RU2694891C1 - Method for operation of a pulse-doppler on-board radar station of a fighter while ensuring energy security of its operation for emission - Google Patents
Method for operation of a pulse-doppler on-board radar station of a fighter while ensuring energy security of its operation for emission Download PDFInfo
- Publication number
- RU2694891C1 RU2694891C1 RU2019104450A RU2019104450A RU2694891C1 RU 2694891 C1 RU2694891 C1 RU 2694891C1 RU 2019104450 A RU2019104450 A RU 2019104450A RU 2019104450 A RU2019104450 A RU 2019104450A RU 2694891 C1 RU2694891 C1 RU 2694891C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- station
- radar
- radiation
- signal
- carrier
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 10
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 37
- 230000014509 gene expression Effects 0.000 claims abstract description 14
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 claims abstract description 12
- 238000009825 accumulation Methods 0.000 claims abstract description 10
- 230000003321 amplification Effects 0.000 claims abstract description 8
- 238000003199 nucleic acid amplification method Methods 0.000 claims abstract description 8
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 claims abstract description 6
- 238000010183 spectrum analysis Methods 0.000 claims abstract description 5
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims description 24
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 4
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 claims description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract 1
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 3
- 230000007423 decrease Effects 0.000 description 2
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 2
- 241001415849 Strigiformes Species 0.000 description 1
- 230000010354 integration Effects 0.000 description 1
- 230000035945 sensitivity Effects 0.000 description 1
- 230000009466 transformation Effects 0.000 description 1
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
- G01S13/88—Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
-
- 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
- G01S7/28—Details of pulse systems
- G01S7/285—Receivers
- G01S7/292—Extracting wanted echo-signals
-
- 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
- G01S7/36—Means for anti-jamming, e.g. ECCM, i.e. electronic counter-counter measures
-
- 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
- G01S7/38—Jamming means, e.g. producing false echoes
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04K—SECRET COMMUNICATION; JAMMING OF COMMUNICATION
- H04K3/00—Jamming of communication; Counter-measures
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Radar, Positioning & Navigation (AREA)
- Remote Sensing (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Electromagnetism (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в импульсно-доплеровской бортовой радиолокационной станции (БРЛС) для обеспечения энергетической скрытности ее работы на излучение при обнаружении воздушной цели-носителя станции радиотехнической разведки (РТР).The invention relates to the field of radar and can be used in a pulse-Doppler airborne radar station (radar) to provide energy protection of its work on the radiation when it detects an airborne target carrier radio intelligence station (RTR).
Известен способ функционирования когерентно-импульсного устройства БРЛС, заключающийся в формировании с помощью задающего генератора сигнала, преобразовании его в высокочастотный сигнал путем умножении его частоты, усилении по мощности и излучении в пространство, приеме отраженного от воздушной цели радиолокационного сигнала, его преобразовании на промежуточную частоту, усилении и фазовом детектировании для последующей обработки в приемном тракте БРЛС [1].There is a method of functioning a coherent-pulsed radar device, consisting in forming a signal using a master oscillator, converting it into a high-frequency signal by multiplying its frequency, amplifying power and radiation into space, receiving a radar signal reflected from an air target, converting it to an intermediate frequency, amplification and phase detection for further processing in the receiving radar path [1].
Недостатком данного способа функционирования когерентно-импульсного устройства БРЛС является невозможность с его помощью обеспечить скрытность работы БРЛС на излучение с заданной вероятностью при обнаружении воздушной цели, оснащенной станцией РТР.The disadvantage of this method of functioning coherent-pulse device radar is the inability with its help to ensure the secrecy of the radar on the radiation with a given probability when it detects an air target, equipped with an RTR station.
Известен способ функционирования импульсно-доплеровской БРЛС, заключающийся в формировании высокочастотной последовательности зондирующих импульсов, их усилении по мощности, излучении в пространство, приеме, усилении, преобразовании отраженных сигналов на промежуточные частоты, их селекции по дальности и доплеровской частоте, преобразовании сигналов в цифровую форму с последующем их спектральном анализе [2].There is a method of functioning of the pulse-Doppler radar, which consists in forming a high-frequency sequence of probe pulses, their amplification in power, radiation into space, reception, amplification, conversion of reflected signals to intermediate frequencies, their selection in range and Doppler frequency, digitizing signals with their subsequent spectral analysis [2].
