[go: up one dir, main page]

RU2674073C1 - Способ обнаружения источника радиоимпульсов - Google Patents

Способ обнаружения источника радиоимпульсов Download PDF

Info

Publication number
RU2674073C1
RU2674073C1 RU2018114686A RU2018114686A RU2674073C1 RU 2674073 C1 RU2674073 C1 RU 2674073C1 RU 2018114686 A RU2018114686 A RU 2018114686A RU 2018114686 A RU2018114686 A RU 2018114686A RU 2674073 C1 RU2674073 C1 RU 2674073C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
radio pulses
detector
source
radio
Prior art date
Application number
RU2018114686A
Other languages
English (en)
Inventor
Андрей Владимирович Симонов
Original Assignee
Андрей Владимирович Симонов
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 Андрей Владимирович Симонов filed Critical Андрей Владимирович Симонов
Priority to RU2018114686A priority Critical patent/RU2674073C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2674073C1 publication Critical patent/RU2674073C1/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
    • G01S1/00Beacons or beacon systems transmitting signals having a characteristic or characteristics capable of being detected by non-directional receivers and defining directions, positions, or position lines fixed relatively to the beacon transmitters; Receivers co-operating therewith
    • 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
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/04Systems determining presence of a target
    • 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
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • G01S5/04Position of source determined by a plurality of spaced direction-finders
    • 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
    • G01S7/36Means for anti-jamming, e.g. ECCM, i.e. electronic counter-counter measures
    • 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
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V3/00Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation
    • G01V3/12Electric or magnetic prospecting or detecting; Measuring magnetic field characteristics of the earth, e.g. declination, deviation operating with electromagnetic waves

