Возможные пути снижения влияния угловых шумов на точность измерения угловых координат

Представление обзора применяемых и перспективных путей снижения влияния угловых шумов радиолокационной цели на точность измерения угловых координат в радиолокационной головке самонаведения. Сопоставление интегральных законов распределения промаха.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 27.02.2019
Размер файла 120,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Возможные пути снижения влияния угловых шумов на точность измерения угловых координат

Кадученко И.В.

Аннотации

В статье представлен обзор применяемых и перспективных путей снижения влияния угловых шумов радиолокационной цели на точность измерения угловых координат в радиолокационной головке самонаведения. Обобщены достоинства и недостатки рассмотренных путей снижения влияния угловых шумов радиолокационной цели на точность измерения угловых координат в радиолокационной головке самонаведения.

Ключевые слова: головка самонаведения, угловые координаты.

Possible ways of decrease of influence angular noise on accuracy of measurement angular coordinates

Kaduchenko I. V.

In article the review of applied and perspective ways of decrease in influence of angular noise of the radar-tracking purpose on accuracy of measurement of angular coordinates in a radar-tracking head of homing is presented. Merits and demerits of the considered ways of decrease in influence of angular noise of the radar-tracking purpose on accuracy of measurement of angular coordinates in a radar-tracking head of homing are generalized.

Key words: homing head, angular coordinates.

Результаты исследований угловых шумов радиолокационных целей свидетельствуют о том, что для групповой радиолокационной цели (находящейся в одном импульсном объеме следящего пеленгатора) в точку наблюдения приходит множество сферических волн от каждого источника вторичного излучения. Вследствие чего нормаль к фазовому фронту суммарной волны укажет направление не на геометрический центр цели, а не некоторую точку пространства, называемую кажущимся центром цели. При изменении ракурса групповой цели и взаимного расположения цели и ракеты этот кажущийся центр будет блуждать (статистические характеристики угловых шумов будут изменяться случайным образом), что может привести к снижению точности наведения [1]. Наличие угловых шумов групповой цели (рис. 1а, 1б) существенно снижает вероятность попадания зенитной управляемой ракеты с радиолокационной головкой самонаведения (ЗУР с РГСН) в трубку промаха. угловой шум радиолокационный

При дистанции между двумя ближайшими целями из состава групповой 100-250 метров, вероятность поражения одной из них снижается в 4 раза (применительно к существующим ЗУР с РГСН).

Сопоставление интегральных законов распределения промаха ЗУР при наведении на одиночную и групповую цель (рис. 2а, 2б), позволяет сделать вывод, что при наведении ЗУР на групповую цель, вероятность промаха в 3,5 раза выше. Такое снижение вероятности поражения ЗУР цели из состава групповой говорит о необходимости поиска путей снижения влияния угловых шумов радиолокационных целей на точность измерения угловых координат [2].

Тактика применения современных средств воздушного нападения (СВН) неизбежно приводит к возникновению тактических ситуаций, при которых статистические характеристики углового шума обстреливаемой цели будут изменяться случайным образом:

- стрельба по групповой цели (пара, звено);

- стрельба по цели, применяющей РЛ ловушку (буксируемую, управляемую, сбрасываемую);

- наведение ЗУР на конечном участке траектории (геометрические размеры цели в картинной плоскости значительно увеличиваются).

Анализ известных путей снижения влияния угловых шумов на точность измерения угловых координат дал следующие результаты:

Решением проблемы угловых шумов в РГСН может стать использование широкополосных зондирующих сигналов (ШПС). В настоящее время начинают применяться новые прогрессивные методы модуляции зондирующих сигналов и они могут быть реализованы в РГСН нового поколения. Применение технологии ШПС позволяет снизить влияние всех видов информационных помех, в том числе и угловых шумов. Так же данная технология позволяет избежать взаимных помех ЗУР при ведении залпового огня и при стрельбе очередью.

Так, расширение полосы зондирующего сигнала до десятков-сотен МГц позволяет разрешать не только групповые цели, но и блестящие точки на их поверхности. При этом общепринятое утверждение о высокой информативности ШПС следует понимать не только в смысле увеличения количества зондируемых ячеек пространства, но и в связи с принципиальной возможностью извлекать из отклика объекта на ШПС информацию о его геометрических размерах и форме. Помимо этого от применения ШПС ожидают:

- уменьшения влияния интерференции при рассеянии целью электромагнитных волн и их переотражений от подстилающей поверхности;

- повышения защищенности РГСН от воздействия пассивных помех за счет уменьшения импульсного объема;

- повышения защищенности РГСН от воздействия активных заградительных помех за счет возможности их режекции без заметных потерь энергии полезного сигнала;

- улучшения радиозаметности целей за счет попадания части спектра ШПС сигнала в область резонансов их конструкций, а также снижения эффективности радиопоглащающих покрытий, имеющих конечный частотный диапазон действия;

- повышения скрытности работы РГСН из-за уменьшения удельной спектральной плотности сигнала, и как следствие, практической невозможности постановки имитирующих и ответных помех.

