RU2510042C2 - Радиолокационный стенд для измерения амплитудной диаграммы эффективной площади рассеяния объектов - Google Patents

Радиолокационный стенд для измерения амплитудной диаграммы эффективной площади рассеяния объектов Download PDF

Info

Publication number
RU2510042C2
RU2510042C2 RU2012114046/07A RU2012114046A RU2510042C2 RU 2510042 C2 RU2510042 C2 RU 2510042C2 RU 2012114046/07 A RU2012114046/07 A RU 2012114046/07A RU 2012114046 A RU2012114046 A RU 2012114046A RU 2510042 C2 RU2510042 C2 RU 2510042C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
input
measured object
underlying surface
height
Prior art date
Application number
RU2012114046/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012114046A (ru
Inventor
Виктор Вячеславович Беляев
Виталий Викторович Беляев
Original Assignee
Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2012114046/07A priority Critical patent/RU2510042C2/ru
Publication of RU2012114046A publication Critical patent/RU2012114046A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2510042C2 publication Critical patent/RU2510042C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Aerials With Secondary Devices (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано на открытых радиоизмерительных полигонах. Радиолокационный стенд содержит последовательно соединенные приемник, вычислитель, импульсный передатчик, антенный переключатель и антенну, при этом второй выход антенного переключателя соединен со входом приемника, а также поворотное устройство с опорой, измеряемый объект и пульт управления, который первым, вторым и третьим выходами соединен со вторым входом передатчика, входом поворотного устройства и вторым входом вычислителя, соответственно, кроме того, вычислитель третьим входом соединен с выходом поворотного устройства, а также содержит устанавливаемое на подстилающей поверхности в центре первой зоны Френеля антенны отражательное устройство, ширину которого выбирают не менее малой оси эллипса первой зоны Френеля антенны, а высоту определяют по формуле Нэ=а×Но/(а+R-Rэ), где а - большая полуось эллипса первой зоны Френеля антенны, Но - высота размещения измеряемого объекта над подстилающей поверхностью, R - расстояние между антенной и измеряемым объектом, Rэ - расстояние между антенной и отражательным устройством, кроме того, опора выполнена с возможностью перемещения в вертикальной плоскости. Достигаемый технический результат - повышение точности измерения амплитудной диаграммы эффективной площади рассеяния объектов. 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокации, в частности, к радиолокационным измерениям амплитудной диаграммы эффективной площади рассеяния (ЭПР) объектов и может быть использовано на открытых радиоизмерительных полигонах.
Известна импульсная измерительная установка [Е.Н. Майзельс, В.А. Торгованов. Измерение характеристик рассеяния радиолокационных целей. - М. - Советское радио. - 1972, - с.166], содержащая импульсный передатчик, передающую антенну, приемную антенну, приемник, пульт управления, угломерное устройство, поворотное устройство, опору, рассеиватель и регистрирующее устройство.
Недостатком известного устройства является низкая точность измерений амплитудной диаграммы ЭПР объектов, которая обусловлена влиянием зеркально отраженного облучающего сигнала от подстилающей поверхности на формирование амплитудно-фазового распределения электромагнитного поля в рабочем объеме (области измеряемого объекта) измерительной установки.
Наиболее близким по технической сущности является комплекс для измерения радиолокационного поперечного сечения целей [Марлоу, Ватсон и Ван-Хозер. Комплекс RAT SCAT для измерения радиолокационного поперечного сечения целей. ТИИЭР, 1965, т.53, №8, стр.1085].
Комплекс содержит последовательно соединенные приемник, вычислитель, импульсный передатчик, антенный переключатель и антенну, при этом второй выход антенного переключателя соединен со входом приемника, а также поворотное устройство с опорой, измеряемый объект и пульт управления, который первым, вторым и третьим выходами соединен со вторым входом передатчика, входом поворотного устройства и вторым входом вычислителя, соответственно, кроме того вычислитель третьим входом соединен с выходом поворотного устройства.
