RU2480788C2 - Радиолокационная система дистанционного зондирования земли - Google Patents

Радиолокационная система дистанционного зондирования земли Download PDF

Info

Publication number
RU2480788C2
RU2480788C2 RU2010153196/07A RU2010153196A RU2480788C2 RU 2480788 C2 RU2480788 C2 RU 2480788C2 RU 2010153196/07 A RU2010153196/07 A RU 2010153196/07A RU 2010153196 A RU2010153196 A RU 2010153196A RU 2480788 C2 RU2480788 C2 RU 2480788C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radar
output
antenna
input
transmitter
Prior art date
Application number
RU2010153196/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010153196A (ru
Inventor
Андрей Алексеевич Прилуцкий
Александр Николаевич Детков
Дмитрий Анатольевич Ницак
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные радиооптические системы"
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 Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные радиооптические системы" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Интеллектуальные радиооптические системы"
Priority to RU2010153196/07A priority Critical patent/RU2480788C2/ru
Publication of RU2010153196A publication Critical patent/RU2010153196A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2480788C2 publication Critical patent/RU2480788C2/ru

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиолокационных системах с синтезированной апертурой антенны и непрерывным излучением сигналов (РСА НИ) для решения задач дистанционного зондирования Земли с помощью летательных и космических аппаратов. Достигаемый технический результат - повышение помехозащищенности по отношению к активным помехам. Указанный результат достигается путем включения в состав структурной схемы, известной радиолокационной системы беспилотного летательного аппарата, низкоскоростного радиоканала передачи радиолокационных данных и изменение режима работы генератора, формирующего сигналы с линейно-частотной модуляцией с периодом модуляции, равным интервалу синтезирования апертуры антенны, который одновременно выполняет функции задающего генератора широкополосной несущей канала передачи радиолокационных данных. Предлагаемая система позволяет получать радиолокационные данные с бортового сегмента РСА НИ по помехозащищенному низкоскоростному каналу связи, обрабатывать их и получать радиолокационные изображения с требуемой разрешающей способностью в реальном масштабе времени. 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиолокационных системах с синтезированной апертурой антенны и непрерывным излучением сигналов (РСА НИ) для решения различных задач дистанционного зондирования Земли с помощью летательных и космических аппаратов.
Известна моноимпульсная радиолокационная система (РЛС) с импульсным фазоманипулированным зондирующим сигналом, используемым на подвижных носителях, преимущественно на беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) (1).
Это изобретение решает задачу надежности РЛС при установке на БПЛА, что позволит повысить помехоустойчивость по отношению к пассивным помехам, например, в виде отражений от местных предметов.
Известна радиолокационная система с перестройкой несущей частоты и режимом СДЦ (2). Применяется при разработке помехоустойчивых радиолокационных систем, сохраняющих работоспособность в сложной электромагнитной обстановке, и при наличии интенсивных мешающих отражений от пассивных помех, местных предметов и метеообразований.
Технический результат заключается в повышении помехозащищенности по отношению к активным помехам.
