RU2619771C1 - Устройство формирования радиолокационного изображения в радиолокационной станции с синтезированной апертурой антенны - Google Patents

Устройство формирования радиолокационного изображения в радиолокационной станции с синтезированной апертурой антенны Download PDF

Info

Publication number
RU2619771C1
RU2619771C1 RU2016104062A RU2016104062A RU2619771C1 RU 2619771 C1 RU2619771 C1 RU 2619771C1 RU 2016104062 A RU2016104062 A RU 2016104062A RU 2016104062 A RU2016104062 A RU 2016104062A RU 2619771 C1 RU2619771 C1 RU 2619771C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radar
output
input
dimensional matrix
sampling
Prior art date
Application number
RU2016104062A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Федорович Купряшкин
Владимир Павлович Лихачев
Леонид Борисович Рязанцев
Валентин Валентинович Яковенков
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий"
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 Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий" filed Critical Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий"
Priority to RU2016104062A priority Critical patent/RU2619771C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2619771C1 publication Critical patent/RU2619771C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO 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
    • G01S13/00Systems 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
    • G01S13/88Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
    • G01S13/89Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO 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
    • G01S13/00Systems 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
    • G01S13/88Radar or analogous systems specially adapted for specific applications
    • G01S13/89Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging
    • G01S13/90Radar or analogous systems specially adapted for specific applications for mapping or imaging using synthetic aperture techniques, e.g. synthetic aperture radar [SAR] techniques
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO 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
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/41Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00 using analysis of echo signal for target characterisation; Target signature; Target cross-section

