[go: up one dir, main page]

RU2009118092A - METHOD FOR DETECTING TWO-CIRCUIT OR SINGLE-CIRCUIT PARAMETRIC DIFFUSERS - Google Patents

METHOD FOR DETECTING TWO-CIRCUIT OR SINGLE-CIRCUIT PARAMETRIC DIFFUSERS Download PDF

Info

Publication number
RU2009118092A
RU2009118092A RU2009118092/09A RU2009118092A RU2009118092A RU 2009118092 A RU2009118092 A RU 2009118092A RU 2009118092/09 A RU2009118092/09 A RU 2009118092/09A RU 2009118092 A RU2009118092 A RU 2009118092A RU 2009118092 A RU2009118092 A RU 2009118092A
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
radio
pulse
parametric
synchronizing
Prior art date
Application number
RU2009118092/09A
Other languages
Russian (ru)
Other versions
RU2413242C2 (en
Inventor
Николай Юрьевич Бабанов (RU)
Николай Юрьевич Бабанов
Александр Сергеевич Корсаков (RU)
Александр Сергеевич Корсаков
Сергей Викторович Ларцов (RU)
Сергей Викторович Ларцов
Иван Сергеевич Ларцов (RU)
Иван Сергеевич Ларцов
Original Assignee
Сергей Викторович Ларцов (RU)
Сергей Викторович Ларцов
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 Сергей Викторович Ларцов (RU), Сергей Викторович Ларцов filed Critical Сергей Викторович Ларцов (RU)
Priority to RU2009118092/09A priority Critical patent/RU2413242C2/en
Publication of RU2009118092A publication Critical patent/RU2009118092A/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2413242C2 publication Critical patent/RU2413242C2/en

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Способ обнаружения одноконтурных или двухконтурных параметрических рассеивателей, который заключается в том, что на объекте поиска предварительно размещается двухконтурный параметрический рассеиватель с частотами параметрической генерации f1 и f2, при этом f1+f2=f, или одноконтурный параметрический рассеиватель с частотой параметрической генерации 0,5f, область пространства, в которой может находиться объект поиска, облучается зондирующим сигналом, формирующим в процессе нелинейного рассеяния от параметрического рассеивателя последовательность пачек узкополосных когерентных радиоимпульсов рассеянного сигнала, при этом каждая пачка соответствует кодовому слову, а каждый радиоимпульс пачки соответствует символу выбранного закона кодирования, представляющего собой бинарную последовательность, элементы которой соответствуют, отличающимся на π, значениям фазы высокочастотного заполнения радиоимпульсов, для этого зондирующий сигнал включает последовательность пачек узкополосных когерентных прямоугольных радиоимпульсов сигнала накачки с частотой высокочастотного заполнения f и длительностью импульсов τ, кроме того зондирующий сигнал включает последовательность узкополосных когерентных синхронизирующих радиоимпульсов с частотой высокочастотного заполнения f1 и длительностью радиоимпульса τ1, при этом τ1 существенно меньше τ, фаза высокочастотного заполнения синхронизирующего радиоимпульса соответствует текущему порядковому символу выбранного закона манипуляции, а передний фронт синхронизирующего импульса совпадает с передним фронтом импульса накачки либо опережает его на время не превыш A method for detecting single-circuit or double-circuit parametric scatterers, which consists in the fact that a double-circuit parametric scatterer with parametric generation frequencies f1 and f2, f1 + f2 = f, or a single-circuit parametric scatterer with a parametric generation frequency 0.5f the region of space in which the search object can be located is irradiated by a probing signal, which forms in the process of nonlinear scattering from the parametric scatterer the bursts of narrow-band coherent radio pulses of the scattered signal, with each packet corresponding to a code word, and each radio pulse of the packet corresponding to the symbol of the selected coding law, which is a binary sequence whose elements correspond, differing by π, to the values of the high-frequency filling phase of the radio pulses, for this, the probe signal includes a sequence of packs of narrow-band coherent rectangular radio pulses of a pump signal with a high-frequency frequency filling f and pulse duration τ, in addition, the probe signal includes a sequence of narrow-band coherent synchronizing radio pulses with a high-frequency filling frequency f1 and a radio pulse duration τ1, while τ1 is much shorter than τ, the high-frequency filling phase of a synchronizing radio pulse corresponds to the current ordinal symbol of the selected manipulation law, and the leading edge synchronizing pulse coincides with the leading edge of the pump pulse or ahead of it by a time not exceeding