Недостатком данного способа является отсутствие возможности с его помощью обеспечить скрытность работы БРЛС на излучение с заданной вероятностью при обнаружении воздушной цели - носителя станции РТР. Это обусловлено тем, что с одной стороны дальность Dбрлс обнаружения цели - носителя станции РТР с помощью импульсно-доплеровской БРЛС определяется выражением [2]The disadvantage of this method is the inability with its help to ensure the secrecy of the radar on radiation with a given probability when it detects an air target - the carrier of the station RTR. This is due to the fact that, on the one hand, the range D of the target detection target - carrier of the RTR station using a pulse-Doppler radar is defined by the expression [2]
гдеWhere
Рбрлс - средняя излучаемая мощность передатчика БРЛС;P brls is the average radiated power of the radar transmitter;
Ткн - время когерентного накопления сигнала в приемнике, равное времени облучения воздушной цели - носителя станции РТР;T kn - the time of coherent accumulation of the signal in the receiver, equal to the time of irradiation of the air target - carrier of the RTR station;
Gбрлс - коэффициент направленного действия передающей антенны БРЛС;G brls - the directional coefficient of the transmitting antenna radar;
Sa - эффективная площадь приемной антенны БРЛС;S a is the effective area of the receiving radar antenna;
σртр - эффективная площадь отражения воздушной цели - носителя станции РТР;σ ptr - effective area of reflection of the air target - carrier of the station RTR;
αп - коэффициент потерь энергии сигнала при его обработке в приемнике БРЛС;α p - the coefficient of energy loss of the signal when it is processed in the receiver radar;
N0 - спектральная плотность внутренних шумов приемника БРЛС;N 0 is the spectral density of the internal noise of the radar receiver;
R0 - отношение энергии сигнала к спектральной плотности шума, при котором обеспечивается обнаружение воздушной цели - носителя станции РТР с заданными вероятностными характеристиками.R 0 is the ratio of the signal energy to the noise spectral density at which the detection of an air target — carrier of an RTR station with given probability characteristics is ensured.
С другой стороны, максимальная дальность обнаружения Dртр станцией РТР излученного БРЛС высокочастотного зондирующего сигнала определяется выражением [3]On the other hand, the maximum detection distance D ptr station RTR emitted radar high frequency probe signal is given by [3]
гдеWhere
Gртр - коэффициент направленного действия приемной антенны станции РТР;G ptr - the directional coefficient of the receiving antenna station RTR;
λбрлс - длина волны БРЛС;λ brls - the wavelength of the radar;
Рртр - чувствительность приемника станции РТР.Р ртр - sensitivity of the receiver of the station РТР .
При этом, возможны две ситуации. Первая ситуация, когда дальность обнаружения излученного БРЛС сигнала станцией РТР превышает дальность обнаружения БРЛС носителя станции РТР, т.е. DРТР>DБРЛС, приводящая к тому, что на дальности Dц воздушной цели-носителя станции РТР относительно истребителя с его БРЛС на входе приемника станции РТР создается отношение сигнал/шум, обеспечивающее обнаружение станцией РТР излучения БРЛС с заданными вероятностными характеристиками. Вторая ситуация, когда дальность обнаружения БРЛС воздушной цели - носителя станции РТР превышает дальность обнаружения станцией РТР излученного БРЛС зондирующего сигнала, т.е. DБРЛС>DРТР, приводящая к тому, что на дальности Dц воздушной цели-носителя станции РТР относительно истребителя с его БРЛС на входе приемника станции РТР создается отношение сигнал/шум, не обеспечивающее обнаружение излучения БРЛС с заданными вероятностными характеристиками. В первом случае скрытность работы БРЛС на излучение не обеспечивается, а во втором обеспечивается с заданной вероятностью.In this case, there are two situations. The first situation is when the detection range of the radiated radar signal of the RTR station exceeds the radar detection range of the RTR station carrier, i.e. D РТР > D БЛЛС , which leads to the fact that at a distance D c an air carrier target of an RTR station relative to a fighter with its BRLS, a signal-to-noise ratio is created at the input of the receiver of the RTR station, which ensures that the RTR station detects radar radars with given probability characteristics. The second situation is when the detection range of the radar of the airborne target carrier of the RTR station exceeds the detection range of the radar radar of the probing signal by the RTR station, i.e. D BRLS > D RTR , which leads to a distance D c of the air target carrier of the RTR station relative to the fighter, with its BRLS, at the input of the receiver of the RTR station, creates a signal-to-noise ratio that does not detect radar radiation with given probability characteristics. In the first case, stealth radar on the radiation is not provided, and in the second is provided with a given probability.
