СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ В РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ АНТЕННЫ Российский патент 2014 года по МПК G01S13/89 

Описание патента на изобретение RU2511216C1

Изобретение относится к радиолокационной технике, в частности к бортовым радиолокационным станциям воздушных судов, применяющим способ синтезирования апертуры антенны, и может быть использовано в гражданской и военной авиации, радиолокационной фотограмметрии.

Известен способ формирования радиолокационного изображения (РЛИ) поверхности с помощью синтезированной апертуры (В.Н.Антипов и др. Радиолокационные станции с цифровым синтезированием апертуры антенны. М.: Сов. радио. 1988), основанный на объединении РЛИ разнесенных по азимуту K парциальных кадров, каждое из которых получено путем излучения когерентного импульсного зондирующего сигнала, облучения антенной РЛС соответствующего парциального участка картографируемой поверхности, аналого-цифрового преобразования принятых отраженных сигналов, образования двумерных массивов оцифрованных сигналов путем их распределения по каналам дальности и периодам излучения и цифровой обработки содержащихся в массивах данных.

В этом способе РЛИ парциальных кадров формируется в виде двумерных массивов «азимут-дальность» цифровых амплитуд элементов разрешения, выводимых на индикацию в форме градаций яркости пикселей двумерного видеоизображения. Облучение К парциальных участков поверхности производится при азимутальном сканировании антенны в необходимой зоне обзора.

Наиболее близким к предлагаемому способу формирования РЛИ в радиолокационной станции с синтезированием апертуры антенны является способ цифровой обработки, описанный в (M.Skolnik, Radar Handbook, th.ed., McGrow-Hill, 2008, ch.5.4, fig.5.34).

Этот способ состоит из последовательного выполнения следующих цифровых операций:

а) N-кратного выполнения:

- коррекции расположения по дальности и зависимости фазы от дальности,

- азимутального предсуммирования, сжатия по дальности,

- записи результатов сжатия по дальности в буферную память,

- азимутальной фазовой коррекции,

- формирования азимутальных элементов разрешения посредством быстрого преобразования Фурье (БПФ),

- автофокусировки,

- амплитудного детектирования и усреднения;

б) наложения полученных раздельно N РЛИ путем суммирования амплитуд азимутальных элементов разрешения в каждом канале дальности;

в) сжатия динамического диапазона амплитуд элементов разрешения РЛИ, полученного после суммирования амплитуд азимутальных элементов.

Наложение N видеоизображений применяется для подавления т.н. «спекл-шума», проявляющегося на сформированном РЛИ поверхности в виде случайного изменения яркости различных пикселей. Чтобы сгладить проявляющуюся таким образом мозаичность РЛИ, выполняют N-кратную радиолокационную съемку поверхности на разных несущих частотах с последующим суммированием амплитуд элементов разрешения изображений. При этом в прототипе для построения РЛИ парциального кадра используется центральная часть сформированного БПФ массива азимутальных элементов разрешения. N облучений k-го, k=1…K, парциального участка поверхности производятся при направлении биссектрисы диаграммы направленности антенны в центр этого парциального участка.

Основным недостатком описанного способа наложения видеоизображений является существенное увеличение времени формирования РЛИ. Согласно теоретическим оценкам и экспериментальным результатам для приемлемого подавления спекл-шума число N накладываемых кадров РЛИ должно составлять не менее 3-4-х. Соответственно, в прототипе во столько же раз возрастает время формирования РЛИ. Известно, что время формирования РЛИ парциального участка поверхности при синтезировании апертуры бортовыми РЛС с разрешением несколько метров составляет 2-4 сек. При трех-четырехкратном наложении формирование парциального кадра РЛИ может занять около 15 сек и более. Для большинства применений такая продолжительность формирования РЛИ парциального кадра неприемлема.

Техническим результатом предлагаемого способа формирования изображения поверхности в радиолокационной станции с синтезированием апертуры антенны является сокращение времени формирования РЛИ поверхности, состоящего из нескольких парциальных кадров.

