RU2518009C1 - Корреляционный способ повышения разрешения по скорости и дальности для импульсных доплеровских систем с внутриимпульсной когерентной обработкой - Google Patents
Корреляционный способ повышения разрешения по скорости и дальности для импульсных доплеровских систем с внутриимпульсной когерентной обработкой Download PDFInfo
- Publication number
- RU2518009C1 RU2518009C1 RU2012157044/07A RU2012157044A RU2518009C1 RU 2518009 C1 RU2518009 C1 RU 2518009C1 RU 2012157044/07 A RU2012157044/07 A RU 2012157044/07A RU 2012157044 A RU2012157044 A RU 2012157044A RU 2518009 C1 RU2518009 C1 RU 2518009C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- scatterers
- reflected signal
- range
- long
- along
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 22
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 title claims description 13
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims abstract description 30
- 238000005259 measurement Methods 0.000 claims abstract description 25
- 238000002310 reflectometry Methods 0.000 claims abstract description 25
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims abstract description 15
- 239000000523 sample Substances 0.000 claims description 2
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 abstract 2
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000005314 correlation function Methods 0.000 description 5
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 5
- 238000012935 Averaging Methods 0.000 description 2
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 2
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 230000000873 masking effect Effects 0.000 description 1
- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 1
- 230000003121 nonmonotonic effect Effects 0.000 description 1
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
- Optical Radar Systems And Details Thereof (AREA)
Abstract
Изобретение относится к дистанционному зондированию пространства для определения дальности и скорости рассеивателей. Достигаемый технический результат - повышение разрешения по дальности и скорости рассеивателей. Указанный результат достигается за счет того, что первоначально излучают длинные импульсы, регистрируют доплеровский спектр отраженного сигнала на длинном участке траектории зондирования с высоким разрешением по скорости, затем по той же траектории излучают короткие импульсы, регистрируют профиль интенсивности отраженного сигнала вдоль длинного участка, а по корреляции между интенсивностью отраженного сигнала вдоль длинного участка и спектральной плотностью доплеровского спектра определяют проекции скоростей рассеивателей вдоль длинного участка. Для повышения надежности измерений цикл измерений повторяют с периодичностью смены рассеивателей в зондируемом объеме или с периодичностью изменения отражаемости рассеивателей, а корреляционные характеристики накапливают. 1 з.п. ф-лы, 4 ил., 1 табл.
Description
Изобретение относится к дистанционному зондированию пространства с целью определения дальности и скорости рассеивателей. В частности, к улучшению пространственного разрешения по дальности и разрешения по скорости при использовании импульсных доплеровских систем с внутриимпульсной когерентной обработкой сигналов. Например, для повышения разрешения по скорости и дальности при использовании когерентных доплеровских лидаров в задаче измерения профиля ветра в атмосфере.
Традиционные импульсные доплеровские системы, использующие внутриимпульсную когерентную обработку отраженных сигналов, имеют ограничения на разрешение по дальности ΔR и разрешение по скорости ΔV. При длительности излучаемого импульса τи разрешение по дальности составляет ΔR=c τи/2, а разрешение по скорости ΔV=λ/(2·τи), где с - скорость распространения излучаемой волны, X - длина волны. В результате получается противоречие: чтобы улучшить пространственное разрешение, следует уменьшать длительность излучаемого импульса τи, а для повышения разрешения по скорости длительность импульса следует увеличивать. Это приводит к ограничению: ΔRΔV=сλ/4.
Известен корреляционный метод однозначного измерения дальности и скорости, основанный на измерении в импульсном режиме профиля интенсивности обратно рассеянного сигнала вдоль всей трассы распространения излучения и измерения суммарного доплеровского спектра вдоль всей трассы с помощью непрерывной доплеровской системы. С периодичностью смены рассеивателей в луче цикл измерений повторяют, а скорость на каждой дальности определяют по доплеровской частоте, на которой получается максимум функции взаимной корреляции между профилем интенсивности обратно рассеянного сигнала (отражаемостью) и спектральной плотностью доплеровского спектра [1, 2].