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться в радиотехнических системах, установленных на подвижных объектах, для получения радиолокационного изображения (РЛИ) в процессе дистанционного зондирования земной (водной) поверхности. Достигаемый технический результат – повышение разрешения радиолокационного изображения по наклонной дальности и расширение его динамического диапазона за счет синхронизации момента начала записи эхо-сигнала с началом очередного зондирования. Указанный результат достигается за счет того, что устройство формирования радиолокационного изображения в радиолокационной станции с синтезированной апертурой антенны содержит передающее устройство и устройство расширения импульсов, а также соединенные последовательно приемное устройство, устройство размыкания, аналого-цифровой преобразователь, запоминающее устройство, устройство управления, устройство выборки отсчетов, устройство определения модуля сигнала, интегратор, устройство определения положения минимума, устройство построчного формирования двумерной матрицы, устройство сжатия по дальности, устройство сжатия по азимуту, устройство отображения РЛИ, при этом запоминающее устройство первым и вторым выходами соединено с первым входом устройства построчного формирования двумерной матрицы и вторым входом устройства выборки отсчетов соответственно, а вторым и четвертым входами - с вторым выходом устройства построчного формирования двумерной матрицы и вторым выходом устройства выборки отсчетов соответственно, кроме того, передающее устройство через устройство расширения импульсов соединено с вторым входом устройства размыкания. 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться в радиотехнических системах, установленных на подвижных объектах, для получения радиолокационного изображения (РЛИ) в процессе дистанционного зондирования земной (водной) поверхности.
Известна радиолокационная система беспилотного летательного аппарата (аналог), содержащая передающее устройство, приемное устройство, смеситель, аналого-цифровой преобразователь, устройство управления, навигационную систему, устройство сжатия по дальности, устройство сжатия по азимуту, устройство отображения РЛИ [1. Антипов В.Н., Колтышев Е.Е., Мухин В.В., Печенников А.В., Фролов А.Ю., Янковский В.Т. Радиолокационная система беспилотного летательного аппарата. Радиотехника, №7, 2006].
Недостатком устройства является то, что в нем не предусмотрена синхронизация момента начала записи с началом очередного зондирования. В результате на этапе сжатия по дальности каждая выборка запомненного сигнала включает информацию не только текущего периода зондирования, но и части соседнего. Это обусловливает ухудшение разрешения РЛИ по наклонной дальности и уменьшение его динамического диапазона.
Наиболее близкое по технической сущности и достигаемому техническому результату (прототип) известно устройство для формирования радиолокационного изображения [2. Michael I. Duersch A very small, low-power LFM-CW synthetic aperture radar. - Brigham Young University, 2004], содержащее передающее устройство и последовательно соединенные приемное устройство, аналого-цифровой преобразователь, запоминающее устройство, устройство построчного формирования двумерной матрицы, устройство сжатия по дальности, устройство сжатия по азимуту, устройство отображения РЛИ.
Определение момента начала зондирования в устройстве-прототипе основывается на применении сигналов с симметричной линейной частотной модуляцией зондирующего сигнала [3. Финкельштейн М.И. Основы радиолокации. 2-е изд. – М.: Радио и связь, 2083. С. 111-112]. В этом случае демодулированные сигналы на выходе приемного устройства, соответствующие участкам нарастания и уменьшения частоты зондирующего сигнала, отличаются знаком начальной фазы. Максимум корреляции достигается лишь в том случае, когда в пределах скользящего окна оказываются отсчеты эхо-сигнала одного и того же периода зондирования (с нарастанием либо уменьшением частоты). Однако такой подход сопровождается ошибками, особенно при получении изображений однородной поверхности. Кроме того, его применение не позволяет определить время начала зондирования при использовании зондирующих сигналов с несимметричной ЛЧМ, когда частота сигнала в каждом отдельном периоде зондирования или только нарастает, или только убывает.
В результате, неправильное определение момента начала зондирования приводит к тому, что при формировании РЛИ используется информация не только текущего периода зондирования, но и части соседнего. Это обусловливает ухудшение разрешения РЛИ по наклонной дальности и уменьшение его динамического диапазона вследствие возрастания уровня зеркального изображения, т.е. изображения, являющегося результатом обработки эхо-сигнала на участке с противоположным относительно текущего периода знаком фазы.
Технической задачей является повышение разрешения РЛИ по наклонной дальности и расширение его динамического диапазона.
Технический результат достигается за счет того, что в известное устройство для формирования радиолокационного изображения, содержащее передающее устройство и последовательно соединенные приемное устройство, аналого-цифровой преобразователь, запоминающее устройство, устройство построчного формирования двумерной матрицы, устройство сжатия по дальности, устройство сжатия по азимуту, устройство отображения РЛИ, при этом второй выход устройства построчного формирования двумерной матрицы соединен с вторым входом запоминающего устройства, дополнительно введены устройство расширения импульсов и последовательно соединенные устройство управления, устройство выборки отсчетов, устройство определения модуля сигнала, интегратор, устройство определения положения минимума, а между приемным устройством и аналого-цифровым преобразователем введено устройство размыкания, второй вход которого соединен с выходом устройства расширения импульсов, которое входом соединено с выходом передающего устройства, при этом к третьему и четвертому входам запоминающего устройства присоединены второй выход устройства управления и второй выход устройства выборки отсчетов соответственно, а к второму выходу - второй вход устройства выборки отсчетов, кроме того, выход устройства определения положения минимума соединен с вторым входом устройства построчного формирования двумерной матрицы.
Сущность изобретения заключается в том, что во время запоминания эхо-сигналов в моменты начала зондирования t0 в него с помощью устройства размыкания осуществляют вставку пауз длительностью τи. Длительность пауз определяют исходя из того, что уменьшение длительности паузы с одной стороны приводит к увеличению вероятности ее пропуска, а с другой стороны увеличение τи снижает разрешение РЛИ по наклонной дальности. Интервал длительностей паузы определен на основе проведенного статистического моделирования и составляет 0,1-5% периода зондирования. В этом случае обеспечивается высокая вероятность определения t0 при несущественном ухудшении разрешения РЛИ по наклонной дальности.
Во время определения момента начала зондирования осуществляют поиск временного положения пауз в запомненном эхо-сигнале x(t), которое в дальнейшем является моментом начала формирования первой строки двумерной матрицы. Определение временного положения пауз основывается на оценке характера изменения среднего уровня сигнала путем его интегрирования в пределах скользящего окна, т.е. временного строба с длительностью τи и изменяющимся временным смещением t от нулевого значения (t=0), соответствующего началу запоминания эхо-сигнала, до значения, равного периоду зондирования (t=T). Однако, учитывая, что запомненный с выхода приемного устройства эхо-сигнал является шумоподобным и имеет нулевую постоянную составляющую, то осуществляется нахождение его абсолютного значения. В этом случае сигнал во время отсутствия паузы приобретает некоторую постоянную составляющую. Тогда, сигнал на выходе интегратора будет минимален в момент времени, когда положение скользящего окна соответствует положению паузы. Определив положение минимума этого сигнала в пределах одного периода зондирования, принимают решение о моменте начала зондирования t0, то есть
Figure 00000001
где
Figure 00000002
.
Длительность каждой из строк двумерной матрицы задается равной периоду зондирования. Начало формирования второй и последующих строк для обеспечения когерентности обработки при азимутальном сжатии матрицы осуществляется сразу же после формирования предыдущей строки.
Устройство может быть реализовано с помощью известных радиотехнических элементов, выпускаемых промышленностью.
