СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОЛОКАТОРА С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ Российский патент 1994 года по МПК G01S13/90 

Описание патента на изобретение RU2017168C1

Изобретение относится к радиолокации, в частности к использованию метода радиолокации с активным ответом в РЛС космического или воздушного базирования.

Известен способ применения радиолокационных средств с активным ответом в виде системы радиолокационных маяков для управления воздушным движением ATCRBS, которая включает наземную РЛС и радиолокационные ответчики на самолетах. Использование системы ATCRBS обеспечивает опознавание самолетов с указанием их положения в трехмерном пространстве.

Недостатком данного способа является то, что при его применении на больших расстояниях между РЛС и ответчиком требуется установка на объекте-ответчике передатчика сравнительно большой мощности. Например, передатчик на объекте-ответчике системы ATCRBS при дальности действия около 370 км требует обеспечения выходной мощности 500 Вт. Для космических систем, где рабочие дальности составляют тысячи километров, потребуются мощности излучения в десятки-сотни киловатт или применение сравнительно больших направленных антенн на объекте-ответчике.

Известен способ определения местоположения объектов на поверхности Земли с использованием радиолокатора с синтезированной антенной (РСА) космического или воздушного базирования. Способ основан на излучении передающим устройством РСА зондирующего сигнала в направлении наблюдаемого района на поверхности Земли в течение времени синтезирования Тс, приеме его отраженной части от земной поверхности и расположенных на ней объектов, когерентной обработке на интервале времени Тс и отображении в виде радиолокационного изображения (РЛИ), характеризующего местоположение сосредоточенных объектов на поверхности Земли (при условии превышения мощности отраженного от объекта сигнала суммарной мощности шума и фона).

Недостатком указанного способа является то, что при реально достижимом в космических и самолетных РСА разрешении на местности малоразмерные объекты (с линейными размерами в несколько метров) не могут быть идентифицированы с высоким уровнем вероятности распознавания. Экспериментальные исследования в различных диапазонах показывают, что для распознавания на изображении объекта с вероятностью 0,9 необходим такой уровень разрушения на местности, чтобы по линейному размеру распознаваемого объекта укладывалось 12-14 элементов разрешения. Для надежного распознавания объекта с критическими размерами порядка 3 м требуется обеспечить разрешение 0,2-0,24 м, что пока в РСА недостижимо.

Целью изобретения является повышение вероятности распознавания малоразмерных объектов при их наблюдении РСА космического или воздушного базирования.

Это достигается тем, что подвижным объектом, местоположение которого необходимо контролировать, осуществлять прием зондирующего сигнала РСА в течение времени t1 < Tc, его дешифрирование для принятия решения с соответствии зондирующего сигнала именно этому объекту (шифр о запрашиваемом объекте задается в зондирующем сигнале путем его модуляции, например фазовой внутриимпульсной, импульсно-кодовой, частотной и т.д.), запоминание с точностью до фазы, усиление и излучение в течение времени tz ≃Тс, прием его РСА, когерентной отработке и отображение в виде координатной отметки от объекта.

Отличительным признаком такого способа по сравнению с прототипом является то, что в РСА осуществляется шифрирование сигнала и излучение его в направлении объекта в течение времени t1 < Tc, прием его на объекте, дешифрирование, запоминание с точностью до фазы и излучение в течение времени tz ≃Tc.

Эффект от использования предложенного способа заключается в том, что вероятность распознавания малоразмерных объектов, которая при использовании способа-прототипа в современных РСА является фактически нулевой, становится при обеспечении соответствующих энергетических соотношений равной 1, так как на РЛИ будет присутствовать отметка только от того объекта, по которому проводится запрос путем применения соответствующего кода зондирующего сигнала, чем исключается ошибочное решение.

Точность определения координат подвижного объекта при использовании предложенного способа определяется в основном точностью навигационного измерения параметров движения носителя РСА и наведения антенны РСА, а при использовании опорных маяков (приемопередатчиков, которые располагаются в точках с известными координатами) - РЛИ.