Недостатком метода является слабая избирательность функции корреляции при немонотонной зависимости проекции скорости рассеивателей от дальности вдоль траектории луча. Дополнительным недостатком метода является маскировка сигналов с больших дальностей мощными сигналами от близких дальностей.
Наиболее близким методом является метод измерения скоростей и дальностей рассеивателей импульсным доплеровским лидаром с внутриимпульсной когерентной обработкой сигнала, в котором излучают импульсы зондирующего излучения, по задержке отраженного сигнала определяют дальность рассеивателей, а по доплеровскому спектру отраженного сигнала, полученного при когерентной обработке внутри импульса, определяют проекцию скорости рассеивателей [3].
Недостатком известного способа является ограниченное разрешение по дальности и скорости рассеивателей ΔRΔV=сλ/4, которое во многих приложениях не позволяет получать детальную картину движений.
Технический результат предложенного способа заключается в повышении разрешения по дальности и скорости рассеивателей за счет того, что излучают длинные импульсы, регистрируют суммарный доплеровский спектр отраженного сигнала на длинном участке траектории зондирования с высоким разрешением по скорости, затем по той же траектории излучают короткие импульсы, регистрируют профиль интенсивности отраженного сигнала вдоль длинного участка, а по корреляции между интенсивностью отраженного сигнала вдоль длинного участка и спектральной плотностью доплеровского спектра определяют проекции скоростей рассеивателей вдоль длинного участка.
Для повышения надежности результатов в сложных случаях, например при множественных целях, или малом отношении сигнал/шум, цикл измерений повторяют с периодичностью смены рассеивателей в зондируемом объеме или с периодичностью изменения отражаемости рассеивателей, а корреляционные характеристики накапливают.
На фиг.1 приведен пример обнаружения двух целей, имеющих близкие скорости и близкое расположение в пространстве. Проекция скорости первой цели V1=400м/c, а второй V2=415 м/с. Доплеровский спектр рассеянного сигнала формируется от длинных импульсов, пространственная протяженность которых составляет сτи1/2=45 км. Профиль отражаемости по трассе регистрируется короткими импульсами τи2, которые обеспечивают разрешение по дальности ΔR=cτи2/2=30 м.
На фиг.2а сплошной линией представлен пример отражаемости σ, измеренной вдоль длинного импульса при первом цикле измерений в момент времени t1. Цели зарегистрированы на дальности R2=100530м±15м и дальности R3=100560м±15м, которые различаются на 30 м. В следующий цикл измерений, через 0,2 секунды, в момент времени t2, цели смещаются на дальности R5 и R6 и изменяют отражаемость (показано пунктиром). Изменение отражаемости во времени происходит за счет многократной интерференции отраженного когерентного сигнала у сложных целей. Это происходит даже при незначительном изменениии ракурса зондирования за счет смещения целей. На фиг.2б сплошной линией показан доплеровский спектр обратно рассеянного сигнала, полученного от целей при посылке длинных испульсов в первом цикле измерений, а пунктиром - спектр, полученный при посылке длинных испульсов в следующем цикле через 0,2 с. Очевидно, что цель 2, имеющая большую отражаемость, даст на доплеровском спектре большее значение спектральной плотности. Изменение спектра связано с изменением отражаемости целей от цикла к циклу. Переключение режима работы с длинных на короткие импульсы происходит в каждом цикле за время, много меньшее, чем время корреляции интенсивности принимаемых сигналов.
На фиг.3 приведен пример повышения разрешения по дальности и скорости рассеивателей при зондировании ветра с помощью оптического лидара. Проекция скорости уменьшается с дальностью и меняет свой знак в пределах длинного импульса. Доплеровский спектр рассеянного сигнала формируется при внутриимпульсной когерентной обработке длинных импульсов, пространственная протяженность которых составляет сτи1/2=900 м. Профиль отражаемости по трассе регистрируется короткими импульсами τи2, которые обеспечивают разрешение по дальности=сτи2/2=150 м.
