JPH02162283A - ディジタルビームフォーミングレーダ - Google Patents
ディジタルビームフォーミングレーダInfo
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- JPH02162283A JPH02162283A JP63317770A JP31777088A JPH02162283A JP H02162283 A JPH02162283 A JP H02162283A JP 63317770 A JP63317770 A JP 63317770A JP 31777088 A JP31777088 A JP 31777088A JP H02162283 A JPH02162283 A JP H02162283A
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- JP
- Japan
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- antenna
- converter
- frequency
- transmission
- transmitting
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Abstract
(57)【要約】本公報は電子出願前の出願データであるた
め要約のデータは記録されません。
め要約のデータは記録されません。
Description
【発明の詳細な説明】
[産業上の利用分野]
この発明は、受信アンテナにマルチ挟角ビームで無走査
のディジタルビームフォーミング(Digital B
eam Forming: D B F )アンテナを
用いたDBFレーダに係わり、特にその耐妨害性能の向
上に関するものである。
のディジタルビームフォーミング(Digital B
eam Forming: D B F )アンテナを
用いたDBFレーダに係わり、特にその耐妨害性能の向
上に関するものである。
[従来の技術]
第5図は従来のDBFレーダとこれによって監視される
目標物等に搭載された妨害装置の概略構成を示す図であ
り、図において、+11は広角ビームの送信アンテナ、
(2)は送信アンテナ(1)から周波数F、の電波を空
間に送信するための送信機である。(3)は−次元ある
いは二次元に配列された複数個のアンテナ素子、(4)
は各アンテナ素子(3)毎に設けられアンテナ素子(3
)を介して電波を受信する受信機、(5)は各受信機(
4)毎に設けられ受信機(4)から出力される信号をA
/D変換するA/D変換器、(6)は各A/D変換器(
5)から同時に転送される複数のディジタル信号を入力
してその内部でDFT(Digital Fourie
r Transform:ディジタルフーリエ変換)を
行い、異方向からの受信電波を各方向毎に弁別して外部
に出力するビームフォーマ(演算手段)で、上記アンテ
ナ素子(3)〜ビームフォーマ(6)によりマルチ挟角
ビームで無走査のDBFアンテナ(7)が構成され、受
信アンテナとして用いられる。
目標物等に搭載された妨害装置の概略構成を示す図であ
り、図において、+11は広角ビームの送信アンテナ、
(2)は送信アンテナ(1)から周波数F、の電波を空
間に送信するための送信機である。(3)は−次元ある
いは二次元に配列された複数個のアンテナ素子、(4)
は各アンテナ素子(3)毎に設けられアンテナ素子(3
)を介して電波を受信する受信機、(5)は各受信機(
4)毎に設けられ受信機(4)から出力される信号をA
/D変換するA/D変換器、(6)は各A/D変換器(
5)から同時に転送される複数のディジタル信号を入力
してその内部でDFT(Digital Fourie
r Transform:ディジタルフーリエ変換)を
行い、異方向からの受信電波を各方向毎に弁別して外部
に出力するビームフォーマ(演算手段)で、上記アンテ
ナ素子(3)〜ビームフォーマ(6)によりマルチ挟角
ビームで無走査のDBFアンテナ(7)が構成され、受
信アンテナとして用いられる。
一方、(8)は目標物に搭載されたE S M (El
ect−ronic 5upport Measure
)と呼ばれるレーダ波解析装置、(9)はE CM (
Electronic Counter Meas−u
