), и воздействия по основному лепестку диаграммы направленности антенны (ДНА) сигналоподобной помехи с модуляцией доплеровской частоты (СПМДЧ) типа DRFM (цифровая радичастотная память).

Предлагаемые способ и устройство относятся к технике обнаружения взрывчатых и наркотических веществ, в частности к способам и устройствам для обнаружения взрывчатых и наркотических веществ в различных закрытых объемах и на теле человека, находящегося в местах массового скопления людей. Технической задачей изобретения является повышение точности определения местоположения контролируемого объекта, на котором обнаружено взрывчатое или наркотическое вещество, путем использования производных корреляционных функций.

Изобретение относится к области определения характеристик подстилающих поверхностей для дистанционной идентификации состояния снежно-ледяного покрова, в частности к системам обеспечения безопасности транспортировки (доставки) грузов и объектов по водоему со снежно-ледяным покровом. Технический результат: повышение вероятности идентификации составляющих элементов структуры снежно-ледяного покрова, повышение уровня безопасности транспортировки грузов по водоему со снежно-ледяным покровом.
Наверх