На фиг.4а представлен пример изменения отражаемости σ во времени, зарегистрированной на шести интервалах дальностях ∆R, которые различаются на 150 м. На каждом интервале дальности сплошным, заштрихованным и пунктирным прямоугольниками представлены по 3 значения отражаемости, полученные для трех циклов измерений. Изменение отражаемости во времени происходит за счет смены рассеивателей в зондируемом объеме и их неоднородного распределения в пространстве. На фиг.4б в виде сплошных вертикальных отрезков показан доплеровский спектр обратно рассеянного сигнала, полученного одновременно от всех шести интервалов дальности при посылке длинных импульсов. Жирными отрезками и пунктирными отрезками показаны спектры, полученные в последующие моменты времени. На каждой частоте представлены три отрезка, соответствующие трем моментам времени. Переключение режима работы с длинных на короткие импульсы происходит за время, много меньшее, чем время корреляции принимаемых сигналов, так что три доплеровские спектра на фиг.4б соответствуют трем профилям отражаемости, показанным на фиг.4а.
Первый пример использования предлагаемого способа относится к обнаружению 2 целей, перемещающихся в группе, фиг.1. Пусть первая и вторая цели имеют проекции скорости на направление зондирования, равные V1=400м/c и V2=415 м/с, соответственно, первая при начале измерений располагается на дальности R10=l00530 м, а вторая - на R20=l00570 м. Длина волны РЛС составляет 8 мм. При зондировании длинными импульсами длительностью τи1/=0.3*10-3 с протяженность измеряемого объема составит cτи1/2=45км. Положение измеряемого объема в пространстве R будет определяться временем задержки τ=2R/C. В этом случае будет обрабатываться и накапливаться сигнал только с одного участка дальности, на котором располагаются обе цели (см. фиг.1). Внутриимпульсная обработка отраженного сигнала позволяет получить доплеровский спектр, в котором разрешение по скорости составит ΔV=λ(2·τи1)=13.3м/c. По этой причине обе цели в доплеровском спектре дадут два различных максимума, находящихся на соседних доплеровских частотах, фиг.2б. Однако, исходя только из спектра, трудно указать, какой цели соответствует каждый максимум, лишь с точностью до 45 км можно указать расположение целей.
Для уточнения положения целей по дальности и по скорости проводится зондирование по той же трассе короткими импульсами длительностью τи2=2*10-7 с периодом повторения τповт2=10-3 с, обеспечивающей однозначное определение дальности до 150 км. Такая длительность импульса τи2 обеспечивает разрешение по дальности ΔR=cτи2/2=15 м. На фиг.2а сплошными прямоугольниками представлен пример отражаемости зарегистрированной в двух элементах объема, находящихся на дальности R2=100530м±15м и дальности R3=100560м±15м, которые различаются на 30 м. Очевидно, что цель 2, имеющая большую отражаемость, даст на доплеровском спектре большее значение спектральной плотности. Поэтому, даже по одному циклу измерений, проводя корреляцию между отражаемостью и спектральной плотностью доплеровского спектра, можно утверждать, что цель 1 имеет дальность R1=100530м±15м и проекцию скорости V1=400м/c±8м/c, а цель 2 имеет дальность R2=100560м±15м и проекцию скорости V2=413м/c±8м/c.