При проведении измерений данный комплекс не обеспечивает устранение влияния зеркально отраженного облучающего сигнала от подстилающей поверхности на формирование амплитудно-фазового распределения электромагнитного поля в измерительном объеме комплекса, что обусловливает низкую точность измерений амплитудной диаграммы ЭПР объектов.
Технической задачей данного изобретения является повышение точности измерений амплитудной диаграммы ЭПР объектов за счет существенного снижения влияния зеркально отраженного от подстилающей поверхности облучающего сигнала на результаты измерений.
Указанный технический результат достигается за счет того, что в известное устройство, содержащее последовательно соединенные приемник, вычислитель, импульсный передатчик, антенный переключатель и антенну, при этом второй выход антенного переключателя соединен со входом приемника, а также поворотное устройство с опорой, измеряемый объект и пульт управления, который первым, вторым и третьим выходами соединен со вторым входом передатчика, входом поворотного устройства и вторым входом вычислителя, соответственно, кроме того, вычислитель третьим входом соединен с выходом поворотного устройства, введено устанавливаемое на подстилающей поверхности в центре первой зоны Френеля антенны отражательное устройство, ширину которого выбирают не менее малой оси эллипса первой зоны Френеля антенны, а высоту определяют по формуле Нэ=а×Но/(а+R-Rэ), где а - большая полуось эллипса первой зоны Френеля антенны, Но - высота размещения измеряемого объекта над подстилающей поверхностью, R - расстояние между антенной и измеряемым объектом, Rэ - расстояние между антенной и отражательным устройством, кроме того, опора выполнена с возможностью перемещения в вертикальной плоскости, при этом изменение высоты поднятия измеряемого объекта определяется из условия практического исключения влияния дифракции облучающего сигнала на краях отражательного устройства на результирующее амплитудно-фазовое распределение электромагнитного поля в измерительном объеме стенда.
Сущность изобретения заключается в следующем. Известно [Захарьев Л.Н., Леманский А.А., Турчин В.И., Цейтлин Н.М., Щеглов К.С. Методы измерения характеристик антенн СВЧ. - М.: Радио и связь, 1984, стр.8], что для проведения измерений амплитудной диаграммы ЭПР объектов с высокой точностью необходимо, чтобы объект облучался электромагнитным полем с равномерным амплитудно-фазовым распределением по поверхности объекта. Такое распределение достигается при удалении измеряемого объекта от фазового центра антенны на расстоянии не ближе «дальней зоны» ( R 2 Д 2 λ
Figure 00000001
, где Д - максимальный размер объекта, λ - длина облучающей волны). Однако на приземных трассах в силу многолучевого характера распространения радиоволн, результирующее амплитудно-фазовое распределение электромагнитного поля в измерительном объеме стенда определяется интерференцией прямого и зеркально отраженного от подстилающей поверхности лучей. В изобретении достигается повышение точности измерений за счет существенного уменьшения уровня зеркального отражения облучающего сигнала от подстилающей поверхности. В основном это достигается при помощи размещения отражательного устройства на пути распространения зеркально отраженного сигнала от подстилающей поверхности. Отражательное устройство может быть выполнено в виде металлической прямоугольной пластины заданных размеров с приспособлением для установки на подстилающей поверхности. Однако, в результате дифракции облучающего электромагнитного поля на краях отражательного устройства появляется новая помеховая составляющая. Для снижения влияния этой составляющей опора выполнена с возможностью перемещения в вертикальной плоскости, что обеспечивает выбор необходимой высоты размещения измеряемого объекта над подстилающей поверхностью. Эта высота определяется с использованием изотропного рассеивателя, установленного на опору (на место измеряемого объекта), путем изменения его высоты, находят максимальное и минимальное значения ЭПР изотропного рассеивателя. Максимальное значение ЭПР достигается при синфазном сложении в измерительном объеме стенда прямого и дифракционного лучей, а минимальное при их противофазном сложении. Искомое значение высоты соответствует усредненной сумме максимального и минимального значения ЭПР изотропного рассеивателя.
