RU183914U1 - Устройство селекции подвижных и неподвижных объектов на индикаторе РЛС - Google Patents
Устройство селекции подвижных и неподвижных объектов на индикаторе РЛС Download PDFInfo
- Publication number
- RU183914U1 RU183914U1 RU2018125658U RU2018125658U RU183914U1 RU 183914 U1 RU183914 U1 RU 183914U1 RU 2018125658 U RU2018125658 U RU 2018125658U RU 2018125658 U RU2018125658 U RU 2018125658U RU 183914 U1 RU183914 U1 RU 183914U1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- input
- signals
- adder
- increasing
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S13/00—Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
- G01S13/02—Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
- G01S13/50—Systems of measurement based on relative movement of target
- G01S13/52—Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S13/00—Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
- G01S13/02—Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
- G01S13/50—Systems of measurement based on relative movement of target
- G01S13/52—Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds
- G01S13/56—Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds for presence detection
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
- G01S7/02—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
- G01S7/41—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00 using analysis of echo signal for target characterisation; Target signature; Target cross-section
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S7/00—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
- G01S7/02—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
- G01S7/41—Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00 using analysis of echo signal for target characterisation; Target signature; Target cross-section
- G01S7/415—Identification of targets based on measurements of movement associated with the target
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
Abstract
Полезная модель относится к области радиолокационной техники, в частности к импульсным когерентным радиолокационным системам, предназначенным для распознавания и наблюдения за надводными и береговыми объектами и селекции их на подвижные и неподвижные.Технической задачей полезной модели является повышение надежности и достоверности селекции объектов за счет увеличения динамического диапазона входных сигналов, увеличение полосы пропускания устройства и увеличение отношения сигнал/шум при приеме слабых сигналов.Предлагаемое устройство содержит аналого-цифровой преобразователь 1, квадратичный фазовый детектор 2, линию задержки 3, устройство 4 свертки, запоминающее устройство 5, блок 6 доплеровских фильтров, преобразователь 7 кодов, индикатор 8, фазоинвертор 9, первый 10, второй 11 и третий 14 сумматоры, четвертый 12 и второй 13 амплитудные детекторы.
Description
Полезная модель относится к области радиолокационной техники, в частности, к импульсным когерентным радиолокационным системам, предназначенным для распознавания и наблюдения за надводными и береговыми объектами и селекции их на подвижные и неподвижные.
Для визуального наблюдения за обнаруженными объектами в РЛС используется электронное индикаторное устройство, которое является оконечным устройством РЛС, обеспечивающим оператора РЛС визуальной информацией об обнаруженных станцией объектах. На экране индикатора РЛС воспроизводятся все сигналы, принятые антенной РЛС в зоне сканирования, усиленные приемным устройством и выделенные системой обработки сигналов. Задачей аппаратуры обработки РЛС и оператора, ведущего наблюдение за объектами на экране индикатора, является тщательный анализ всей воспроизведенной на экран информации с целью выделения полезных сигналов об объектах на фоне помех.
Известны устройства селекции целей (авт. свид. СССР №№1.376.769, 1.778.487, 1.818.609, 1.840.689; патенты РФ №№ 2.001.415, 2.045.122, 2.087.006, 2.230.332, 2.291.460, 2.337.681, 2.422.847, 2.252.430, 2.599.054; патенты США №№ 3.614.782, 5.355.329, 6.892.477, 6.081.226; патенты на полезную модель №120.779 и другие).
Из известных устройств селекции целей наиболее близкой к предлагаемой является «Устройство селекции целей» (патент на полезную модель №120.779 G01S 13/44, 2012), которая и выбрана в качестве прототипа.
Недостатком указанного устройства является наличие квадратурного фазового детектора, имеющего малый динамический диапазон входных сигналов, ограниченную полосу пропускания, небольшую крутизну выходной характеристики. Кроме того, наличие различных комбинационных составляющих при перемножении сигналов требует дополнительного фильтра нижних частот, а при уровне сигналов, сравнимых с уровнем собственных шумов устройства, имеют место потери в отношении сигнал/шум на выходе фазового детектора, что, в конечном итоге, приводит к снижению надежности и достоверности селекции объектов.