Поэтому, для обеспечения скрытности работы БРЛС на излучение с заданной вероятностью при обнаружении воздушной цели - носителя станции РТР, необходимо постоянно контролировать и поддерживать требуемое отношение сигнал/шум на входе приемника станции РТР путем управления параметрами работы БРЛС истребителя.Therefore, to ensure the secrecy of the radar to radiate with a given probability when it detects an airborne target carrier RTR station, it is necessary to constantly monitor and maintain the required signal-to-noise ratio at the RTR station receiver input by controlling the fighter radar operation parameters.
Цель изобретения - сформировать управление излучением зондирующего сигнала и приемом отраженного от воздушной цели-носителя станции РТР сигнала в импульсно-доплеровской БРЛС истребителя, которое позволит обеспечить энергетическую скрытность работы БРЛС истребителя на излучение с заданной вероятностью при обнаружении воздушной цели-носителя станции РТР.The purpose of the invention is to form a control of the radiation of the probing signal and the reception of a signal reflected from an air target carrier of an RTR station in a pulse-Doppler radar fighter, which will ensure the energy secrecy of the fighter's radar radiation with a given probability when it detects an RTR station's air target carrier.
Указанная цель достигается тем, что в способе функционирования импульсно-доплеровской БРЛС при обеспечении энергетической скрытности ее работы на излучение, заключающимся в формировании высокочастотной последовательности зондирующих импульсов, их усилении по мощности, излучении в направлении воздушной цели - носителя станции РТР, приеме, усилении, преобразовании отраженных сигналов на промежуточные частоты, их селекции по дальности и доплеровской частоте, преобразовании сигналов в цифровую форму с последующим их спектральным анализом, дополнительно при обнаружении воздушной цели-носителя станции РТР, в импульсно-доплеровской БРЛС формируется параметр рассогласования Δi ( - количество управляющих сигналов) при управлении средней мощностью излучения Рбрлс передатчика и временами когерентного накопления сигнала Ткн в приемнике и облучения Тобл воздушной цели - носителя станции РТР в соответствии с выражениемThis goal is achieved by the fact that in the mode of functioning of the pulse-Doppler radar while ensuring the energy secrecy of its work on radiation, consisting in the formation of high-frequency sequence of probe pulses, their amplification in power, radiation in the direction of the air target - carrier of the RTR station, reception, amplification, transformation reflected signals at intermediate frequencies, their selection in range and Doppler frequency, the conversion of signals into digital form, followed by their spectral analysis ohm further detection aerial target carrier RTR station, in a pulse-Doppler radar formed parameter mismatch Δ i ( - the number of control signals) for control of average radiation power P radar transmitter and coherent accumulation times T signal in the receiver and the book irradiation aerial target region T - RTR station carrier in accordance with the expression
гдеWhere
- требуемые значения управляемых параметров, - the required values of the controlled parameters,
- требуемые значения средней излучаемой мощности передатчика БРЛС, времени облучения воздушной цели - носителя станции РТР и времени когерентного накопления сигнала в приемнике БРЛС соответственно; - the required values of the average radiated power of the radar transmitter, the time of irradiation of the air target - carrier of the RTR station and the time of coherent accumulation of the signal in the radar receiver, respectively;
- текущие значения управляемых параметров, - current values of controlled parameters,
Рбрлс, Тобл, Ткн - текущие значения средней излучаемой мощности передатчика БРЛС, времени облучения воздушной цели - носителя станции РТР и времени когерентного накопления сигнала в приемнике БРЛС истребителя соответственно;P brls , T reg , T kn - the current values of the average radiated power of the radar transmitter, the exposure time of the air target carrier of the RTR station and the coherent accumulation time of the signal in the fighter radar receiver, respectively;
Dц - измеренная дальность до воздушной цели-носителя станции РТР;D n - measured range to the target air-RTR carrier station;
- требуемое отношение сигнал/шум на входе приемника станции РТР для обеспечения заданных вероятностей правильного обнаружения излучения БРЛС станцией РТР при фиксированной вероятности ложной тревоги; - the required signal-to-noise ratio at the receiver input of the RTR station to ensure the specified probabilities of the correct detection of the radar of the RTR station at a fixed probability of a false alarm;
- спектральная плотность мощности внутренних шумов приемника станции РТР; - the spectral power density of the internal noise of the receiver station RTR;
Тс - время обработки сигнала в станции РТР;T with - the signal processing time in the station PTP;
k - константа, характеризующая энергетический потенциал БРЛС;k is a constant characterizing the energy potential of a radar station;
k1=(0…1) - коэффициент проигрыша в энергии сигнала при его обработке в станции РТР, по отношению к энергии сигнала, при его когерентной обработке в БРЛС;k 1 = (0 ... 1) is the loss factor in the signal energy when it is processed at the RTR station, in relation to the signal energy, when it is coherently processed in the radar;
h - величина порога, определяющая значение вероятности ложной тревоги при обнаружении излучения БРЛС;h is the threshold value that determines the value of the false alarm probability when radar radiation is detected;
- вероятность правильного обнаружения станцией РТР излучения БРЛС; - the probability of the correct detection of radar by the RTR station;
- операция обратного преобразования Лапласа. - operation of the inverse Laplace transform.