На чертеже представлена структурная схема варианта реализации заявляемого устройства, где введены следующие обозначения: 1 - передающее устройство, 2 - приемное устройство, 3 - аналого-цифровой преобразователь, 4 - запоминающее устройство, 5 - устройство построчного формирования двумерной матрицы, 6 - устройство сжатия по дальности, 7 - устройство сжатия по азимуту, 8 - устройство отображения РЛИ, 9 - устройство управления, 10 - устройство выборки отсчетов, 11 - устройство определения модуля сигнала, 12 - интегратор, 13 - устройство определения положения минимума, 14 - устройство размыкания, 15 - устройство расширения импульсов.
Соединены последовательно: приемное устройство 2, устройство размыкания 14, аналого-цифровой преобразователь 3, запоминающее устройство 4, устройство управления 9, устройство выборки отсчетов 10, устройство определения модуля сигнала 11, интегратор 12, устройство определения положения минимума 13, устройство построчного формирования двумерной матрицы 5, устройство сжатия по дальности 6, устройство сжатия по азимуту 7, устройство отображения РЛИ 8. При этом запоминающее устройство 4 первым и вторым выходами соединено с первым входом устройства построчного формирования двумерной матрицы 5 и вторым входом устройства выборки отсчетов 10 соответственно, а вторым и четвертым входами - с вторым выходом устройства построчного формирования двумерной матрицы 5 и вторым выходом устройства выборки отсчетов 10 соответственно. Кроме того, передающее устройство 1 через устройство расширения импульсов 15 соединено с вторым входом устройства размыкания 14.
Передающее устройство 1 предназначено для формирования, усиления и излучения широкополосного ЛЧМ зондирующего сигнала, а также для формирования синхроимпульсов, определяющих начало зондирования. Может быть выполнено как в прототипе [2. Michael I. Duersch A very small, low-power LFM-CW synthetic aperture radar. - Brigham Young University, 2004].
Приемное устройство 2 предназначено для приема, усиления и демодуляции эхо-сигналов и может быть выполнено как в прототипе [2. Michael I. Duersch A very small, low-power LFM-CW synthetic aperture radar. - Brigham Young University, 2004].
Аналого-цифровой преобразователь 3 предназначен для оцифровки аналогового эхо-сигнала в дискретные отсчеты (числовой код) и может быть реализован на АЦП типа ADC [4. http://www.linear.com/parametric/Analog-to-Digital_Converters_(ADC)].
Запоминающее устройство 4 предназначено для приема, хранения отсчетов оцифрованного эхо-сигнала, с последующей их выдачей устройству выборки отсчетов и устройству построчного формирования двумерной матрицы. Может быть выполнено на микросхемах [5. Лаврентьев Б.Ф. Схемотехника электронных средств / Б.Ф. Лаврентьев. - М.: Издательский центр «Академия», 210. - 336 с. С. 222-226].
Устройство построчного формирования двумерной матрицы 5 осуществляет построчное считывание содержимого запоминающего устройства и формирование двумерной матрицы. При этом количество отсчетов в каждой строке матрицы соответствует количеству отсчетов за время одного периода зондирования, количество строк определяется исходя из длительности записи РЛИ, а начало формирования каждой последующей строки осуществляется сразу же после завершения текущей.
Устройство сжатия по дальности 6 выполняет построчное вычисление одномерного преобразования Фурье.
Устройство сжатия по азимуту 7 предназначено для перемножения каждого из столбцов двумерной матрицы на соответствующую опорную функцию, которая задается отдельно для каждого элемента разрешения на РЛИ, с последующим нахождением для каждого из столбцов одномерного преобразования Фурье.
Назначение устройства отображения РЛИ 8 понятно из названия. Оно может быть реализовано, например, на основе персональной ЭВМ или другого средство отображения графической информации.
Устройство управления 9 на основе информации, задаваемой оператором, задает режимы работы устройства формирования радиолокационного изображения. Так на этапе излучения, приема и запоминания эхо-сигналов устройство управления формирует сигнал разрешения записи отсчетов оцифрованного эхо-сигнала в запоминающее устройство, а на этапе определения момента начала зондирования, формирования двумерной матрицы с последующим формированием РЛИ - сигнал запуска устройства выборки отсчетов. Устройство может быть выполнено на основе микроконтроллера [6 http://www.atmel.com/products/microcontrollers/avr/default.aspx].
Устройство выборки отсчетов 10 предназначено для формирования сигналов считывания отсчетов эхо-сигнала из запоминающего устройства и создания на их основе набора выборок, длина каждой из которых соответствует длительности паузы τи, а их количество соответствует количеству отсчетов эхо-сигнала, запоминаемых в течение одного периода зондирования. При этом начало каждой последующей выборки смещается относительно начала предыдущей на один отсчет.
Устройство определения модуля сигнала 11 предназначено для нахождения абсолютных значений отсчетов оцифрованных эхо-сигналов, поступающих на его вход.
Интегратор 12 выдает результат суммирования всех значений элементов одномерного массива заданной длины, поступающего на его вход.
Устройство определения положения минимума 13 осуществляет выдачу индекса наименьшего элемента входного массива.
Устройство построчного формирования двумерной матрицы 5, устройство сжатия по дальности 6, устройство сжатия по азимуту 7, устройство выборки отсчетов 10, устройство определения модуля сигнала 11, интегратор 12, устройство определения положения минимума 13 могут быть выполнены на цифровом сигнальном процессоре [7. http://www.analog.com/en/products/processors-dsp/blackfin.html].
Устройство размыкания 14 предназначено для отключения выхода приемного устройства от входа аналого-цифрового преобразователя на время, определяемое длительностью импульса, подаваемого на его второй вход. Устройство может быть выполнено на основе аналогового ключа или коммутатора [8. Зубчук В.И. и др. Справочник по цифровой схемотехнике / В.И. Зубчук, В.П. Сигорский, А.Н. Шкуро. - К.: Тэхника, 1990. - 448 с., с. 295].
Устройство расширения импульсов 15 предназначено для формирования прямоугольных импульсов определенной длительности и может быть выполнено на основе, например, одновибратора [5. Лаврентьев Б.Ф. Схемотехника электронных средств / Б.Ф. Лаврентьев. - М.: Издательский центр «Академия», 210. - 336 с. С. 169-170].
Работа устройства состоит из двух этапов: этапа излучения, приема и запоминания эхо-сигналов и этапа определения момента начала зондирования, формирования двумерной матрицы с последующим формированием РЛИ. Текущий этап работы и его параметры определяют устройством управления 9 на основе информации, задаваемой оператором.
На первом этапе на основе информации, задаваемой оператором (время начала записи и длительность записи РЛИ), устройство управления 9 формирует сигнал, разрешающий запись в запоминающее устройство 4. Излученный передающим устройством 1 и принятый приемным устройством 2 сигнал оцифровывают с помощью аналого-цифрового преобразователя 3 и записывают в запоминающее устройство 4. При этом с помощью устройства размыкания 14 в моменты начала зондирования, задаваемые синхроимпульсами с выхода передающего устройства 1, осуществляют вставку в запоминаемый сигнал пауз длительностью τи путем отключения выхода приемного устройства 2 от входа аналого-цифрового преобразователя 3 на время, определяемое устройством расширения импульсов 15.
На втором этапе устройство управления 9 осуществляет запуск устройства выборки отсчетов 10, которое производит считывание отсчетов эхо-сигнала из запоминающего устройства 4 и формирование на их основе набора выборок, длина каждой из которых соответствует длительности паузы τи, а их количество соответствует количеству отсчетов эхо-сигнала, запоминаемых в течение одного периода зондирования. Начало каждой последующей выборки смещено относительно начала предыдущей на один отсчет. Далее в устройстве определения модуля сигнала 11 вычисляют абсолютные значения отсчетов каждой выборки. После этого в интеграторе 12 производят суммирование абсолютных значений отсчетов каждой выборки с последующим нахождением в устройстве определения положения минимума 13 номера начального отсчета N0 выборки с минимальным результатом суммирования, который соответствует моменту начала зондирования t0.
Начиная со смещения N0 относительно начала записи устройство построчного формирования двумерной матрицы 5 осуществляет построчное считывание отсчетов из запоминающего устройства 4 и формирование двумерной матрицы. При этом количество отсчетов в каждой строке матрицы соответствует количеству отсчетов за время одного периода зондирования, количество строк определяется исходя из длительности записи РЛИ, а начало формирования каждой последующей строки осуществляется сразу же после завершения текущей. По окончании формирования двумерной матрицы производят ее сжатие по дальности и азимуту в устройствах 6 и 7, соответственно, и передачу в устройство отображения РЛИ 8.