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geology (AREA)
  • General Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Geophysics (AREA)
  • Environmental & Geological Engineering (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к методам и средствам радио- и радиотехнической разведки, базирующимся на использовании разнесенных в пространстве N датчиков поля. Достигаемый технический результат - повышение достоверности принимаемых решений об обнаружении источника полезных радиоимпульсов. Указанный результат достигается за счет того, что каждая пара сигналов Sn(t) и Sm(t) с выходов n-го и m-го датчиков поля (n, m=1,2,…,N) преобразуется в пару сигналов Xnm(t) и Ynm(t) на выходах соответствующих угловых дискриминаторов, сигналы Xnm(t) и Ynm(t) задерживаются на время длительности τ полезных радиоимпульсов, а выходной сигнал U(t) обнаружителя формируется путем суммирования амплитуд Anm(t) и Bnm(t) разностных сигналов соответственно ΔXnm(t)=Xnm(t)-Xnm(t-τ) и ΔYnm(t)=Ynm(t)-Ynm(t-τ): U(t)=ΣnΣm[Anm(t)+Bnm(t)]; n, m=1,2,…,N, m < n. 3 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике, а именно, к методам и средствам обнаружения источника радиоимпульсов в задачах радио и радиотехнической разведки.
Известны способы и средства обнаружения радиоимпульсов при возможном присутствии непрерывных помех [1; 2; 3; 4], базирующиеся на использовании одинаковых и одинаково направленных датчиков поля, распределенных в пространстве линейно (или на плоскости) с постоянным шагом, осуществляющих сначала преобразование поля на входе каждого n-го датчика (n=1,2,…,N) в высокочастотный сигнал Sn(t) на его выходе, а затем реализующие пространственную обработку сигналов Sn(t). Пространственная обработка заключается в оценивании пространственного углового спектра излучений в полосе частот радиоимпульсов и последующим формированием такой диаграммы направленности антенной системы, образуемой датчиками поля, которая осуществляет максимальное пространственное подавление помех с сохранением усиления в направлении на источник радиоимпульсов.
Недостаток аналогов состоит в низких характеристиках обнаружения источника радиоимпульсов в условиях воздействия помех, энергия которых в полосе частот радиоимпульсов значительно превышает энергию радиоимпульсов, а пространственное угловое распределение помехового поля в окрестности антенной системы обнаружителя близко к непрерывному. Такая ситуация возникает, например, когда в пространстве, окружающем обнаружитель, присутствует большое количество предметов, отражающих излучение удаленных активных источников мощных помех в направлении обнаружителя, а число различных направлений на указанные пассивные источники помех превосходит число датчиков антенной системы.
Все алгоритмы пространственной обработки [1; 2; 3; 4] в чистом виде не применимы, когда антенные датчики по-разному ориентированы или произвольно расположены в пространстве.
Среди аналогов наиболее близким к предложенному является способ [1, стр. 23], в котором пространственная обработка сигналов Sn(t) является линейной и осуществляется посредством взвешенного суммирования Sn(t) по n=l,2,…,N, в результате которого формируется общая для всего обнаружителя диаграмма направленности, а обнаружение источника радиоимпульсов осуществляется по сигналу с единственного выхода антенной системы, причем эта процедура неразрывно связана с обязательной и одновременной оценкой направлений на все источники излучения: как на источник радиоимпульсов, так и на все помеховые источники, что требует значительных временных затрат.
Недостаток прототипа состоит в низких характеристиках обнаружения источника радиоимпульсов.
Целью изобретения является повышение эффективности обнаружения источника радиоимпульсов.
Для достижения поставленной цели в способе обнаружения источника радиоимпульсов, в котором осуществляется преобразование поля на входе N датчиков в высокочастотные сигналы Sn(t) (n=1,2,…,N) в полосе частот радиоимпульсов и формирование по данным Sn(t) выходного сигнала обнаружителя U(t), ДОПОЛНИТЕЛЬНО осуществляется преобразование каждой пары сигналов Sn(t), Sm(t) в пару сигналов Xnm(t), Ynm(t) на выходах соответствующих угловых дискриминаторов, задержка Xnm(t) и Ynm(t) на время х длительности радиоимпульсов, формирование разностных сигналов
Figure 00000001
выделение амплитуд Anm(t) и Bnm(t) разностных сигналов ΔXnm(t) и ΔYnm(t) соответственно, ПРИЧЕМ выходной сигнала U(t) является результатом суммирования амплитуд Anm(t) и Bnm(t):
Figure 00000002
На фиг. 1 изображена функциональная схема обнаружителя, реализующего предложенный способ, элементы 1÷7 которой несут следующее техническое содержание: 1n, n=l,2,…,N, - датчики поля; 2 -разветвитель сигналов; 3 - угловые дискриминаторы. Общее количество угловых дискриминаторов в обнаружителе фиг. 1 равно числу сочетаний из N по 2; 4 - блок формирования разностных сигналов ΔXnm(t) и ΔYnm(t) согласно алгоритму (1) и выделения амплитуд Anm(t) разностных сигналов ΔXnm(t) и амплитуд Bnm(t) разностных сигналов ΔYnm(t); 5 - сумматор, реализующий алгоритм (2); 6 - пороговая схема, на выходе которой наблюдается логическая «единица», если порог был превышен, или логический «ноль», если порог не был превышен. В датчиках поля 1n осуществляется:
- преобразование поля в высокочастотные сигналы Sn(t);
- перенос, если необходимо, сигналов Sn(t) на промежуточную частоту с использованием общего для всех датчиков гетеродина;
- подавление частот сигналов Sn(t), расположенных вне полосы частот радиоимпульсов с центральной частотой ω0:
Figure 00000003
На фиг. 2 изображена функциональная схема угловых дискриминаторов 3, входящих в обнаружитель фиг. 1, элементы 7÷10 которых несут следующее техническое содержание: 7 - схема суммирования; 8 - схема вычитания; 9 - фазовый детектор; 10 -фазовращатель на π/2. По существу, схема фиг. 2 совпадает с известной схемой углового дискриминатора с суммарно-разностной обработкой входных сигналов Sn(t) и Sm(t) [5, стр. 250]. Время t на фиг. 1 и фиг. 2 для простоты не указано.
На фиг. 3 изображена схема логического объединения выходных данных предложенного и вспомогательного обнаружителей.
Перейдем к доказательству положительного эффекта, достигаемого в предложенном способе, используя комплексное представление Sn(t) сигналов Sn(t) и приняв следующие условия:
- спектр радиоимпульсов лежит в полосе частот (3), его центральная частота совпадает с частотой ω0, а ширина спектра совпадает с шириной полосы Δω и удовлетворяет условию
Figure 00000004
где (L/C) есть отношение максимального линейного размера антенной системы обнаружителя L к скорости скорость света С, т.е. (L/C) - это время пробега электромагнитной волны вдоль антенной системы;
- имеется единственный источник активной помехи и поэтому все помеховые источники, как активный, так и пассивные, имеют одинаковую модуляцию. Помеха создается, во-первых, самим активным источником помехи, и во-вторых, пассивными источниками помех в количестве К единиц, отражающими в направлении датчиков поля электромагнитные волны источника активной помехи, при этом число дискретных направлений в угловом спектре помехи больше N;
- мощность внутренних шумов обнаружителя настолько мала, что их влиянием можно пренебречь.
В случае, когда источник радиоимпульсов отсутствует, сигналы n-го и m-го датчиков имеют вид:
Figure 00000005
где b0(t) - комплексное представление сигнал помехи (bad), наблюдаемого в центре антенной системы,
Figure 00000006
а слагаемые βkn и βkm - комплексные величины, зависящие:
- от расположения, соответственно, n-го и m-го датчика относительно центра антенной системы, от ориентации и диаграммы направленности n-го и m-го датчика;
- от направления на k-й источник.
Модель (5), (6) выполняется тем точнее, чем меньше ширина спектра помехи и чем ближе к антенной системе группируются пассивные отражатели. Например, если помеха является чисто гармонической, то для выполнения (5), (6) никаких ограничений на расположение пассивных отражателей не требуется. В другом крайнем случае, когда ширина спектра помехи совпадает с шириной спектра радиоимпульсов, для выполнения (5), (6) пассивные отражатели должны располагаться в ближайшей окрестности антенной системы с выполнением условия (4), где под L следует понимать максимальную удаленность пассивных отражателей от центра антенной системы.
Суммарный Sn(t)+Sm(t) и разностный Sn(t) - Sm(t) сигналы с выходов схем суммирования 7 и схем вычитания 8 принимают вид
Figure 00000007
Сигналы на выходах фазовых детекторов 9 имеют вид
Figure 00000008
где знак «*» означает комплексное сопряжение, а знаки «Re» и «Im» - операцию выделения реальной и мнимой составляющих в выражениях (8). Подставляя (7) в (8), получаем:
Figure 00000009
Согласно принятым условиям, мощность помехи b0(t)и0(t)*является медленно меняющейся функцией времени, поэтому при малой длительности задержки τ в (1), равной длительности радиоимпульсов, разностные сигналы ΔXnm(t) и ΔYnm(t), их амплитуды Anm(t) и Bnm(t) и выходной сигнал U(t) составляют малые величины.
В случае, когда на датчики поступают как помехи, так и радиоимпульсы g(t), выражения (5) и (6), согласно (4), примут вид:
Figure 00000010
где g0(t) - радиоимпульс длительностью τ, наблюдаемый в центре антенной системы (его комплексное представление), а αn и αm - комплексные величины, зависящие соответственно:
- от расположения n-го и m-го датчика относительно центра антенной системы, от ориентации и диаграмм направленности n-го и m-го датчиков;
- от направления на источник радиоимпульса.
Суммарный Sn(t)+Sm(t) и разностный Sn(t) - Sm(t) сигналы с выходов схем суммирования 6 и схем вычитания 7 примут вид:
Figure 00000011
Из (1) и (11) следует, что на протяжении всего времени наблюдения сигналы ΔXnm(t), ΔYnm(t) сохраняют свое приблизительно нулевое значение до тех пор, пока на антенную систему не воздействует радиоимпульс g0(t), который порождает в сигналах ΔXnm(t), ΔYnm(t) выбросы случайного характера длительностью τ. Эти выбросы, как нетрудно убедиться в результате подстановки (11) в (8) и нахождения выражений для сигналов ΔXnm(t), ΔYnm(t), являются суммой трех составляющих:
- приблизительно постоянных составляющих с произвольной полярностью
Figure 00000012