Технической задачей полезной модели является повышение надежности и достоверности селекции объектов за счет увеличения динамического диапазона входных сигналов, увеличение полосы пропускания устройства и увеличения отношения сигнал/шум при приеме слабых сигналов.
Поставленная задача решается тем, что устройство селекции подвижных и неподвижных объектов на индикаторе РЛС, содержащее, в соответствии с ближайшим аналогом, последовательно соединенные аналого-цифровой преобразователь, квадратурный фазовый детектор, устройство свертки, второй вход которого соединен с выходом запоминающего устройства копии зондирующего сигнала, блок доплеровских фильтров с пороговыми устройствами, преобразователь кодов и индикатор, при этом выходные сигналы преобразователя кодов, соответствующие сигналам от неподвижных объектов, имеют один цветовой код, а соответствующие сигналам от приближающихся и удаляющихся объектов – второй и третий цветовые коды с возрастанием насыщенности цвета при увеличении доплеровской скорости, отличается от ближайшего аналога тем, что квадратурный фазовый детектор выполнен в виде последовательно включенных линии задержки, первого сумматора, первого амплитудного детектора и третьего сумматора, выход которого является выходом фазового детектора и подключен к входу устройства свертки, последовательно подключенных к выходу линии задержки фазоинвертора, второго сумматора и второго амплитудного детектора, выход которого соединен с вторым выходом третьего сумматора, причем вход линии задержки, вторые входы первого и второго сумматоров объединены, являются входом фазового детектора и подключены к выходу аналого-цифрового преобразователя.
Структурная схема предлагаемого устройства селекции подвижных и неподвижных объектов на индикаторе РЛС представлена на фиг.1. Пример реализации преобразователя кодов с таблицей истинности показан на фиг.2.
Устройство селекции подвижных и неподвижных объектов на индикаторе РЛС содержит последовательно соединенные аналогово-цифровой преобразователь 1, линию задержки 3, первый сумматор 10, второй вход которого соединен с выходом аналого-цифрового преобразователя 1, первый амплитудный детектор 12, третий сумматор 14, устройство 4 свертки, второй вход которого соединен с выходом запоминающего устройства 5 копии зондирующего сигнала, блок 6 доплеровских фильтров с пороговыми устройствами, преобразователь 7 кодов и индикатор 8. К выходу линии задержки 3 последовательно подключены фазоинвертор 9, второй сумматор 11, второй вход которого соединен с выходом аналого-цифрового преобразователя 1, и второй амплитудный детектор 13, выход которого соединен с вторым входом третьего сумматора 14.
Линия задержки 3, фазоинвертор 9, первый 10, второй 11 и третий 14 сумматоры, первый 12 и второй 13 амплитудные детекторы образуют фазовый детектор 2.
Устройство работает следующим образом.
Сигнал с усилителя промежуточной частоты приемного устройства радиолокационной станции оцифровывается в аналого-цифровом преобразователе 1 и поступает на квадратурный фазовый детектор 2, а именно на вход линии задержки 3 и на первые входы сумматоров 10 и 11. С линии задержки 3 сигнал поступает на вход первого сумматора 10 и на вход фазоинвертора 9, выход которого подключен ко второму выходу сумматоров 11, причем на сумматор 11 сигнал поступает сдвинутым по фазе на π относительно сумматора 10.
Таким образом, на сумматоры 10 и 11 поступают незадержанные и задержанные на длительность одного символа сигналы. Происходит суммирование сигналов незадержанного и задержанного синфазно и противофазно, т.е. на одном из сумматоров сигналы складываются, а на другом вычитаются. При равенстве амплитуд задержанного и незадержанного сигналов на выходе сумматоров 10 и 11 напряжение или удваивается, или становится равным нулю, т.е. происходит замена фазовых соотношений между символами кода амплитудными. С выходов сумматоров 10 и 11 сигналы поступают на амплитудные детекторы 12 и 13 противоположной полярности. Продетектированные сигналы подаются на вход третьего сумматора 14. В силу того, что сигналы разнесены во времени и имеют разную полярность, то с выхода сумматора 14 снимается разнополярный видеосигнал. Положительный сигнал соответствует разности фаз задержанного и незадержанного символов, равной нулю, а отрицательный – разности фаз, равной π. Учитывая то, что сигналы с выходов амплитудных детекторов 12 и 13 разнесены во времени и имеют разную полярность, то схема, состоящая из амплитудных детекторов 12, 13 и сумматора 14, работает как схема отбора по максимуму. Это не ухудшает отношения сигнал/шум на выходе сумматора 14, так как один из амплитудных детекторов, например, 12, оказывается «запертым» сигналом другого амплитудного детектора 13.
