Патент на изобретение №2237265
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) ИЗМЕРИТЕЛЬ ДАЛЬНОСТИ НА ОСНОВЕ ЛИНЕЙНО-ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИИ (ЛЧМ)
(57) Реферат:
Измеритель дальности на основе ЛЧМ предназначен для измерения дальности до цели в режиме обзора при использовании высокой частоты повторения импульсов. БРЛС облучает заданное пространство импульсами с линейной модуляцией несущей частоты. При приеме отраженного от цели сигнала производится измерение дальности до цели по величине частотного смещения – метод ЛЧМ, и по временной задержке – неоднозначная дальность. Последовательность замеров дальности ЛЧМ и неоднозначной дальности, полученных при однократном прохождении луча антенны по цели – пачка – усредняются, и измеренная дальность принимается равной такой величине, которая имеет со средней дальностью ЛЧМ одинаковый коэффициент неоднозначности для периода повторения, на котором производилось измерение, и неоднозначную дальность, совпадающую со средней неоднозначной дальностью в пачке. В пачке также производится измерение скорости сближения с целью по величине доплеровского сдвига немодулированного сигнала. Измеренное значение дальности экстраполируется с учетом измеренного значения скорости. При последующих измерениях дальности производится сглаживание измеренного значения дальности с учетом экстраполированного значения. При количестве измерений дальности до цели, позволяющем считать экстраполированное значение дальности точным, производится согласование коэффициентов неоднозначности измеренной и экстраполированной дальностей на периоде повторения, на котором производилось измерение дальности. Достигаемым техническим результатом является высокоточное измерение дальности. 5 ил.
Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано в бортовых радиолокационных станциях (БРЛС) для измерения дальности до объекта в режиме обзора при высокой частоте повторения импульсов (ВЧПИ). Одним из возможных способов получения однозначного значения дальности является способ перебора частот [2, с.242], который состоит в измерении неоднозначных дальностей на нескольких частотах повторения и получении однозначной дальности в результате их совместной обработки. Этот способ успешно применяется при средней частоте повторения импульса. Но для режима ВЧПИ при малой скважности применение дальномера с перебором частот повторения связано с большими трудностями, так как “слепых” зон очень много, коэффициент неоднозначности велик и не всегда возможен выбор нескольких прозрачных частот, необходимых для раскрытия неоднозначности. Этот способ не позволяет вести одновременное измерение координат целей, оказавшихся на одном угловом положении. Наиболее распространенным способом однозначного измерения дальности до цели при работе БРЛС в режиме ВЧПИ является использование модуляции несущей частоты зондирующего сигнала по линейному закону [2, с.244]. В пределах одного периода модуляции частота излучаемого сигнала равна fизл=f0+kчм Из известных технических решений наиболее близким является комбинированный способ измерения дальности до цели, описанный в [1], в котором измеренное значение дальности на основе линейной модуляции несущей частоты (Dдчм) уточняется с помощью значения неоднозначной дальности Dн. Это позволяет ограничить число возможных значений дальности до цели несколькими значениями, находящимися в пределах интервала точности измерения дальности ЛЧМ. Для получения однозначного значения дальности используется вторая частота повторения, выбранная так, чтобы число возможных значений дальности на интервале точности дальности ЛЧМ было на единицу меньше, чем число дальностей, полученное для исходной частоты. Совпадение двух дальностей из множества возможных дает однозначное значение дальности. Точность измерения дальности до цели этим способом равна удвоенной точности измерения неоднозначной дальности. Недостаток такого способа измерения дальности заключается в том, что из-за задержки выдачи информации об измеренном значении дальности ЛЧМ выбор второй частоты и измерение дальности ЛЧМ при ее применении требует: – либо увеличения времени радиоконтакта с целью за счет, например, уменьшения движения привода антенны при поиске цели, что приведет к