RU2326400C1 - Способ измерения эффективной площади рассеяния крупногабаритных объектов в полигонных условиях - Google Patents

Способ измерения эффективной площади рассеяния крупногабаритных объектов в полигонных условиях Download PDF

Info

Publication number
RU2326400C1
RU2326400C1 RU2007110569/09A RU2007110569A RU2326400C1 RU 2326400 C1 RU2326400 C1 RU 2326400C1 RU 2007110569/09 A RU2007110569/09 A RU 2007110569/09A RU 2007110569 A RU2007110569 A RU 2007110569A RU 2326400 C1 RU2326400 C1 RU 2326400C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
measurement object
epr
reference reflector
measurement
reflected
Prior art date
Application number
RU2007110569/09A
Other languages
English (en)
Inventor
ев Виктор В чеславович Бел (RU)
Виктор Вячеславович Беляев
Алексей Тихонович Маюнов (RU)
Алексей Тихонович Маюнов
Тимур Султанович Ужахов (RU)
Тимур Султанович Ужахов
Original Assignee
Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2007110569/09A priority Critical patent/RU2326400C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2326400C1 publication Critical patent/RU2326400C1/ru

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано на открытых радиоизмерительных полигонах. Сущность заявленного способа заключается в облучении объекта измерения, измерении круговой диаграммы объекта измерения, установленного на вращающейся платформе, по мощности, ориентировании его минимумом диаграммы эффективной поверхности рассеяния (ЭПР) на РЛС, размещении на дополнительном устройстве вращения в импульсном объеме РЛС между вращающейся платформой и РЛС эталонного отражателя с известной ЭПР, вращении его, определении максимума отраженного от эталонного отражателя сигнала, перемещении его относительно объекта измерения на расстояние, большее или равное длине волны облучающего сигнала РЛС, регистрации уровня мощности векторной суммы сигналов, отраженных от объекта и подвижного эталонного отражателя, выборе максимального и минимального значений уровней мощности отраженных сигналов, с помощью которых определяют ЭПР в точке взаимодействия объекта измерения с эталонным отражателем по определенной формуле, и затем вычислении ЭПР объекта измерения. Достигаемым техническим результатом является повышение точности измерения ЭПР за счет проведения калибровки диаграммы ЭПР по эталонному отражателю. 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокации, в частности к радиолокационным измерениям, и может быть использовано на открытых радиоизмерительных полигонах с использованием измерительных радиолокационных станций (РЛС).
Измерение эффективной площади рассеяния (ЭПР) крупногабаритных объектов (самолетов, танков и т.п.) на открытых полигонах характеризуется большим объемом подготовительных работ, одной из которых является установка объекта измерения на поворотное устройство, и расположение его в измерительном объеме. Например, установка самолета на поворотное устройство в измерительном объеме занимает от шести до десяти часов. При этом в ходе измерений необходимо убирать объект измерения из измерительного объема и заменять его эталонным отражателем для калибровки. По требованиям к измерениям время между снятием объекта и заменой его эталонным отражателем должно быть сокращено до минимума.
Известен способ измерения ЭПР объектов (ТИИЭР, 1965 г., т.53, №8, стр.1051), при котором в каждый момент времени облучают либо объект измерения, либо эталонный отражатель. Для этого устройство вращения выполняют таким, чтобы на нем можно было установить объект измерения и эталон одновременно. При этом в зону облучения попадают попеременно объект измерения и эталонный отражатель.
Недостатком известного способа является невозможность измерения ЭПР крупногабаритных объектов (самолетов, танков и т.п.) из-за практической нереализуемости соответствующего устройства вращения для реальных крупногабаритных объектов.
Известен также способ измерения ЭПР объектов (патент РФ №2217774, МПК 7 G01S 13/00, G01R 29/02, 2003 г.), включающий излучение зондирующего сигнала, измерение мощности Рm принимаемого отраженного от объекта сигнала и дальности R до объекта, причем производят, по крайней мере, два дополнительных излучения сигнала и измерения мощностей P1, P2 принимаемых отраженных сигналов в окрестности направления на объект, вычисление мощности Рn сигнала, которая соответствует положению максимума диаграммы направленности антенны (ДНА) при независимых флуктуациях сигналов, отраженных от объекта, по формуле
Figure 00000002
где
Figure 00000003
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Pm - мощность принимаемого сигнала при измерении;
P1, Р2 - мощности принимаемых сигналов при двух дополнительных измерениях;
σш2 - мощность собственных шумов;
Δε, Δβ - шаг луча по углу места (ε) и азимуту (β) соответственно, нормированный к соответствующей ширине луча по уровню половинной мощности;
α=5,56 - коэффициент, определяющий крутизну экспоненты, описывающей форму главного луча ДНА,
и вычисления ЭПР объекта по формуле
Figure 00000007
где Pзс - мощность зондирующего сигнала;
R - дальность до объекта;
G - коэффициент усиления антенны;
λ - длина волны;
Pn - мощность принимаемого отраженного сигнала.
При этом излучение зондирующего сигнала производят с достаточно малой задержкой, исключающей искажения результатов измерения при перемещении объекта.
Недостатком известного способа является отсутствие калибровки по эталонному отражателю и, следовательно, низкая точность измерения ЭПР. Это обусловлено тем, что измерения проводятся в реальных условиях движения объекта измерения, где трудно достичь повторяемости результатов измерения.
Новым техническим результатом является повышение точности измерения ЭПР крупногабаритных объектов предлагаемым способом.
