[go: up one dir, main page]

RU2038605C1 - Устройство защиты от помех маловысотного дальномера - Google Patents

Устройство защиты от помех маловысотного дальномера Download PDF

Info

Publication number
RU2038605C1
RU2038605C1 SU5041963A RU2038605C1 RU 2038605 C1 RU2038605 C1 RU 2038605C1 SU 5041963 A SU5041963 A SU 5041963A RU 2038605 C1 RU2038605 C1 RU 2038605C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
interference
receiver
output
adder
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Сергей Анатольевич Жуков
Валентин Борисович Бахвалов
Петр Васильевич Овсянников
Дмитрий Геннадиевич Белогуров
Олег Николаевич Хомяков
Original Assignee
Валентин Борисович Бахвалов
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 Валентин Борисович Бахвалов filed Critical Валентин Борисович Бахвалов
Priority to SU5041963 priority Critical patent/RU2038605C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2038605C1 publication Critical patent/RU2038605C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Использование: защита от помех радиолокационных дальномеров. Сущность изобретения: устройство содержит передатчик 1, антенный переключатель 2, приемопередающую антенну 3, приемник из двух каналов 4 и 5, сумматор 6, три амплитудных детектора 7 - 9 и два блока 10 и 11 вычитания. 1-2-3-2-4-6-9-11, 3-2-5-6, 4-7-10, 5-8-10. 4 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокации, в частности к основам построения и конструкции импульсных радиолокационных дальномеров, и может быть использовано в маловысотных дальномерах для защиты от ответных импульсных и прицельных радиопомех.
Известен адаптивный компенсатор активных помех для радиолокационного приемника, принимающего отраженные от цепи сигналы передатчика совместно с сигналами активных помех, создаваемых постановщиком помех [1] Антенная фидерная система разделяет приходящие сигналы на два канала в соответствии с двумя взаимно ортогональными линейными поляризациями сигналов. В состав каждого канала входит алгебраический сумматор, выходной сигнал которого подается на один из двух входов адаптивного компенсатора. На второй вход компенсатора, относящегося к второму каналу, подается входной сигнал сумматора первого канала. Выходной сигнал второго компенсатора поступает на один из входов второго сумматора, на второй вход которого подается входной сигнал второго канала. Амплитуды очищенных от активных помех сигналов двух каналов сравниваются в компараторе, и сигнал с большей амплитудой подается на выход устройства.
Однако такой компенсатор не может подавлять ответные импульсные помехи и другие прицельные помехи, длительность которых равна или меньше длительности импульса зондирующего сигнала передатчика. Это объясняется тем, что для автоматической настройки в режим подавления помехи в процесса работы адаптивный компенсатор затрачивает время, превышающее длительность импульса эхо-сигнала цепи. В результате эхо-сигнал цели не будет подавляться компенсатором (в отличие от продолжительной помехи). Активные помехи в виде импульсов короткой длительности таким компенсатором подавляться не успевают так же, как и эхо-сигналы цели.
Известна также радиолокационная система обнаружения низколетящих целей [2] которую можно использовать для измерения дальности маловысотных целей. Цель обнаруживается с помощью радиолокационного приемопередатчика, антенна которого излучает радиоимпульс в течение интервала передачи и принимает отраженный от цели эхо-сигнал в течение интервала приема. Высокочастотная энергия в течение одного из этих интервалов разделяется на две компоненты с помощью двух разнесенных по вертикали излучателей. Между приемопередатчиком и антенной высокочастотная энергия распространяется по двум параллельным ветвям, которые затем объединяются в суммарном и разностном каналах. Для обнаружения цели выбирается тот канал, в котором интенсивность сигнала выше.
Однако такая радиолокационная система не защищена от ответных импульсных и других помех на несущей частоте передатчика (прицельных).