увеличению времени обновления информации, что в свою очередь обусловливает увеличение динамических ошибок при межпериодной обработке информации; – либо знания априорного углового положения цели для предварительного выбора двух измерительных периодов повторения импульсов при приближении к нему углового положения оси привода антенны, что приводит к дополнительной загрузке вычислительной системы БРЛС, ибо в современных БРЛС требуется сопровождение до 24 целей [9, стр.87], что не всегда возможно. И в этом случае применение двух измерений приводит к увеличению периода обзора. Устройство, реализующее способ-прототип, приведенное в упомянутом патенте, содержит передатчик, приемник, антенну с антенным переключателем, синхронизатор, вычислитель дальности ЛЧМ и вычислитель неоднозначной дальности. Задачей изобретения является построение измерителя дальности, обеспечивающего высокоточное измерение дальности в режиме обзора БРЛС с высокой частотой повторения импульсов без увеличения времени межпериодного обращения к цели и специального выбора измерительных частот. Поставленная задача достигается тем, что в устройство, содержащее антенну, антенный переключатель, передатчик, приемник, синхронизатор, измеритель дальности методом ЛЧМ и измеритель неоднозначной дальности введены измеритель дальности в “пачке”, блок определения точности оценки дальности, блок вычисления невязки, блок статистической оценки невязки, пороговое устройство, блок корректировки коэффициента неоднозначности, блок вычисления уточненной дальности, блок сглаживания дальности и скорости, блок экстраполяции дальности и скорости, три переключателя, блок управляющих ключей, соединенные таким образом, что при работе устройства дальность, измеренная методом ЛЧМ, усредняется внутри “пачки”, уточняется с использованием измеренного среднего за “пачку” значения неоднозначной дальности и, при наличии признака точности оценки дальности, согласуется в блоке вычисления уточненной дальности с экстраполированным значением дальности, коэффициент неоднозначности которого корректируется с учетом накопленного значения невязки измеренного и экстраполированного коэффициентов неоднозначности дальности. На фиг.1 представлена структурная схема измерителя дальности на основе ЛЧМ. Устройство содержит антенну (1), антенный переключатель (2), передатчик (3), приемник (4), синхронизатор (5), блок вычисления уточненной дальности (6), блок определения точности оценки дальности (7), измеритель дальности методом ЛЧМ (8), измеритель неоднозначной дальности (9), измеритель дальности в “пачке” (10), блок управляющих ключей (11), первый переключатель (12), второй переключатель (13), блок сглаживания дальности и скорости (14), блок экстраполяции дальности и скорости (15), блок вычисления невязки (16), блок статистической оценки невязки (17), пороговое устройство (18), блок корректировки коэффициента неоднозначности (19), третий переключатель (20). На Фиг.1 представлены также значения входных и выходных сигналов блоков. Обозначения раскрываются по ходу описания. На фиг.2 представлен возможный алгоритм реализации блока определения точности оценки дальности (7). На фиг.3 представлена блок-схема возможной реализации измерителя дальности в “пачке” (10). На фиг.4 представлена схема алгоритма возможной реализации блока сглаживания дальности и скорости (14) и блока экстраполяции дальности и скорости (15). На фиг.5 представлен возможный алгоритм реализации блока управляющих ключей. Измеритель дальности в “пачке” (10) производит раздельное усреднение полученных при радиоконтакте с целью последовательностей измерений дальности ЛЧМ Блок определения точности оценки дальности (7) предназначен для выработки признака Пточн=1, свидетельствующего о том, что оценка коэффициента неоднозначности экстраполированного значения дальности nэ достовернее коэффициента неоднозначности измеренного значения дальности nизм. Выработка этого признака позволяет при статистической оценке при межпериодной обработке отказаться от грубых измерений дальности методом ЛЧМ и перейти на использование только непосредственно измеренных значений неоднозначной дальности. Для этого в блоке вычисления уточненной дальности (6) определение дальности производится с использованием коэффициента