Выражения (4)-(8) обусловлены следующими факторами.Expressions (4) - (8) are due to the following factors.
Вероятностные характеристики обнаружения и излучения БРЛС станцией РТР зависят от отношения сигнал/шум на входе приемника станции РТР. С учетом этого, для обеспечения скрытности работы БРЛС истребителя с заданной вероятностью, величина которой (вероятности) равна вероятности необнаружения излучения БРЛС станцией РТР необходимо, чтобы на входе приемника станции РТР отношение сигнал/шум соответствовало бы определенному, зависящему от величин и значению (выражения (7), (8) [4]). С учетомProbabilistic detection characteristics and Radiation radar station RTR depends on the signal-to-noise ratio at the input of the receiver station RTR. With this in mind, to ensure the secrecy of the radar of the fighter with a given probability, the value of which (probability) is equal to the probability of non-detection radar radar station RTR it is necessary that at the input of the receiver station RTR signal-to-noise ratio would correspond to a certain, depending on the values and meaning (expressions (7), (8) [4]). Taking into account
гдеWhere
- минимальное значение мощности сигнала на входе приемника станции РТР для обеспечения заданных вероятностных характеристик и приняв в выражении (2) , а также учитывая тот факт, что станция РТР обнаруживает излучение БРЛС на дальности Dц (приравняв дальности Dртр=Dц) выражение (2) преобразуется к виду (4). - the minimum value of the signal power at the receiver input of the station РТР to ensure the specified probability characteristics and taking in the expression (2) and also taking into account the fact that the RTR station detects the radiation of a radar station at a distance D c (equating the distance D ptr = D c ), expression (2) is converted to form (4).
Выражения (5) и (6) обусловлены необходимостью обеспечения постоянства энергетического потенциала в виде произведения РбрлсТкн для сохранения характеристик обнаружения БРЛС, поскольку при обеспечении скрытности работы БРЛС на излучение уменьшается мощность ее передатчика Р6рлс с целью уменьшения отношения сигнал/шум на входе приемника станции РТР, что приводит к уменьшению дальности обнаружения станцией РТР излучения БРЛС (формула (2) и одновременно увеличивается время когерентного накопления Ткн, с целью сохранения дальности обнаружения БРЛС воздушной цели-носителя станции РТР на прежнем уровне (формула (1).Expressions (5) and (6) are due to the need to ensure the constancy of the energy potential in the form of the product P brls T kn to preserve the detection characteristics of the radar, because while securing the radar of the radar for radiation, the power of its transmitter P 6 rls decreases to reduce the signal-to-noise ratio receiver station RTR, which leads to a decrease in the detection range of the station RTR radar radar (formula (2) and at the same time increases the time of coherent accumulation of T kn , in order to preserve the detection range radar of the airborne target carrier station of RTR at the same level (formula (1).
Выражение (9) обусловлено отсутствием на борту носителя станции РТР априорной информации о параметрах зондирующего сигнала БРЛС, что приводит к проигрышу в энергии сигнала при его обработке в станции РТР относительно когерентной обработки в БРЛС.Expression (9) is caused by the absence of a priori information about the parameters of the radar sounding signal on board the RTR station, which leads to a loss in energy of the signal when it is processed in the RTR station with respect to the coherent processing in the radar.