re)と呼ばれる妨害波発生装置、(10)、 (11
)は妨害装置側の受信アンテナと送信アンテナである。
ect−ronic 5upport Measure
)と呼ばれるレーダ波解析装置、(9)はE CM (
Electronic Counter Meas−u
re)と呼ばれる妨害波発生装置、(10)、 (11
)は妨害装置側の受信アンテナと送信アンテナである。
上記レーダ波解析装置(8)は、受信アンテナ(10)
によって捉えた電波のうち所定の電波のみを受信するチ
ャンネライズド受信機(12)と、このチャンネライズ
ド受信機(12)から出力される信号の特徴(パルス幅
2周波数、パルス振幅等)を抽出する信号待微量抽出機
(13)と、この信号待微量抽出機(13)から出力さ
れる特徴量から信号の分析を行う信号分析機(14)と
から構成され、信号分析機(14)からの情報により妨
害波発生装置(9)でレーダ波と等価な妨害波を発生し
、送信アンテナ(11)を介して送信する。
によって捉えた電波のうち所定の電波のみを受信するチ
ャンネライズド受信機(12)と、このチャンネライズ
ド受信機(12)から出力される信号の特徴(パルス幅
2周波数、パルス振幅等)を抽出する信号待微量抽出機
(13)と、この信号待微量抽出機(13)から出力さ
れる特徴量から信号の分析を行う信号分析機(14)と
から構成され、信号分析機(14)からの情報により妨
害波発生装置(9)でレーダ波と等価な妨害波を発生し
、送信アンテナ(11)を介して送信する。
次に動作について説明する。
DBFレーダ側では、広角ビームの送信アンテナfil
を用いて周波数F□の電波を広い範囲にわたって送信す
る。また、目標物に当たって戻ってくる反射エコーの受
信はDBFアンテナ(7)を用いて行い、反射エコーを
各アンテナ素子(3)、受信機+41.A/D変換器(
5)を介してビームフォーマ(6)に取り込み、フーリ
エ変換を施して異方向からの受信電波を各方向毎に弁別
して出力し、各目標物の位置、速度等の情報を得る。D
BFアンテナ(7)はマルチ挟角ビームで無走査、すな
わち複数の挟角ビームを同時に空間に形成することがで
き、異方向から同時に受信された周波数F1の複数の反
射エコーを角度方向に弁別できる。
を用いて周波数F□の電波を広い範囲にわたって送信す
る。また、目標物に当たって戻ってくる反射エコーの受
信はDBFアンテナ(7)を用いて行い、反射エコーを
各アンテナ素子(3)、受信機+41.A/D変換器(
5)を介してビームフォーマ(6)に取り込み、フーリ
エ変換を施して異方向からの受信電波を各方向毎に弁別
して出力し、各目標物の位置、速度等の情報を得る。D
BFアンテナ(7)はマルチ挟角ビームで無走査、すな
わち複数の挟角ビームを同時に空間に形成することがで
き、異方向から同時に受信された周波数F1の複数の反
射エコーを角度方向に弁別できる。
一方、目標物側では、受信アンテナ(10)を介してチ
ャンネライズド受信機(12)がレーダ波を受信し、信
号待微量抽出機(13)がレーダ波の特徴を抽出し、こ
の信号待微量抽出機(13)から出力されるパルス幅2
周波数、パルス振幅等に基づき信号分析機(14)でレ
ーダ波を分析する。そして、レーダ波の分析がなされる
と、妨害波発生装置(9)がレーダ波と等価な妨害波を
作り出し、送信アンテナ(11)を介してDBFレーダ
側に送信する。
ャンネライズド受信機(12)がレーダ波を受信し、信
号待微量抽出機(13)がレーダ波の特徴を抽出し、こ
の信号待微量抽出機(13)から出力されるパルス幅2
周波数、パルス振幅等に基づき信号分析機(14)でレ
ーダ波を分析する。そして、レーダ波の分析がなされる
と、妨害波発生装置(9)がレーダ波と等価な妨害波を
作り出し、送信アンテナ(11)を介してDBFレーダ
側に送信する。
[発明が解決しようとする課題]
従来のDBFレーダは以上のように構成され、特定の周
波数F、の電波を広い範囲にわたって送信しているため
、電波の送信を相手のESMに容易に察知されて解析さ
れ、その結果、送信電波と同一の周波数F1をもつ電波
によって妨害を受けやすいという問題点があった。
波数F、の電波を広い範囲にわたって送信しているため
、電波の送信を相手のESMに容易に察知されて解析さ
れ、その結果、送信電波と同一の周波数F1をもつ電波
によって妨害を受けやすいという問題点があった。