На фиг.2а пунктиром показаны значения отражаемости через 0,2 секунды. За это время цели сместились в другие пространственные ячейки и изменили отражаемость. Это происходит, например, за счет незначительного изменения ракурса зондирования и интерференции обратно рассеянного когерентного сигнала у сложных целей. Скорости целей за время 0.2 с практически не изменяются, поэтому в спектре на фиг.2б лишь изменится спектральная плотность сигналов. Корреляционная обработка между отражаемостью σ(Rj) и спектральной плотностью S(Vi) должна проводиться с учетом смещения цели с известной скоростью Vi по трассе. Если циклы измерений проводятся в моменты времени t1, t2,…tn, а сравнение проводится между отражаемостью цели, расположенной при начальной дальности Rj, и спектральной плотностью на частоте Vi, то ряд Xk значений отражаемости с учетом смещения цели представляет собой Xk(Rj)=σ(Rj+Vj·(tk-tq)). Ряд значений спектральной плотности Yk представляет собой спектральную плотность на заданной частоте Vi в различные моменты времени Yk=S(Vi, tk). Для каждой дальности Rj, где в начальный момент времени t1 зарегистрирована цель, формируется функция корреляции (ковариация)
где величины
и
означают усреднение по всем k. Значение Vi, при котором функция корреляции достигает максимума, и будет являться проекцией скорости цели, которая имела начальное положение Rj.
Второй пример повышения разрешения по скорости и дальности относится к измерению профиля ветра в атмосфере с помощью когерентного CO2 лидара, длина волны которого составляет 10 мкм. При заданной точности измерения ветра ΔV=0,8 м/c длительность импульса должна составлять τи1=λ/(2·ΔV)=6*10-6 c, при этом разрешение по дальности составит ΔR1=c τи1/2=900 м. Такое разрешение по дальности не удовлетворяет требованиям, предъявляемым к метеорологическим лидарам.
На фиг.3 представлен пример повышения разрешения по дальности в такой системе. Пусть дальность зондирования составляет 6 км, тогда период повторения импульсов Тповт может составлять 40 мкс. На первом этапе измерений проводится зондирование трассы пачкой из 100 длинных импульсов длительностью τи1=6*10-6 с и периодом повторения Тповт.=40 мкс. Этот процесс занимает 4 мс. При этом регистрируются доплеровские спектры S(Vi), усредненные по интервалу ΔR1=cτи1/2=900м. Положение интервала на трассе определяется задержкой сигнала по отношению к стробу запуска импульса. На фиг.3 показано одно из расположений импульса протяженностью ΔR1 на трассе, на примере которого мы рассмотрим методы повышения разрешения. Затем проводится зондирование по той же трассе пачкой из 100 коротких импульсов длительностью τи2=10-6 с и периодом повторения Тповт.=40 мкс, которые обеспечивают измерение отражаемости σ(Rj) вдоль длинного 900-метрового импульса с разрешением по дальности ΔR2=150 м. Этот процесс также занимает 4 мс. Полный цикл измерений составит 8 мс. При этом участок 900 м разделяется на 6 коротких участков R1, R2,…R6, каждый протяженностью 150 м. В приведенном примере проекция скорости ветра уменьшается с дальностью и меняет свой знак в пределах длинного импульса. Поперечное сечение лазерного луча на дальностях работы в несколько километров обычно имеет масштаб 0,5-1 м, поэтому смена рассеивателей при типичной скорости ветра 5-10 м/с происходит за 0,1-0,2 с. С такой периодичностью проводятся следующие циклы измерений. От цикла к циклу скорость ветра не изменяется (время коррляции поля ветра обычно составляет от нескольких дсятков секунд до десятков минут), поэтому положение спектральных составляющих в доплеровском спектре S(Vi) не изменится, а лишь изменится спектральная плотность за счет смены рассеивателей в зондируемом объеме. На фиг.4а представлен пример отражаемости σ(Ri, tk), зарегистрированной в моменты времени k-го цикла tk на шести интервалах дальности R1,R2,…R6, каждый протяженностью ΔR2. На каждом интервале дальности сплошным, заштрихованным и пунктирным прямоугольниками представлены по 3 значения отражаемости, полученные для трех циклов измерений, разделенных по времени на 0,2 с. Изменение отражаемости во времени происходит за счет смены рассеивателей в зондируемом объеме и их неоднородного распределения в пространстве. На фиг.4б в виде сплошных вертикальных отрезков показан доплеровский спектр обратно рассеянного сигнала, полученного одновременно от всех шести интервалов дальности при посылке длинных импульсов. Жирными отрезками и пунктирными отрезками показаны спектры, полученные в последующие моменты времени. На каждой частоте представлены три отрезка, соответствующие трем моментам времени. Переключение режима работы с длинных на короткие импульсы происходит за время, много меньшее чем время корреляции принимаемых сигналов, так что три доплеровские спектра на фиг.4б соответствуют трем профилям отражаемости, показанным на фиг.4а.