Технический результат достигается за счет того, что в известном способе измерения эффективной площади рассеяния крупногабаритных объектов в полигонных условиях, включающем облучение объекта, измерение мощности отраженного сигнала с помощью радиолокационной станции (РЛС) и запись отраженных сигналов, дополнительно измеряют круговую диаграмму объекта измерения по мощности Pn(φ), установленного на вращающейся платформе, ориентируют объект минимумом диаграммы ЭПР на РЛС, затем в импульсном объеме РЛС между вращающейся платформой и РЛС на дополнительном устройстве вращения размещают эталонный отражатель с известной ЭПР (σэт), вращают его, определяют максимум отраженного от эталонного отражателя сигнала, перемещают его относительно объекта измерения на расстояние, большее или равное длине волны облучающего сигнала РЛС, регистрируют уровень мощности векторной суммы сигналов, отраженных от объекта и подвижного эталонного отражателя, выбирают максимальное Рmax и минимальное Рmin значения уровней мощности отраженных сигналов, с помощью которых определяют ЭПР в точке взаимодействия объекта измерения с эталонным отражателем по формуле
Figure 00000008
а затем вычисляют ЭПР объекта измерения для любого ракурса φ, используя ЭПР в точке взаимодействия σвз и мощность взаимодействия Рвз по формуле
Figure 00000009
Предлагаемый способ измерения ЭПР объектов позволяет производить калибровку, не убирая объект из зоны измерений. Для этого эталонный отражатель устанавливается на дополнительное устройство вращения, которое, кроме вращения, имеет возможность перемещения по прямой, совпадающей с линией визирования. Размещение эталонного отражателя в одном импульсном объеме с измеряемым объектом обеспечивает волновое взаимодействие отраженных от них эхо-сигналов и, следовательно, интерференционную модуляцию мощности суммарного эхо-сигнала. При этом ЭПР эталонного отражателя σэт должна быть сопоставима с ЭПР измеряемого объекта. В этом случае ЭПР в точке взаимодействия σвз приближается к ЭПР эталонного отражателя σэт. В остальных случаях σвз будет меньше σэт, что нежелательно из-за возрастающего отношения сигнал/шум при определении σвз и может привести к увеличению погрешности измерения. Точка на объекте измерения и мощность Рвз, в которой определена σвз, используется как эталонная, с помощью которой и определяется ЭПР объекта σn(φ) при всех ракурсах наблюдения.
Проведенный анализ уровня техники позволяет установить, что техническое решение, характеризующееся совокупностью признаков, идентичных всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, отсутствует, что указывает на соответствие заявляемого изобретения критерию "новизна".
Результаты поиска известных решений в данной и смежной областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными признаками заявляемого способа, показали, что в общедоступных источниках информации не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками. Из уровня техники также не подтверждена известность влияния отличительных признаков заявляемого изобретения на указанный технический результат, следовательно, заявляемое изобретение соответствует условию "изобретательский уровень".
Предлагаемое техническое решение "Способ измерения ЭПР крупногабаритных объектов в полигонных условиях" промышленно- применимо, так как совокупность характеризующих его признаков обеспечивает возможность его осуществления, работоспособность и воспроизводимость на радиоизмерительных полигонах.
На чертеже представлено устройство, реализующее заявляемый способ измерения ЭПР крупногабаритных объектов в полигонных условиях.
Устройство состоит из РЛС 1, фрагмента диаграммы ЭПР 2, эталонного отражателя 3, вращающейся платформы 4, объекта измерения 5, дополнительного устройства вращения 6, линии визирования 7, причем РЛС 1 находится на некотором удалении от вращающейся платформы 4 (порядка 1 км), которая установлена на уровне земли и на которой размещен объект измерения 5. Вблизи вращающейся платформы 4 установлено дополнительное устройство вращения 6, на которой размещен эталонный отражатель 3.
Устройство, реализующее способ измерения ЭПР крупногабаритных объектов в полигонных условиях, работает следующим образом. На вращающуюся платформу 4 устанавливается объект измерения 5. РЛС 1 излучает зондирующие сигналы в направлении объекта измерения 5, который приводится во вращение посредством вращающейся платформы 4, измеряют мощность отраженных сигналов от объекта измерения 5 (Рn) в процессе всего оборота поворотной платформы на 360 градусов и в результате получают круговую диаграмму ЭПР объекта по мощности Рn (фрагмент этой диаграммы показан на чертеже). После этого продолжают вращать объект измерения - 5 до тех пор, пока не сориентируют его минимумом диаграммы ЭПР на РЛС 1, затем в импульсном объеме РЛС 1 между вращающейся платформой 4 и РЛС 1 на дополнительном устройстве вращения 6 размещают эталонный отражатель 3 с известной ЭПР (σэт), вращают его, определяют максимум отраженного от эталонного отражателя 3 сигнала, перемещают его относительно объекта измерения 5 на расстояние, большее или равное длине волны облучающего сигнала РЛС 1, регистрируют уровень мощности векторной суммой сигналов, отраженных от объекта измерения 5 и подвижного эталонного отражателя 3, выбирают максимальное Рmax и минимальное Pmin значения уровней мощности отраженных сигналов, с помощью которых определяют ЭПР в точке взаимодействия объекта измерения 5 с эталонным отражателем 3 по формуле
Figure 00000010
Данная формула получается из решения системы уравнений (5) и (6) для взаимодействия двух отражателей
Figure 00000011
Figure 00000012
а затем вычисляют ЭПР объекта измерения 5 для любого ракурса φ, используя ЭПР в точке взаимодействия σвз и мощность взаимодействия Рвз по формуле
Figure 00000013
Использование данного способа измерения ЭПР крупногабаритных объектов в полигонных условиях позволяет повысить точность измерения не менее чем на 4-5 дБ за счет проведения калибровки диаграммы ЭПР по эталонному отражателю. При этом объект находится в стационарном положении и достигается высокая повторяемость результатов измерения. Кроме того, существенно повышается оперативность измерений.