Таким образом, для обеспечения скрытности работы БРЛС истребителя на излучение с заданной вероятностью при фиксированной вероятности ложного обнаружения излучения БРЛС станцией РТР, во-первых, в соответствии с выражениями (7) и (8), определяется требуемое отношение сигнал/шум на входе приемника станции РТР, во-вторых, в соответствии с формулами (4) и (5) с учетом формул (6) и (9) определяются требуемые значения и, в-третьих, в соответствии с выражением (3) вычисляется параметр рассогласования, который и определяет такое управление текущими значениями Р6рлс, Тобл, Ткн, при котором рассогласование сводится к нолю.Thus, to ensure the secrecy of the fighter radar of a fighter for radiation with a given probability at a fixed probability of false detection of radar by an RTR station, first, the required signal-to-noise ratio is determined in accordance with expressions (7) and (8) at the entrance of the receiver of the station РТР, secondly, the required values are determined in accordance with formulas (4) and (5) with regard to formulas (6) and (9) and, thirdly, in accordance with the expression (3), the mismatch parameter is calculated, which determines this control of the current values of P 6rls , T region , T kn , at which the mismatch is reduced to zero.
Новыми признаками, обладающими существенными отличиями, является:New features with significant differences are:
1. Формирование в соответствии с выражением (3) сигнала управления параметрами БРЛС при обеспечении энергетической скрытности ее работы на излучение при обнаружении воздушной цели-носителя станции РТР.1. Formation in accordance with the expression (3) of the control signal of the radar parameters while ensuring the energy secrecy of its work on the radiation when it detects an air target carrier of the RTR station.
2. Формирование требуемых значений управляемых сигналов в соответствии с формулами (4)-(9) и текущих значений управляемых сигналов 2. Formation of the required values of controlled signals in accordance with formulas (4) - (9) and the current values of the controlled signals
Данные признаки обладают существенными отличиями, так как в известных способах не обнаружены.These signs have significant differences, as in the known methods are not detected.
Применение новых признаков, в совокупности с известными, позволит обеспечить энергетическую скрытность работы БРЛС на излучение с заданной вероятностью при обнаружении БРЛС воздушной цели-носителя станции РТР.The use of new features, in conjunction with the known ones, will ensure the energy secrecy of the radar for radiation with a given probability when the radar of the airborne carrier of the RTR station is detected.
Способ функционирования импульсно-доплеровской БРЛС истребителя при обеспечении энергетической скрытности ее работы на излучение реализуется следующим образом (рисунок).The method of functioning of the pulse-Doppler radar fighter while ensuring the energy secrecy of its work on radiation is implemented as follows (figure).
С помощью задающего генератора (ЗГ) 1, синхронизатора (С) 2 и модулятора (М) 3 формируются высокочастотные последовательности зондирующих импульсов, которые усиливаются в усилителе 4 мощности высокой частоты (УМВЧ) с управляемым коэффициентом усиления и через антенный переключатель (АП) 5, антенну (А) 6 излучаются в направлении воздушной цели - носителя станции РТР.Using a master oscillator (SG) 1, a synchronizer (C) 2 and a modulator (M) 3, high-frequency sequences of sounding pulses are generated, which are amplified in the high-frequency power amplifier (UHF) with controlled gain and through the antenna switch (AP) 5, the antenna (A) 6 is radiated in the direction of the air target - carrier station RTR.