Claims (1)

Способ обнаружения одноконтурных или двухконтурных параметрических рассеивателей, который заключается в том, что на объекте поиска предварительно размещается двухконтурный параметрический рассеиватель с частотами параметрической генерации f1 и f2, при этом f1+f2=f, или одноконтурный параметрический рассеиватель с частотой параметрической генерации 0,5f, область пространства, в которой может находиться объект поиска, облучается зондирующим сигналом, формирующим в процессе нелинейного рассеяния от параметрического рассеивателя последовательность пачек узкополосных когерентных радиоимпульсов рассеянного сигнала, при этом каждая пачка соответствует кодовому слову, а каждый радиоимпульс пачки соответствует символу выбранного закона кодирования, представляющего собой бинарную последовательность, элементы которой соответствуют, отличающимся на π, значениям фазы высокочастотного заполнения радиоимпульсов, для этого зондирующий сигнал включает последовательность пачек узкополосных когерентных прямоугольных радиоимпульсов сигнала накачки с частотой высокочастотного заполнения f и длительностью импульсов τ, кроме того зондирующий сигнал включает последовательность узкополосных когерентных синхронизирующих радиоимпульсов с частотой высокочастотного заполнения f1 и длительностью радиоимпульса τ1, при этом τ1 существенно меньше τ, фаза высокочастотного заполнения синхронизирующего радиоимпульса соответствует текущему порядковому символу выбранного закона манипуляции, а передний фронт синхронизирующего импульса совпадает с передним фронтом импульса накачки либо опережает его на время не превышающее τ1, а принимается последовательность узкополосных когерентных радиоимпульсов рассеянного сигнала с частотой высокочастотного заполнения f2, если на объекте поиска предварительно размещается двухконтурный параметрический рассеиватель, и с частотой высокочастотного заполнения 0,5f, если на объекте поиска предварительно размещается одноконтурный параметрический рассеиватель, при этом производится когерентное накопление по алгоритму, обеспечивающему максимальный уровень когерентного накопления, соответствующего выбранному закону манипуляции, при превышении порога обнаружения принимается решение о наличии в зоне обнаружения объекта поиска, отличающийся тем, что после синхронизирующего радиоимпульса излучается компенсирующий радиоимпульс, имеющий длительность τ2, такие же что и у синхронизирующего радиоимпульса амплитуду и частоту высокочастотного заполнения, а фаза высокочастотного заполнения компенсирующего радиоимпульса отличается на π от фазы высокочастотного заполнения синхронизирующего радиоимпульса, при этом временной интервал между синхронизирующим и компенсирующим импульсами не превышает величины τ3=τ-τ12, если на объекте поиска предварительно размещается двухконтурный параметрический рассеиватель длительность компенсирующего радиоимпульса τ2 равна времени перекрытия синхронизирующего радиоимпульса и радиоимпульса накачки, если на объекте поиска предварительно размещается одноконтурный параметрический рассеиватель, то либо частота высокочастотного заполнения синхронизирующих радиоимпульсов f1 равна 1,5f, при этом длительность компенсирующего радиоимпульса τ2 равна времени перекрытия синхронизирующего радиоимпульса и радиоимпульса накачки, либо одновременно и синхронно с синхронизирующим и компенсирующим радиоимпульсами излучаются дополнительные радиоимпульсы с частотой высокочастотного заполнения f3 и с постоянной фазой, и такой же формой как у излучаемых одновременно с ними синхронизирующего и компенсирующего радиоимпульсов, при этом частота одного из комбинационных нелинейных продуктов, образованного сигналами на частотах f1 и f3 равна 0,5f, a длительность компенсирующего радиоимпульса τ2 равна длительности синхронизирующего радиоимпульса τ1. A method of detecting single-circuit