Недостатком данной технологии является сложность и высокая стоимость устройств обработки, в частности согласованных с ШПС фильтров, а также низкая энергоемкость ШПС.

Известным способом повышения точности измерения угловых координат является увеличение времени когерентного накопления эхо-сигналов. На основе этого принципа разработан метод инверсного синтезирования апертуры. В нем применяются алгоритмы, которые позволяют получать детальные изображения цели на основе анализа доплеровских сдвигов частоты сигнала. Суть метода заключается в накоплении полезного сигнала и сопоставлении его флюктуаций с ходом изменения ракурса цели на интервале накопления. Отличительным признаком этого метода является то, что накопление сигнала происходит за счет движения цели, либо взаимного движения цели и ЗУР.

Задача инверсного синтезирования апертуры антенны применяется на самолетах ВМФ США для распознавания морских объектов. Данная технология позволяет получить высокоинформативные РЛ изображения целей, но она имеет большое время реакции (15-40 с), что неприемлемо при наведении ЗУР. Также недостатком данного метода считается необходимость знания дальности до цели и скорости ее движения. Ошибки в определении этих параметров приводят к ухудшению точностных характеристик РЛС в режиме работы с использованием метода инверсного синтезирования апертуры.

Использование в ЗУР структурно-адаптируемой самоорганизующейся системы, которая позволит учитывать изменяющиеся условия наведения и менять закон наведения соответственно, решает проблему УШ групповой цели, но чрезвычайно увеличивает стоимость такой ЗУР.

Частичной нейтрализации отрицательного влияния УШ цели позволяет добиться отказ от преследования ракетой фазового центра цели, "блуждающего" далеко за пределами геометрических размеров самой цели, и переход к регулярному смещению траектории ракеты в сторону увеличения амплитуды принимаемого сигнала. Но данный способ не защищен от применения радиолокационных ловушек различных типов.

Традиционно для пространственного различения сигналов используется совокупность разнесенных датчиков, представляющих в случае приема электромагнитных колебаний антенную решетку (АР). Классическим способом различения источников по угловому положению является синфазное суммирование сигналов с равным весом. Однако данный метод для сигналов неодинаковой амплитуды имеет ряд недостатков, основным из которых является "неразличение" по угловому положению более слабого по мощности сигнала. Возможным направлением борьбы с данным явлением служит более полное использование свойств АР как пространственного фильтра. Последнее связано с адаптивным формированием "нулей" диаграммы направленности (ДН) в направлениях источников сигналов, исключая направление главного лепестка диаграммы направленности. Для анализа углового распределения источников сигналов элементы весовых коэффициентов, определяющие ДН излучающей системы, изменяются во времени с тем, чтобы обеспечить сканирование главного лепестка ДН (изменение его углового положения). Частота изменения элементов, естественно, выбирается много меньше частот принимаемых сигналов.

Возможность различения некоррелированных сигналов, приходящих с различных направлений, определяется свойствами антенной решетки как пространственного фильтра.

Использование свойств антенной решетки как пространственного фильтра и адаптивное формирование "нулей" диаграммы направленности (ДН) в направлениях источников сигналов, исключая направление главного лепестка ДН позволяет добиться высокой точности разрешения, но громоздкость аппаратуры, необходимой для этого способа, не позволяет применять его в ЗУР.

Наиболее перспективным способом повышения точности наведения на групповые цели является частотная селекция сигналов целей. Существующие доплеровские фильтры полуактивных моноимпульсных РГС позволяют различать цели, отличающиеся по скорости на 20 м/c. Моделирование показывает, что при традиционном наведении по методу пропорциональной навигации на цели, выполняющие полет с одинаковыми абсолютными скоростями, такое отличие доплеровских скоростей достигается за счет кинематических различий в относительном движении целей и ЗУР на очень близком расстоянии [2].

Литература

1. Жарков С.В., Кадученко И.В. Моделирование процесса наведения ЗУР на групповую цель.// Смоленск, ВА ВПВО ВС РФ Сборник НТА №21, 2009. 277 с.

2. Акимов В.Н. Комбинированная система наведения зенитных управляемых ракет для многоканального ЗРК средней дальности: Дис. … докт. техн. наук. Смоленск, ВА ВПВО ВС РФ, 2010. 220 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Взаимосвязь точности измерения координат цели и эффективности применения радиоэлектронной системы. Методы измерения угловых координат. Точность, разрешающая способность радиолокационных систем. Численное моделирование энергетических характеристик антенны.

    дипломная работа [6,6 M], добавлен 11.06.2012

  • Определение и классификация радиотехнических координаторов. Способы измерения координат и методы пеленгования цели. Измерительная система координат. Радиотехнические координаторы с линейным сканированием. Повышение точности измерения угловых координат.

    курсовая работа [3,3 M], добавлен 09.06.2009

  • Классификация навигационных систем; телевизионная, оптическая, индукционная и радиационная системы измерения угловых координат. Системы измерения дальности и скорости, поиска и обнаружения. Разработка и реализация системы навигации мобильного робота.