Отраженные от воздушной цели - носителя станции РТР сигналы принимаются антенной 6 и через антенный переключатель 5 поступают в приемник БРЛС, в котором усиливаются в усилителе 7 высокой частоты (УВЧ), преобразуются в тракте 8 преобразования на промежуточные частоты (ТППЧ), селектируются по дальности в селекторе 9 дальности (СД) с помощью селекторных импульсов, поступающих на его вход с выхода синхронизатора 2. В измерителе 13 (ИД) измеряется значение дальности, а в преобразователе 10 (Пр), на входы которого поступают значения углов ориентации диаграммы направленности антенны в вертикальной и горизонтальной плоскостях с выхода угломерного канала (на схеме не показан) и значение собственной скорости носителя БРЛС с выхода навигационного комплекса (на схеме не показан) осуществляется селекция сигналов по доплеровской частоте. В преобразователе 11 (Пр) сигнал из аналоговой формы преобразуется в цифровую форму, который поступает на вход блока 12 быстрого преобразования Фурье (БПФ), где осуществляется его спектральный анализ, и с его выхода - на индикатор.Reflected from the air target carrier station RTR signals are received by the
Одновременно на входы вычислителя 15 (ВЧ) поступают: начальные значения параметров и соответствующих режиму функционированию БРЛС при обнаружении ВЦ-носителя станции РТР; измеренное значение дальности до обнаруживаемой воздушной цели-носителя станции РТР с выхода измерителя 13 дальности (ИД); заданные вероятность обеспечения скрытности работы БРЛС на излучение и вероятность ложного обнаружения излучения БРЛС станцией РТР. В вычислителе 15 в соответствии с выражениями (4)-(9) рассчитываются требуемые значения управляемых параметров которые поступают на вход вычислителя 16 параметра рассогласования (ВЧПР), на второй вход которого поступают текущие значения управляемых параметров . Значения управляемых параметров xyi формируются в формирователе (Ф) 14 управляемых параметров на основе текущих значений управляемых параметров Рбрлс, Тобл и Ткн функционирования БРЛС, поступающих на его входы соответственно с выхода усилителя мощности высокой частоты 4, системы управления антенны 18 (СУА) и блока БПФ 12, в котором время когерентного накопления Ткн обратно пропорционально эквивалентной полосе пропускания одного бина алгоритма БПФ. Причем, значения управляемых параметров xyi формируются на выходе формирователя 14 управляемых сигналов только при наличии на его входе сигнала, поступающего с измерителя дальности 13, что свидетельствует об обнаружении воздушной цели - носителя станции РТР, а следовательно - и о необходимости обеспечения энергетической скрытности работы БРЛС истребителя на излучение.Simultaneously, the inputs of the transmitter 15 (HF) are received: the initial values of the parameters and corresponding to the mode of operation of the radar with detection of the VTS carrier of the RTR station; the measured value of the distance to the detectable air target carrier of the RTR station from the output of the range meter 13; given the probability of ensuring the secrecy of the radar radiation and probability false radiation detection radar station RTR. In the calculator 15, in accordance with expressions (4) - (9), the required values of the controlled parameters are calculated which arrive at the input of the calculator 16 mismatch parameter (VCHPR), the second input of which receives the current values of the controlled parameters . The values of the controllable parameters x yi formed in the shaper (F) 14 controlled parameters based on the current values of the control parameters P radar, T region and T Vol functioning radar arriving at its inputs respectively to the output of the power amplifier of
С выхода вычислителя 16 параметра рассогласования значение Δi поступает на вход формирователя 17 (ФСУ) сигналов управления, на выходе которого формируются сигналы управления U1, U2, U3, пропорциональные параметру рассогласования Δi и поступают соответственно на входы усилителя 4 мощности высокой частоты, блока 12 БПФ и системы 18 управления антенной. Так, с помощью сигнала управления U1 в усилителе 4 мощности высокой частоты осуществляется изменение его коэффициента усиления, то есть излучаемой мощности Рбрлс передатчика БРЛС истребителя, с помощью сигнала управления U2 в блоке 12 БПФ осуществляется изменение эквивалентной полосы пропускания одного бина алгоритма БПФ (времени Ткн когерентного накопления сигнала в приемнике БРЛС), а с помощью сигнала управления U3 в системе 18 управления антенной осуществляется изменение времени Тобл облучения воздушной цели - носителя станции РТР. Управление значениями Р6рлс, Тобл и Ткн будет осуществляться до тех пор, пока параметр рассогласования Δi не будет равен нолю, что и будет свидетельствовать об обеспечении энергетической скрытности работы БРЛС истребителя на излучение с заданной вероятностью.From the output of the calculator 16 parameter mismatch value Δ i is fed to the input of the driver 17 (FSU) control signals, the output of which generates control signals U 1 , U 2 , U 3 proportional to the mismatch parameter Δ i and arrive respectively at the inputs of the
Таким образом, предлагаемый способ позволит обеспечить энергетическую скрытность работы БРЛС на излучение с заданной вероятностью при обнаружении БРЛС воздушной цели-носителя станции РТР.Thus, the proposed method will ensure the energy secrecy of the radar for radiation with a given probability when the radar of the air target carrier station RTR.