Наиболее близким к изобретению является обычный импульсный радиолокационный дальномер, передатчик которого излучает колебания сверхвысокой частоты в виде периодически повторяющихся зондирующих импульсов [3] В промежутках времени между зондирующими импульсами происходит прием отраженных от цели импульсов. С выхода приемника принятые импульсы поступают на индикаторное устройство, позволяющее измерять интервал времени между началом излучения зондирующего импульса и началом приема отраженного от цели импульса, а следовательно, определить расстояние до цели.
Однако этот дальномер не защищен от ответных импульсных и других прицельных помех, несущая частота которых совпадает с несущей частотой зондирующих сигналов дальномера.
Ответные импульсы помехи имеют ту же длительность, несущую частоту и частоту следования импульсов, что и эхо-сигналы цели, но другое время запаздывания. В результате на индикаторах дальномера появляется множество отметок ложных целей, выделить среди которых отметку истинной цели весьма затруднительно.
Задачей изобретения является защита маловысотного дальномера от ответных импульсных помех, приходящих по верхней части главного лепестка и верхним боковым лепесткам диаграммы направленности антенны.
Для этого в устройстве защиты от помех маловысотного дальномера, содержащем импульсный передатчик, приемник, антенный переключатель "прием-передача" и приемопередающую антенну, антенна дальномера выполнена в виде синфазной эквидистантной антенной решетки из разнесенных по высоте одинаковых горизонтально направленных симметричных излучающих элементов, имеет косинусоидальное амплитудное распределение по высоте апертуры решетки, а вертикальный размер этой апертуры равен максимальной высоте антенны над Землей, верхняя половина антенной решетки связана с приемником верхнего канала, а нижняя половина с приемником нижнего канала, в состав дальномера дополнительно включены сумматор, суммирующий напряжения с выходов канала приемника на промежуточной частоте, три амплитудных детектора, детектирующих сигналы с выходов приемных каналов и сумматора, и два устройства вычитания, вычитающий модуль разности видеосигналов нижнего и верхнего приемных каналов из видеосигнала суммарного канала.
На фиг. 1 представлена структурная схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 диаграммы направленности нижней и верхней половины антенной решетки; на фиг. 3 зависимость отношения сигнал/шум на выходе предложенного устройства от угла, места цели при различных значениях отношения плотностей мощности прямых радиоволн эхо-сигналов и помехи; на фиг. 4 зависимость отношения сигнал/помеха на выходе приемника прототипа.
Устройство защиты от помех состоит из импульсного передатчика 1, антенного переключателя 2, переключающего антенну дальномера с передачи на прием, приемопередающей синфазной антенной решетки 3 из разнесенных по высоте одинаковых излучающих элементов, нижняя половина которой связана через антенный переключатель 2 с приемником нижнего канала 4, а верхняя половина с приемником верхнего канала 5, сумматора 6, суммирующего напряжения с выходов приемных каналов на промежуточной частоте, трех амплитудных детекторов 7-9, детектирующих сигналы с выходов приемников нижнего, верхнего каналов и сумматора соответственно, устройства 10 вычитания, на вход которого поступают напряжения U и Uвидеосигналов нижнего и верхнего каналов приема, а на выходе образуется модуль разности этих напряжений I U U I, устройства 11 вычитания, на вход которого поступают видеосигнал суммарного канала U и напряжение с выхода устройства 10 вычитания, а на выходе выделяется видеосигнал цели Uc U- I U U I.
Для борьбы с ответными импульсами и другими прицельными помехами, приходящими по верхней части главного лепестка или по верхним боковым лепесткам диаграммы направленности антенны, использованы следующие два часто встречающиеся на практике отличия помехи и эхо-сигнала:
угломестное направление прихода помехи отличается от направления прихода эхо-сигнала маловысотной цели;
фаза помехи почти никогда точно не совпадает с фазой эхо-сигнала.
При этом также учитывается, что уровень помехи может значительно превышать уровень эхо-сигналов цели.
Предложенное устройство обладает следующим важным свойством: напряжение принимаемых сигналов на выходе устройства отлично от нуля, когда источник радиоизлучения (постановщик радиопомех или переотражающая зондирующие сигналы цель) находится в угломестном секторе 0 < θ < arcsin
Figure 00000002