На фигуре представлена схема проведения измерения с помощью предлагаемого устройства, где изображены антенна - 1, которая установлена на высоту НА над подстилающей поверхностью; поворотное устройство - 2, размещенное в «дальней зоне» на расстоянии R от фазового центра антенны - 1; опора - 3, которая выполнена с возможностью перемещения в вертикальной плоскости и установлена в центре поворотного устройства - 2; измеряемый объект - 4, который размещен на опоре - 3 на высоте Но над подстилающей поверхностью; отражательное устройство - 5 с высотой Нэ, которое размещено на подстилающей поверхности в центре первой зоны Френеля антенны - 6 на расстоянии Ro от фазового центра антенны; кроме того, схематично изображена геометрия хода лучей, по которым распространяется энергия облучающего поля: А - прямого, Б - зеркально отраженного от подстилающей поверхности и В - дифрагирующего на краях отражательного устройства, которые влияют на формирование результирующего амплитудно-фазового распределения электромагнитного поля в измерительном объеме стенда.
Работа предлагаемого радиолокационного стенда для измерения амплитудной диаграммы эффективной площади рассеяния объектов ничем не отличается от работы прототипа. Отличие заключается в предварительной подготовке стенда к проведению измерений. На основе простых геометрических построений [А.Б. Шмелев. Влияние подстилающей поверхности на работу наземных антенных систем. Радиотехника, №10, 1998, стр.105-110] определяют положение и размеры первой зоны Френеля антенны на подстилающей поверхности с учетом длины волны сигнала, высоты антенны HA стенда и измеряемого объекта Но, а также расстояния от фазового центра антенны стенда до измеряемого объекта R. Далее в центре первой зоны Френеля антенны размещают отражательное устройство, ширину которого выбирают не менее малой оси эллипса первой зоны Френеля антенны, а высоту определяют по формуле Нэ=а×Но/(а+R-Rэ). После этого выбирают высоту размещения измеряемого объекта, при которой практически исключается влияние дифракции облучающего сигнала на краях отражательного устройства, на результаты измерений. Включают стенд и с использованием изотропного рассеивателя, установленного на опору (на место измеряемого объекта), изменяя его высоту, определяют максимальное и минимальное значения ЭПР изотропного рассеивателя. Искомое значение высоты соответствует усредненной сумме максимального и минимального значения ЭПР изотропного рассеивателя.
Проведенный анализ уровня техники позволяет установить, что заявляемое устройство, характеризующееся совокупностью признаков, идентичных всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, отсутствует, что указывает на соответствие заявляемого изобретения критерию «новизна».
Результаты поиска известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличными признаками заявляемого устройства, показали, что в общедоступных источниках информации не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, а именно дополнительное введение устанавливаемого на подстилающей поверхности в центре первой зоны Френеля антенны отражательное устройство, ширину которого выбирают не менее малой оси эллипса первой зоны Френеля антенны, а высоту определяют по формуле Нэ=а×Но/(а+R-Rэ), кроме того, опора выполнена с возможностью перемещения в вертикальной плоскости.
Из уровня техники также не подтверждена известность влияния отличительных признаков заявляемого устройства на поставленную техническую задачу - повышение точности измерений амплитудной диаграммы ЭПР объектов за счет существенного снижения влияния зеркально отраженного от подстилающей поверхности облучающего сигнала на результаты измерений, следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «изобретательский уровень».
Изобретение «Радиолокационный стенд для измерения амплитудной диаграммы эффективной площади рассеяния объектов» промышленно применимо, так как совокупность характеризующих его признаков обеспечивает возможность его осуществления, работоспособность и воспроизводимость для измерения амплитудной диаграммы ЭПР объектов на радиоизмерительных полигонах, так как для реализации заявленного устройства могут быть использованы известные материалы и оборудование.