Источники информацииInformation sources
1. Авиационные радиолокационные комплексы и системы: учебник для слушателей и курсантов ВУЗов ВВС / П.И. Дудник, Г.С. Кондратенков, Б.Г. Татарский, А.Р. Ильчук, А.А. Герасимов. Под ред. П.И. Дудника. - М.: изд. ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2006, страницы 527-528, рисунок 11.4 (аналог).1. Aviation radar systems and systems: a textbook for students and cadets of universities of the Air Force / PI. Dudnik, G.S. Kondratenkov, B.G. Tatarsky, A.R. Ilchuk, A.A. Gerasimov. Ed. P.I. Angelica - M .: ed. VVIA them. prof. NOT. Zhukovsky, 2006, pages 527-528, Figure 11.4 (equivalent).
2. Авиационные радиолокационные комплексы и системы: учебник для слушателей и курсантов ВУЗов ВВС / П.И. Дудник, Г.С. Кондратенков, Б.Г. Татарский, А.Р. Ильчук, А.А. Герасимов. Под ред. П.И. Дудника. - М.: изд. ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского, 2006, страницы 630 (формула (12.89), 639-641, рисунок 12.39 (прототип).2. Aviation radar systems and systems: a textbook for students and cadets of universities of the Air Force / PI. Dudnik, G.S. Kondratenkov, B.G. Tatarsky, A.R. Ilchuk, A.A. Gerasimov. Ed. P.I. Angelica - M .: ed. VVIA them. prof. NOT. Zhukovsky, 2006, pages 630 (formula (12.89), 639-641, figure 12.39 (prototype).
3. Белоцерковский Г.Б. Основы радиолокации и радиолокационные устройства. - М.: «Сов. Радио», 1975, страница 96, формула (4.8).3. Belotserkovsky GB Basics of radar and radar devices. - M .: “Owls. Radio, 1975, page 96, formula (4.8).
4. Тихонов В.И. Оптимальный прием сигналов. - М.: Радио и связь, 1983. - 320 с формулы (2.2.6, 2.2.7)4. Tikhonov V.I. Optimum reception of signals. - M .: Radio and communication, 1983. - 320 with formulas (2.2.6, 2.2.7)
Claims (26)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019104450A RU2694891C1 (en) | 2019-02-18 | 2019-02-18 | Method for operation of a pulse-doppler on-board radar station of a fighter while ensuring energy security of its operation for emission |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2019104450A RU2694891C1 (en) | 2019-02-18 | 2019-02-18 | Method for operation of a pulse-doppler on-board radar station of a fighter while ensuring energy security of its operation for emission |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2694891C1 true RU2694891C1 (en) | 2019-07-18 |
Family
ID=67309496
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2019104450A RU2694891C1 (en) | 2019-02-18 | 2019-02-18 | Method for operation of a pulse-doppler on-board radar station of a fighter while ensuring energy security of its operation for emission |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2694891C1 (en) |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2718698C1 (en) * | 2019-09-16 | 2020-04-14 | Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации | Method for operation of pulse-doppler on-board radar station with identification of jammers of drfm type when detecting a group of aircraft |
RU2724116C1 (en) * | 2019-12-30 | 2020-06-22 | Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации | Method for operation of a pulse-doppler onboard radar station of a fighter, when the main lobe of antenna pattern is exposed with drfm-type interference |
RU2728280C1 (en) * | 2019-12-16 | 2020-07-29 | Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации | Method for operation of a system of pulse-doppler on-board radar stations during group action of fighters |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0977051A1 (en) * | 1998-07-31 | 2000-02-02 | Thomson-Csf | Method for restoring the sensitivity of a radar in presence of pulsed electromagnetic interference |
JP2001221844A (en) * | 2000-02-04 | 2001-08-17 | Mitsubishi Electric Corp | Jamming apparatus |
RU2335783C1 (en) * | 2007-02-26 | 2008-10-10 | Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники (военный институт) | Method of airborne radar range deflecting antijam protection using electronic jammer |
US8054212B1 (en) * | 2009-03-27 | 2011-11-08 | The Boeing Company | Multi-band receiver using harmonic synchronous detection |
RU2608551C1 (en) * | 2015-12-21 | 2017-01-23 | Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации | Pulse-doppler airborne radar station operating method during detecting of aerial target, radio reconnaissance station carrier |
RU2679597C1 (en) * | 2018-05-25 | 2019-02-12 | Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации | Pulse-doppler airborne radar station operating method during detecting of air target - carrier of radio intelligence and active interference stations |
-
2019