(λ длина волны; h средняя высота антенны над землей), и напряжение на выходе равно нулю при углах места источника θ ≥ arcsin
Figure 00000003
несмотря на то, что антенна принимает помехи от этого источника по верхней части главного луча и верхним боковым лепесткам диаграммы направленности антенны.
Для доказательства этого свойства ниже приводятся необходимые математические формулы
Положим, что антенна направлена по азимуту на источник радиоизлучения. Тогда комплексная амплитуда напряжения на выходе нижнего или верхнего приемного канала (до детектора) определяется известным выражением
Figure 00000004
K
Figure 00000005
Fa(θ)Φ(θ)e, (1) где λ длина волны; Ку коэффициент усиления приемного канала; Rвх входное сопротивление приемника; Gm максимальный коэффициент усиления всей антенны; S плотность потока мощности прямой радиоволны от источника вблизи РЛС; φ фаза радиоволны, приходящей от источника в точку расположения антенны РЛС на поверхности земли; θ угол места источника радиоизлучения; Fa (θ) нормированная диаграмма направленности приемной антенны (нижней или верхней половины решетки) в вертикальной плоскости в свободном пространстве; Φ (θ) интерференционный множитель, учитывающий влияние земли на поле радиоволн.
Применительно к антенне предложенной конструкции формулу (1) можно представить в следующем виде
Figure 00000006
K
Figure 00000007
e
Figure 00000008
×
Figure 00000009
sin
Figure 00000010
e
Figure 00000011
+
Figure 00000012
e
Figure 00000013
(2) для нижнего приемного канала и
Figure 00000014
K
Figure 00000015
e
Figure 00000016
×
×
Figure 00000017
sin
Figure 00000018
e
Figure 00000019
+
Figure 00000020
e
Figure 00000021
(3) для верхнего приемного канала, где
Figure 00000022
,
Figure 00000023
комплексные амплитуды напряжений на выходах нижнего и верхнего приемных каналов; Fэ (θ) нормированная диаграмма направленности в вертикальной плоскости в свободном пространстве излучающего элемента антенной решетки; N количество излучающих элементов всей антенной решетки (N четное); n текущий номер излучающего элемента (нумерация снизу вверх); h средняя высота всей антенны над землей; К 2 π / λ волновое число; θ угол места источника;
Figure 00000024
комплексный коэффициент отражения радиоволн от земной поверхности при вертикальной или горизонтальной поляризации радиоволн.
При этом учитывалось, что все излучающие элементы антенной решетки одинаковы, направлены горизонтально, имеют симметричные диаграммы направленности в вертикальной плоскости, расположены на одинаковых расстояниях друг от друга и запитываются синфазно, а амплитудное распределение на всей антенной решетке косинусоидальное.
Известно, что при малых углах скольжения комплексный коэффициент отражения радиоволн от земли
Figure 00000025
=-1 при любой поляризации радиоволн, а при горизонтальной поляризации и высокой проводимости подстилающей поверхности практически при любых углах скольжения. Учитывая это и используя известные математические формулы для сумм тригонометрических функций, формулу Эйлера и другие формулы тригонометрии, можно представить формулы (2) и (3) в следующем виде
Figure 00000026
= A
Figure 00000027
e
Figure 00000028
fн(θ); (4)
Figure 00000029
= A
Figure 00000030
e
Figure 00000031
fв(θ), (5) где
A Kуλ
Figure 00000032
; (6) fн (θ), fв(θ) диаграммы направленности в вертикальной плоскости нижней и верхней половины антенной решетки с учетом влияния земли, равные
fн(θ) 2Fэ(θ)sin
Figure 00000033
Figure 00000034
; (7)
fв(θ) 2Fэ(θ)sin
Figure 00000035
Figure 00000036
×
×
Figure 00000037
2tg
Figure 00000038
sin(khsinθ)-tg
Figure 00000039
. (8)
Полагается, что коэффициенты усиления Ky нижнего и верхнего приемных каналов одинаковы.
Из формул (4-8) видно, что напряжения
Figure 00000040
и
Figure 00000041
на выходах нижнего и верхнего приемных каналов в зависимости от угла места θ источника радиоизлучения будут либо в фазе, либо в противофазе и не могут иметь какого-либо иного сдвига фаз между ними, т.е. могут отличаться знаком. Знаки этих напряжений определяются знаком соответствующих лепестков диаграмм направленности fн (θ), fв(θ) нижней и верхней половины антенной решетки с учетом влияния земли.
Расчеты по формулам (4) и (5) показали, что напряжения
Figure 00000042
,
Figure 00000043