Для определения проекции скорости, которая соответствует каждому j-му элементу дальности Rj, проводится корреляционная обработка отражаемости σ(Rj ,tk) и спектральной плотности S(Vj, tk) и определяется коэффициент взаимной корреляции K(Rj, Vi)
где черта над σ и S означает усреднение по всем циклам измерений, проведенным в моменты времени tk.
Значение проекции скорости Vi, при котором достигается максимум коэффициента корреляции, и будет искомой скоростью на Rj интервале дальности. Так определяют проекции скорости ветра на всех элементах дальности.
В таблице 1 приведена матрица коэффициентов корреляции, расчитанная всего для трех циклов, представленных на фиг.4. Из таблицы видно, что на дальности R1 максимальный коэффициент корреляции соответствует проекции скорости, равной минус 3 м/с, а на дальности R4 проекция скорости равна 0 м/с, что полностью соответствует искомому профилю. Избирательность функции корреляции и устойчивость к погрешностям измерений и шумам возрастает с увеличением количества циклов измерений [1].
Предложенный способ позволяет улучшить пространственное разрешение и разрешение по скорости за счет последовательного использования длинных импульсов и коротких импульсов. В оптике способ позволяет работать на более длинных волнах, что облегчает когерентную внутриимпульсную обработку отраженных сигналов. В радиодиапазоне способ позволяет использовать не координатные методы определения скоростей целей, а более точные методы определения скоростей целей при внутриимпульсной когерентной обработке. Рассмотренный способ может найти применение и в акустике.
Литература
1. Стерлядкин В.В. Корреляционно-доплеровская реконструкция поля скоростей. Известия АН СССР, сер. Физика атмосферы и океана. Т.ЗО, №5, 1994, с.623-629.
2. Стерлядкин В.В. Способ определения поля скоростей. Патент РФ №2032180. 1995 г.
3. Смалихо И.Н., Рам Ш. Измерения когерентными доплеровскими лидарами параметров самолетных вихрей // Оптика атмосферы и океана. 2008. Т.21, №11. С.977-992.
Таблица 1 | ||||||
Проекция скорости V, м/с | -з | -2 | -1 | 0 | 1 | 2 м/с |
R1 | 1.00 | -0.94 | -0.60 | 0.83 | 0.38 | -0.94 |
R2 | -0.94 | 1.00 | 0.63 | -0.85 | -0.41 | 0.83 |
R3 | -0.60 | 0.63 | 1.00 | -0.94 | -0.97 | 0.30 |
R4 | 0.83 | -0.85 | -0.94 | 1.00 | 0.83 | -0.60 |
R5 | 0.38 | -0.41 | -0.97 | 0.83 | 1.00 | -0.04 |
R6 | -0.94 | 0.83 | 0.30 | -0.60 | -0.04 | 1.00 |
Claims (2)
1. Способ повышения разрешения по скорости и дальности рассеивателей для импульсных доплеровских систем, в котором излучают импульсы зондирующего излучения, по задержке отраженного сигнала определяют дальность рассеивателей, а по доплеровскому спектру отраженного сигнала, полученного при когерентной обработке внутри импульса, определяют проекции скоростей рассеивателей, отличающийся тем, что первоначально излучают длинные импульсы, регистрируют доплеровский спектр отраженного сигнала на длинном участке траектории зондирования с высоким разрешением по скорости, затем по той же траектории излучают короткие импульсы, регистрируют профиль интенсивности отраженного сигнала вдоль длинного участка, а по корреляции между интенсивностью отраженного сигнала вдоль длинного участка и спектральной плотностью доплеровского спектра определяют проекции скоростей рассеивателей вдоль длинного участка.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что цикл измерений повторяют с периодичностью смены рассивателей в зондируемом объеме или с периодичностью изменения отражаемости рассеивателей, а корреляционные характеристики накапливают.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012157044/07A RU2518009C1 (ru) | 2012-12-26 | 2012-12-26 | Корреляционный способ повышения разрешения по скорости и дальности для импульсных доплеровских систем с внутриимпульсной когерентной обработкой |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012157044/07A RU2518009C1 (ru) | 2012-12-26 | 2012-12-26 | Корреляционный способ повышения разрешения по скорости и дальности для импульсных доплеровских систем с внутриимпульсной когерентной обработкой |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2518009C1 true RU2518009C1 (ru) | 2014-06-10 |
