Радиозондирование местности в пассивной когерентной системе радиолокации
Структура электромагнитного поля радиозонда в системе пространственно разнесенных когерентных приемников. Приём сигнала о местности от движущегося источника путём разложения изменения кривизны волнового фронта с использованием вейвлет преобразования.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.10.2018 |
Размер файла | 687,1 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/
ОАО «КБ «Связь»
Радиозондирование местности в пассивной когерентной системе радиолокации
Е.И. Клепфер, В.В. Карпенко
Аннотация
Получена 2 декабря 2012 г.
В системе трёх пространственно разнесенных взаимно когерентных приёмников определена фазовая структура электромагнитного поля - голограмма, создаваемая движущимся источником излучения и облучаемыми этим источником объектами. Определено изменение кривизны волнового фронта сигнала в зависимости от эффективной отражающей поверхности и местоположения облучаемых объектов. На экспериментальном примере приёма радиосигнала от движущегося источника путём разложения изменения кривизны волнового фронта с использованием вейвлет преобразования осуществлено формирование двумерного панорамного радиоизображения объектов, находящихся в секторе наблюдения.
Ключевые слова: когерентные приемники, голограмма, радиолокация, вейвлет-преобразование.
радиозонд когерентный приемник местность
Abstract
In the system of three spatially-diversed mutually coherent receivers, the phase structure of an electromagnetic field is determined - the hologram generated by the moving radiation source and objects irradiated by this source. Change of curvature of the signal wave-front depending on an effective reflecting surface and location of irradiated objects is defined. By experimental example of radio signal reception from the moving source by means of expansion of wave-front curvature changes with use of wavelet transformation, formation of two-dimensional panoramic radio image of the objects in the sector of control is carried out.
Keywords: coherent receivers, hologram, radiolocation, wavelet transformation.
Введение
В существующих системах пассивной радиолокации измерение координат источников радиоизлучения осуществляется триангуляционными или разностно-дальномерными методами при расстояниях между приёмными позициями от 10 до 50км. Существенное уменьшение этих расстояний (на 2-3 порядка) возможно путём измерения разности времени между моментами приёма сигналов по кривизне фронта электромагнитной волны радиосигнала. Решение этой задачи требует разработки высокоточных методов разностно-фазовых измерений параметров априорно неизвестных сигналов и адекватной оценки влиияния среды распространения, включающей подстилающую поверхность и местные предметы.
1. Модель измерения
Кривизна фронта электромагнитной волны радиосигнала при его переотражении от местных предметов, находящихся в секторе наблюдения, может определяться по разности фаз сигнала, принятого в трёх точках с известными координатами, расположенными на прямой линии. На Рис.1 представлено взаимное расположение источника радиосигнала P, отражателя S и точек приёма 0, 1 и 2. Источник сигнала и точки приёма находятся в одной плоскости XOY прямоугольной системы координат XYZ, а отражатель смещён от этой плоскости и имеет координаты x, y, z.
Длины векторов распространения прямого (r, d1, d2, p) и отражённого (c0, c1, c2) радиосигнала определяются следующими выражениями:
где - дальность от источника радиосигнала до центральной точки приёма,
- расстояние между точками приёма сигнала,
- азимут источника сигнала,
- азимут отражателя, определяемый между проекцией вектора c0 на плоскость XOY и осью Y.
В дальнейшем полагаем, что пространственные характеристики диаграмм направленности излучателя и приёмников изотропны, а отражатель имеет эффективную отражающую поверхность s, зависящую от разности
по экспоненциальному закону:
,
где коэффициент з определяет характеристики и пространственную протяжённость малоразмерного физически реализуемого отражателя [1], имеющего конечную эффективную отражающую поверхность с максимальным значением s0.
В качестве оценки кривизны волнового фронта принята суммарная фазовая задержка сигналов в точках 1' и 2' относительно нормали к вектору r, проходящей через 0:
, (2)
где -
комплексно-сопряжённая амплитуда сигнала, принимаемого в центральной точке 0;
-
комплексная амплитуда сигнала в точке 1';
-
комплексная амплитуда сигнала в точке 2';
k - коэффициент, учитывающий энергетические параметры передатчика и приемника;
- несущая частота сигнала;
с - скорость света.
Изменение кривизны волнового фронта сигнала за счёт переотражения
где - эталонная кривизна, определяемая при моделировании выражением (2) при условии s=0, а при экспериментальных измерениях - по известным координатам источника сигнала:
Зависимость от в является чётной функцией относительно азимутального направления на отражатель в широких диапазонах изменения всех остальных параметров.
На Рис. 2 приведен пример моделирования зависимости от разности
,
которая отображает влияние интерференции прямой и отражённой волны на кривизну фазового фронта радиосигнала. Эта функция состоит из короткопериодической компоненты, которая определяется только величиной b, и длиннопериодической компоненты, параметры которой определяются отражателем. Параметрами длиннопериодической компоненты являются амплитуда изменений фазы волнового фронта W и ширина первой зоны интерференции Т.