(или диаграммы fн,fв) имеют одинаковые знаки только в сравнительно узком угломестном секторе 0 < θ < < arcsin
Figure 00000044
(т.е. в пределах нижнего интерференционного лепестка для верхней половины антенной решетки) и имеют разные знаки при θ > arcsin
Figure 00000045
. Это можно видеть на фиг. 2, где представлены диаграммы направленности fн(θ) fв(θ) нижней и верхней (штриховая кривая) половины антенной решетки в вертикальной плоскости с учетом влияния земли. Эти графики рассчитаны для частной реализации предложенной антенны (длина волны λ 0,35, средняя высота антенны h 8 м, количество излучающих элементов N 80) при использовании ненаправленных в вертикальной плоскости излучающих элементов решетки, например, горизонтальных вибраторов (Fэ (θ) 1). На фиг. 2 видно, что знаки fн(θ), fв(θ) совпадают только в указанном узком рабочем угломестном секторе, а вне его нули диаграммы совпадают и знаки лепестков противоположны. Напряжение на выходе предложенного устройства определено выражением
Uc= U-
Figure 00000046
U
Figure 00000047
-U
Figure 00000048
Figure 00000049
+
Figure 00000050
-
Figure 00000051
-
Figure 00000052
. (9)
Из формулы (9) видно, что напряжение на выходе предложенного устройства Uc равно нулю, когда напряжения
Figure 00000053
,
Figure 00000054
имеют разные знаки, и отлично от нуля, когда знаки
Figure 00000055
,
Figure 00000056
одинаковы.
Таким образом, эхо-сигнал цели, находящейся в указанном угломестном рабочем секторе, пройдет на выход предложенного устройства, а напряжение помехи от постановщика помех, находящегося вне рабочего сектора при углах места θп ≥ arcsin
Figure 00000057
, не пройдет на выход устройства и помеха будет подавлена, несмотря на то, что антенны устройства принимают помеху по верхней части главного луча или верхним боковым лепесткам. Основное свойство предложенного устройства доказано.
Верхний граничный угол θo угломестного рабочего сектора приближенно определяется соотношением
θo arcsin
Figure 00000058
(10)
Эта формула справедлива при большом (несколько десятков) количестве N излучающих элементов антенной решетки. При малом количестве N элементов антенной решетки этот угол можно найти из решения трансцендентного уравнения (8):
2tg
Figure 00000059
sin(khsinθo)-tg
Figure 00000060
0. (11)
Из формулы (11) видно, что при большом количестве N элементов решетки тангенсы можно заменить аргументами, при этом верхний граничный угол θо не будет зависеть от N и определяется формулой (10). Разумеется, что количество N элементов антенной решетки должно быть четным.
При наличии ответных импульсных помех от постановщика, находящегося под углом места θпo импульсы помех и эхо-сигналов маловысотной цели зачастую приходят к антенне РЛС в разное время. В этом случае предложенное устройство полностью подавляет ответные импульсные помехи и выделяет на выходе импульсы эхо-сигналов маловысотной цели, т.е. обеспечивает эффективную борьбу с ответными импульсными помехами.
Следует отметить, что указанное основное свойство предложенного устройства выполняется только при использовании антенны предложенной конструкции. Изменения этой конструкции, например увеличение высоты подъема антенны по сравнению с вертикальным размером апертуры, изменение амплитудного и фазового распределения на апертуре, нарушение идентичности, симметрии и направления излучающих элементов решетки и т.п. приводят к нарушению указанного свойства устройства. Поэтому указанные отличительные признаки антенны (синфазность, косинусоидальное амплитудное распределение, эквидистантность, идентичность, горизонтальная направленность и симметрия излучающих элементов) являются существенными и принципиально необходимы для работы устройства.
Предложенное устройство позволяет также вести эффективную борьбу с протяженными прицельными помехами на несущей частоте дальномера, приходящими по верхней части главного луча и верхним боковым лепесткам антенны. В этом случае эхо-сигналы цели и помеха приходят к антенне дальномера одновременно, когда импульсов эхо-сигналов цели нет, такая помеха полностью подавляется и не проходит на выход устройства. При одновременном наличии помехи и эхо-сигнала цели напряжение на выходе устройства будет равно
Uc= A
Figure 00000061
Figure 00000062
fнц)+fвц)+
Figure 00000063
[fнп)+fвп)e
Figure 00000064