Claims (1)

  1. Способ измерения эффективной площади рассеяния (ЭПР) крупногабаритных объектов в полигонных условиях, включающий облучение объекта измерения, измерение мощности отраженного от объекта измерения сигнала с помощью радиолокационной станции (РЛС) и запись отраженных сигналов, отличающийся тем, что дополнительно измеряют круговую диаграмму объекта измерения по мощности Рn(φ), установленного на вращающейся платформе, ориентируют его минимумом диаграммы ЭПР на РЛС, затем в импульсном объеме РЛС между вращающейся платформой и РЛС на дополнительном устройстве вращения размещают эталонный отражатель с известной ЭПР (σэт) вращают его, определяют максимум отраженного от эталонного отражателя сигнала, перемещают его относительно объекта измерения на расстояние, большее или равное длине волны облучающего сигнала РЛС, регистрируют уровень мощности векторной суммы сигналов, отраженных от объекта и подвижного эталонного отражателя, выбирают максимальное Pmax и минимальное Pmin значения уровней мощности отраженных сигналов, с помощью которых определяют ЭПР в точке взаимодействия объекта измерения с эталонным отражателем по формуле
    Figure 00000014
    а затем вычисляют ЭПР объекта измерения для любого ракурса φ, используя ЭПР в точке взаимодействия σвз и мощность взаимодействия Рвз по формуле
    Figure 00000015
    .
RU2007110569/09A 2007-03-22 2007-03-22 Способ измерения эффективной площади рассеяния крупногабаритных объектов в полигонных условиях RU2326400C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007110569/09A RU2326400C1 (ru) 2007-03-22 2007-03-22 Способ измерения эффективной площади рассеяния крупногабаритных объектов в полигонных условиях

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007110569/09A RU2326400C1 (ru) 2007-03-22 2007-03-22 Способ измерения эффективной площади рассеяния крупногабаритных объектов в полигонных условиях