неоднозначности экстраполированной координаты дальности и измеренного значения неоднозначной дальности: Блок вычисления уточненной дальности (6) введен для того, чтобы согласовать при наличии признака точной оценки дальности Пточн=1 значения экстраполированной дальности Блок вычисления невязки (16), блок статистической оценки невязки (17) и блок корректировки коэффициента неоднозначности (19) введены для корректировки выбранного коэффициента неоднозначности в процессе сопровождения цели при работе БРЛС в режиме обзора. Заявленное устройство работает следующим образом. Измерение дальности производится в режиме обзора при последовательном облучении пространства движущимся лучом антенны. При этом используются антенна (1), передатчик (3), приемник (4) и антенный переключатель (2). Параметры излучаемого передатчиком сигнала задаются синхронизатором (5). При прохождении радиолуча по цели отраженный сигнал через антенну (1), антенный переключатель (2) и приемник (4) поступает на вход измерителя дальности методом ЛЧМ (8) и на вход измерителя неоднозначной дальности (9). В измеритель дальности методом ЛЧМ (8) поступает доплеровская частота На вход измерителя дальности в “пачке” (10) поступают полученные значения дальности ЛЧМ Dлчм и неоднозначной дальности Dн с выходов блоков 8 и 9 и параметры излученного сигнала (величина периода повторения импульсов Тр) с выхода синхронизатора (5). Измеренные значения дальности ЛЧМ и неоднозначной дальности усредняются со всеми предшествующими значениями в “пачке”. Измеренное значение дальности в “пачке” вычисляется по формуле где [*]цч – целая часть числа, Кроме того, в измерителе дальности в “пачке” (10) на основании перерыва в поступлении информации вырабатывается признак конца “пачки” Пкп=1. По этому признаку значения измеренной дальности Dизм, измеренной неоднозначной дальности В блоке определения точности оценки дальности (7) на основании числа произведенных измерений координат цели делается вывод о точности оценки коэффициента неоднозначности экстраполированной дальности и вырабатывается признак Пточн, равный 0 или 1. Если оценка коэффициента неоднозначности экстраполированной дальности считается неточной (Пточн=0), то значение измеренной дальности Dизм, пришедшее на вход первого переключателя (12), подается прямо на его выход Величина невязки измеренного и экстраполированного коэффициентов неоднозначности Сглаженная величина невязки В блоке корректировки коэффициента неоднозначности (19) коэффициент неоднозначности экстраполированной дальности nэ суммируется с целочисленной функцией от сглаженного значения невязки Если сглаженное значение невязки Третий переключатель (20) передает откорректированное значение коэффициента неоднозначности экстраполированной дальности Полученное на выходе первого переключателя (12) значение измеренной дальности Для выполнения заявленного устройства могут быть использованы описываемые ниже формы реализации блоков представляемого на экспертизу устройства. Блок определения точности оценки дальности (7) предназначен для выработки признака Пточн, по которому коэффициент неоднозначности экстраполированной дальности nэ считается более достоверным, чем коэффициент неоднозначности дальности, измеренной методом ЛЧМ – nизм. По этому признаку происходит замена коэффициента неоднозначности измеренной дальности на коэффициент неоднозначности экстраполированной дальности. Точность оценки экстраполированной координаты дальности зависит от точности измерения дальности методом ЛЧМ и от статистической обработки измеренных значений дальности. Точность измеренных методом ЛЧМ значений дальности при фиксированном значении ширины полосы пропускания доплеровских фильтров зависит от величины крутизны изменения несущей частоты, ее нестабильности и точности измерения разности доплеровских смещений. Дисперсия оценки дальности методом ЛЧМ выражается формулой: S – крутизна изменения несущей частоты,