Далее в устройстве 4 производится свертка принятого сигнала с запомненной копией, а затем анализ спектра в доплеровских фильтрах блока 6 с помощью быстрого преобразования Фурье. Выходные сигналы доплеровских фильтров поступают на вход преобразователя 7 кодов, который преобразует их в сигналы цветового кодирования по следующему алгоритму: неподвижный объект с нулевой доплеровской частотой кодируется традиционным для радаров цветом, например зеленым; приближающиеся объекты с положительной доплеровской частотой кодируются отметками, например, красного цвета, которые зависят от скорости приближения (большая насыщенность будет характеризовать большую скорость); удаляющееся объекты с отрицательной доплеровской частотой кодируются оттенками, например, синего цвета в зависимости от скорости удаления (их большая насыщенность так же характеризуется большей скоростью). На фиг.2 приведена таблица истинности, в которой показано соответствие входного доплеровского сигнала выходному цветному сигналу, подаваемому на индикатор 8.
Таким образом, предлагаемое устройство, по сравнению с прототипом и другими техническими решениями аналогичного назначения, обеспечивает повышение надежности и достоверности селекции объектов. Это достигается за счет увеличения динамического диапазона входных сигналов, увеличения полосы пропускания устройства и увеличения отношения сигнал/шум при приеме слабых сигналов. Кроме того, предлагаемое устройство увеличивает скорость обработки информации (сумматоры, выполненные, например, на резисторах, практически безынерционны, а постоянную времени амплитудных детекторов можно сделать очень малой), схема линеаризуется за счет замены операции перемножения сигналов их линейном сложением.
Claims (1)
- Устройство селекции подвижных и неподвижных объектов на индикаторе РЛС, содержащее последовательно соединенные аналого-цифровой преобразователь, квадратурный фазовый детектор, устройство свертки, второй вход которого соединен с выходом запоминающего устройства копии зондирующего сигнала, блок доплеровских фильтров с пороговыми устройствами, преобразователь кодов и индикатор, при этом выходные сигналы, соответствующие сигналам от неподвижных объектов, имеют один цветовой код, а соответствующие сигналам от приближающихся и удаляющихся объектов – второй и третий цветовые коды с возрастанием насыщенности цвета при увеличении доплеровской скорости, отличающееся тем, что квадратурный фазовый детектор выполнен в виде последовательно включенных линии задержки, первого сумматора, первого амплитудного детектора и третьего сумматора, выход которого является выходом фазового детектора и подключен к входу устройства свертки, последовательно подключенных к выходу линии задержки фазоинвертора, второго сумматора и второго амплитудного детектора, выход которого соединен с вторым входом третьего сумматора, причем вход линии задержки, вторые входы первого и второго сумматоров объединены, являются входом фазового детектора и подключены к выходу аналого-цифрового преобразователя.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018125658U RU183914U1 (ru) | 2018-07-12 | 2018-07-12 | Устройство селекции подвижных и неподвижных объектов на индикаторе РЛС |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2018125658U RU183914U1 (ru) | 2018-07-12 | 2018-07-12 | Устройство селекции подвижных и неподвижных объектов на индикаторе РЛС |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU183914U1 true RU183914U1 (ru) | 2018-10-09 |
Family
ID=63793866
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2018125658U RU183914U1 (ru) | 2018-07-12 | 2018-07-12 | Устройство селекции подвижных и неподвижных объектов на индикаторе РЛС |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU183914U1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114200420A (zh) * | 2021-12-01 | 2022-03-18 | 上海怡鼎信息科技有限公司 | 对静态目标的检测处理方法、装置、电子设备与存储介质 |
Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4862177A (en) * | 1974-11-25 | 1989-08-29 | Hughes Aircraft Company | Processor for discriminating between ground and moving targets |
RU2329520C1 (ru) * | 2007-01-31 | 2008-07-20 | Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - научно-исследовательский институт радиостроения" | Устройство селекции маловысотных воздушных и наземных целей в бортовой радиолокационной станции |
JP2012118040A (ja) * | 2010-11-12 | 2012-06-21 | Mitsubishi Electric Corp | レーダ装置 |
RU120779U1 (ru) * | 2012-05-15 | 2012-09-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Устройство селекции целей |
RU2626380C1 (ru) * | 2016-10-21 | 2017-07-26 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" | Система селекции движущихся целей с измерением дальности, радиальной скорости и направления движения |
-
2018
- 2018-07-12 RU RU2018125658U patent/RU183914U1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4862177A (en) * | 1974-11-25 | 1989-08-29 | Hughes Aircraft Company | Processor for discriminating between ground and moving targets |
RU2329520C1 (ru) * | 2007-01-31 | 2008-07-20 | Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - научно-исследовательский институт радиостроения" | Устройство селекции маловысотных воздушных и наземных целей в бортовой радиолокационной станции |
JP2012118040A (ja) * | 2010-11-12 | 2012-06-21 | Mitsubishi Electric Corp | レーダ装置 |
RU120779U1 (ru) * | 2012-05-15 | 2012-09-27 | Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) | Устройство селекции целей |
RU2626380C1 (ru) * | 2016-10-21 | 2017-07-26 | федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" | Система селекции движущихся целей с измерением дальности, радиальной скорости и направления движения |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN114200420A (zh) * | 2021-12-01 | 2022-03-18 | 上海怡鼎信息科技有限公司 | 对静态目标的检测处理方法、装置、电子设备与存储介质 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP7064111B2 (ja) | 周波数変調連続波(fmcw)レーダーシステムにおける干渉検出 | |
JP6031267B2 (ja) | 干渉検出装置、干渉除去器、レーダ装置、干渉検出方法および干渉検出用プログラム | |
CN204495996U (zh) | 宽带声纳接收器 | |
US9234961B2 (en) | Radar device and method of processing reflection signal | |
US3918055A (en) | Clutter signal suppression radar | |
US6437741B1 (en) | Detection of emissions from commercial electronic devices that include an amplitude modulation component | |
Gulum et al. | Extraction of polyphase radar modulation parameters using a Wigner-Ville distribution-Radon transform | |
US5357256A (en) | Radar receiver with adaptive clutter threshold reference | |
WO2018144714A1 (en) | Mono-bit multi-signals radar warning receiver | |
RU183914U1 (ru) | Устройство селекции подвижных и неподвижных объектов на индикаторе РЛС | |
US20230258767A1 (en) | Signal processing device, radar device, and radar operation method | |
CN108132392A (zh) | 一种毫米波数字化脉冲调制信号相位噪声测量装置和方法 | |
RU2683791C1 (ru) | Способ определения видов радиолокационных сигналов в автокорреляционном приемнике | |
Mahlooji et al. | Very high resolution digital instantaneous frequency measurement receiver | |
KR101963891B1 (ko) | 미분 신호 검출 장치 및 이를 이용한 디지털 수신기 | |
US7738598B1 (en) | Detection and time-of-arrival estimation using an IFM receiver | |
KR20190040637A (ko) | 레이다 DoA 추정 시스템 및 방법 | |
KR101174348B1 (ko) | 레이더 펄스 신호 검출 장치 | |
JP2023502177A (ja) | 生体信号測定用のレーダにおけるレーダ収集信号のランダムノイズの除去方法及びその装置 | |
US20160252552A1 (en) | Analog to information converter | |
RU2166769C1 (ru) | Система обнаружения и распознавания объектов, включающих элементы с нелинейными вольтамперными характеристиками | |
JP2017191074A (ja) | Cfar処理装置及びレーダ装置 | |
JP6400556B2 (ja) | レーダ装置 | |
US20120295565A1 (en) | System and method for analog interference suppression in pulsed signal processing | |
RU2828475C1 (ru) | Устройство распознавания обзорной радиолокационной станции |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM9K | Utility model has become invalid (non-payment of fees) |
Effective date: 20200713 |