この発明は上記のような問題点を解消するためになされ
たもので、耐妨害性能を向上させることができるDBF
レーダを得ることを目的とする。
たもので、耐妨害性能を向上させることができるDBF
レーダを得ることを目的とする。
[課題を解決するための手段]
この発明にがかるDBFレーダは、送信アンテナとして
フェーズドアレイアンテナを用い、受信アンテナとして
、複数のアンテナ素子と、各アンテナ素子毎に設けられ
受信周波数を弁別するフィルタバンクを備えた受信機と
、上記フィルタバンクの各フィルタ毎に設けられ該出力
をA/D変換するA/D変換器と、各A/D変換器から
同時に転送される複数のデジタル信号を入力して所定の
演算を施し異方向からの受信電波を各方向毎に弁別する
演算手段とから成るディジタルビームフォーミングアン
テナを用いるとともに、上記フェーズドアレイアンテナ
からの送信をシングル挟角ビームで走査するビーム走査
制御器と、フェーズドアレイアンテナからの送信電波発
生源として設けられた発振周波数切替可能な周波数シン
セサイザと、上記ビーム走査制御器と周波数シンセサイ
ザとA/D変換器の動作タイミングを制御してそれらの
同期をとり、送信方向毎に送信周波数を周期的に切替え
るタイミングコントローラとを備えたものである。
フェーズドアレイアンテナを用い、受信アンテナとして
、複数のアンテナ素子と、各アンテナ素子毎に設けられ
受信周波数を弁別するフィルタバンクを備えた受信機と
、上記フィルタバンクの各フィルタ毎に設けられ該出力
をA/D変換するA/D変換器と、各A/D変換器から
同時に転送される複数のデジタル信号を入力して所定の
演算を施し異方向からの受信電波を各方向毎に弁別する
演算手段とから成るディジタルビームフォーミングアン
テナを用いるとともに、上記フェーズドアレイアンテナ
からの送信をシングル挟角ビームで走査するビーム走査
制御器と、フェーズドアレイアンテナからの送信電波発
生源として設けられた発振周波数切替可能な周波数シン
セサイザと、上記ビーム走査制御器と周波数シンセサイ
ザとA/D変換器の動作タイミングを制御してそれらの
同期をとり、送信方向毎に送信周波数を周期的に切替え
るタイミングコントローラとを備えたものである。
[作用]
この発明においては、送信アンテナにフェーズドアレイ
アンテナを用いるとともに、タイミングコントローラで
ビーム走査制御器2周波数シンセサイザ及びDBFアン
テナの各A/D変換器の動作タイミングの同期をとるこ
とにより、高速で挟角ビームを走査して、送信電波の送
信方向を切替えるとともに、送信方向を切替える毎にそ
れに同期して送信周波数を周期的に切替える。
アンテナを用いるとともに、タイミングコントローラで
ビーム走査制御器2周波数シンセサイザ及びDBFアン
テナの各A/D変換器の動作タイミングの同期をとるこ
とにより、高速で挟角ビームを走査して、送信電波の送
信方向を切替えるとともに、送信方向を切替える毎にそ
れに同期して送信周波数を周期的に切替える。
[実施例コ
以下、この発明の一実施例を図について説明する。
第1図は実施例によるD B Fレーダの全体構成を示
すブロック図であり、図において、(la)は複数のア
ンテナ素子(1b)と各アンテナ素子(lb)毎に設け
られた移相器等からなり、電子的に高速にビーム走査可
能なアンテナとして周知のフェーズドアレイアンテナで
あり、送信アンテナとして用いられる。(2a)は上記
フェーズドアレイアンテナ(1a)からの送信をシング
ル挟角ビームで走査するビーム走査制御器、(2b)は
上記フェーズドアレイアンテナ(1a)からの送信電波
発生源として設けられた発振周波数切替可能な周波数シ
ンセサイザ、(2c)は上記周波数シンセサイザ(2b
)からの出力をフェーズドアレイアンテナ(1a)の各
アンテナ素子(1b)に分配する電力分配器、(15)
は上記ビーム走査制御器(2a)、周波数シンセサイザ
(2b)及びDBFアンテナ(7)の各A/D変換器(
5)の動作タイミングを制御してそれらの同期をとるタ
イミングコントローラであり、マイクロプロセッサ等に
より構成され、送信方向毎に送信周波数を周期的に切替
える制御がプログラムにより実現されている。
すブロック図であり、図において、(la)は複数のア
ンテナ素子(1b)と各アンテナ素子(lb)毎に設け