Claims (1)

  1. Радиолокационный стенд для измерения амплитудной диаграммы эффективной площади рассеяния объектов, содержащий последовательно соединенные приемник, вычислитель, импульсный передатчик, антенный переключатель и антенну, при этом второй выход антенного переключателя соединен со входом приемника, а также поворотное устройство с опорой и размещенным на опоре измеряемым объектом, и пульт управления, который первым, вторым и третьим выходами соединен со вторым входом передатчика, входом поворотного устройства и вторым входом вычислителя, соответственно, кроме того, вычислитель третьим входом соединен с выходом поворотного устройства, отличающийся тем, что в него введено установленное на подстилающей поверхности в центре первой зоны Френеля антенны отражательное устройство, ширину которого выбирают не менее малой оси эллипса первой зоны Френеля антенны, а высоту определяют по формуле Нэ=а×Но/(а+R-Rэ), где а - большая полуось эллипса первой зоны Френеля антенны, Но - высота размещения измеряемого объекта над подстилающей поверхностью, R - расстояние между антенной и измеряемым объектом, Rэ - расстояние между антенной и отражательным устройством, кроме того, опора выполнена с возможностью перемещения в вертикальной плоскости.
RU2012114046/07A 2012-04-10 2012-04-10 Радиолокационный стенд для измерения амплитудной диаграммы эффективной площади рассеяния объектов RU2510042C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114046/07A RU2510042C2 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Радиолокационный стенд для измерения амплитудной диаграммы эффективной площади рассеяния объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012114046/07A RU2510042C2 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Радиолокационный стенд для измерения амплитудной диаграммы эффективной площади рассеяния объектов

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012114046A RU2012114046A (ru) 2013-11-20
RU2510042C2 true RU2510042C2 (ru) 2014-03-20

Family

ID=49554892

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012114046/07A RU2510042C2 (ru) 2012-04-10 2012-04-10 Радиолокационный стенд для измерения амплитудной диаграммы эффективной площади рассеяния объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2510042C2 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2564659C1 (ru) * 2014-05-12 2015-10-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Радиолокационный измерительный комплекс
RU2598770C1 (ru) * 2015-09-07 2016-09-27 Георгий Галиуллович Валеев Радиоизмерительная установка для измерения эффективной площади рассеяния модели радиолокационных целей
RU2616596C2 (ru) * 2015-04-06 2017-04-18 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ измерения эффективной поверхности рассеяния объектов в экспресс-режиме в условиях естественного фона радиолокационными средствами и устройство для его осуществления
RU2843152C1 (ru) * 2024-10-30 2025-07-07 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" Способ измерения эффективной поверхности рассеяния малозаметных объектов в безэховой камере

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0515793A2 (de) * 1991-05-29 1992-12-02 Daimler-Benz Aerospace Aktiengesellschaft Verfahren zum Kalibrieren von Radar- und Antennenanordnungen
RU2111506C1 (ru) * 1997-03-13 1998-05-20 Виктор Александрович Бублик Устройство для дистанционного измерения отражательных свойств объектов сложной формы в свч диапазоне радиоволн
RU2155420C1 (ru) * 2000-01-12 2000-08-27 Акционерное общество закрытого типа "МаТИК - юрис групп" Радиопоглощающее покрытие, способ получения и управления его свойствами и устройство для дистанционного измерения отражательных свойств покрытий на объектах в свч диапазоне радиоволн
CN101013147A (zh) * 2007-01-08 2007-08-08 武汉大学 高频线性调频雷达方向图测量方法
RU2308050C1 (ru) * 2006-07-18 2007-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова" Способ измерения эффективной площади рассеяния наземных объектов радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
RU2371730C1 (ru) * 2008-03-20 2009-10-27 Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации Способ измерения эффективной площади рассеяния объектов и радиолокационный комплекс для его осуществления
US20100073246A1 (en) * 2006-12-04 2010-03-25 Soon-Soo Oh System and method for measuring antenna radiation pattern in fresnel region based on phi-variation method
RU104466U1 (ru) * 2010-12-17 2011-05-20 Московское Государственное Унитарное Предприятие "Мосводоканал" Система пожаротушения

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0515793A2 (de) * 1991-05-29 1992-12-02 Daimler-Benz Aerospace Aktiengesellschaft Verfahren zum Kalibrieren von Radar- und Antennenanordnungen
RU2111506C1 (ru) * 1997-03-13 1998-05-20 Виктор Александрович Бублик Устройство для дистанционного измерения отражательных свойств объектов сложной формы в свч диапазоне радиоволн
RU2155420C1 (ru) * 2000-01-12 2000-08-27 Акционерное общество закрытого типа "МаТИК - юрис групп" Радиопоглощающее покрытие, способ получения и управления его свойствами и устройство для дистанционного измерения отражательных свойств покрытий на объектах в свч диапазоне радиоволн
RU2308050C1 (ru) * 2006-07-18 2007-10-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Летно-исследовательский институт им. М.М. Громова" Способ измерения эффективной площади рассеяния наземных объектов радиолокатором с синтезированной апертурой антенны
US20100073246A1 (en) * 2006-12-04 2010-03-25 Soon-Soo Oh System and method for measuring antenna radiation pattern in fresnel region based on phi-variation method
CN101013147A (zh) * 2007-01-08 2007-08-08 武汉大学 高频线性调频雷达方向图测量方法
RU2371730C1 (ru) * 2008-03-20 2009-10-27 Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации Способ измерения эффективной площади рассеяния объектов и радиолокационный комплекс для его осуществления
RU104466U1 (ru) * 2010-12-17 2011-05-20 Московское Государственное Унитарное Предприятие "Мосводоканал" Система пожаротушения

