устройство обработки сигналов навигационного импульсного радиолокатора

Классы МПК:G01S7/00 Элементы конструкции систем, отнесенных к группам  13/00, 15/00, 17/00
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Иваницкий Анатолий Сергеевич (RU),
Часовской Александр Абрамович (RU),
Егоров Василий Андреевич (RU),
Макаров Валентин Николаевич (RU),
Лапшин Виктор Сергеевич (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2012-11-08
публикация патента:

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в системе поиска объектов. Технический результат заключается в обеспечении выдачи когерентного сигнала. Для этого в устройство, содержащее импульсный передатчик антенного переключателя, антенну усилителя высокой частоты, смеситель и усилитель промежуточной частоты, введены направленный ответвитель, делитель частоты, синхронизатор фазы и синтезатор частоты, при этом второй выход импульсного передатчика соединен через ответвитель, через делитель частоты с первым входом синтезатора частоты, имеющего второй вход, соединенный через синхронизатор фазы с выходом этого делителя частоты и имеющий выход, соединенный со вторым входом смесителя. 1 ил. устройство обработки сигналов навигационного импульсного радиолокатора, патент № 2505837

устройство обработки сигналов навигационного импульсного радиолокатора, патент № 2505837

Формула изобретения

Устройство обработки сигналов навигационного импульсного радиолокатора, состоящее из импульсного передатчика, антенного переключателя, антенны усилителя высокой частоты, смесителя и усилителя промежуточной частоты, где выход импульсного передатчика соединен с первым входом антенного переключателя, имеющего первый выход, совмещенный со вторым входом, и второй выход, соответственно соединенные с совмещенными входом и выходом антенны, и через усилитель высокой частоты с входом смесителя, выход которого соединен с входом усилителя промежуточной частоты, отличающееся тем, что вводятся: направленный ответвитель, делитель частоты, синхронизатор фазы и синтезатор частоты, при этом второй выход импульсного передатчика соединен через ответвитель, через делитель частоты с первым входом синтезатора частоты, имеющего второй вход, соединенный через синхронизатор фазы с выходом этого делителя частоты и имеющий выход, соединенный со вторым входом смесителя.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в системе поиска объектов.

Известно устройство обработки сигналов импульсного радиолокатора, который может быть и навигационным, представленное в книге Ю.М. Казаринов. Радиотехнические системы. М., Высшая школа, 1990 г.,.стр.194-197. В нем с помощью импульсного передатчика магнетронного типа осуществляется формирование электромагнитных импульсов, которые через антенный переключатель поступают в антенну и излучаются в пространство. Отраженная от объектов электромагнитная энергия снова поступает в антенну и далее через вышеупомянутый антенный переключатель в усилитель высокой частоты, где происходит преобразование электромагнитной энергии в электрические сигналы. Последние поступают через смеситель в усилитель промежуточной частоты и осуществляется выдача некогерентного сигнала. Однако устройство не может обеспечить выдачу когерентного сигнала.

Известно устройство обработки сигнала навигационного импульсного радиолокатора Пал-Н1, представленного в книге «Вооружение и военно-морская техника России», М., изд-во Военный парад, 2003 г., стр.177.

В него входят те же узлы, что и в вышеупомянутом аналоге. Однако оно также не может обеспечить выдачу когерентного сигнала.

С помощью предлагаемого устройства обеспечивается выдача когерентного сигнала.

Достигается это введением направленного ответвителя, делителя частоты, синхронизатора фазы и синтезатора частоты, при этом второй выход импульсного передатчика соединен через направленный ответвитель, через делитель частоты с первым входом синтезатора частоты, имеющего второй вход, соединенные через синхронизатор фазы с выходом этого делителя частоты и имеющий выход, соединенный со вторым входом смесителя.

На фиг.1 и в тексте приняты следующие обозначения:

1 - импульсный передатчик

2 - антенный переключатель

3 - антенна

4 - направленный ответвитель

5 - усилитель высокой частоты

6 - делитель частоты

7 - синтезатор частоты

8 - смеситель

9 - синхронизатор фазы

10 - усилитель промежуточной частоты.