Основные характеристики приемопередатчика, установленного на объекте, определяются из следующих требований:
обеспечение устойчивого приема зондирующего сигнала, мощность которого на входе приемного устройства приемопередатчика рассчитывается в соответствии с выражением
Pпр= , где Ри - импульсная мощность передатчика РСА;
А2эф - эффективная площадь антенны приемопередатчика;
G1 - коэффициент усиления антенны РСА;
R - дальность наблюдения;
обеспечение мощности излучения передающего устройства Ротв приемопередатчика, необходимого для получения отметки от объекта на РЛИ с заданным отношением сигнал/шум:
Pотв= , где q - требуемое отношение сигнал/шум на выходе устройства обработки РСА;
k - постоянная Больцмана;
Тэ - эффективная температура приемника РСА;
Ш - коэффициент шума приемника РСА;
Δf - полоса пропускания приемника РСА;
L - суммарные энергетические потери;
N - количество когерентно суммируемых импульсов в устройстве обработки РСА;
А1эф - эффективная площадь антенны РСА;
Gz - коэффициент усиления антенны приемопередатчика.

В качестве зондирующего сигнала, в котором зашифрована информация о номере запрашиваемого объекта, как один из вариантов можно использовать прямоугольный кодофазоманипулированный (КФМ) импульс. Такой импульс представляет собой последовательность примыкающих друг к другу одиночных простых радиоимпульсов с одинаковыми частотами, одинаковой длительности и начальными фазами, изменяющимися от импульса к импульсу по закону кода. В аналитическом виде такой радиоимпульс можно представить выражением
u(t)= где Eо- амплитуда радиоимпульса;
Uд- амплитуда модуляции;
Tд- длительность дискрета;
Ψк = 0,π- начальная фаза дискрета;
ωо- несущая частота;
ϕо- начальная фаза радиоимпульса;
Tо- длительность радиоимпульса.

Число дискретов в импульсе hд = Tо/Tд выбирается в зависимости от количества объектов/ по которым предполагается работа (для каждого объекта устанавливается своя кодофазофая манипуляция).

Возможен также и другой вариант шифровки номера объекта при использовании ограниченной по времени пачки простых радиоимпульсов/ в котором путем бланкирования соответствующих импульсов внутри пачки формируется код номера объектаю
На фиг. 1 показана структурная схема устройства для осуществления предложенного способа.

Оно содержит радиолокатор 1 с синтезированной антенной (РСА), приемо-передающее устройство (ППУ) 2 на объекте, устройство 3 формирования зондирующего сигнала, передатчику 4 РСА, антенну 5 РСА, переключатель 6 прием-передача РСА, приемник 7 РСА, устройство 8 обработки сигналов РСА, устройство 9 отображения и определения координат, антенну 10 ППУ, переключатель 11 прием-передача ППУ, приемник 12 ППУ, дешифратор 13, управляемый гетеродин 14, передатчик 15 ППУ.

Сформированный в блоке 3 зондирующий сигнал, включающий в себя информацию о номере запрашиваемого объекта, после усиления в передатчике 4 излучается через антенну 5 в пространство, принимается антенной 10 на ППУ, усиливается в приемнике 12 и анализируется в дешифраторе 13. При совпадения кода зондирующего сигнала с номером объекта происходит запоминание принятого сигнала с точностью до фазы в управляемом гетеродине, его усиление и излучение через антенну 10 в пространство. Излученный ППУ сигнал принимается антенной 5, усиливается в приемнике 7, обрабатывается на интервале синтезирования Тс в блоке 8 и поступает на устройство 9, где осуществляется его отображение и определение координат.

Предложенный способ может быть использован в народном хозяйстве при решении задачи контроля за применением подвижных объектов.