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
МАРЛОУ и др. Комплекс для измерения радиолокационного поперечного сечения целей. ТИИЭР, 1965, т.53, No.8, с.1085. *
МАРЛОУ и др. Комплекс для измерения радиолокационного поперечного сечения целей. ТИИЭР, 1965, т.53, №8, с.1085. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2564659C1 (ru) * 2014-05-12 2015-10-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Радиолокационный измерительный комплекс
RU2616596C2 (ru) * 2015-04-06 2017-04-18 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Способ измерения эффективной поверхности рассеяния объектов в экспресс-режиме в условиях естественного фона радиолокационными средствами и устройство для его осуществления
RU2598770C1 (ru) * 2015-09-07 2016-09-27 Георгий Галиуллович Валеев Радиоизмерительная установка для измерения эффективной площади рассеяния модели радиолокационных целей
RU2843152C1 (ru) * 2024-10-30 2025-07-07 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южный федеральный университет" Способ измерения эффективной поверхности рассеяния малозаметных объектов в безэховой камере

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012114046A (ru) 2013-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11422252B2 (en) Remote detection and measurement of objects
Doviak et al. Reflection and scatter formula for anisotropically turbulent air
Nguyen et al. Stepped-frequency radar sensors: Theory, analysis and design
US20100005044A1 (en) Remote Detection and Measurement of Objects
Liao et al. Large-scale, full-wave-based emulation of step-frequency forward-looking radar imaging in rough terrain environments
RU2371730C1 (ru) Способ измерения эффективной площади рассеяния объектов и радиолокационный комплекс для его осуществления
WO2006103201A1 (en) Method for analysing a substance in a container
RU2510042C2 (ru) Радиолокационный стенд для измерения амплитудной диаграммы эффективной площади рассеяния объектов
Morrow et al. Effective imaging of buried dielectric objects
RU2516221C2 (ru) Способ измерения эффективной площади рассеяния объектов и многопозиционный радиолокационный измерительный комплекс для его осуществления
Kumar et al. A compact quasi-Yagi antenna for FMCW radar-on-chip-based through-wall imaging
Ryabkova et al. Experimental study of the microwave radar Doppler spectrum backscattered from the sea surface at low incidence angles
RU2685702C1 (ru) Способ определения дальности до поверхности земли
RU2510041C2 (ru) Радиолокационный комплекс для измерения амплитудной диаграммы эффективной площади рассеяния объектов
Pinel et al. Influence of layer roughness for road survey by ground penetrating radar at nadir: theoretical study
Liao et al. Emulation of forward-looking radar technology for threat detection in rough terrain environments: a scattering and imaging study
RU2144682C1 (ru) Способ радиолокационного зондирования геологического разреза
RU2360264C1 (ru) Способ измерения локальных эффективных поверхностей рассеяния объектов в сверхширокой полосе частот
GB2458465A (en) Remote detection of one or more dimensions of a metallic or dielectric object
Chen et al. The first-order FMCW HF radar cross section model for ionosphere-ocean propagation
Linnehan et al. Validating multipath responses of moving targets through urban environments
RU2530542C1 (ru) Способ и устройство измерения угловой высоты объекта поиска в обзорных нелинейных радиолокаторах
Dai et al. Spatial polarization characteristics and scattering matrix measurement of orthogonal polarization binary array radar
RU2416108C1 (ru) Способ комплексной локации цели
Guérin High-Frequency Radars for the Oceanographer: Basic Principles

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20150411