При этом первый выход импульсного передатчика 1 соединен с первым входом антенного переключателя 2, имеющего первый выход, совмещенный со вторым входом, и второй выход, соответственно соединенные с совмещенными входом и выходом антенны 3, и через усилитель высокой частоты 5 с первым входом смесителя 8, имеющего выход и второй вход, соответственно соединенные с входом усилителя промежуточной частоты 10 и с выходом синтезатора частоты 7, первый и второй входы которого соответственно соединены через делитель частоты 6, направленный ответвитель 4 со вторым выходом импульсного передатчика 1 и через синхронизатор фазы 9 с выходом делителя частоты 6.

Устройство работает следующим образом. С помощью импульсного передатчика 1 магнетронного типа осуществляется формирование электромагнитных импульсов, которые через антенный переключатель 2, предотвращающий попадание этих импульсов в приемные узлы, поступают в антенну 3 и излучаются в пространство. Отраженная от надводных или береговых объектов электромагнитная энергия снова поступает в антенну 3 и далее через вышеупомянутый антенный переключатель 2 в усилитель высокой частоты 5, где происходит преобразование электромагнитной энергии в электрические высокочастотные сигналы и их усиление. Последние поступают на первый вход смесителя 8. Одновременно импульсный передатчик 1 через направленный ответвитель 4 выдает часть энергии для обеспечения работы вновь вводимых узлов, отсутствующих в главном аналоге. Энергия поступает в делитель частоты 6. Последний служит для получения необходимой частоты для гетеродина, функции которого выполняет синтезатор частоты 7, куда и поступает импульс с делителя 6. Синтезатор частоты 7 служит для воспроизведения заданной частоты, которая может меняться от импульса к импульсу. На второй вход синтезатора 7 поступает сигнал синхронизатора фазы 9, вход которого соединен с выходом делителя частоты 6 и осуществляется привязка фазы передатчика к фазе синтезатора 7. Характер изменения частоты в синтезаторе 7 аналогичен характеру изменения частоты в усилителе 5. Следовательно, на выходе смесителя 8 будет иметь место когерентный импульсный сигнал, поступающий далее в усилитель промежуточной частоты 10. Далее сигнал может быть подвергнут дальнейшей обработке. Пример конкретного исполнения синтезатора частоты представлен в вышеупомянутом источнике Ю.М.Казаринова на стр.312, рис.14.9. Пример исполнения синхронизатора фазы представлен на рис.14.10.

С помощью предлагаемого устройства улучшаются функциональные возможности навигационного радиолокатора, так как создается возможность выделить сигналы движущихся объектов на фоне пассивных помех. Таким образом, увеличивается эффективность использования устройства.

Класс G01S7/00 Элементы конструкции систем, отнесенных к группам  13/00, 15/00, 17/00

способ юстировки радиолокационных станций -  патент 2527939 (10.09.2014)
эталонное рабочее место абсолютной прецизионной калибровки запаздывания огибающих литерных частот в приемнике сигналов глонасс -  патент 2525853 (20.08.2014)
способ теплорадиотехнических испытаний радиопрозрачных обтекателей летательных аппаратов -  патент 2525844 (20.08.2014)
детектор радаров, взаимодействующий с мобильным устройством связи -  патент 2525835 (20.08.2014)
согласование шума в связанных антенных решетках -  патент 2525747 (20.08.2014)
способ определения моментов выдачи команд на пуск и подрыв защитного боеприпаса. радиовзрыватель -  патент 2525303 (10.08.2014)
способ автоматизированной калибровки следящих антенных систем -  патент 2524788 (10.08.2014)
адаптивный двухпороговый обнаружитель сигналов цифрового панорамного приемника модульного типа -  патент 2524551 (27.07.2014)
имитатор сигнала радиолокатора с синтезированной апертурой -  патент 2522502 (20.07.2014)
способ калибровки радиолокационной станции по величине эффективной поверхности рассеяния при динамических измерениях эффективной поверхности рассеяния баллистических и космических объектов -  патент 2519820 (20.06.2014)
Наверх