Дисперсия оценки дальности на выходе блока сглаживания дальности и скорости (14) где n – число измерений. Возможный алгоритм реализации блока определения точности оценки дальности (7) представлен на фиг.2. На вход алгоритма поступает значение крутизны изменения несущей частоты S и признак измерения дальности Пкп=1. Используемые в алгоритме константы N1 и N2 выбираются в зависимости от точности измерения частоты отраженного сигнала Измеритель дальности методом ЛЧМ (8) содержит устройства измерения дальности и доплеровской частоты. Измерение частоты производится линейкой доплеровских фильтров [3, стр.278]. Частота отраженного модулированного сигнала пропорциональна времени, прошедшему с момента излучения. Для устранения эффекта Доплера применяется совместная обработка величины доплеровской частоты отраженного немодулированного сигнала и величины изменения частоты отраженного сигнала на такте модуляции несущей частоты [3, с.283]: где Smax – максимальная крутизна модуляции несущей частоты, f(S0) – доплеровский сдвиг при нулевой крутизне изменения несущей, f(Smax) – доплеровский сдвиг при максимальной крутизне изменения несущей. В измерителе неоднозначной дальности (9) производится измерение времени задержки отраженного сигнала относительно начала зоны приема. Для этого зона приема разделяется на стробы и сравнение амплитуд в этих временных стробах позволяет определить положение переднего фронта сигнала в зоне приема и пересчитать его в дальность [3, с.280]. Высокая частота повторения импульса характеризуется малой скважностью. Поэтому для повышения точности измерения положения сигнала возможно использование перекрытых стро5ов дальности [3, с.200]. В измерителе дальности в “пачке” (10) производится усреднение значений дальности ЛЧМ и неоднозначной дальности для совокупности измерений, полученных при однократном прохождении луча антенны по цели (в “пачке”), и вычисление по ним измеренного значения. Средние значения дальности ЛЧМ и неоднозначной дальности могут быть найдены как средние арифметические всех замеров: где n – число замеров в “пачке”, где {Аi} – последовательность амплитуд обработанных сигналов в “пачке”, и др. Значение неоднозначной дальности может быть усреднено также с учетом поправки по скорости где Вычисление среднего значения может производиться либо по окончании всех замеров, либо пересчитываться на каждом шаге с учетом вновь пришедшего замера. Значение измеренной дальности вычисляется по формуле: где Тр – период повторения импульсов, на котором производилось измерение в “пачке”. На фиг.3 представлена блок-схема возможной реализации измерителя дальности в “пачке” (10). На вход подаются: признак измерения (Пизм=1), значение дальности, измеренной методом ЛЧМ Dлчм, значение неоднозначной дальности Dн, амплитуда А сигнала, период повторения импульсов Тр, измеренное значение скорости сближения В блоке сглаживания дальности и скорости (14) производится фильтрация измеренных координат цели. При этом могут быть использованы фильтры первого., второго или третьего порядков: при гипотезе постоянства оцениваемой координаты – В блоке экстраполяции дальности и скорости (15) производится экстраполяция значений дальности и скорости к моменту измерений или к любому другому требуемому моменту времени. Точность экстраполяции зависит от точности измерений и от соответствия гипотезы, положенной в основу формул экстраполяции, реальному измерению координат цели. При гипотезе постоянства сопровождаемого параметра экстраполированные координаты не изменяются; при линейной гипотезе при использовании, например, где
На фиг.4 представлена схема алгоритма блока сглаживания дальности и скорости (14) и блока экстраполяции дальности и скорости (15). На вход блока сглаживания поступает измеренное значение дальности и скорость сближения, соответствующая измеренному значению доплеровской частоты. В операторе Блок управляющих ключей (11) состоит из n управляющих ключей, на сигнальные входы которых поступают n входных параметров, а на управляющие входы ключей поступает одна управляющая команда. Например, nизс и nэ поступают на сигнальные входы ключей, а Пточн – на управляющие входы [10]. Блок вычисления невязки коэффициентов неоднозначности (16) представляет собой сумматор, вычисляющий разность коэффициента неоднозначности nизм, поступающего из блока вычисления дальности в “пачке” (10), и коэффициента неоднозначности экстраполированной дальности nэ, поступающего из блока экстраполяции дальности и скорости (15):
