Сверхкороткоимпульсные зондирующие сигналы в системах ближней локации

Обложка

Цитировать

Полный текст

Открытый доступ Открытый доступ
Доступ закрыт Доступ предоставлен
Доступ закрыт Доступ платный или только для подписчиков

Аннотация

Применение в радарах и лидарах сверхкороткоимпульсных зондирующих сигналов позволяет значительно повысить разрешающую способность и помехозащищенность систем ближней локации. В статье сравниваются три схемы сверхкороткоимпульсных радаров для систем ближней локации, обсуждаются их преимущества, недостатки и возможные применения.

Полный текст

Доступ закрыт

Об авторах

А. Иванцов

АО «НПО «Поиск»

Email: FabrichniyMG@msc.npo-poisk.ru

Московский филиал, начальник отдела

Россия, Москва

М. Фабричный

АО «НПО «Поиск»

Автор, ответственный за переписку.
Email: FabrichniyMG@msc.npo-poisk.ru

Московский филиал, к.т.н., старший научный сотрудник

Россия, Москва

А. Федоров

АО «НПО «Поиск»

Email: FabrichniyMG@msc.npo-poisk.ru

Московский филиал, к.т.н., директор

Россия, Москва

Список литературы

  1. Андрюшин О.Ф., Иванцов А.А., Фабричный М.Г. Отличительные особенности построения сверхширокополосных видеоимпульсных радаров // Боеприпасы. 2018. №12.
  2. Дулевич В.Е. Теоретические основы радиолокации. М.: Сов. Радио, 1964.
  3. Мельник Ю.А. Радиолокационные методы исследования Земли. М.: Сов. Радио, 1980.
  4. Кулемин Г.П., Горошко Е.А., Тарнавский Е.В. Пространственно-временные характеристики обратного рассеяния от земной поверхности // Успехи современной радиоэлектроники. 2004. №12.
  5. Перунов Ю.М., Мацукевич В.В., Васильев А.А. Зарубежные радиоэлектронные средства. М.: Радиотехника, 2010. Кн. 1–4.
  6. Рассеяние электромагнитных волн воздушными и наземными радиолокационными объектами: монография / Под. ред. Сухаревского О.И. Харьков: ХУВС, 2009.
  7. Чапурский Л.И. Отражательные свойства природных объектов в диапазоне 400…2500 нм. М.: Министерство обороны СССР, 1986.
  8. Сигналы и помехи в лазерной локации / Под ред. Зуева В.Е. Радио и Связь, 1985.
  9. Белов М.Л., Городничев В.А., Алехин В.А. Мощность лазерного локационного сигнала, отраженного от неровной земной поверхности в условиях замутненной атмосферы // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана, серия Приборостроение. 2017. №3.

Дополнительные файлы

Доп. файлы
Действие
1. JATS XML
2. Рис. 1. Осциллограммы отраженного сигнала, измеренные на макете СКИ-радара высотомера: а – исходный принятый отраженный сигнал; б – сигнал после обработки вычитающим компенсатором (на осциллограммах импульс отраженного сигнала возникает в момент времени 16 нс)

Скачать (184KB)
3. Рис. 2. Специализированная дискоконусная антенна

Скачать (188KB)
4. Рис. 3. Характеристики дискоконусной антенны: а – зависимость КСВ от частоты; б – зависимость коэффициента усиления антенны от частоты

Скачать (221KB)
5. Рис. 4. Графики зависимости высот обнаружения от радиуса входного зрачка для двух значений альбедо (0,5 и 0,09): а – при Wфп = 10–10 Вт/(см∙Гц1/2); б – при Wфп = 10–11 Вт/(см∙Гц1/2)

Скачать (185KB)
6. Рис. 5. Структурная схема СКИ оптического дальномера – лидара с совмещенными передающим и приемным каналами

Скачать (67KB)

© Иванцов А., Фабричный М., Федоров А., 2024

Данный сайт использует cookie-файлы

Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie, которые обеспечивают правильную работу сайта.

О куки-файлах