Наиболее близким аналогом по технической сущности и достигаемому эффекту, принятым в качестве прототипа, предлагается радиолокационная система с синтезированной апертурой антенны и непрерывным излучением сигналов беспилотного летательного аппарата [3]; бортовой сегмент которой включает: бортовую цифровую вычислительную машину (БЦВМ) управления, навигационную систему, последовательно соединенные генератор линейно-частотной модуляции сигнала, управляемый БЦВМ, передатчик, передающая антенна, последовательно включенные приемная антенна, приемник, балансный смеситель, на второй вход которого через аттенюатор поступает сигнал от генератора линейно-частотной модуляции, аналого-цифровой преобразователь, устройство регистрации радиолокационных данных, куда также записываются навигациионные данные от навигационной системы; наземный сегмент включает последовательно соединенные: буферное запоминающее устройство, цифровой спектроанализатор, блок компенсации траекторных нестабильностей и автофокусировки, блок сжатия по азимуту, в котором реализуются алгоритмы синтезирования апертуры антенны на основании преобразования Фурье [3]; устройство отображения информации и устройство регистрации радиолокационного изображения.
Указанная радиолокационная система способна получать радиолокационное изображение местности с высокой детальностью в любых погодных условиях круглосуточно, при наличии дыма и пыли, решать задачи навигации. Однако для получения радиолокационных изображений в реальном масштабе времени требуется высокоскоростной канал передачи радиолокационных данных на наземный сегмент радиолокационной системы, для которого технически сложно обеспечить приемлемый уровень помехозащищенности.
Технической задачей изобретения является снижение потребной скорости передачи и повышение помехозащищенности при передаче радиолокационных данных с бортового сегмента радиолокационной системы РСА НИ на наземный сегмент.
Решение указанной задачи достигается учетом спектральных характеристик радиолокационных данных.
Для достижения заявленного технического результата в состав радиолокационной системы РСА НИ предлагается ввести дополнительно в бортовой сегмент: последовательно включенные устройство формирования кадра радиолокационных данных, вход которого подключен к выходу аналого-цифрового преобразователя и выходу навигационной системы; модулятор сигналов с широтно-импульсной модуляцией, умножитель, второй вход которого подключен через аттенюатор к выходу генератора сигнала линейно-частотной модуляции, высокочастотный модуль передатчика радиолинии, антенну передатчика радиолинии; в наземный сегмент: последовательно включенные антенну приемника радиолинии, дешифратор широтно-импульсной модуляции, регистр сдвига; кроме того, изменить режим работы генератора сигнала линейно-частотной модуляции, формирующего сигналы с линейно-частотной модуляцией с периодом модуляции, равным интервалу синтезирования апертуры антенны.
Такое построение схемы РЛС ДЗЗ позволяет получать радиолокационные данные с бортового сегмента по помехозащищенному низкоскоростному каналу связи, обрабатывать их и получать радиолокационные изображения с требуемой разрешающей способностью в реальном масштабе времени.
Сущность изобретения поясняется дальнейшим описанием и чертежом, на котором представлена структурная схема РЛС ДЗЗ, в состав которой входят:
1 - антенна передатчика,
2 - передатчик,
3 - генератор сигнала линейно-частотной модуляции,
4 - управляемой БЦВМ,
5 - приемная антенна,
6 - приемник,
7 - балансный смеситель,
8 - навигационная система,
9 - устройство регистрации радиолокационных данных,
10 - аналого-цифровой преобразователь,
11 - устройство формирования кадра радиолокационных данных,
12 - модулятор сигналов с широтно-импульсной модуляции,
13 - умножитель,
14 - высокочастотный модуль передатчика радиолинии,
15 - антенну передатчика радиолинии,
16 - антенну приемника радиолинии,
17 - высокочастотный модуль приемника радиолинии,
18 - дешифратор широтно-импульсной модуляции,
19 - регистр сдвига
20 - буферное запоминающее устройство,
21 - цифровой спектроанализатор,
22 - блок компенсации траекторных нестабильностей и автофокусировки,
23 - блок сжатия по азимуту,
24 - устройство отображения информации,
25 - устройство регистрации радиолокационных изображений.
Радиолокационная система дистанционного зондирования Земли с синтезированной апертурой и непрерывным излучением работает следующим образом.
Напряжение на высокой частоте с выхода генератора сигнала линейно-частотной модуляцией 3, период модуляции и девиация которого задается управляемой БЦВМ 4, подается на вход передатчика 2, на выходе которого формируется сигнал, излучаемый антенной передатчика 1 в направлении полосы захвата участка местности.