- и двух быстро осциллирующих составляющих
Figure 00000013
Figure 00000014
Вследствие случайного характера функций (12), (13), (14) амплитуды Anm(t) сигналов ΔXnm(t) и амплитуды Bnm(t) сигналов ΔYnm(t) с высокой вероятностью отличаются от нулевых значений. Более того, при достаточно большом, 4÷6 и более, - числе датчиков поля, число различных пар сигналов Sn(t), Sm(t) получается равным 6÷15, что также повышает вероятность ненулевого значения выходного сигнала U(t) обнаружителя.
Таким образом, достигаемым техническим результатом является высокие характеристиками обнаружения источника радиоимпульсов в условиях воздействия помехи, пространственное угловое распределение поля которой близко к непрерывному. В отличие от аналогов, предложенный способ не накладывает жестких ограничений на ориентацию датчиков поля и их расположение в пространстве. Преимущества предложенного обнаружителя достигаются за счет перехода от линейной пространственной обработки сигналов Sn(t), требующей затрат времени на определение направлений на все источники излучения, включая источник радиоимпульсов, - к предложенной нелинейной пространственной обработке, обладающей свойством инвариантности к расположению источников излучения в пространстве.
В заключении необходимо отметить, что преимущества предложенного способа перед аналогами были обоснованы выше только для случая, когда предложенный обнаружитель и устройства обнаружения, реализующие способы-аналоги, находятся в одной и той же помеховой обстановке. В ситуации отсутствия помех предложенный способ не имеет преимуществ перед аналогами, а также перед множеством других известных способов, которые здесь не упоминались. Практически это означает, что при решении общей задачи обнаружения источника радиоимпульсов в различных, - как в помеховой, так и в беспомеховой, - обстановках, предложенный обнаружитель необходимо дополнить вспомогательным обнаружителем радиоимпульсов, предназначенным для обнаружения радиоимпульсов в условиях отсутствия помехи, и решить задачу объединения выходных данных обоих обнаружителей для принятия окончательного решения об обнаружении источника радиоимпульсов. Среди различных вариантов такого объединения остановимся на следующем, фиг. 3. Перед пороговой схемой №1 предложенного обнаружителя и пороговой схемой №2 вспомогательного обнаружителя вводятся ключевые схемы №1 и №2. Ключевая схемы №1 управляется сигналом с выхода пороговой схемы «энергетического» обнаружителя, а ключевая схема №2 управляется сигналом с выхода инвертора, подключенного к выходу пороговой схемы «энергетического» обнаружителя. Эти сигналы управления представляют собой логические «единицы» и логические «нули». В «энергетическом» обнаружителе [6, стр. 290], применительно к рассматриваемой антенной системы из N датчиков, осуществляется накопление энергии на выходе каждого датчика в течение временного интервала, равного периоду повторения радиоимпульсов, а в его пороговой схеме с порогом сравнивается суммарная по всем датчикам накопленная энергия. Учитывая значительное превышение энергии помехи над энергией радиоимпульсов, распознавание помеховой обстановки является весьма надежным. В каждый момент времени лишь одна из ключевых схем оказывается замкнутой и пропускает на соответствующую пороговую схему выходной сигнал лишь одного из обнаружителей, в то время как другая ключевая схема является разомкнутой. В пороговой схеме №1 с порогом сравнивается сигнал U(t), если в «энергетическом» обнаружителе произошло обнаружение помехи и ключевая схема №1 оказывается замкнутой, а ключевая схема №2 -разомкнутой. В пороговой схеме №2 с порогом сравнивается суммарная по всем датчикам энергия про детектированных радиоимпульсов [7, стр. 126], если в «энергетическом» обнаружителе не произошло обнаружение помехи и ключевая схема №2 оказывается замкнутой, а ключевая схема №1 -разомкнутой. Логические «единицы» с выходов пороговых схем №1 и №2 объединяются в логической схеме «ИЛИ», так что окончательное решение об обнаружении или не обнаружении источника радиоимпульсов принимается на выходе логической схемы «ИЛИ», т.е. либо по выходному сигналу U(t) предложенного обнаружителя, либо по выходному сигналу вспомогательного обнаружителя, в зависимости от того, произошло или нет обнаружение помехи в «энергетическом» обнаружителе.
Ввиду того, что построение двух дополнительных обнаружителей и пороговых схем общеизвестно, соответствующие действия, иллюстрируемые фиг. 3 и носящие скорее организационный, чем технический, характер, не вошли в формулу изобретения.
Источники информации
1. Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов. Пер. с англ. - М., 1989.
2. Ширман Я.Д. Разрешение и сжатие сигналов. - М., 1974.
3. Караваев В.В., Сазонов В.В. Статистическая теория пассивной локации. - М., 1987.
4. Обработка сигналов в радиотехнических системах. /Под ред. А.П. Лукошкина.- Л., 1987.
5. Леонов А.И., Фомичев К.И. Моноимпульсная радиолокация. - 2-е изд. - М. 1984.
6. Левин Б.Р. Теоретические основы статистической радиотехники. Книга вторая. М. 1975.
7. Лезин Ю.С. Введение в теорию и технику радиотехнических систем. - М. 1986.