Сущность предлагаемого способа формирования изображения поверхности в радиолокационной станции с синтезированием апертуры антенны состоит в объединении радиолокационных изображений разнесенных по азимуту K парциальных кадров, полученных посредством излучения когерентного импульсного зондирующего сигнала, облучения антенной РЛС парциальных участков поверхности, аналого-цифрового преобразования принятых сигналов, формировании двумерных массивов оцифрованных принятых сигналов путем их распределения по каналам дальности и периодам излучения и цифровой обработки сформированных двумерных массивов, состоящей из: a) N-кратного выполнения:

- коррекции расположения по дальности и зависимости фазы от дальности,

- азимутального предсуммирования,

- сжатия по дальности,

- записи результатов сжатия по дальности в буферную память,

- азимутальной фазовой коррекции,

- формирования азимутальных элементов разрешения посредством быстрого преобразования Фурье (БПФ),

- автофокусировки,

- амплитудного детектирования и усреднения;

б) наложения полученных раздельно N РЛИ путем суммирования амплитуд азимутальных элементов разрешения в каждом канале дальности и в) сжатия динамического диапазона амплитуд элементов разрешения полученного после наложения РЛИ.

Новым в предлагаемом способе является то, что облучение антенной РЛС K парциальных участков поверхности и суммирование амплитуд элементов разрешения N РЛИ производится скользящим способом, причем величина азимутального шага скольжения ДНА равна или близка к ее азимутальной полуширине, а сложение амплитуд сигналов N РЛИ, N=3, 4, производится поэлементно в массивах размером M/2N-2, где M - число формируемых БПФ азимутальных элементов, со скольжением массивов суммируемых элементов на шаг M/2N-2.

На фиг.1 приведен пример формирования радиолокационного изображения по наиболее близкому техническому решению для наложения 3-х изображений 3-х парциальных кадров.

На фиг.2 приведен пример формирования радиолокационного изображения такой же зоны обзора по заявляемому способу.

Формирование радиолокационного изображения в заявляемом способе происходит следующим образом: антенна начинает сканирование зоны обзора, выставляя биссектрису ДНА на левую азимутальную границу назначенной зоны обзора. В каждом азимутальном положении частота повторения импульсов зондирующего сигнала выбирается равной 1,7-1,9 ширины спектра отражений по центральному лепестку ДНА. РЛС облучает картографируемый участок необходимым числом радиоимпульсов и принимает отраженные сигналы, переводя их в цифровой вид. Система обработки сигнала формирует в каждом канале дальности азимутальные элементы разрешения и заносит в буферную память амплитуды правой половины сформированных азимутальных элементов разрешения. Далее производится перевод ДНА по азимуту на угол скольжения, составляющий около полуширины ДНА, формирование массива азимутальных элементов и занесение в буферную память центральной части этого массива. После следующего перевода ДНА на такой же азимутальный угол скольжения в буферную память заносится левая половина элементов массива. По завершении обработки 3-х массивов сигналов, полученных в разных положениях ДНА антенны, производится формирование РЛИ парциального кадра путем суммирования амплитуд элементов разрешения, занесенных в буферную память. Формирование РЛИ последующих парциальных кадров производится сходным образом. Из фиг.2 следует, что по этой же схеме можно производить суммирование 4-х полученных раздельно РЛИ, отводя на суммирование по ¼ массивов элементов разрешения, сформированных процедурой БПФ.

Как следует из описания, применение предложенного способа по сравнению с прототипом существенно сокращает требуемое число накладываемых парциальных изображений NПК. Из приведенного примера следует, что это число составляет NПК=2K+1=7, где K=3 - общее число парциальных кадров в итоговом РЛИ, в то время как в прототипе NПК=3K=9. Таким образом, по сравнению с прототипом достигается примерно полуторное сокращение времени формирования кадра РЛИ.