Отразившись от участка местности, радиосигналы принимаются приемной антенной 5, усиливаются в приемнике 6 и проходят на 1-й вход балансного смесителя 7. Одновременно на 2-й вход смесителя 7 через аттенюатор подаются сигналы соответственно с выхода генератора сигнала линейно-частотной модуляции 3, в результате чего на выходе балансного смесителя 7 присутствуют сигналы биений, частоты которых пропорциональны дальностям до целей в пределах полосы захвата участка местности. Далее действительная и мнимая часть сигналов биений подвергается аналого-цифровому преобразованию в двухканальном АЦП 10. Сигналы с выхода АЦП запоминаются в устройстве регистрации радиолокационных данных 9, куда одновременно и синхронно записываются навигационные данные от навигационной системы 8, представляющие собой координатную информацию о центре масс летательного аппарата. Для передачи радиолокационных и навигационных данных на наземный сегмент РЛС ДЗЗ в устройстве формирования кадра радиолокационных данных 11 формируется кадр радиолокационных данных, в который входят радиолокационные данные (сигналы биений) и навигационные данные от навигационной системы 8, представляющие собой координатную информацию о центре масс летательного аппарата и используемые в дальнейшей обработке в блоке сжатия по азимуту 23. Кадр радиолокационных данных преобразуется в последовательный код, каждый двоичный символ которого кодируется в широтно-импульсном модуляторе 12 и поступает на 1-й вход умножителя 13, на второй вход которого подается через аттенюатор сигнал с выхода генератора сигнала линейно-частотной модуляцией 3. Таким образом, на выходе умножителя 13 формируется высокочастотный сигнал с широкополосной несущей, который усиливается в высокочастотном модуле передатчика радиолинии 14 и излучается антенной передатчика радиолинии 15 бортового сегмента РЛС ДЗЗ.
Принятые антенной приемника радиолинии 17 на наземном сегменте РЛС ДЗЗ сигналы поступают через высокочастотный модуль передатчика радиолинии 17, на дешифратор широтно-импульсной модуляции 18, где производится согласованная обработка принятых сигналов, которые запоминаются в буферном запоминающем устройстве 20 и одновременно в последовательном коде поступают на вход регистра сдвига 19. Где поступающие радиолокационные данные сигналов биений с частотой дискретизации аналого-цифрового преобразователя 10 накапливаются в течение интервала наблюдения, равного интервалу синтезирования апертуры антенны. После полного заполнения регистра сдвига 19 происходит параллельное считывание накопленных данных в цифровой спектроанализатор 21, который реализует операцию прямого преобразования Фурье. На выходе цифрового спектроанализатора 21 в спектральной области формируется полоска дальности с разрешением, обратно пропорциональным интервалу наблюдения. Полоски дальности с интервалом, равным периоду дискретизации цифрового спектроанализатора 21, поступают в блок сжатия по азимуту 23 и в блок компенсации траекторных нестабильностей и автофокусировки 22, где производится согласованная (оптимальная) обработка в спектральной области и обратное преобразование Фурье. Результатом обработки является радиолокационное изображение, которое визуально отображается в устройстве отображения информации 24 и запоминается в устройстве регистрации радиолокационных изображений 25.
На основании приведенного описания и чертежа предлагаемая радиолокационная система может быть изготовлена при использовании известных комплектующих изделий и известного в радиоэлектронной промышленности технологического оборудования и использована на беспилотных летательных аппаратах в качестве радиолокационной системы дистанционного зондирования Земли.
Источники информации
1. Патент РФ №2309430, МПК G01S 13/44 «Моноимпульсная радиолокационная система».
2. Патент РФ №2245562, МПК G01S 13/58 «Радиолокационная система с перестройкой несущей частоты и режимом СДЦ».
3. Антипов В.Н., Колтышев Е.Е., Мухин В.В., Печенников А.В., Фролов А.Ю., Янковский В.Т. Радиолокационная система беспилотного летательного аппарата // Радиотехника, 2006, №7. С.14-20 (прототип).