Figure 00000065
fнц)+
Figure 00000066
fнп)e
Figure 00000067
-
Figure 00000068
fвц)+
Figure 00000069
fвп)e
Figure 00000070
, (12) где Sц, Sп плотности мощности прямой волны эхо-сигнала цели и помехи вблизи антенны дальномера соответственно; θц, θп углы места маловысотной цели и постановщика помех; А коэффициент, определенный формулой (6); fн, fв диаграммы направленности в вертикальной плоскости с учетом влияния земли нижней и верхней половины антенной решетки (7,8); Δ φ разность фаз прямых радиоволн помехи и эхо-сигнала в точке расположения антенны дальномера на поверхности земли.
Формула (12) записана для наиболее неблагоприятного случая, когда азимуты постановщика помех и цели одинаковы.
Из формулы (12) видно, что напряжение на выходе устройства равно нулю, когда помеха и эхо-сигнал находятся в фазе или противофазе (Δ φ=0 или Δ φ
Figure 00000071
), и отлично от нуля при иных сдвигах фаз помехи и эхо-сигнала. Максимальное значение напряжения на выходе устройства будет при сдвиге фаз Δ φ
Figure 00000072
Практически помеха и эхо-сигнал почти никогда не бывают точно в фазе или противофазе и сдвиг фаз между ними постоянно изменяется в широких пределах. Это позволяет обнаружить маловысотную цель с помощью предложенного устройства при наличии интенсивной прицельной помехи, приходящей с углов места θп ≥ θo.
Расчеты по формуле (12) показали, что при наличии эхо-сигнала маловысотной цели и протяженной прицельной помехи от высоколетящего постановщика помех напряжение на выходе предложенного устройства зависит не только от сдвига фаз помехи и эхо-сигнала, но и от интенсивности помехи, т.е. от отношения Sц/Sп плотностей мощности прямых радиоволн от цели и постановщика помех вблизи антенны РЛС. При повышении интенсивности помехи уровень напряжения на выходе устройства уменьшается, т.е. интенсивная помеха ухудшает отношение сигнал/шум приемника на выходе устpойства, несмотря на то, что при отсутствии эхо-сигнала эта помеха полностью подавляется и на выход устройства не проходит.
Сравнительная оценка помехозащищенности предложенного устройства от прицельных помех, приходящих с углов места θп ≥ θo по сравнению с прототипом поясняется с помощью расчетных графиков, изображенных на фиг. 3 и 4. На фиг. 3 представлены зависимости отношения Рсш сигнал/шум на выходе предложенного устройства от угла места θц маловысотной цели при различных значениях отношения Sц/Sп плотностей мощности прямых радиоволн эхо-сигналов и помехи вблизи РЛС для помехи, приходящей с угла места θп1о и сдвига фаз помехи и сигнала Δ φ 90о. На фиг. 4 представлены аналогичные графики отношения Рсп сигнал/помеха на выходе приемника прототипа при прочих равных условиях. При этом полагалось, что уровень собственных шумов приемников предложенного устройства и прототипа одинаков и на 20 дБ ниже максимального значения уровня эхо-сигнала цели в прототипе в рассматриваемом угломестном секторе. Эти расчеты проведены для частной реализации приемопередающей антенной решетки РЛС (длина волны λ 0,35 м, средняя высота антенны h 8 м, количество элементов антенной решетки N 80). Сравнение графиков на фиг. 3 и 4 показывает, что предложенное устройство позволяет улучшить отношение сигнал/шум на 15-20 дБ при воздействии интенсивной прицельной помехи по сравнению с прототипом при прочих равных условиях. При этом выигрыш возрастает при использовании приемников с низким коэффициентом шума и возрастании интенсивности помех. Перечисленные выше элементы структурной схемы предложенного устройства выполнены следующим образом. Сумматор 6, амплитудные детекторы 7-9 и устройства 10 и 11 вычитания выполнены по обычным известным схемам. При этом модуль разности видеосигналов нижнего и верхнего приемных каналов I U-U I на выходе устройства 10 вычитания может быть получен, например, с помощью известной мостовой диодной схемы, широко используемой в двухполупериодных выпрямителях. Антенный переключатель 2 имеет обычную известную конструкцию и подключает передатчик одновременно к обеим половинам антенной решетки при передаче, а при приеме верхнюю половину решетки подключает к приемнику 5, а нижнюю к приемнику 4. Излучающие элементы приемопередающей антенны 3 одинаковы и могут быть выполнены, например, в виде симметричных горизонтальных вибраторов или рупорных излучателей. Косинусоидальное амплитудное распределение на апертуре антенной решетки установлено с помощью элементов связи излучающих элементов с общим фидерным трактом. Другие элементы, показанные на фиг. 1, ничем не отличаются от соответствующих элементов прототипа.
Устройство защиты от помех работает следующим образом.
Передатчик формирует импульсный зондирующий сигнал, антенный переключатель подключает его ко всей антенной решетке, которая излучает этот сигнал в секторе малых углов места. Эхо-сигналы маловысотной цели в угломестном рабочем секторе 0 < θц< θо принимаются верхней и нижней половиной антенной решетки и поступает соответственно в верхний и нижний приемные каналы. Аналогично принимаются ответные импульсные или другие прицельные помехи, приходящие с углов места θп ≥ θo Напряжения с выходов приемников нижнего и верхнего каналов на промежуточной частоте суммируются сумматором, детектируются амплитудными детекторами и поступают на устройства вычитания, которые вычитают модуль разности видеосигналов нижнего и верхнего приемных каналов из видеосигналов суммарного канала. При этом помехи на выходе предложенного устройства подавляются.
Следует отметить, что при отсутствии помех уровень эхо-сигнала маловысотной цели на выходе предложенного устройства примерно на 3 дБ ниже, чем у равноценного прототипа. Поэтому при отсутствии помех целесообразно использовать сигнал не с выхода устройства, а с выхода амплитудного детектора 9 суммарного канала. При этом и при отсутствии помех предложенное устройство ничем не будет уступать прототипу, а при наличии помех предложенное устройство значительно эффективнее последнего.
Для эффективной работы предложенного устройства желательно, чтобы коэффициент отражения радиоволн от подстилающей поверхности был близок к
Figure 00000073
= 1. Поэтому в предложенном дальномере целесообразно использовать радиоволны горизонтальной поляризации и применять дальномер на позициях в морском секторе. При использовании предложенного дальномера в сухопутных районах целесообразно вырубить растительность вблизи антенны и выровнять площадку, а при необходимости эффективно бороться с помехами, приходящими с больших углов места, целесообразно покрыть площадку вблизи антенны металлической сеткой.
Таким образом, предложенное устройство позволяет почти полностью подавить ответные импульсные помехи, приходящие по верхней части главного луча и верхним боковым лепесткам диаграммы направленности антенны, а также улучшить отношение сигнал/шум на 15-20 дБ по сравнению с прототипом при борьбе с протяженными прицельными помехами.