Блок статистической оценки невязки (17) осуществляет сглаживание вычисленного в блоке (16) значения невязки коэффициентов неоднозначности измеренной и экстраполированной дальности. Значение невязки является постоянной величиной, поэтому ее сглаживание имеет смысл осуществлять фильтром первого порядка. Появление ненулевого значения невязки зависит либо от случайных ошибок в измерении, либо от систематической ошибки в экстраполяции. Поэтому сглаживание невязки коэффициентов неоднозначности можно осуществлять, например, дискретным фильтром с конечной памятью: где Nизм – число измерений, Другой возможный способ сглаживания – Точность вычисления коэффициента неоднозначности для измеренной дальности зависит от крутизны изменения несущей частоты, на которой проводилось измерение дальности методом ЛЧМ, поэтому коэффициент экспоненциального Значение невязки коэффициента неоднозначности проходит пороговое устройство (18). При превышении модуля сглаженного значения невязки порогового значения вырабатывается команда Ппор=1. По команде Ппор=1 подключается блок корректировки коэффициента неоднозначности (19), эта команда является управляющим сигналом для третьего переключателя (20), и по ней происходит обнуление сглаженного значения невязки в блоке статистической оценки невязки (17). Корректировка осуществляется по формуле На вход третьего переключателя (20) поступает значение коэффициента неоднозначности экстраполированной дальности nэ из блока экстраполяции дальности и скорости (15) и значение откорректированного коэффициента неоднозначности экстраполированной дальности Значение коэффициента неоднозначности экстраполированной дальности Значение Использование изобретения позволит при работе БРЛС в режиме обзора без специального выбора периода повторения импульсов при совместном использовании результатов измерения дальности методом ЛЧМ и результатов измерения неоднозначной дальности получить точность оценки, соизмеримую с точностью оценки неоднозначной дальности. Источники информации 1. Патент РФ №2145092 кл. G 01 S 13/02. Способ измерения дальности. 2. П.И.Дудник, Ю.И.Черсов. Авиационные радиолокационные устройства. 3. В.И.Меркулов, А.И.Паров, В.И.Саблин, В.В.Дрогалин, Г.И.Горгонов, А.А.Герасимов, О.А.Сирота, В.П.Харьков. Радиолокационные измерения дальности и скорости. Т. 1. (п.4.2.2 – 4.2.4 и 4.2.6 – автор О.А. Сирота) 4. С.З.Кузьмин. Основы теории цифровой радиолокационной информации. М.: Советское радио, 1974. 5. P.R. Kalata. The Tracking index. A generalized parameter for 6. F.R. Castella. An adaptive two-dimensional Kalman tracking filter. IEEE. Transactions on Aerospace and Electronics Systems. 1980, V.AES – 16 p.p.822-829. 7. В.Г.Тарасов. Межсамолетная навигация. М.: Машиностроение, 1980. 8. Г.И.Горгонов. Автоматическое сопровождение целей в бортовой радиолокационной станции с ЭВМ. Академия им. Жуковского, М., 1988. 9. В.И.Антипов, С.А.Исаев, А.А.Лавров, В.И.Меркулов. Многофункциональные радиолокационные комплексы истребителей. Под ред. Г.С.Кондратенкова. М.: Воениздат, 1994. 10. А. Флорес. Организация вычислительных машин. Пер. с англ. М., 1972 11. Е.С.Вентцель. Теория вероятностей. М.: Наука, 1969. Формула изобретения
Измеритель дальности на основе линейной частотной модуляции (ЛЧМ), содержащий антенну, соединенную через антенный переключатель с передатчиком и приемником, синхронизатор, первый выход которого соединен с передатчиком и приемником, измеритель дальности методом ЛЧМ, второй вход которого соединен с первым выходом приемника, при этом в измерителе дальности методом ЛЧМ по величине частотного смещения принятого сигнала относительно излучаемого на такте обработки немодулированной частоты вычисляется скорость сближения, а на такте обработки модулированной частоты с учетом известного с предыдущего шага доплеровского смещения частоты и крутизны изменения несущей частоты вычисляется дальность до цели, и измеритель неоднозначной дальности, на вход которого поступает отраженный сигнал через антенну, антенный переключатель и приемник, отличающийся тем, что введен измеритель дальности в “пачке”, первый вход которого соединен с выходом измерителя дальности методом ЛЧМ, второй вход – с выходом измерителя неоднозначной дальности, третий вход – с третьим выходом синхронизатора, первый переключатель, первый вход которого соединен с первым выходом измерителя