Claims (1)

  1. Радиолокационная система дистанционного зондирования Земли, бортовой сегмент которой включает бортовую цифровую вычислительную машину (БЦВМ) управления, навигационную систему, последовательно соединенные генератор линейно-частотной модуляции (ЛЧМ) сигнала, управляемый БЦВМ, передатчик, передающую антенну, последовательно включенные приемную антенну, приемник, балансный смеситель, на второй вход которого через аттенюатор поступает сигнал от генератора ЛЧМ, аналого-цифровой преобразователь, устройство регистрации радиолокационных данных, куда также записываются навигационные данные от навигационной системы, а наземный сегмент включает последовательно соединенные буферное запоминающее устройство, цифровой спектроанализатор, блок компенсации траекторных нестабильностей и автофокусировки, блок сжатия по азимуту, где производится согласованная (оптимальная) обработка в спектральной области и обратное преобразование Фурье, устройство отображения информации и устройство регистрации радиолокационных изображений, отличающаяся тем, что дополнительно введены в бортовой сегмент последовательно включенные устройство формирования кадра радиолокационных данных, вход которого подключен к выходу аналого-цифрового преобразователя и выходу навигационной системы, модулятор сигналов с широтно-импульсной модуляцией, умножитель, второй вход которого подключен через аттенюатор к выходу генератора ЛЧМ, высокочастотный модуль передатчика радиолинии, антенну передатчика радиолинии, в наземный сегмент - последовательно включенные антенну приемника радиолинии, дешифратор широтно-импульсной модуляции, выход которого связан с выходом буферного запоминающего устройства, регистр сдвига, связывающий буферное запоминающее устройство и цифровой спектроанализатор, выход которого, в свою очередь, связан с входом блока сжатия по азимуту, причем период модуляции генератора, формирующего сигналы с линейно-частотной модуляцией, равен интервалу синтезирования антенны.
RU2010153196/07A 2010-12-27 2010-12-27 Радиолокационная система дистанционного зондирования земли RU2480788C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010153196/07A RU2480788C2 (ru) 2010-12-27 2010-12-27 Радиолокационная система дистанционного зондирования земли

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010153196/07A RU2480788C2 (ru) 2010-12-27 2010-12-27 Радиолокационная система дистанционного зондирования земли

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010153196A RU2010153196A (ru) 2012-07-10
RU2480788C2 true RU2480788C2 (ru) 2013-04-27

Family

ID=46848012

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010153196/07A RU2480788C2 (ru) 2010-12-27 2010-12-27 Радиолокационная система дистанционного зондирования земли

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2480788C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551900C1 (ru) * 2014-06-25 2015-06-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов" Высокоскоростная радиолиния передачи информации с космических аппаратов дистанционного зондирования земли с адаптивной бортовой аппаратурой
RU2692238C2 (ru) * 2017-12-18 2019-06-24 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Радиолокационная станция с синтезированием апертуры и непрерывным линейно-частотно-модулированным излучением
RU2762140C1 (ru) * 2021-04-06 2021-12-16 Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Бортовая приемо-запросная аппаратура (БПЗА)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2154845C2 (ru) * 1997-11-11 2000-08-20 ОАО "Радиоавионика" Устройство дистанционного зондирования подповерхностных слоев почвы
RU2222031C1 (ru) * 2002-05-13 2004-01-20 Сургутский государственный университет ХМАО Способ формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы
RU89770U1 (ru) * 2009-06-08 2009-12-10 Анатолий Кириллович Гончаров Система получения информации от космических аппаратов (ка) зондирования земли
US20100049376A1 (en) * 2008-08-19 2010-02-25 Abraham Schultz Method and system for providing a gps-based position
CN101770027A (zh) * 2010-02-05 2010-07-07 河海大学 基于InSAR与GPS数据融合的地表三维形变监测方法
WO2010039303A3 (en) * 2008-06-26 2010-07-22 Raytheon Company Inverse synthetic aperture radar image processing
RU2009111512A (ru) * 2009-03-31 2010-10-10 Открытое акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел" (RU) Способ дистанционного зондирования при помощи многопозиционной радиолокационной системы и устройство для его реализации
RU99874U1 (ru) * 2010-09-14 2010-11-27 Александр Игоревич Клименко Радиолокатор бокового обзора земли с синтезом апертуры антенны и ультравысоким разрешением