られた移相器等からなり、電子的に高速にビーム走査可
能なアンテナとして周知のフェーズドアレイアンテナで
あり、送信アンテナとして用いられる。(2a)は上記
フェーズドアレイアンテナ(1a)からの送信をシング
ル挟角ビームで走査するビーム走査制御器、(2b)は
上記フェーズドアレイアンテナ(1a)からの送信電波
発生源として設けられた発振周波数切替可能な周波数シ
ンセサイザ、(2c)は上記周波数シンセサイザ(2b
)からの出力をフェーズドアレイアンテナ(1a)の各
アンテナ素子(1b)に分配する電力分配器、(15)
は上記ビーム走査制御器(2a)、周波数シンセサイザ
(2b)及びDBFアンテナ(7)の各A/D変換器(
5)の動作タイミングを制御してそれらの同期をとるタ
イミングコントローラであり、マイクロプロセッサ等に
より構成され、送信方向毎に送信周波数を周期的に切替
える制御がプログラムにより実現されている。
第2図は受信アンテナとして用いられるDBFアンテナ
(7)における各受信機(4)の詳細な構成図であり、
図において、(41)は各アンテナ素子(3)の出力を
増幅する増幅器、(42)は増幅器(41)の出力電力
を分配する電力分配器、(43)は電力分配器(42)
の出力から所定の周波数成分の信号を取り出す複数(こ
こでは周波数F、〜F、の5個)のフィルタ(43a)
からなるフィルタバンクであり、各フィルタ(43a)
毎にA/D変換器(5)が設けられ、1つの受信機(4
)に対し複数(ここでは5個)のA/D変換器(5)が
接続されている。
(7)における各受信機(4)の詳細な構成図であり、
図において、(41)は各アンテナ素子(3)の出力を
増幅する増幅器、(42)は増幅器(41)の出力電力
を分配する電力分配器、(43)は電力分配器(42)
の出力から所定の周波数成分の信号を取り出す複数(こ
こでは周波数F、〜F、の5個)のフィルタ(43a)
からなるフィルタバンクであり、各フィルタ(43a)
毎にA/D変換器(5)が設けられ、1つの受信機(4
)に対し複数(ここでは5個)のA/D変換器(5)が
接続されている。
また、第3図は各受信機(4)とA/D変換器(5)と
ビームフォーマ(6)の接続の詳細を示す構成図であり
、図に示すように、各受信機(4)の出力はそれぞれ複
数のA/D変換器(5)に入力され、各A/D変換器(
5)の出力はそれぞれ対応するビームフォーマ(6)に
転送されるように構成されている。
ビームフォーマ(6)の接続の詳細を示す構成図であり
、図に示すように、各受信機(4)の出力はそれぞれ複
数のA/D変換器(5)に入力され、各A/D変換器(
5)の出力はそれぞれ対応するビームフォーマ(6)に
転送されるように構成されている。
次に動作について説明する。
フェーズドアレイアンテナ(1a)を介して目標物に電
波を送信する際、タイミングコントローラ(15)でビ
ーム走査制御器(2a)、周波数シンセサイザ(2b)
及びDBFアンチ・す(7)の各A/D変換器(5)の
動作タイミングを制御して同期をとり、高速で挟角ビー
11を走査して送信方向を切替えて送信電波を送信する
とともに、送信方向を切替える毎にそれに同期して送信
周波数を周期的に切替える。例えば、第1図に示すよう
にある範囲を監視する場合、この範囲をOtt 02
1031 (7410Sと分け、第1図及び第4図に
示すように送信方向0.に対しては周波数F 1.送信
方向θ2に対しては周波数Fat送信方向θユに対して
は周波数F3.送信方向04に対しては周波数F4゜送
信方向Ohに対しては周波数F5を割り当てる。そして
、送信方向θ、から送信方向OSに順次切替え走査しな
がら周波数をFl−4F2→F。
波を送信する際、タイミングコントローラ(15)でビ
ーム走査制御器(2a)、周波数シンセサイザ(2b)
及びDBFアンチ・す(7)の各A/D変換器(5)の
動作タイミングを制御して同期をとり、高速で挟角ビー
11を走査して送信方向を切替えて送信電波を送信する
とともに、送信方向を切替える毎にそれに同期して送信
周波数を周期的に切替える。例えば、第1図に示すよう
にある範囲を監視する場合、この範囲をOtt 02
1031 (7410Sと分け、第1図及び第4図に
示すように送信方向0.に対しては周波数F 1.送信
方向θ2に対しては周波数Fat送信方向θユに対して
は周波数F3.送信方向04に対しては周波数F4゜送