    дипломная работа [457,8 K], добавлен 10.06.2010

  • Свойства электромагнитных волн, лежащие в основе работы радиосистем извлечения информации. Измерение расстояния, угловых координат и радиальной скорости. Влияние кривизны земной поверхности и атмосферной рефракции на точность радиолокационных наблюдений.

    реферат [1,7 M], добавлен 13.10.2013

  • Измерение координат в радиолокации, принципы обнаружения. История исследования и разработки радиолокационных устройств. Импульсная радиолокация. Измерение угловых координат цели, дальности в импульсной радиолокации. РЛС обнаружения и РЛС слежения.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 18.03.2011

  • Выбор оптимальной рабочей длины волны. Конструкция антенной радиолокационной системы обзора летного поля. Размещение радиолокатора обзора летного поля. Минимальная дальность действия, обусловленная максимальным углом места. Методы измерения координат.

    курсовая работа [1,2 M], добавлен 22.03.2015

  • Обзор и классификация датчиков угловых перемещений. Устройство и работа преобразователя угловых перемещений. Методика расчета магнитной проводимости в рабочих зазорах цилиндрических растров. Погрешности при амплитудно-логической обработке сигналов.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 25.11.2013

  • Архитектурные особенности управляющего микроконтроллера. Структура вычислителя угловых положений электропривода на контроллере AVR. Использование модуля USART, входящего в состав микросхемы DD1, для передачи последовательного кода шифрованной команды.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 23.11.2015

  • Характеристика круглосуточного визира с цифровой обработкой видеосигнала, его назначение для обнаружения воздушных объектов и измерения их угловых координат в сложных метеоусловиях. Принцип действия прибора, алгоритм работы. Составные части и параметры.

    курсовая работа [1,8 M], добавлен 10.03.2012

  • Описание емкостных измерителей перемещений. Разработка и расчет функциональной схемы преобразователя угловых перемещений. Разработка кодирующей маски. Расчет погрешностей устройства. Особенности конструктивного устройства печатной платы и печатного узла.

    курсовая работа [617,4 K], добавлен 30.06.2014

  • Разработка конструкторского расчета по техническому проектированию измерителя угловых скоростей на основе гексоды датчиков угловой скорости для космического корабля. Параметры троек неортогонально ориентированных ДУСов с электрическими обратными связями.

    дипломная работа [2,1 M], добавлен 23.01.2012

  • Теоретические сведения о радиолокационной системе РЛС SMR-3600. Методика расчета мощности передатчика для цели с минимальным поперечником рассеяния. Определение влияния затухания электромагнитных волн в атмосфере на дальность радиолокационного наблюдения.

    контрольная работа [409,8 K], добавлен 24.10.2013

  • Обоснование, выбор и расчет тактико-технических характеристик самолетной радиолокационной станции. Определение параметров излучения и максимальной дальности действия. Оценка параметров цели. Описание обобщённой структурной схемы радиолокационной станции.

    курсовая работа [277,9 K], добавлен 23.11.2010

  • Меры противодействия информационным угрозам. Акустические и виброакустические каналы утечки речевой информации. Разновидности радиолокационной разведки. Классификация методов и средств защиты информации от радиолакационных станций бокового обзора.

    презентация [88,0 K], добавлен 28.06.2017

  • Описание аэродромных обзорных радиолокаторов. Выбор длины волны крылатых ракет. Определение периода следования зондирующего импульса. Расчет параметров обзора, энергетического баланса. Создание схемы некогерентной одноканальной радиолокационной станции.

    курсовая работа [736,9 K], добавлен 09.08.2015

  • Основные элементы спутниковой системы навигации. Оценка влияния инструментальных погрешностей первичных датчиков информации (акселерометра и гироскопа) и начальной выставки координаты на точность однокомпонентной инерциальной навигационной системы.

    контрольная работа [119,7 K], добавлен 15.01.2015

  • Шумовая температура любого внешнего источника шумов. Энергетический потенциал радиолокационной станции. Дальность действия запросно-ответной станции наблюдения. Влияние отражения ЭМВ от поверхности Земли на дальность радиолокационного наблюдения.

    реферат [738,8 K], добавлен 13.10.2013

  • Навигационные измерения в многоканальной НАП. Структура навигационных радиосигналов в системе ГЛОНАСС и GPS. Точность глобальной навигации наземных подвижных объектов. Алгоритмы приема и измерения параметров спутниковых радионавигационных сигналов.

    курсовая работа [359,2 K], добавлен 13.12.2010

  • Расчёт размеров зеркала, фокусного расстояний, угловых размеров. Конструктивный расчет однозеркальной антенны с линейной поляризацией. Расчет рупорного облучателя, геометрических размеров параболоида вращения и диаграммы направленности антенны.

    курсовая работа [461,6 K], добавлен 26.11.2014

  • Расчет требуемого отношения сигнал-шум на выходе радиолокационной станции. Определение значения множителя Земли и дальности прямой видимости цели. Расчет значения коэффициента подавления мешающих отражений. Действие станции на фоне пассивных помех.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 22.11.2013

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.