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2154845C2 (ru) * 1997-11-11 2000-08-20 ОАО "Радиоавионика" Устройство дистанционного зондирования подповерхностных слоев почвы
RU2222031C1 (ru) * 2002-05-13 2004-01-20 Сургутский государственный университет ХМАО Способ формирования зондирующих сигналов комплексной локационной системы
WO2010039303A3 (en) * 2008-06-26 2010-07-22 Raytheon Company Inverse synthetic aperture radar image processing
US20100049376A1 (en) * 2008-08-19 2010-02-25 Abraham Schultz Method and system for providing a gps-based position
RU2009111512A (ru) * 2009-03-31 2010-10-10 Открытое акционерное общество "Межгосударственная акционерная корпорация "Вымпел" (RU) Способ дистанционного зондирования при помощи многопозиционной радиолокационной системы и устройство для его реализации
RU89770U1 (ru) * 2009-06-08 2009-12-10 Анатолий Кириллович Гончаров Система получения информации от космических аппаратов (ка) зондирования земли
CN101770027A (zh) * 2010-02-05 2010-07-07 河海大学 基于InSAR与GPS数据融合的地表三维形变监测方法
RU99874U1 (ru) * 2010-09-14 2010-11-27 Александр Игоревич Клименко Радиолокатор бокового обзора земли с синтезом апертуры антенны и ультравысоким разрешением

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
АНТИПОВ В.Н. и др. Радиолокационная система беспилотного летательного аппарата. - Радиотехника, 2006, №7, с.14-20. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2551900C1 (ru) * 2014-06-25 2015-06-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов" Высокоскоростная радиолиния передачи информации с космических аппаратов дистанционного зондирования земли с адаптивной бортовой аппаратурой
RU2692238C2 (ru) * 2017-12-18 2019-06-24 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Радиолокационная станция с синтезированием апертуры и непрерывным линейно-частотно-модулированным излучением
RU2762140C1 (ru) * 2021-04-06 2021-12-16 Министерство Промышленности И Торговли Российской Федерации Бортовая приемо-запросная аппаратура (БПЗА)

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010153196A (ru) 2012-07-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR102171196B1 (ko) 무인 비행체 탑재형 합성 개구 레이더용 무선주파수 신호 송수신 장치 및 방법
Essen et al. High resolution W-band UAV SAR
CN109188434B (zh) 基于调频连续波体制的sar***及其处理方法
US9696422B2 (en) Synthetic aperture radar system
KR101081894B1 (ko) 연속형 광역 고해상도 영상 구현을 위한 합성 개구면 레이더 시스템 및 그 방법
CN110515050B (zh) 一种基于gpu的星载sar实时回波模拟器
CN104698458A (zh) 无人机载Ka频段调频连续波SAR成像和动目标检测***
CN104267401A (zh) 线性阵列天线同时mimo-sar成像***和方法
Samczynski et al. SARENKA-C-band SAR radar for UAV application
CN104267399A (zh) 线性阵列天线正交频分mimo-sar收发装置和方法
RU2496120C2 (ru) Многофункциональная многодиапазонная масштабируемая радиолокационная система для летательных аппаратов
Caris et al. Synthetic aperture radar for all weather penetrating UAV application (SARAPE)-project presentation
CN108254728B (zh) 基于局部线性误差模型的调频连续波sar运动补偿方法
CN106970388A (zh) 双星Ka FMCW PANEL SAR成像***
RU2480788C2 (ru) Радиолокационная система дистанционного зондирования земли
CN109444888A (zh) 一种星地前视双基地sar图像区域监视方法及***
Gromek et al. FMCW SAR based on USRP hardware platform
RU2429990C1 (ru) Многофункциональная радиолокационная станция высокого разрешения с активной фазированной решеткой для пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов
Weixian et al. Premier results of the multi-rotor based FMCW synthetic aperture radar system
Wielgo et al. The SARENKA SAR system-experimental results of ISAR imaging
Saeedi A new hybrid method for synthetic aperture radar deceptive jamming
RU2692238C2 (ru) Радиолокационная станция с синтезированием апертуры и непрерывным линейно-частотно-модулированным излучением
Sun et al. Digital radar implementation with amplitude predistortion
Zhang et al. Development and preliminary results of small-size UAV-borne FMCW SAR
RU2295742C1 (ru) Авиационный метеорологический комплекс для активных воздействий на облака

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20130828