Параметры W и Т зависят от расстояния до отражающего объекта, от величины его эффективной отражающей поверхности и от длины волны радиосигнала
Эти зависимости были определены путём численного моделирования функции .
Амплитуда изменения кривизны волнового фронта апроксимируется выражением
W=,
а ширина первой зоны интерференции -
Т = .
Таким образом, параметры W, и Т функции передают информацию об относительном уровне отражённого сигнала и о двух пространственных координатах отражающего объекта: азимуте и дальности.
Значения этих параметров практически не зависят от величины расстояния b между точками приёма радиосигнала и от смещения z отражателя в пределах ±y при условии b « r.
При наличии в поле излучения источника континуума из N отражающих объектов между ними возникают сигналы многократного переотражения. Однако уровень мощности этих сигналов существенно меньше уровней первоначально отражённых сигналов источника от каждого объекта. С учётом этого, а также при условиях »и , результирующее изменение кривизны волнового фронта радиосигнала:
.
Ограничение , являющееся следствием условия b « r, допускает замену слагаемых выражения (2) отношениями их мнимых и действительных частей, что и даёт возможность представления ДФ в виде суммы составляющих.
2. Эксперимент по радиозондированию местности
Изменение кривизны волнового фронта , получаемое при перемещении источника радиоизлучения в секторе наблюдения, содержащем отражающие объекты, определяет радиоголограмму этих объектов [2]. Разложение с переменным разрешением на основе использования вейвлет преобразования [3] обеспечивает возможность формирования двумерного панорамного радиоизображения. Базовая волновая функция преобразования должна выбираться из семейства вейвлетов с обеспечением максимально возможного соответствия виду функции (Дв).
На Рис. 3 приведён результат экспериментального радионаблюдения с построением панорамного радиоизображения местных предметов в рабочем секторе пассивной когерентной системы радиолокации, где по оси абсцисс представлен азимут источника радиоизлучения. По оси ординат, в средней части рисунка, приведена деформация фазы вследствие отражения от местных предметов, изображенных на фотографии сверху. Здесь существенное влияние оказывают близко расположенные объекты, в данном случае кусты. В нижней части рисунка приведено вейвлет преобразование деформации фазы в зависимости от азимута и дальности до источника переотражений. Интенсивность воздействия отражателей показана с помощью градаций серого, где белому цвету соответствует максимум.
Величина деформации фазы волнового фронта представлена в единицах времени
.
Расстояние между точками приёма радиосигнала b=120м., а дальность до источника излучения r>100км. Инструментальная погрешность относительных фазовых измерений не превышала одну пикосекунду, которая достигалась за счёт взаимной пространственной привязки фазовых центров антенн дифференциальным методом в системе GPS и калибровки приёмных трактов с высокой точностью. Источником радиосигнала служил самолётный бортовой передатчик дециметрового диапазона длин волн. В качестве базовой волновой функции для разложения ДФ применён вейвлет coif 5 [4] с исключением короткопериодической составляющей и шума опцией «De-noise». Сравнение фотографии и радиоизображения панорамы свидетельствует об их идентичности в части отображения пространственного расположения местных предметов.
Заключение
Практическое значение полученных результатов заключается в обеспечении возможности с помощью вейвлет преобразования определять параметры отражающих объектов, находящихся в рабочем секторе пассивной когерентной системы радиолокации, формировать их двумерное панорамное радиоизображение и обеспечивать фильтрацию сигналов. На этой основе можно развивать адаптивные методы обработки сигналов с целью повышения точности определения координат источников излучений разностно-фазовыми системами пассивной радиолокации.
Литература
1. Островитянов Р. В., Басалов Ф. А. Статистическая теория радиолокации протяженных целей. - М.; Радио и связь. 1982.
2. Радиоголография и оптическая обработка информации в микроволновой технике. [Сб.ст.], под ред. Л. Д. Бахраха и А. П. Курочкина, Л., 1980.
3. Cohen A., Daubechies I., Jawerth B., Vial P., "Multiresolution analysis, wavelets and fast wavelet transform on an interval," CRAS Paris, Ser. A, t. 316, pp. 417-421.1993.
4. Matlab 7. 0.1.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Жесткий и гибкий пороги фильтрации речевого сигнала. Графики вейвлет-разложения речевого сигнала. Блок схема алгоритма фильтрации с гибким порогом. Статистический метод фильтрации речевого сигнала. Оценка качества восстановленного речевого сигнала.
реферат [440,2 K], добавлен 01.12.2008Сигнал ошибки на выходе оптимального дискриминатора - информация о величине и знаке рассогласования. Схемы дискриминаторов сигнала ошибки измерителей дальности, скорости, наклона и кривизны волнового фронта и других параметров. Обобщенные схемы.
реферат [951,7 K], добавлен 01.02.2009Сигналы в системах (зондирующий, сигнал подсвета, запросный, собственное радиоизлучение объекта наблюдения, отраженный сигнал и т.п.). Электромагнитные поля. Поляризационная структура электромагнитного поля. Амплитудное равномерное распределение поля.