信方向Ohに対しては周波数F5を割り当てる。そして
、送信方向θ、から送信方向OSに順次切替え走査しな
がら周波数をFl−4F2→F。
→F4→F6と74期的に切替えていく。
このようにすることにより、仮に、送信方向θ4にES
Mがいたしても、この方向には周波数F4の電波のみが
送信されるので、妨害は04方向から周波数F4の電波
により受けろことになる。このとき04方向にある目標
からのエコーは受信できなくなるが、それ以外の方向か
ら受信するエコーについては妨害波と周波数が異なって
いるため、その影響を全く受けない。
Mがいたしても、この方向には周波数F4の電波のみが
送信されるので、妨害は04方向から周波数F4の電波
により受けろことになる。このとき04方向にある目標
からのエコーは受信できなくなるが、それ以外の方向か
ら受信するエコーについては妨害波と周波数が異なって
いるため、その影響を全く受けない。
一方、目標物に当たって戻って来るエコーの受信は、先
ずD B F’アンテナ(7)の各アンテナ素子(3)
で捉えた信号を受信機(4)内のフィルタバンク(43
)により各周波数F8〜F5毎に弁別し、弁別した各周
波数F8〜F5毎の信号をA/D変換器(5)によって
A/D変換する。そして、A/D変換した各周波数F1
〜F、毎の信号に対して対応するビームフォーマ(6)
でフーリエ変換を施し、各方向θ、〜0.毎のエコーを
弁別して出力する。この際、タイミングコントローラ(
15)により、ビーム走査制御器(2a)が行う送信方
向01〜06の走査と、周波数シンセサイザ(2b)が
行う周波数F、〜Fsの切替えと、DI3Fアンテナ(
7)の各A/D変換器(5)が行うA/D変換の動作タ
イミングが制御されてそれらの同期がとられる。
ずD B F’アンテナ(7)の各アンテナ素子(3)
で捉えた信号を受信機(4)内のフィルタバンク(43
)により各周波数F8〜F5毎に弁別し、弁別した各周
波数F8〜F5毎の信号をA/D変換器(5)によって
A/D変換する。そして、A/D変換した各周波数F1
〜F、毎の信号に対して対応するビームフォーマ(6)
でフーリエ変換を施し、各方向θ、〜0.毎のエコーを
弁別して出力する。この際、タイミングコントローラ(
15)により、ビーム走査制御器(2a)が行う送信方
向01〜06の走査と、周波数シンセサイザ(2b)が
行う周波数F、〜Fsの切替えと、DI3Fアンテナ(
7)の各A/D変換器(5)が行うA/D変換の動作タ
イミングが制御されてそれらの同期がとられる。
[発明の効果コ
以上のように、この発明によれば、送信アンテナとして
フェーズドアレイアンテナを用い、受信アンテナとして
、複数のアンテナ素子と、各アンテナ素子毎に設けられ
受信周波数を弁別するフィルタバンクを備えた受信機と
、上記フィルタバンクの各フィルタ毎に設けられ該出力
をA/D変換するA/D変換器と、各A/D変換器から
同時に転送される複数のデジタル信号を入力して所定の
演算を施し異方向からの受信電波を各方向毎に弁別する
演算手段とから成るディジタルビームフォーミングアン
テナを用いるとともに、上記フェーズドアレイアンテナ
からの送信をシングル挟角ビームで走査するビーム走査
制御器と、フェーズドアレイアンテナからの送信電波発
生源として設けられた発振周波数切替可能な周波数シン
セサイザと、上記ビーム走査制御器と周波数シンセサイ
ザとA/D変換器の動作タイミングを制御してそれらの
同期をとり、送信方向毎に送信周波数を周期的に切替え
るタイミングコントローラとを備えたので、耐妨害性能
が向上する効果が得られる。
フェーズドアレイアンテナを用い、受信アンテナとして
、複数のアンテナ素子と、各アンテナ素子毎に設けられ
受信周波数を弁別するフィルタバンクを備えた受信機と
、上記フィルタバンクの各フィルタ毎に設けられ該出力
をA/D変換するA/D変換器と、各A/D変換器から
同時に転送される複数のデジタル信号を入力して所定の
演算を施し異方向からの受信電波を各方向毎に弁別する
演算手段とから成るディジタルビームフォーミングアン
テナを用いるとともに、上記フェーズドアレイアンテナ
からの送信をシングル挟角ビームで走査するビーム走査
制御器と、フェーズドアレイアンテナからの送信電波発
生源として設けられた発振周波数切替可能な周波数シン
