350 руб
Журнал «Радиотехника» №3 за 2022 г.
Статья в номере:
Повышение точности измерения дальности и скорости воздушной цели бортовой РЛС в режиме средних частот повторения импульсов путем оценивания уровня сигнала мешающих отражений
DOI: https://doi.org/10.18127/j00338486-202203-07
УДК: 621.396.96
Авторы:

К.П. Культурмиди

Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова (г. Краснодар, Россия)

Аннотация:

Постановка проблемы. Актуальной проблемой при использовании режима средних частот повторения импульсов в бортовой РЛС являются возникающие при этом мощные мешающие отражения от подстилающей поверхности по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны, которые приводят к снижению точности измерения координат и параметров движения воздушных целей.

Цель. Рассмотреть возможность повышения точности измерения дальности и скорости воздушной цели бортовой РЛС в режиме средних частот повторения импульсов путем оценивания уровня сигнала мешающих отражений.

Результат. Предложен способ оценивания уровня сигнала мешающих отражений на основе анализа сигнала компенсационного канала. Получено выражение для нахождения функционала правдоподобия неоднозначных времени запаздывания отраженного сигнала и доплеровской частоты, лежащего в основе квазиоптимального алгоритма измерения дальности и скорости. Представлен алгоритм выбора частот повторения импульсов, реализация которого позволяет повысить точность измерения дальности и скорости воздушной цели.

Практическая значимость. Применение представленных алгоритмов позволит повысить эффективность использования бортовых радиоэлектронных комплексов при решении задачи определения координат и параметров движения воздушных целей.

Страницы: 68-76
Для цитирования

Культурмиди К.П. Повышение точности измерения дальности и скорости воздушной цели бортовой РЛС в режиме средних
частот повторения импульсов путем оценивания уровня сигнала мешающих отражений // Радиотехника. 2022. Т. 86. № 3.
С. 68−76. DOI: https://doi.org/10.18127/j00338486-202203-07

Список источников
  1. Дудник П.И., Кондратенков Г.С., Татарский Б.Г., Ильчук А.Р., Герасимов А.А. Авиационные радиолокационные комплексы и системы: учебник для слушателей и курсантов вузов ВВС // Под ред. П.И. Дудника. М.: Изд. ВВИА им. проф. Н.Е. Жуковского. 2006.
  2. Болховитинов О.В. Боевые авиационные комплексы и их эффективность. М.: Изд. ВВИА им проф. Н.Е. Жуковского. 2008. 224 с.
  3. Культурмиди К.П., Янковский В.Т. Алгоритм измерения дальности и скорости в импульсно-доплеровской РЛС на средних частотах повторения импульсов // Радиотехника. 2009. № 6. С. 101–106.
  4. Халимов Н.Р., Федоров А.В., Афонин И.Е. Методика оценки эффективности алгоритмов группирования воздушных объектов // Вестник воздушно-космической обороны. 2020. № 1 (25). С. 12–19.
  5. Макрушин А.П., Пилипенко А.И., Мухин В.В., Фролов А.Ю., Янковский В.Т., Колтышев Е.Е. Определение значений путевой и вертикальной составляющих скорости полета носителя по сигналам когерентного радиовысотомера // Сборник трудов по материалам IV Всероссийской НПК «Радиовысотометрия 2013». Каменск-Уральский: УПКБ «Деталь». 2014. С. 92–96.
  6. Колтышев Е.Е., Буланов В.А., Иванов С.Л., Трущинский А.Ю. Математическая модель отраженного от площадной цели сигнала радиовысотомера на основе аппроксимации комплексно-частотной характеристики цифрового фильтра дробно-рациональной функцией // Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2020. № 16. С. 68–75. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://vva.mil.ru/izdaniay/VKS-teoriya-i-praktika/16-2020 (дата обращения 01.10.2021).
  7. Испулов А.А., Демин А.Н., Иванов С.Л., Трущинский А.Ю. Определение параметров моделей движения воздушной цели на основе спектрального анализа // Рецензируемое электронное периодическое издание «Воздушно-космические силы. Теория и практика». 2018. Вып. 6. С. 184–189.
  8. Янковский В.Т., Иванов С.Л., Дербин С.С., Трущинский А.Ю. Исследование эффективности алгоритма идентификации цели по главному или боковому лепестку диаграммы направленности антенны // Радиотехника. 2019. № 9. С. 36–39.
Дата поступления: 17.01.2022
Одобрена после рецензирования: 06.02.2022
Принята к публикации: 28.02.2022