Family
ID=51216259
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012157044/07A RU2518009C1 (ru) | 2012-12-26 | 2012-12-26 | Корреляционный способ повышения разрешения по скорости и дальности для импульсных доплеровских систем с внутриимпульсной когерентной обработкой |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2518009C1 (ru) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2585793C1 (ru) * | 2015-04-06 | 2016-06-10 | Виктор Вячеславович Стерлядкин | Способ определения вертикального профиля ветра в атмосфере |
RU2633995C1 (ru) * | 2016-06-08 | 2017-10-23 | Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ | Двухэтапный способ радиолокационного обнаружения цели |
RU2636578C1 (ru) * | 2016-06-09 | 2017-11-24 | Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" (АО "НПО НИИИП-НЗиК") | Способ двухэтапного радиолокационного обнаружения цели |
RU2637784C1 (ru) * | 2016-09-14 | 2017-12-07 | Акционерное общество "НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ | Способ двухэтапного радиолокационного обзора пространства (варианты) |
RU2645741C1 (ru) * | 2017-04-06 | 2018-02-28 | Акционерное общество "НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ | Двухэтапный способ измерения координат цели и устройство для его осуществления |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4338603A (en) * | 1967-05-25 | 1982-07-06 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Self adaptive correlation radar |
US5442359A (en) * | 1994-06-30 | 1995-08-15 | Unisys Corporation | Apparatus and method for mitigating range-doppler ambiguities in pulse-doppler radars |
RU2058565C1 (ru) * | 1982-11-01 | 1996-04-20 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт радиостроения" | Когерентно-импульсная радиолокационная система |
FR2736161A1 (fr) * | 1990-12-14 | 1997-01-03 | Le Centre Thomson D Applic Rad | Procede et dispositif d'integration coherente multi-rafales pour radar doppler a impulsions |
RU2296346C2 (ru) * | 2005-02-14 | 2007-03-27 | Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения" (ОАО "Корпорация "Фазотрон-НИИР") | Способ измерения дальности в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях |
WO2008080739A1 (de) * | 2006-12-28 | 2008-07-10 | Robert Bosch Gmbh | Vorrichtung zur entfernungsmessung |
RU2449307C2 (ru) * | 2009-04-02 | 2012-04-27 | ОАО "Научно-производственное объединение "ЛЭМЗ" | Способ обзорной импульсно-доплеровской радиолокации целей на фоне отражений от земной поверхности |
-
2012
- 2012-12-26 RU RU2012157044/07A patent/RU2518009C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4338603A (en) * | 1967-05-25 | 1982-07-06 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy | Self adaptive correlation radar |
RU2058565C1 (ru) * | 1982-11-01 | 1996-04-20 | Акционерное общество "Научно-исследовательский институт радиостроения" | Когерентно-импульсная радиолокационная система |
FR2736161A1 (fr) * | 1990-12-14 | 1997-01-03 | Le Centre Thomson D Applic Rad | Procede et dispositif d'integration coherente multi-rafales pour radar doppler a impulsions |
US5442359A (en) * | 1994-06-30 | 1995-08-15 | Unisys Corporation | Apparatus and method for mitigating range-doppler ambiguities in pulse-doppler radars |
