Патент на изобретение №2368917
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЙ В МНОГОКАНАЛЬНЫХ РТЛС И РЛС
(57) Реферат:
Изобретение относится к пассивной и активной радиолокации, а именно к радиотеплолокационным и радиолокационным станциям (РТЛС, РЛС) наблюдения за наземными и воздушными объектами на базе подвижных или неподвижных носителей станций с антенными решетками. Достигаемый технический результат заключается в расширении области четкого видения до области обзора РТЛС и РЛС, а также в повышении точности и быстродействия при восстановлении изображений наземной или воздушной обстановки. Заявленный способ заключается в том, что при наблюдении за поверхностью или воздушной обстановкой с помощью сканирующей многоканальной антенны в виде решетки приемных элементов для сохранения зоны обзора используют при обработке данных полное окно, соответствующее размеру области сканирования, увеличивают число каналов измерения и обрабатывают полученные измерения, в результате получают матрицу амплитудного изображения зоны обзора с повышенным в несколько раз разрешением по угловым координатам.
Изобретение относится к пассивной и активной радиолокации, а именно к радиотеплолокационным и радиолокационным станциям (РТЛС, РЛС) наблюдения за наземными и воздушными объектами на базе подвижных или неподвижных носителей станций с антенными решетками (многолучевыми, многосенсорными антенными системами) [1], [2, с.9-11]. При наблюдении РТЛС или РЛС за наземной или воздушной обстановкой осуществляется построчное сканирование антенной зоны обзора с непрерывным смещением линии визирования антенны по азимуту и углу места [1, с.71-73], [2-5]. При этом формируется двумерное радиоизображение наземных или воздушных объектов на фоне окружающей обстановки. Четкость изображения и точность определения угловых координат объектов при таком способе формирования изображения ограничена шириной диаграммы направленности антенны (ДНА). Возникает проблема повышения разрешающей способности РТЛС или РЛС по углам за счет алгоритмической обработки полученного изображения. Известны способы повышения разрешающей способности по угловым координатам сканирующих РЛС в режиме “реального луча” [4, 5], которые могут быть использованы также для повышения разрешающей способности сканирующих РТЛС. Однако эти способы обладают недостатками – потерей информации об изображении по периметру зоны обзора и ограниченной точностью восстановления изображений из-за малого числа измерительных каналов. Наиболее близким по технической сущности является способ повышения разрешающей способности по угловым координатам [5], который заключается в восстановлении матрицы изображения в заданном диапазоне дальности и сводится к следующим операциям. 1. Линию визирования антенны РЛС последовательно смещают по азимуту и углу места соответственно на величину (2n+1)-й и (2m+1)-й части ширины ДНА построчно в зоне обзора. Ширина ДНА на уровне 0,5 мощности в осевом сечении составляет 2n+1 элементов дискретизации по азимуту и 2m+1 элементов дискретизации по углу места. 2. Полученные при каждом i,j-м положении луча амплитуды отраженных сигналов на выходе первого канала y1(i,j) помещают в матрицу измерений Y1 с элементами y1(i,j), 3. Относительно каждого i,j-го элемента x(i,j), искомого изображения в центральном элементе окна для числа каналов К=2. 4. Полученные по совокупности i,j-x положений луча оценки Однако такой способ обладает следующими недостатками. 1. В полученной (I-2m1)×(J-2n1) – матрице оценок 2. Расширение множества оценок до зоны обзора требует дополнительного сканирования, что снижает быстродействие системы наблюдения. 