Похожие патенты RU2511216C1

название год авторы номер документа
Способ формирования изображения поверхности в бортовой радиолокационной станции с синтезированием апертуры антенны с электронным управлением лучом 2016
  • Макаров Павел Александрович
  • Сусляков Дмитрий Юрьевич
  • Таганцев Владимир Анатольевич
  • Филиппов Дмитрий Леонидович
  • Фролов Алексей Юрьевич
  • Колтышев Евгений Евгеньевич
  • Янковский Владимир Тадэушевич
RU2617116C1
Способ формирования изображения земной поверхности в радиолокационной станции с синтезированием апертуры антенны 2016
  • Соловьев Геннадий Алексеевич
  • Чугунова Вера Алексеевна
RU2614041C1
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ БОРТОВОЙ РЛС, УСТАНОВЛЕННОЙ НА ДВИЖУЩЕМСЯ ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ 2013
  • Колтышев Евгений Евгеньевич
  • Кондратенков Геннадий Степанович
  • Таганцев Владимир Анатольевич
  • Чезганов Николай Федорович
  • Фролов Алексей Юрьевич
RU2528169C1
СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ В РЛС С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ 2022
  • Буслаев Алексей Борисович
  • Мариам Мохаммад Хасан
  • Муравьев Никита Павлович
  • Непомнящий Максим Михайлович
  • Рязанцев Леонид Борисович
RU2801361C1
СПОСОБ НАВИГАЦИИ ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА ПО РАДИОЛОКАЦИОННЫМ ИЗОБРАЖЕНИЯМ ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИФРОВЫХ МОДЕЛЕЙ МЕСТНОСТИ 2007
  • Киреев Сергей Николаевич
  • Исаев Адам Юнусович
  • Нестеров Юрий Григорьевич
  • Пономарев Леонид Иванович
  • Цыганков Максим Владимирович
RU2364887C2
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ С ИНВЕРСНЫМ СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ 1997
  • Митрофанов Д.Г.
RU2129286C1
РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ С ИНВЕРСНЫМ СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ И МНОГОЧАСТОТНЫМ ЗОНДИРУЮЩИМ СИГНАЛОМ 1999
  • Митрофанов Д.Г.
  • Силаев Н.В.
RU2152626C1
СПОСОБ УГЛОВОГО РАЗРЕШЕНИЯ ЦЕЛИ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИЕЙ ПРИ ОБЗОРЕ И РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СТАНЦИЯ БОКОВОГО ОБЗОРА 2000
  • Цхе С.Я.
  • Брамбург Б.В.
RU2182714C2
СПОСОБ ПОСТРОЕНИЯ ДВУМЕРНОГО РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ ПРЯМОЛИНЕЙНО ЛЕТЯЩЕЙ ЦЕЛИ ПРИ МНОГОЧАСТОТНОМ УЗКОПОЛОСНОМ ЗОНДИРОВАНИИ 1995
  • Митрофанов Д.Г.
RU2099743C1
СПОСОБ КОМПЕНСАЦИИ ФАЗОВЫХ НАБЕГОВ СИГНАЛА В БОРТОВОЙ РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ И БОРТОВАЯ РАДИОЛОКАЦИОННАЯ СИСТЕМА С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ ДЛЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫХ АППАРАТОВ 2004
  • Артемьев Александр Иванович
  • Рогов Вячеслав Яковлевич
  • Суслов Леонид Леонидович
RU2271019C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 511 216 C1

Реферат патента 2014 года СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТИ В РАДИОЛОКАЦИОННОЙ СТАНЦИИ С СИНТЕЗИРОВАНИЕМ АПЕРТУРЫ АНТЕННЫ