Claims (1)

  1. Устройство формирования радиолокационного изображения в радиолокационной станции с синтезированной апертурой антенны, содержащее передающее устройство и последовательно соединенные приемное устройство, аналого-цифровой преобразователь, запоминающее устройство, устройство построчного формирования двумерной матрицы, устройство сжатия по дальности, устройство сжатия по азимуту, устройство отображения РЛИ, при этом второй выход устройства построчного формирования двумерной матрицы соединен с вторым входом запоминающего устройства, отличающееся тем, что в него введены устройство расширения импульсов и последовательно соединенные устройство управления, устройство выборки отсчетов, устройство определения модуля сигнала, интегратор, устройство определения положения минимума, а между приемным устройством и аналого-цифровым преобразователем введено устройство размыкания, второй вход которого соединен с выходом устройства расширения импульсов, которое входом соединено с выходом передающего устройства, при этом к третьему и четвертому входам запоминающего устройства присоединены второй выход устройства управления и второй выход устройства выборки отсчетов соответственно, а к второму выходу - второй вход устройства выборки отсчетов, кроме того, выход устройства определения положения минимума соединен с вторым входом устройства построчного формирования двумерной матрицы.
RU2016104062A 2016-02-08 2016-02-08 Устройство формирования радиолокационного изображения в радиолокационной станции с синтезированной апертурой антенны RU2619771C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016104062A RU2619771C1 (ru) 2016-02-08 2016-02-08 Устройство формирования радиолокационного изображения в радиолокационной станции с синтезированной апертурой антенны