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2326400C1 true RU2326400C1 (ru) 2008-06-10

Family

ID=39581476

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007110569/09A RU2326400C1 (ru) 2007-03-22 2007-03-22 Способ измерения эффективной площади рассеяния крупногабаритных объектов в полигонных условиях

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2326400C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2483317C2 (ru) * 2011-08-03 2013-05-27 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство для измерения эффективной площади рассеяния крупногабаритных объектов
RU2488135C1 (ru) * 2011-12-21 2013-07-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ измерения эффективной поверхности рассеяния крупногабаритных массивных объектов в безэховой камере
RU2516221C2 (ru) * 2012-01-13 2014-05-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ измерения эффективной площади рассеяния объектов и многопозиционный радиолокационный измерительный комплекс для его осуществления
RU2560935C1 (ru) * 2014-06-03 2015-08-20 Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО" Способ измерения эффективной поверхности рассеяния участков крупногабаритных объектов
RU2773818C1 (ru) * 2021-04-27 2022-06-10 Акционерное общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Способ оценки эффективной площади рассеяния аэродинамической цели

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2483317C2 (ru) * 2011-08-03 2013-05-27 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство для измерения эффективной площади рассеяния крупногабаритных объектов
RU2488135C1 (ru) * 2011-12-21 2013-07-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ измерения эффективной поверхности рассеяния крупногабаритных массивных объектов в безэховой камере
RU2516221C2 (ru) * 2012-01-13 2014-05-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ измерения эффективной площади рассеяния объектов и многопозиционный радиолокационный измерительный комплекс для его осуществления
RU2560935C1 (ru) * 2014-06-03 2015-08-20 Открытое акционерное общество "Уфимское моторостроительное производственное объединение" ОАО "УМПО" Способ измерения эффективной поверхности рассеяния участков крупногабаритных объектов
RU2773818C1 (ru) * 2021-04-27 2022-06-10 Акционерное общество "Уральское проектно-конструкторское бюро "Деталь" Способ оценки эффективной площади рассеяния аэродинамической цели

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11054517B2 (en) Measurement system and methods of measuring a reflection coefficient
CN106501793B (zh) 校准平板定标体与太赫兹光束夹角的装置和方法
CN104678369A (zh) 一种基于非固定金属球的双偏振天气雷达标校方法
CN111273247A (zh) Rcs测量背景对消的测试方法和室内rcs测试***
Besnier et al. Estimating radar cross-section of canonical targets in reverberation chamber
RU2326400C1 (ru) Способ измерения эффективной площади рассеяния крупногабаритных объектов в полигонных условиях
CN110703218A (zh) 一种一发多收结合转台旋转的双站散射测量***及方法
RU2371730C1 (ru) Способ измерения эффективной площади рассеяния объектов и радиолокационный комплекс для его осуществления
US8064737B2 (en) Spatial bandwidth imaging of structural interiors
US7498977B2 (en) Field probe form the angular response of a rigid body
Marr et al. Bistatic RCS calculations from cylindrical near-field measurements—Part II: Experiments
CN113805169B (zh) 空间目标低功耗小卫星雷达搜索与跟踪方法
RU2193782C2 (ru) Способ оценки характеристик радиолокационной станции при действии активных шумовых помех
CN116482690A (zh) 一种船载相控阵雷达对船只rcs测量精度评估方法
CN108107004B (zh) 窄脉冲激光目标偏振反射特性测试方法
RU2111506C1 (ru) Устройство для дистанционного измерения отражательных свойств объектов сложной формы в свч диапазоне радиоволн
CN105676226B (zh) 一种射频阵列天线校准装置
Chen et al. Limitations of the Free Space VSWR Measurements for chamber validations
RU2342672C1 (ru) Устройство для измерения эффективной площади рассеяния крупногабаритных объектов
US6744400B1 (en) System and method for evaluating uniformity of a wave field in a radar cross section test range
RU2392638C1 (ru) Способ высокоточного радиолокационного измерения угла места низколетящей цели в условиях интерференции сигналов
RU2309425C2 (ru) Способ калибровки радиопеленгатора-дальномера
RU2210789C2 (ru) Способ измерения эффективной поверхности рассеяния объектов
Massaloux Indoor 3D Spherical Near Field RCS Measurement Facility: innovative technique for positioner error correction
RU2527490C1 (ru) Способ измерения диаграмм эффективной площади рассеяния крупногабаритных объектов над границей раздела сред "воздух-земля"

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20090323