дальности в “пачке”, блок управляющих ключей, первый вход которого соединен со вторым выходом измерителя дальности в “пачке”, блок вычисления уточненной дальности, первый вход которого соединен с третьим выходом измерителя дальности в “пачке”, блок сглаживания дальности и скорости, первый вход которого соединен с четвертым выходом измерителя дальности в “пачке”, блок определения точности оценки дальности, первый вход которого соединен с пятым выходом измерителя дальности в “пачке”, второй вход блока определения точности оценки дальности соединен со вторым выходом синхронизатора, блок экстраполяции дальности и скорости, вход которого соединен с выходом блока сглаживания дальности и скорости, а первый выход соединен со вторым входом блока сглаживания дальности и скорости, второй переключатель, первый вход которого соединен со вторым выходом блока экстраполяции дальности и скорости, третий выход блока экстраполяции дальности и скорости соединен со вторым входом блока управляющих ключей, четвертый выход блока экстраполяции дальности и скорости соединен со вторым входом блока вычисления уточненной дальности, третий вход блока вычисления уточненной дальности соединен с третьим выходом синхронизатора, передающим период повторения, выход блока определения точности оценки дальности соединен с третьим входом блока управляющих ключей, с третьим входом первого переключателя и с третьим входом второго переключателя, первый выход блока вычисления уточненной дальности соединен со вторым входом первого переключателя, второй выход блока вычисления уточненной дальности соединен со вторым входом второго переключателя, третий вход блока сглаживания дальности и скорости соединен с выходом первого переключателя, четвертый вход блока сглаживания дальности и скорости соединен с выходом второго переключателя, блок вычисления невязки, первый и второй входы которого соединены с первым и вторым выходами блока управляющих ключей соответственно, блок статистической оценки невязки, первый вход которого соединен с выходом блока вычисления невязки, пороговое устройство, вход которого соединен с выходом блока статистической оценки невязки, а выход соединен со вторым входом блока статистической оценки невязки, блок корректировки коэффициента неоднозначности, первый вход которого соединен с выходом блока статистической оценки невязки, второй вход соединен с выходом порогового устройства, третий переключатель, первый вход которого соединен с выходом блока корректировки коэффициента неоднозначности, второй вход соединен с выходом порогового устройства, третий вход соединен с третьим выходом блока экстраполяции дальности и скорости, а выход соединен с четвертым входом блока вычисления уточненной дальности, второй выход блока экстраполяции дальности и скорости также является выходом значения дальности системы. РИСУНКИ
TZ4A – Поправки к описаниям изобретений
Часть описания, где обнаружена ошибка: Текст опис.,Кол. 6, строка 12
Напечатано: (Dдчм) уточняется…
Следует читать: (Dлчм) уточняется…
Номер и год публикации бюллетеня: 27-2004
Извещение опубликовано: 20.11.2004 БИ: 32/2004
TZ4A – Поправки к описаниям изобретений
Часть описания, где обнаружена ошибка: Текст опис.,Кол. 12, строка 14
Напечатано: на выходе второго переключателе 13)
Следует читать: на выходе второго переключателя 13)
Номер и год публикации бюллетеня: 27-2004
Извещение опубликовано: 20.11.2004 БИ: 32/2004
TZ4A – Поправки к описаниям изобретений
Часть описания, где обнаружена ошибка: Текст опис.,Кол. 14, строка 12
Напечатано: …перекрытых стро5ов дальности
Следует читать: …перекрытых стробов дальности
Номер и год публикации бюллетеня: 27-2004
Извещение опубликовано: 20.11.2004 БИ: 32/2004
TZ4A – Поправки к описаниям изобретений
Часть описания, где обнаружена ошибка: Текст опис.,Кол. 16, строка 41
Напечатано: В операторе © …
Следует читать: В операторе
Номер и год публикации бюллетеня: 27-2004
Извещение опубликовано: 20.11.2004 БИ: 32/2004
TZ4A – Поправки к описаниям изобретений
Часть описания, где обнаружена ошибка: Текст опис.,Кол. 17, строка 7
Напечатано: Например, nизс и nэ…
Следует читать: Например, nизм и nэ…
Номер и год публикации бюллетеня: 27-2004
Извещение опубликовано: 20.11.2004 БИ: 32/2004
|
||||||||||||||||||||||||||