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016104062A RU2619771C1 (ru) 2016-02-08 2016-02-08 Устройство формирования радиолокационного изображения в радиолокационной станции с синтезированной апертурой антенны

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2619771C1 true RU2619771C1 (ru) 2017-05-18

Family

ID=58716177

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016104062A RU2619771C1 (ru) 2016-02-08 2016-02-08 Устройство формирования радиолокационного изображения в радиолокационной станции с синтезированной апертурой антенны

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2619771C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740782C1 (ru) * 2019-11-26 2021-01-21 Александр Петрович Сонин Способ радиолокационной съёмки Земли и околоземного пространства радиолокатором с синтезированной апертурой антенны в неоднозначной по дальности полосе с селекцией движущихся целей на фоне отражений от подстилающей поверхности и радиолокатор с синтезированной апертурой антенны для его реализации

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6781541B1 (en) * 2003-07-30 2004-08-24 Raytheon Company Estimation and correction of phase for focusing search mode SAR images formed by range migration algorithm
US7196653B2 (en) * 2003-05-21 2007-03-27 Astrium Limited Imaging apparatus and method
RU2347237C1 (ru) * 2007-11-08 2009-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) Министерства Обороны Российской Федерации Способ формирования радиолокационного изображения объектов
JP2010008272A (ja) * 2008-06-27 2010-01-14 Maspro Denkoh Corp ミリ波撮像装置
US8362946B2 (en) * 2008-10-03 2013-01-29 Trex Enterprises Corp. Millimeter wave surface imaging radar system
RU2528169C1 (ru) * 2013-04-11 2014-09-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Способ формирования радиолокационного изображения поверхности бортовой рлс, установленной на движущемся летательном аппарате
RU2559203C1 (ru) * 2014-07-08 2015-08-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Способ картографирования земной поверхности бортовой радиолокационной станцией