or dual-circuit parametric scatterers, which consists in the fact that the facility search previously located Turbofan parametric diffuser with frequencies parametric oscillation f 1 and f 2, wherein f 1 + f 2 = f, or a single-loop parametric diffuser with frequency parametric generation 0.5f, the region of space in which the search object can be located is irradiated by a probing signal, which forms the last the sequence of narrow-band coherent radio pulses of the scattered signal, with each packet corresponding to a code word, and each radio pulse of the packet corresponding to the symbol of the selected coding law, which is a binary sequence whose elements correspond, differing by π, to the values of the high-frequency filling phase of the radio pulses, for this, the probe signal includes a sequence of packs of narrow-band coherent rectangular radio pulses of a pump signal with a high-frequency frequency full filling f and pulse duration τ, in addition, the probe signal includes a sequence of narrow-band coherent synchronizing radio pulses with a high-frequency filling frequency f 1 and a radio pulse duration τ 1 , while τ 1 is significantly less than τ, the high-frequency filling phase of the synchronizing radio pulse corresponds to the current ordinal symbol of the selected manipulation law , and the leading edge of the synchronizing pulse coincides with the leading edge of the pump pulse or is ahead of it by the time not high τ 1 , and a sequence of narrow-band coherent radio pulses of the scattered signal with a high-frequency filling frequency f 2 is taken if a double-circuit parametric scatterer is previously placed on the search object, and with a high-frequency filling frequency 0.5f if the single-circuit parametric scatterer is previously placed on the search object, while coherent accumulation is performed according to an algorithm that provides the maximum level of coherent accumulation corresponding to the selected according to the law of manipulation, when the detection threshold is exceeded, a decision is made about the presence of a search object in the detection zone, characterized in that after the synchronizing radio pulse, a compensating radio pulse having a duration of τ 2 is emitted, the amplitude and frequency of the high-frequency filling are the same as for the synchronizing radio pulse, and the high-frequency phase the filling of the compensating radio pulse differs by π from the phase of the high-frequency filling of the synchronizing radio pulse, while the time interval between syn hroniziruyuschim and compensating pulses does not exceed τ 3 = τ-τ 12, if the search object is located Turbofan pre parametric diffuser compensating radio pulse duration τ 2 is the overlap time synchronizing radio pulse and the pump radio pulse if the search object is located planimetric pre parametric diffuser , either the frequency of the high-frequency radio pulses synchronizing f 1 equal 1,5f, wherein the length compensating radioimpul ca τ 2 is the time the overlap timing of the radio pulse and the pump rf pulse, either simultaneously and in synchronism with the synchronizing and compensating radio pulses emitted additional rf pulses with a frequency of the high-frequency f 3 and a constant phase, and the same shape as that emitted simultaneously with the synchronizing and compensating radio pulses, wherein the frequency of one of combinational nonlinear products formed signals at frequencies f 1 and f 3 equal 0,5f, a length compensating radio pulse duration equal to τ 2 τ 1 clock radio pulse.
RU2009118092/09A 2009-05-12 2009-05-12 Method of detecting single-loop parametric scatterers RU2413242C2 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009118092/09A RU2413242C2 (en) 2009-05-12 2009-05-12 Method of detecting single-loop parametric scatterers