- 2019-02-18 RU RU2019104450A patent/RU2694891C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP0977051A1 (en) * | 1998-07-31 | 2000-02-02 | Thomson-Csf | Method for restoring the sensitivity of a radar in presence of pulsed electromagnetic interference |
JP2001221844A (en) * | 2000-02-04 | 2001-08-17 | Mitsubishi Electric Corp | Jamming apparatus |
RU2335783C1 (en) * | 2007-02-26 | 2008-10-10 | Тамбовское высшее военное авиационное инженерное училище радиоэлектроники (военный институт) | Method of airborne radar range deflecting antijam protection using electronic jammer |
US8054212B1 (en) * | 2009-03-27 | 2011-11-08 | The Boeing Company | Multi-band receiver using harmonic synchronous detection |
RU2608551C1 (en) * | 2015-12-21 | 2017-01-23 | Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации | Pulse-doppler airborne radar station operating method during detecting of aerial target, radio reconnaissance station carrier |
RU2679597C1 (en) * | 2018-05-25 | 2019-02-12 | Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации | Pulse-doppler airborne radar station operating method during detecting of air target - carrier of radio intelligence and active interference stations |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Авиационные радиолокационные комплексы и системы. Под ред. П.И.ДУДНИКА. М., 2006, изд. ВВИА им. проф. Н.Е.Жуковского, с.639-641, рис.12.39. * |
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2718698C1 (en) * | 2019-09-16 | 2020-04-14 | Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации | Method for operation of pulse-doppler on-board radar station with identification of jammers of drfm type when detecting a group of aircraft |
RU2728280C1 (en) * | 2019-12-16 | 2020-07-29 | Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации | Method for operation of a system of pulse-doppler on-board radar stations during group action of fighters |
RU2724116C1 (en) * | 2019-12-30 | 2020-06-22 | Федеральное государственное казённое военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г.К. Жукова" Министерства обороны Российской Федерации | Method for operation of a pulse-doppler onboard radar station of a fighter, when the main lobe of antenna pattern is exposed with drfm-type interference |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US10969463B2 (en) | Radar sensing with interference suppression | |
US11885903B2 (en) | FMCW radar with interference signal suppression using artificial neural network | |
KR102244863B1 (en) | Low-flying unmanned aerial vehicle and object tracking radar system | |
EP0446678B1 (en) | Polystatic correlating radar | |
US9063225B2 (en) | High resolution Doppler collision avoidance radar | |
RU2694891C1 (en) | Method for operation of a pulse-doppler on-board radar station of a fighter while ensuring energy security of its operation for emission | |
RU2440588C1 (en) | Passive radio monitoring method of air objects | |
CN108008346A (en) | A kind of radar system based on two unit time-modulation arrays | |
RU2444754C1 (en) | Method for detection and spatial localisation of air objects | |
EP2182375A1 (en) | A combined direction finder and radar system, method and computer program product | |
KR102667977B1 (en) | Radar Apparatus for Vehicle and Controlling Method thereof | |
KR101167906B1 (en) | Radar system for vehicle and method for detecting targets using radar sysem | |
RU2728280C1 (en) | Method for operation of a system of pulse-doppler on-board radar stations during group action of fighters | |
KR101019075B1 (en) | Radar signal processing apparatus and method using nonlinear frequency modulated waveform | |
RU2679597C1 (en) | Pulse-doppler airborne radar station operating method during detecting of air target - carrier of radio intelligence and active interference stations | |
Aldowesh et al. | A passive bistatic radar experiment for very low radar cross-section target detection | |
RU2608551C1 (en) | Pulse-doppler airborne radar station operating method during detecting of aerial target, radio reconnaissance station carrier | |
RU2692841C1 (en) | Hydro acoustic method for determining purpose parameters when using an explosive signal with a wireless communication system | |
RU2524399C1 (en) | Method of detecting small-size mobile objects | |
RU2444756C1 (en) | Detection and localisation method of air objects | |
RU2444753C1 (en) | Radio monitoring method of air objects | |
RU2510685C2 (en) | Synthetic-aperture and quasicontinuous radiation radar station | |
RU2694276C1 (en) | Method for selection of simulators of secondary radiation of air objects | |
KR20220170767A (en) | Radar-lidar sensor fusion device and target detection method using the same | |
RU2471200C1 (en) | Method for passive detection and spatial localisation of mobile objects |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20210219 |