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7196653B2 (en) * 2003-05-21 2007-03-27 Astrium Limited Imaging apparatus and method
US6781541B1 (en) * 2003-07-30 2004-08-24 Raytheon Company Estimation and correction of phase for focusing search mode SAR images formed by range migration algorithm
RU2347237C1 (ru) * 2007-11-08 2009-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) Министерства Обороны Российской Федерации Способ формирования радиолокационного изображения объектов
JP2010008272A (ja) * 2008-06-27 2010-01-14 Maspro Denkoh Corp ミリ波撮像装置
US8362946B2 (en) * 2008-10-03 2013-01-29 Trex Enterprises Corp. Millimeter wave surface imaging radar system
RU2528169C1 (ru) * 2013-04-11 2014-09-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Способ формирования радиолокационного изображения поверхности бортовой рлс, установленной на движущемся летательном аппарате
RU2559203C1 (ru) * 2014-07-08 2015-08-10 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Способ картографирования земной поверхности бортовой радиолокационной станцией

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2740782C1 (ru) * 2019-11-26 2021-01-21 Александр Петрович Сонин Способ радиолокационной съёмки Земли и околоземного пространства радиолокатором с синтезированной апертурой антенны в неоднозначной по дальности полосе с селекцией движущихся целей на фоне отражений от подстилающей поверхности и радиолокатор с синтезированной апертурой антенны для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2632898C1 (ru) Способ формирования радиолокационного изображения в радиолокационной станции с синтезированной апертурой антенны
Baransky et al. Sub-Nyquist radar prototype: Hardware and algorithm
US6335701B1 (en) Radar system and coherent integrating method thereof
Li et al. Improved interrupted sampling repeater jamming based on DRFM
US8121222B2 (en) Systems and methods for construction of time-frequency surfaces and detection of signals
US20200292662A1 (en) Radar data processing systems and methods
JP2011013950A (ja) 擬似乱数出力装置、送信装置及び探知機
RU2619771C1 (ru) Устройство формирования радиолокационного изображения в радиолокационной станции с синтезированной апертурой антенны
RU2524401C1 (ru) Способ обнаружения и пространственной локализации подвижных объектов
RU2562614C1 (ru) Способ имитации радиолокационных целей
RU2660450C1 (ru) Устройство радиолокационной станции с непрерывным линейно-частотно-модулированным сигналом и синтезом апертуры
JP2007192783A (ja) パルス圧縮レーダ装置
US10705183B2 (en) Single sampling radar signal processing system and method
JP6419330B2 (ja) 目標検出装置および目標検出方法
Hou et al. Compressed sensing digital receiver and orthogonal reconstructing algorithm for wideband ISAR radar
Cohen et al. Extensions of sub-Nyquist radar: Reduced time-on-target and cognitive radar
JP2010197147A (ja) レーダ装置
US6411914B1 (en) System and method for coherent signal detection using wavelet functions
RU2619086C1 (ru) Способ определения дальности до отражающей поверхности
RU2510040C2 (ru) Устройство для определения состояния морской поверхности
JP3182448B2 (ja) 可変周期相関型探知装置ならびに可変周期相関型信号検出装置
RU2810535C1 (ru) Способ и устройство оценки комплексной матрицы обратного рассеяния радиолокационных объектов (варианты)
JP3182447B2 (ja) 相関検出型探知装置ならびに相関型信号検出装置
RU2152626C1 (ru) Радиолокационная станция с инверсным синтезированием апертуры и многочастотным зондирующим сигналом
RU2624630C1 (ru) Способ цифровой обработки сигналов в радиолокационных станциях с синтезированной апертурой антенны непрерывного излучения и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20180209

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20190704