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009118092/09A RU2413242C2 (en) 2009-05-12 2009-05-12 Method of detecting single-loop parametric scatterers

Related Child Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010136607/07A Division RU2455659C2 (en) 2010-08-31 2010-08-31 Method of detecting double-loop parametric scatterers

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009118092A true RU2009118092A (en) 2010-11-20
RU2413242C2 RU2413242C2 (en) 2011-02-27

Family

ID=44058130

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009118092/09A RU2413242C2 (en) 2009-05-12 2009-05-12 Method of detecting single-loop parametric scatterers

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2413242C2 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496122C2 (en) * 2011-02-15 2013-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный инженерно-экономический институт" Method of detecting single-loop parametric scatterers with nonlinear generation of synchronising signal

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2487366C2 (en) * 2011-07-08 2013-07-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный инженерно-экономический институт" Method of detecting objects labelled with parametric scatterers

Family Cites Families (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US3882444A (en) * 1971-06-18 1975-05-06 Automation Ind Inc Steerable parametric conversion array
RU2108596C1 (en) * 1994-10-11 1998-04-10 Государственный научно-исследовательский институт экстремальной медицины, полевой фармации и медицинской техники Министерства обороны Российской Федерации Radio complex searching for markers
RU2145424C1 (en) * 1999-06-21 2000-02-10 Воронежское конструкторское бюро антенно-фидерных устройств Method of detection of object ( versions )
ITMO20040244A1 (en) * 2004-09-24 2004-12-24 Meta System Spa 'OBSTACLE DETECTION SYSTEM AND METHOD IN PARTICULAR FOR VEHICLE PARKING FACILITIES'.
RU2308053C1 (en) * 2006-01-12 2007-10-10 Сергей Алексеевич Бахарев Method for calibration of hydro-acoustic devices with parametric receiving antennas

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2496122C2 (en) * 2011-02-15 2013-10-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Нижегородский государственный инженерно-экономический институт" Method of detecting single-loop parametric scatterers with nonlinear generation of synchronising signal

Also Published As

Publication number Publication date
RU2413242C2 (en) 2011-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108535703B (en) Signal interference prevention system for frequency modulated continuous wave radar altimeters
UA104429C2 (en) PARTIAL ORDER MONITORING METHOD AND SYSTEM
CN112105947B (en) Radar device
JP2008232830A (en) Interference judgment method, FMCW radar
MY149214A (en) Random pulse generation source, and semiconductor device, method and program for generating random and /or probability using the source
GB2429296A (en) Use of measurements made in one echo train to correct ringing in second to avoid use of phase alternated pair in the second
WO2007056677A3 (en) Detection of time-frequency codes using a spectrogram
RU2014101226A (en) METHOD AND DEVICE FOR DETECTION OF AERONAUTICAL RADIO SIGNALS TRANSMITTED SIMULTANEOUSLY ON ONE AND SAME CHANNEL
DE69320032D1 (en) METHOD FOR INCREASING THE SENSITIVITY OF IMAGING BY MEANS OF MAGNETIC RESONANCE FOR MAGNETIC SUSCEPTIBILITY EFFECTS
NL2020921A (en) Alignment Measurement System
JP2012513024A5 (en)
EP2439552A1 (en) Signal processing in a radar system to cancel Tx-Rx-leakage
RU2009118092A (en) METHOD FOR DETECTING TWO-CIRCUIT OR SINGLE-CIRCUIT PARAMETRIC DIFFUSERS
EP4339946A3 (en) Method and apparatus for predicting high frequency excitation signal
RU2441253C1 (en) Method of detecting markers - parametric scatterers
RU90222U1 (en) GROUP PARAMETRIC DIFFUSER
RU2009118069A (en) METHOD FOR DETECTING PARAMETRIC DIFFUSERS
Mao et al. An improved algorithm of PRI transform
RU2010136607A (en) METHOD FOR DETECTING TWO-CIRCUIT PARAMETRIC DIFFUSERS
RU2011105671A (en) METHOD FOR DETECTING SINGLE-CIRCUIT PARAMETRIC DIFFUSERS WITH NONLINEAR FORMATION OF THE SYNCHRONIZING SIGNAL
RU2009145416A (en) METHOD FOR TESTING ELECTRICAL EQUIPMENT AND / OR ELECTRONIC SYSTEMS OF VEHICLES FOR SUSCEPTIBILITY TO ELECTROMAGNETIC FIELD
RU2012115945A (en) METHOD OF FUNCTIONAL DAMAGE OF RADIO ELECTRONIC PRODUCTS
RU2011128511A (en) METHOD FOR DETECTING OBJECTS MARKED WITH PARAMETRIC DIFFUSERS
RU2699828C1 (en) Device for matched filtering of arbitrary reflected lfi signals in real time
MA et al. Application of modulated lidar on optical carrier for ocean exploration

Legal Events

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

Effective date: 20110513