Похожие патенты RU2017168C1

название год авторы номер документа
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ УЧАСТКА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ (ВАРИАНТЫ) 2012
  • Внотченко Сергей Леонидович
  • Дудукин Владимир Сергеевич
  • Коваленко Александр Иванович
  • Нейман Лев Соломонович
  • Риман Виктор Владимирович
  • Селянин Алексей Игоревич
  • Смирнов Станислав Николаевич
  • Чернышов Валентин Степанович
  • Шишанов Анатолий Васильевич
RU2526850C2
Способ определения высоты рельефа местности радиолокатором с синтезированной апертурой антенны 2019
  • Бабокин Михаил Иванович
  • Горбай Александр Романович
  • Толстов Евгений Федорович
  • Леонов Юрий Иванович
  • Пастухов Андрей Викторович
  • Степин Виталий Григорьевич
  • Лавренюк Дмитрий Сергеевич
RU2707556C1
Способ измерения рельефа поверхности Земли 2016
  • Шимкин Павел Евгеньевич
  • Баскаков Александр Ильич
  • Бабокин Михаил Иванович
RU2643790C1
СПОСОБ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННОГО СИГНАЛА ИМПУЛЬСНОГО КОГЕРЕНТНОГО РАДИОЛОКАТОРА БОКОВОГО ОБЗОРА 2002
  • Коваленко А.И.
  • Риман В.В.
RU2229728C1
СПОСОБ ИМИТАЦИИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ЦЕЛЕЙ 2014
  • Купряшкин Иван Федорович
  • Усов Николай Александрович
RU2562614C1
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ МНОГОПОЗИЦИОННОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ 2004
  • Фатеев Вячеслав Филиппович
  • Сахно Игорь Викторович
RU2278398C2
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛЯРИЗАЦИОННОГО ПОРТРЕТА ЗЕМНОЙ ИЛИ МОРСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ В ДВУХЧАСТОТНОЙ ЦИФРОВОЙ РСА 1999
  • Очеповский А.В.
  • Подгрудков Д.В.
  • Топников А.И.
RU2166774C2
Способ искажения радиолокационного изображения в космической радиолокационной станции с синтезированной апертурой антенны 2016
  • Купряшкин Иван Федорович
  • Лихачев Владимир Павлович
  • Селезнев Денис Анатольевич
  • Усов Николай Александрович
RU2622904C1
Способ картографирования земной поверхности бортовой радиолокационной станцией 2016
  • Бекирбаев Тамерлан Османович
  • Бабокин Михаил Иванович
  • Толстов Евгений Федорович
  • Леонов Юрий Иванович
  • Пастухов Андрей Викторович
  • Лавренюк Дмитрий Сергеевич
RU2626012C1
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ДЕТАЛЬНЫХ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В РЛС С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ 2018
  • Дробот Игорь Сергеевич
  • Рязанцев Леонид Борисович
  • Купряшкин Иван Федорович
  • Лихачев Владимир Павлович
  • Коков Ренат Русланович
  • Гареев Марат Шамилевич
RU2710961C1

Реферат патента 1994 года СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОЛОКАТОРА С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ

Использование: радиолокация, в частности радиолокация с активным ответом в радиолокационных станциях космического или воздушного базирования. Сущность изобретения: устройство содержит радиолокатор с синтезированной антенной (РСА) 1, приемно-передающее устройство (ППУ) 2 на объекте, устройство 3 формирования зондирующего сигнала 3, передатчик 4 РСА, антенну 5 РСА, переключатель 6 прием-передача РСА, приемник 7 РСА, устройство 8 обработки сигналов РСА, устройство 9 отображения и определения координат, антенну 10 ППУ, переключатель 11 прием-передача ППУ, приемник 12 ППУ, дешифратор 13, управляемый гетеродин 14, передатчик 15. 3 - 4 - 6 - 7 - 8 - 9, 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 11, 6 - 5. 1 ил.

Формула изобретения RU 2 017 168 C1

СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОЛОКАТОРА С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО БАЗИРОВАНИЯ, заключающийся в том, что излучают радиолокатором зондирующий радиосигнал, принимают радиолокатором радиосигнал от объекта в течение времени Tс, равном интервалу синтезирования апертуры радиолокатора, обрабатывают принятый радиосигнал на интервале времени Tс методом синтезирования апертуры и отображают на индикаторе радиолокатора в виде характеризующей местоположение объекта, координатной отметки, отличающийся тем, что предварительно осуществляют перед излучением шифрование зондирующего радиосигнала радиолокатора, излучают его в течение времени t < Tс, принимают на объекте излученный радиосигнал с последующим его дешифрированием, запоминанием с точностью до фазы, усилением и излучением в пространство в течение времени Tс радиосигнала соответствующим объектом.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 1994 года RU2017168C1

Аппарат для очищения воды при помощи химических реактивов 1917
  • Гордон И.Д.
SU2A1
Радиолокационные станции обзора Земли/ Под ред
Г.С.Кондратенкова
М.: Радио и связь, 1983, с.21-25, 223-239.

RU 2 017 168 C1

Авторы

Карих Андрей Иванович

Даты

1994-07-30Публикация

1991-08-26Подача