Изобретение относится к радиолокационной технике, в частности к бортовым радиолокационным станциям (РЛС) воздушных судов, применяющим метод синтезирования апертуры антенны. Достигаемый технический результат изобретения - сокращение времени формирования радиолокационного изображения (РЛИ). Заявленный способ заключается в объединении радиолокационных изображений разнесенных по азимуту К парциальных кадров, полученных посредством излучения когерентного импульсного зондирующего сигнала, облучения антенной РЛС парциальных участков поверхности, аналого-цифрового преобразования принятых сигналов, формировании двумерных массивов оцифрованных принятых сигналов путем их распределения по каналам дальности и периодам излучения и определенной цифровой обработке сформированных двумерных массивов. При этом облучение антенной РЛС К парциальных участков поверхности и суммирование амплитуд элементов разрешения N РЛИ производится скользящим способом, причем величина азимутального шага скольжения диаграммы направленности антенны РЛС равна или близка к ее азимутальной полуширине, а сложение амплитуд сигналов N РЛИ, N=3, 4, производится поэлементно в массивах размером M/2N-2, где M - число формируемых азимутальных элементов, со скольжением массивов суммируемых элементов на шаг M/2N-2. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 511 216 C1

Способ формирования изображения поверхности в радиолокационной станции с синтезированием апертуры антенны, основанный на сложении радиолокационных изображений разнесенных по азимуту парциальных кадров, каждое из которых получено излучением когерентного импульсного зондирующего сигнала, облучением антенной РЛС парциальных участков зоны обзора картографируемой поверхности, аналого-цифровым преобразованием принятых отраженных сигналов, образовании двумерных массивов оцифрованных сигналов и цифровой обработке содержащихся в массивах данных путем N-кратного выполнения коррекции расположения по дальности и зависимости фазы от дальности, азимутального предсуммирования, сжатия по дальности, записи результатов сжатия по дальности в буферную память, азимутальной фазовой коррекции, формирования азимутальных элементов разрешения посредством быстрого преобразования Фурье (БПФ), автофокусировки, амплитудного детектирования и усреднения, далее наложения полученных раздельно N РЛИ суммированием амплитуд азимутальных элементов разрешения в каждом канале дальности и сжатия динамического диапазона амплитуд элементов разрешения РЛИ, полученного после суммирования амплитуд азимутальных элементов, отличающийся тем, что облучение антенной РЛС парциальных участков зоны обзора картографируемой поверхности и суммирование амплитуд азимутальных элементов разрешения в каждом канале дальности производится скользящим способом, причем величина азимутального шага скольжения диаграммы направленности антенны РЛС равна или близка к ее азимутальной полуширине, а сложение амплитуд сигналов N РЛИ, N=3,4, производится поэлементно в массивах размером M/2N-2, где M - число формируемых быстрым преобразованием Фурье азимутальных элементов, со скольжением массивов на шаг M/2N-2.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2014 года RU2511216C1

M.SKOLNIK, Radar Handbook, th.ed., McGrow-Hill, 2008, ch.5,4, fig.5.34
СПОСОБ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОВЕРХНОСТЬЮ НА БАЗЕ МНОГОКАНАЛЬНОЙ БОРТОВОЙ РЛС 2006
  • Клочко Владимир Константинович
RU2316786C1
СПОСОБ СИНТЕЗА РАДИОЛОКАЦИОННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 2001
  • Опаленов Ю.В.
  • Потапов А.А.
RU2211461C2
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
СИСТЕМА РАДИОЛОКАЦИОННОГО ОБЗОРА ЗЕМНОЙ ПОВЕРХНОСТИ С СИНТЕЗИРОВАННОЙ АПЕРТУРОЙ АНТЕННЫ 1984
  • Козко Юрий Анатольевич
  • Крыласов Николай Михайлович
  • Плетнев Александр Семенович
  • Судоргин Сергей Георгиевич
  • Шпунтов Михаил Адольфович
SU1840425A1
RU 2066060 C1, 27.08.1996
JP 2012042262 A, 01.03.2012
US 20100149023 A1, 17.06.2010
JP 2007078398 A, 29.03.2007
WO 2012120137 A1, 13.09.2012

RU 2 511 216 C1

Авторы

Ложкин Игорь Петрович

Чезганов Николай Федорович

Фролов Алексей Юрьевич

Загородний Владимир Глебович

Даты

2014-04-10Публикация

2012-12-17Подача