реферат [2,0 M], добавлен 14.12.2008Исследование особенностей распространения радиоволн в городской местности. Поляризационные характеристики лучей радиоканала и флуктуации уровня сигнала в городе. Расчет потерь сигнала радиосвязи и исследование распределение поля в городских условиях.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 06.06.2014Принципы работы детектора поля RD-14. Расположение закладного устройства в незаметном месте. Частота и мощность входного сигнала. Уровень и частота принимаемого сигнала. Интегральный метод измерения уровня электромагнитного поля в точке его расположения.
лабораторная работа [593,8 K], добавлен 15.03.2015Анализ метода восстановления фазы когерентной несущей частоты сигнала, принимаемого цифровым приемником через блок цифрового восстановления фазы когерентной несущей. Методика вывода передаточной функции фильтра, оценки его устойчивости к самовозбуждению.
статья [277,6 K], добавлен 07.12.2014Развитие телефонной связи в сельской местности Казахстана. Выбор цифровой системы коммутации. Расчет объема оборудования и надежности. Качество передачи речевого сигнала по каналам связи и анализ СМО с очередью. Техника безопасности. Бизнес-план проекта.
дипломная работа [406,9 K], добавлен 22.10.2007Основные понятия и классификация приборов для измерения напряженности электромагнитного поля и помех. Измерение напряженности электромагнитного поля. Метод эталонной антенны. Метод сравнения. Измерительные приемники и измерители напряженности поля.
реферат [31,8 K], добавлен 23.01.2009Рассмотрение основных этапов в решении задачи оптимизации приема сигнала. Изучение методов фильтрации и оптимизации решений. Вероятностный подход к оценке приёма сигнала; определение вероятности ошибок распознавания. Статические критерии распознавания.
презентация [3,0 M], добавлен 28.01.2015Общие понятия об информационной организации структур организма. Принципы передачи регистрируемой физиологической информации от биообъекта к средствам обработки. Приложение математических методов вейвлет-преобразования к медико-биологическим задачам.
курсовая работа [812,2 K], добавлен 25.11.2011Решетчатая функция как результат временного квантования непрерывного сигнала. Ее определение по изображению при помощи формул обратного дискретного преобразования Лапласа, с помощью разложения на простые дроби, способом разложения в степенной ряд.
реферат [63,6 K], добавлен 18.08.2009Расчёт напряжённости электрического поля на входе радиоприёмного устройства при заданной мощности излучения. Определение скорости распространения и направления прихода электромагнитного поля. Изучение поляризационных характеристик и искажений сигнала.
курсовая работа [198,7 K], добавлен 23.12.2012Понятие и сущность пространственного сигнала в дальней зоне источника излучения. Принципы и характеристика пространственно-временной эквивалентности обработки сигналов. Случайный пространственный сигнал, его характеристика и особенности. Отражение шума.
реферат [184,6 K], добавлен 28.01.2009Опис процедури обчислення багатовіконного перетворення, етапи її проведення, особливості сигналів та вейвлет-функцій для різних значень. Дослідження властивості розрізнювання вейвлет-перетворення. Апроксимуюча і деталізуюча компоненти вейвлет-аналізу.
реферат [410,9 K], добавлен 04.12.2010Основные характеристики радиоканала. Модель распространения радиоволн в свободном пространстве и в реальных условиях. Модели радиоканалов внутри зданий. Расчет электромагнитного поля. Исследование изменения уровня затухания сигнала. Оценка результатов.
дипломная работа [4,5 M], добавлен 21.06.2012Радиоприемное устройство – необходимый элемент любой радиотехнической системы передачи сообщений. Оно обеспечивает: улавливание энергии электромагнитного поля, несущего полезную информацию. Усиление мощности сигнала и преобразование его в сообщение.
курсовая работа [106,9 K], добавлен 03.01.2009Розгляд методу математичного аналізу – вейвлет-перетворення, застосування якого дозволяє оброблювати сигнали будь-якого виду (в даному випадку медико-біологічного, а саме – фотоплетизмограми). Порівняння з Фурьє-аналізом. Переваги вейвлет-перетворенння.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 03.12.2009Проектирование системы радиоавтоматики, осуществляющей выделение какого-либо параметра радиотехнического сигнала с использованием принципа обратной связи. Номинальное значение петлевого усиления, параметры сглаживающих цепей, дисперсия ошибки слежения.
курсовая работа [2,5 M], добавлен 29.07.2009Исследование влияния электромагнитного поля на подземную антенну, расположенную на определенной глубине. Расчеты напряжения нагрузки проволочной антенны. Разработка программного продукта, позволяющего выполнять основные операции разработанного алгоритма.
дипломная работа [1,7 M], добавлен 07.06.2012Изучение методов сигналов в спутниковой системе связи. Определение зоны обслуживания КС с построением на карте местности, расчет параметров передающей антенны, максимально возможного количества несущих, передаваемых в одном стволе ретранслятора ССС.
курсовая работа [6,1 M], добавлен 31.05.2010