3. Расчет весовых коэффициентов hk(i1,j1) для формулы (1) дан для антенной системы, приемные элементы которой принимают один и тот же сигнал в одной фазе, и не предусматривает общего случая, когда приемные элементы многоканальной антенны, размещенные в виде антенной решетки, принимают сигнал в разных фазах. Устранение указанных недостатков требует изменения способа обработки результатов измерения. Технический результат направлен на расширение области четкого видения до области обзора РТЛС и РЛС, а также повышение точности восстановления изображения. Технический результат предлагаемого технического решения достигается тем, что способ формирования изображений в многоканальных радиотеплолокационных и радиолокационных станциях заключается в том, что при наблюдении за поверхностью или воздушной обстановкой с помощью сканирующей К-канальной антенны в виде решетки приемных элементов последовательно смещают линию визирования антенны по азимуту и углу места соответственно на величину (2n+1)-й и (2m+1)-й части ширины диаграммы направленности антенны на уровне 0,5 мощности построчно в зоне обзора, где n и m – элементы дискретизации соответственно по азимуту и углу места, измеряют при каждом i,j-м положении антенны в k-x измерительных каналах значения приемных сигналов и формируют из них I×J – матрицы измерений Yk с элементами yk(i,j), Способ осуществляется следующим образом. 1. Антенная система, представляющая собой антенную решетку, построчно сканирует в зоне обзора, смещаясь по азимуту и углу места непрерывно, а измерения осуществляются с малым шагом дискретизации. 2. Цифровая система обработки принимаемых сигналов измеряет в каждом k-м канале (k=1, 2, 3. Полученные матрицы измерений Y1, Y2, 4. Вектор 5. Вектор оценок Расчет матриц весовых коэффициентов для многоканальной РТЛС без амплитудного детектирования сводится к следующему. Дискретная модель измерений при i,j-м фиксированном положении антенны по углу места (по i) и азимуту (по j) на входе цифровой системы обработки приемного сигнала описывается следующей суммарной зависимостью: где Sk(t,i,j) – принимаемый сигнал в k-м канале ( Представим (3), опустив символы t, i, j и обозначив С учетом (4) модель измерений (2) принимает вид где – косинусная и синусная составляющие коэффициентов ДНА, зависящие от известной фазы – косинусная и синусная составляющие полезного сигнала, зависящие от случайной функции Задача с позиции модели (5) заключается в поиске наилучших в определенном смысле оценок полезных составляющих (7): xs, xc с оцениванием амплитуды А по формуле (8) для фиксированного момента времени t. Для решения этой задачи в каждый дискретный момент времени tµ, соответствующий i,j-му положению антенны, выполняются следующие построения. 1. Измерения Sk всех k-x каналов ( 2. Искомые параметры (7) парами xs, xc последовательно (в соответствии с нумерацией i,j) располагаются в 2(2m+1)(2n+1) – векторе 3. Коэффициенты ДНА (6) располагаются построчно парами 4. Помехи 5. Построения п.п. 2-4 отражают структуру вектора При таких построениях модель измерений (2) принимает вид матрично-векторного уравнения относительно неизвестного вектора Оптимальные оценки вектора где Т – символ транспонирования. Решение (10) дает стандартные МНК-оценки: где Точность оценок (11) при и определяется дисперсией помех При числе измерений большем, чем число неизвестных параметров: К>2(2m+1)(2n+1), дисперсии оценок параметров (диагональные элементы матрицы R Элементы вектора оценок которые построчно располагаются в составе (2m+1)×(2n+1)-матрицы X(i,j) с элементами x(i1,j1), Предложенная процедура оценивания позволяет значительно уменьшить время обработки по сравнению с традиционными методами [1], основанными на детектировании результатов измерения РТЛС и последующем осреднении с помощью фильтра низких частот. В случае традиционного метода измерения в РТЛС, основанного на детектировании и осреднении, модель измерений и соответствующий алгоритм обработки сводятся к следующему. В соответствии со схемой простейшего радиометра [1] сигнал (2), (3) подается на вход квадратичного детектора, на выходе которого – квадратичная функция входного сигнала: где квадрат суммы раскладывается на составляющие: и вторая сумма берется по всем несовпадающим i1, i2, j1, j2 (i1 Так как в (3) начальная фаза После детектора сигнал (14) подается на вход фильтра низких частот (ФНЧ), который усредняет где Pk(i,j) – ошибка усреднения, которую можно принять гауссовской: При усреднении U(t,i,j), определенного моделью (3), учтем, что среднее значение квадрата случайной амплитуды A(t,i,j) равно сумме квадрата ее среднего значения и дисперсии, а среднее значение квадрата косинуса на промежутке [0,2 Далее обозначим Точность восстановления зависит от величины отношения сигнал-шум по мощности Задача с позиции модели (18) заключается в восстановлении (оценивании) параметров x(i,j) поля излучения U(i,j) и формировании I×J-матрицы изображения x(i,j), Для решения этой задачи выполняются следующие построения. 1. Измерения yk(i,j), 2. Искомые параметры x(i,j) построчно располагаются в (I+2m)(J+2n) – векторе 3. Коэффициенты ДНА 4. Помехи pk(i,j) находятся в IJK-векторе 5. Построения п.п.п. 2-4 отражают структуру данных. Возможна иная организация размещения элементов в векторах Модель измерений (18) принимает вид векторно-матричного уравнения относительно неизвестного вектора X: Оптимальные оценки вектора Точность оценок (20) при При числе измерений, большем, чем число неизвестных параметров: IJK>(I+2m)(J+2n), дисперсии оценок (диагональные элементы матрицы R Вектор Расчет матриц весовых коэффициентов для РЛС сводится к следующему. При i,j-м положении антенны модель комплексной огибающей Здесь: Представим (22) в виде где
Модель измерения (23) аналогично (9) или (19) представляется в векторно-матричной форме: где Оптимальные МНК-оценки вектора где *Т – символ комплексного сопряжения и транспонирования, и принимают вид где Точность оценивания (24) при В качестве оценок амплитуд поля отражения берутся модули элементов вектора Если после когерентного накопления комплексный сигнал (23) детектируется по амплитуде (берется его модуль или квадрат модуля), а продетектированные сигналы некогерентно накапливаются (усредняются) для повышения отношения сигнал-шум и борьбы со спекл-искажениями, то получается действительная модель вида (16), (18), (19) и оценки (20). Однако за счет нелинейных преобразований уровень помех в (16), (18) может быть значительно выше, чем в линейных моделях (2), (22): Предлагаемый способ позволяет в несколько раз повысить разрешающую способность РТЛС и РЛС по азимуту и углу места с сохранением области обзора при наблюдении за наземными и воздушными объектами. Литература 1. Николаев А.Г., Перцов С.В. Радиотеплолокация. М.: Воен. изд-во., 1970. 132 с.
4. Патент RU 2284548 C1. Способ наблюдения за поверхностью и воздушной обстановкой на базе бортовой РЛС / В.К.Клочко. МПК: G01S 13/02. Приоритет 23.06.2005. Опубл.: 27.09.2006. Бюл. 5. Патент RU 2292060 C1. Способ наблюдения за воздушными объектами и поверхностью на базе бортовой РЛС / В.К.Клочко. МПК: G01S 13/02. Приоритет 28.06.2005. Опубл.: 20.01.2007. Бюл. 6. Василенко Г.И., Тараторин A.M. Восстановление изображений. М.: Радио и связь, 1986. 304 с. 7. Радиолокационные станции с цифровым синтезированием апертуры антенны / В.Н.Антипов, В.Т.Горяинов, А.Н.Кулин, Толстов Е.Ф. и др. Под ред. В.Т.Горяинова. М.: Радио и связь, 1988. 304 с.
Формула изобретения
Способ формирования изображений в многоканальных радиотеплолокационных и радиолокационных станциях, заключающийся в том, что при наблюдении за поверхностью или воздушной обстановкой с помощью сканирующей К-канальной антенны в виде решетки приемных элементов последовательно смещают линию визирования антенны по азимуту и углу места соответственно на величину (2n+1)-й и (2m+1)-й части ширины диаграммы направленности антенны на уровне 0,5 мощности построчно в зоне обзора, где n и m – элементы дискретизации соответственно по азимуту и углу места, измеряют при каждом i,j-м положении антенны в k-x измерительных каналах значения амплитуд приемных сигналов и формируют из них I×J-матрицы измерений Yk с элементами yk(ij),
|
||||||||||||||||||||||||||