セサイザと、上記ビーム走査制御器と周波数シンセサイ
ザとA/D変換器の動作タイミングを制御してそれらの
同期をとり、送信方向毎に送信周波数を周期的に切替え
るタイミングコントローラとを備えたので、耐妨害性能
が向上する効果が得られる。
第1図はこの発明の一実施例を示す全体構成図、第2図
は実施例における受信機の詳細構成図、第3図は実施例
における受信機とA/D変換器とビームフォーマとの接
続関係を示す詳細構成図、第4図は実施例における送受
信タイミングを示す信号波形図、第5図は従来例を示す
全体構成図である。 (1a)はフェーズドアレイアンテナ、(lb)、 +
31はアンテナ素子、(2a)はビーム走査制御器、
(2b)は周波数シンセサイザ、(2c)は電力分配器
、(4)は受信機、(5)はA/D変換器、(6)はビ
ームフォーマ(演算手段) 、 +71はDBFアンテ
ナ、(15)はタイミングコントローラ、(41)は増
幅器、(42)は電力分配器、(43)はフィルタバン
ク、(43a)はフィルタ。 なお、図中、同一符号は同一、又は相当部分を示す。 代理人 大 岩 増 雄(ばか2名)1、事件の表
示 20発明の名称 3、補正をする者 書(自発) 特願昭63−317770号 ディジタルビームフォーミングレーダ 5 補正の対象 発明の詳細な説明、図面の欄。 G 補正の内容 (1)明細書第2頁第8行目に「で無走査の」とあるの
を「を形成する」と補正する。 (2)同書第4頁第18行目に「で無走査、すなわち」
とあるのを「、すなわち」と補正する。 (3)同書第8頁第18行目乃至第19行目に[出力電
力を」とあるのを「出力信号を」と補正する。 (4)図面、第3図を別紙のとおり補正する。 以上 代表者
は実施例における受信機の詳細構成図、第3図は実施例
における受信機とA/D変換器とビームフォーマとの接
続関係を示す詳細構成図、第4図は実施例における送受
信タイミングを示す信号波形図、第5図は従来例を示す
全体構成図である。 (1a)はフェーズドアレイアンテナ、(lb)、 +
31はアンテナ素子、(2a)はビーム走査制御器、
(2b)は周波数シンセサイザ、(2c)は電力分配器
、(4)は受信機、(5)はA/D変換器、(6)はビ
ームフォーマ(演算手段) 、 +71はDBFアンテ
ナ、(15)はタイミングコントローラ、(41)は増
幅器、(42)は電力分配器、(43)はフィルタバン
ク、(43a)はフィルタ。 なお、図中、同一符号は同一、又は相当部分を示す。 代理人 大 岩 増 雄(ばか2名)1、事件の表
示 20発明の名称 3、補正をする者 書(自発) 特願昭63−317770号 ディジタルビームフォーミングレーダ 5 補正の対象 発明の詳細な説明、図面の欄。 G 補正の内容 (1)明細書第2頁第8行目に「で無走査の」とあるの
を「を形成する」と補正する。 (2)同書第4頁第18行目に「で無走査、すなわち」
とあるのを「、すなわち」と補正する。 (3)同書第8頁第18行目乃至第19行目に[出力電
力を」とあるのを「出力信号を」と補正する。 (4)図面、第3図を別紙のとおり補正する。 以上 代表者
Claims (1)
- 送信アンテナとしてフェーズドアレイアンテナを用い、
受信アンテナとして、複数のアンテナ素子と、各アンテ
ナ素子毎に設けられ受信周波数を弁別するフィルタバン
クを備えた受信機と、上記フィルタバンクの各フィルタ
毎に設けられ該出力をA/D変換するA/D変換器と、
各A/D変換器から同時に転送される複数のデジタル信
号を入力して所定の演算を施し異方向からの受信電波を
各方向毎に弁別する演算手段とから成るディジタルビー
ムフォーミングアンテナを用いるとともに、上記フェー
ズドアレイアンテナからの送信をシングル挟角ビームで
走査するビーム走査制御器と、フェーズドアレイアンテ
ナからの送信電波発生源として設けられた発振周波数切
替可能な周波数シンセサイザと、上記ビーム走査制御器
と周波数シンセサイザとA/D変換器の動作タイミング
を制御してそれらの同期をとり、送信方向毎に送信周波
数を周期的に切替えるタイミングコントローラとを備え
たことを特徴とするディジタルビームフォーミングレー
ダ。