Claims (1)

  1. УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ПОМЕХ МАЛОВЫСОТНОГО ДАЛЬНОМЕРА, содержащее импульсный передатчик, соединенный через антенный переключатель с приемопередающей антенной, и двухканальный приемник, отличающееся тем, что приемопередающая антенна выполнена в виде синфазной эквидистантной антенной решетки из разнесенных по высоте одинаковых горизонтально направленных симметричных излучающих элементов, имеет косинусоидальное амплитудное распределение по высоте апертуры решетки, а вертикальный размер апертуры равен максимальной высоте антенны над Землей, верхняя и нижняя половины антенной решетки связаны через антенный переключатель соответственно с верхним и нижним каналами приемника, а также включены сумматор, три амплитудных детектора и два блока вычитания, при этом входы сумматора соединены с выходами верхнего и нижнего каналов приемника, входы амплитудных детекторов соединены с выходами каналов приемника и сумматора, а выходы амплитудных детекторов сигналов верхнего и нижнего каналов соединены с входами первого блока вычитания, выход которого и выход амплитудного детектора суммарного сигнала соединены с входами второго блока вычитания.
SU5041963 1992-05-15 1992-05-15 Устройство защиты от помех маловысотного дальномера RU2038605C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5041963 RU2038605C1 (ru) 1992-05-15 1992-05-15 Устройство защиты от помех маловысотного дальномера