Claims (1)

  1. Способ обнаружения источника радиоимпульсов, в котором осуществляется преобразование поля на входе N датчиков в высокочастотные сигналы Sn(t) (n=1,2,…,N) на их выходах и формирование по данным Sn(t) выходного сигнала обнаружителя U(t), с целью повышения достоверности принимаемого решения об обнаружении источника радиоимпульсов дополнительно осуществляется преобразование каждой пары сигналов Sn(t) и Sm(t) с выходов n-го и m-го датчиков поля (n, m=1,2,…,N) в пару сигналов Xnm(t) и Ynm(t) на выходах соответствующих угловых дискриминаторов с суммарно-разностной обработкой сигналов Sn(t) и Sm(t), задержка сигналов Xnm(t) и Ynm(t) на время длительности τ полезных радиоимпульсов, а выходной сигнал обнаружителя U(t) формируется путем суммирования мгновенных амплитуд Anm(t) и Bnm(t) разностных сигналов ΔXnm(t)=Xnm(t)-Xnm(t-τ) и ΔYnm(t)=Ynm(t)-Ynm(t-τ), соответственно: U(t)=ΣnΣm[Anm(t)+Bnm(t)], (n, m=1,2,…,N, m<n).
RU2018114686A 2018-04-20 2018-04-20 Способ обнаружения источника радиоимпульсов RU2674073C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018114686A RU2674073C1 (ru) 2018-04-20 2018-04-20 Способ обнаружения источника радиоимпульсов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018114686A RU2674073C1 (ru) 2018-04-20 2018-04-20 Способ обнаружения источника радиоимпульсов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2674073C1 true RU2674073C1 (ru) 2018-12-07