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63317770A JPH02162283A (ja) | 1988-12-16 | 1988-12-16 | ディジタルビームフォーミングレーダ |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| JP63317770A JPH02162283A (ja) | 1988-12-16 | 1988-12-16 | ディジタルビームフォーミングレーダ |
Publications (1)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| JPH02162283A true JPH02162283A (ja) | 1990-06-21 |
Family
ID=18091857
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| JP63317770A Pending JPH02162283A (ja) | 1988-12-16 | 1988-12-16 | ディジタルビームフォーミングレーダ |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| JP (1) | JPH02162283A (ja) |
Cited By (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| EP0480737A3 (en) * | 1990-10-10 | 1993-08-04 | Texas Instruments Incorporated | Digital radar system and method |
| JPH0838473A (ja) * | 1994-07-29 | 1996-02-13 | Hitachi Medical Corp | 超音波診断装置 |
| US6121917A (en) * | 1997-10-31 | 2000-09-19 | Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | FM-CW radar |
| JP2021001821A (ja) * | 2019-06-24 | 2021-01-07 | 株式会社東芝 | レーダシステム |
| JP2021001820A (ja) * | 2019-06-24 | 2021-01-07 | 株式会社東芝 | レーダシステム |
Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS63284484A (ja) * | 1987-05-15 | 1988-11-21 | Tech Res & Dev Inst Of Japan Def Agency | レ−ダ装置 |
-
1988
- 1988-12-16 JP JP63317770A patent/JPH02162283A/ja active Pending
Patent Citations (1)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| JPS63284484A (ja) * | 1987-05-15 | 1988-11-21 | Tech Res & Dev Inst Of Japan Def Agency | レ−ダ装置 |
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|---|---|---|---|---|
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| JPH0838473A (ja) * | 1994-07-29 | 1996-02-13 | Hitachi Medical Corp | 超音波診断装置 |
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| JP2021001821A (ja) * | 2019-06-24 | 2021-01-07 | 株式会社東芝 | レーダシステム |
| JP2021001820A (ja) * | 2019-06-24 | 2021-01-07 | 株式会社東芝 | レーダシステム |
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