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5041963 RU2038605C1 (ru) 1992-05-15 1992-05-15 Устройство защиты от помех маловысотного дальномера

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2038605C1 true RU2038605C1 (ru) 1995-06-27

Family

ID=21604100

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5041963 RU2038605C1 (ru) 1992-05-15 1992-05-15 Устройство защиты от помех маловысотного дальномера

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2038605C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2372626C1 (ru) * 2008-06-11 2009-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова" Способ определения дальности до поверхности земли

Non-Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
1. Патент США N 4544926, кл. G 01S 7/36, 1985. *
2. Патент США N 3906495, кл. G 01S 13/44, 1975. *
3. Справочник по основам радиолокационной техники. /Под ред. В.В.Дружинина. М.: Воениздат, 1967, с.13. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2372626C1 (ru) * 2008-06-11 2009-11-10 Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю.Е. Седакова" Способ определения дальности до поверхности земли

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3631484A (en) Harmonic detection system
US20070013577A1 (en) Radar system and method
KR20060044285A (ko) 위상 배열 방식 시스템용 잡음 억제 시스템 및 방법
JP2002538467A (ja) スプーファ、ブランカ、およびキャンセラを有するレーダーシステム
Skolnik An introduction and overview of radar
US5305286A (en) Bistatic/monostatic sonar fence
FI66253C (fi) Navigationssystem
EP0098339A1 (en) An adaptive system for the attenuation of an intentional disturbance applied to a phased array type radar with mechanical scanning
RU86286U1 (ru) Радиолокационная станция обнаружения целей
RU2040006C1 (ru) Помехозащищенная радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей
Nengjing Formulas for measuring radar ECCM capability
RU2038605C1 (ru) Устройство защиты от помех маловысотного дальномера
US20140240166A1 (en) Device for clutter-resistant target detection
Yongtan Target detection and tracking with a high frequency ground wave over-the-horizon radar
US20040208084A1 (en) Imaging sonar and detection system using one such sonar
RU2246736C1 (ru) Устройство обнаружения движущихся объектов с защитой от шумовых активных помех
RU2038611C1 (ru) Помехозащищенный маловысотный измеритель угла места цели
EP0123344A1 (en) Pulse radar apparatus
RU2040008C1 (ru) Радиолокационная станция обнаружения маловысотных малоскоростных целей на фоне помеховых отражений от земли
RU2038606C1 (ru) Маловысотная помехозащищенная рлс
RU2237907C2 (ru) Корабельный комплекс радиоэлектронного противодействия
RU2038612C1 (ru) Дальномер для обнаружения маловысотных малоскоростных целей на фоне помеховых отражений от земли
RU2040009C1 (ru) Радиолокационная станция обнаружения малоскоростных воздушных целей на средних высотах в области помеховых отражений от земли
CN114814790A (zh) 一种低成本高分辨率的激光雷达
Gower et al. Panel discussion summary [hf radar technology for ocean-surface remote sensing and surveillance]