Family

ID=64603686

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018114686A RU2674073C1 (ru) 2018-04-20 2018-04-20 Способ обнаружения источника радиоимпульсов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2674073C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5191337A (en) * 1992-02-25 1993-03-02 Hughes Aircraft Company Ranging, detection and resolving in a multislope frequency modulated waveform radar system
RU2267226C1 (ru) * 2004-07-28 2005-12-27 Южно-Уральский государственный университет Устройство обнаружения и оценки частоты радиоимпульсов
RU2310882C1 (ru) * 2006-04-26 2007-11-20 Олег Федорович Меньших Обнаружитель радиоимпульсного сигнала
US7990311B2 (en) * 2009-10-30 2011-08-02 Raytheon Applied Signal Technology, Inc. Adaptive clutter filter for maritime surface search radar
JP2011226923A (ja) * 2010-04-20 2011-11-10 Mitsubishi Electric Corp 目標検出装置
RU2546988C1 (ru) * 2014-02-18 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" Обнаружитель-измеритель радиоимпульсных сигналов
RU2547095C1 (ru) * 2014-02-27 2015-04-10 Андрей Владимирович Симонов Обнаружитель радиоимпульсов

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5191337A (en) * 1992-02-25 1993-03-02 Hughes Aircraft Company Ranging, detection and resolving in a multislope frequency modulated waveform radar system
RU2267226C1 (ru) * 2004-07-28 2005-12-27 Южно-Уральский государственный университет Устройство обнаружения и оценки частоты радиоимпульсов
RU2310882C1 (ru) * 2006-04-26 2007-11-20 Олег Федорович Меньших Обнаружитель радиоимпульсного сигнала
US7990311B2 (en) * 2009-10-30 2011-08-02 Raytheon Applied Signal Technology, Inc. Adaptive clutter filter for maritime surface search radar
JP2011226923A (ja) * 2010-04-20 2011-11-10 Mitsubishi Electric Corp 目標検出装置
RU2546988C1 (ru) * 2014-02-18 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" Обнаружитель-измеритель радиоимпульсных сигналов
RU2547095C1 (ru) * 2014-02-27 2015-04-10 Андрей Владимирович Симонов Обнаружитель радиоимпульсов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
УИДРОУ Б., СТИРНЗ С. Адаптивная обработка сигналов. Пер. с англ. Москва, 1989, с.23. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Baher Safa Hanbali et al. Technique to counter active echo cancellation of self‐protection ISRJ
Xiong et al. Cognitive FDA‐MIMO radar for LPI transmit beamforming
Zhang et al. Interrupted sampling repeater jamming suppression method based on hybrid modulated radar signal
Hao et al. Research on the method of smart noise jamming on pulse radar
Zhu et al. Range sidelobe suppression for using Golay complementary waveforms in multiple moving target detection
Shi et al. On deception jamming for countering LFM radar based on periodic 0-π phase modulation
Dezfuli et al. Reduced complexity and near optimum detector for linear‐frequency‐modulated and phase‐modulated LPI radar signals
Li et al. Shared waveform design for integrated detection and jamming signal based on smart noise jamming of convolution modulation
Kadlimatti et al. Doppler detection for linear FM waveform using extended matched filter
RU2674073C1 (ru) Способ обнаружения источника радиоимпульсов
Zhang et al. Smart noise jamming suppression by using atomic decomposition
Kumuda et al. A mutual interference mitigation algorithm for dense on-road automotive radars scenario
Lu et al. Anti-jamming filtering for DRFM repeat jammer based on stretch processing
Duan et al. Interference countermeasure system based on time–frequency domain characteristics
Willsey et al. Selecting the Lorenz parameters for wideband radar waveform generation
Galati et al. Noise radar technology as an interference prevention method
Zhang et al. Mixed jamming suppression algorithm for phased array radar
Guerci et al. Adaptive transmission radar: the next" wave"?
RU2717320C1 (ru) Устройство для противодействия радиоуправляемым взрывным устройствам
Meifang et al. Intelligent ECCM technology via cognition and agility for the airborne radar<? show [AQ ID= Q1]?>
Tan et al. Cognitive waveform designing based on cognitive radar theory
Feinberg et al. Hardware prototype demonstration of a cognitive sub‐Nyquist automotive radar
Richter et al. Linear frequency modulation (LFM) compression in surveillance radars: an alternative for target discrimination in a multi-threat scenario
Tong et al. Single dataset method for spread‐Doppler clutter suppression in HF hybrid sky‐surface wave radar
Hanbali Countering self-protection interrupted sampling repeater jammer against chirp radar

Legal Events

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

Effective date: 20200421