RU2296346C2 (ru) * | 2005-02-14 | 2007-03-27 | Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения" (ОАО "Корпорация "Фазотрон-НИИР") | Способ измерения дальности в импульсно-доплеровских радиолокационных станциях |
WO2008080739A1 (de) * | 2006-12-28 | 2008-07-10 | Robert Bosch Gmbh | Vorrichtung zur entfernungsmessung |
RU2449307C2 (ru) * | 2009-04-02 | 2012-04-27 | ОАО "Научно-производственное объединение "ЛЭМЗ" | Способ обзорной импульсно-доплеровской радиолокации целей на фоне отражений от земной поверхности |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
СМАЛИХО И.Н. Измерения когерентными доплеровскими лидарами параметров самолетных вихрей. Оптика атмосферы и океана. 2008, Т.21, 311, с.977-992. * |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2585793C1 (ru) * | 2015-04-06 | 2016-06-10 | Виктор Вячеславович Стерлядкин | Способ определения вертикального профиля ветра в атмосфере |
RU2633995C1 (ru) * | 2016-06-08 | 2017-10-23 | Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ | Двухэтапный способ радиолокационного обнаружения цели |
RU2636578C1 (ru) * | 2016-06-09 | 2017-11-24 | Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" (АО "НПО НИИИП-НЗиК") | Способ двухэтапного радиолокационного обнаружения цели |
RU2637784C1 (ru) * | 2016-09-14 | 2017-12-07 | Акционерное общество "НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ | Способ двухэтапного радиолокационного обзора пространства (варианты) |
RU2645741C1 (ru) * | 2017-04-06 | 2018-02-28 | Акционерное общество "НИИ измерительных приборов - Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ | Двухэтапный способ измерения координат цели и устройство для его осуществления |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN110749898B (zh) | 一种激光雷达测距系统及其测距方法 | |
US9465108B1 (en) | System and method for target doppler estimation and range bias compensation using high duty cycle linear frequency modulated signals | |
RU2518009C1 (ru) | Корреляционный способ повышения разрешения по скорости и дальности для импульсных доплеровских систем с внутриимпульсной когерентной обработкой | |
Frehlich | Estimation of velocity error for Doppler lidar measurements | |
CN1227539C (zh) | 用脉冲雷达测量雷达反射性和多谱勒偏移的方法和系统 | |
US20090009380A1 (en) | Radar system and method | |
RU2641727C1 (ru) | Способ первичной импульсно-доплеровской дальнометрии целей на фоне узкополосных пассивных помех | |
JP2015219120A (ja) | 距離測定装置 | |
CN105877783A (zh) | 二维剪切波弹性成像方法和装置 | |
RU2633962C1 (ru) | Способ определения местоположения сканирующей РЛС пассивным многолучевым пеленгатором | |
RU2510043C1 (ru) | Способ определения дальности до поверхности земли | |
RU2436116C1 (ru) | Способ определения дальности до поверхности земли | |
JP5098246B2 (ja) | 物体識別方法と物体識別装置 | |
RU2372626C1 (ru) | Способ определения дальности до поверхности земли | |
US20190064313A1 (en) | Method for Locating Sources Emitting Electromagnetic Pulses | |
CN113093125B (zh) | 雷达的干扰源定位方法、系统及信号处理设备、存储介质 | |
US20230168079A1 (en) | Method for obtaining the profile of a surface moving in relation to the system | |
CN117826121B (zh) | 一种基于阶梯频谱积累的激光雷达信号处理方法 | |
RU2550365C1 (ru) | Способ определения дальности до поверхности земли | |
Marszal et al. | Application of maximum length sequence in silent sonar | |
CN110726995B (zh) | 激光雷达高精度测距方法及系统 | |
CN109901182B (zh) | 一种基于二阶强度关联函数的激光测距装置及方法 | |
Cassanelli et al. | LiDARs detected signal and Target distance estimation: measurement errors from Target reflectance and multiple echos | |
RU2515419C1 (ru) | Способ измерения изменения курсового угла движения источника зондирующих сигналов | |
RU2390724C2 (ru) | Способ светолокационного определения дальности |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20161227 |