- •Глава I Пространственно-временная обработка радиолокационной информации
- •1.2. Пространственно-временная обработка
- •1.3. Пространственно-временная обработка радиолокационной информации
- •Глава II Первичная обработка радиолокационной информации
- •2.1. Обнаружение радиолокационных сигналов
- •2.1.3. Оптимальное обнаружение полностью известного сигнала
- •2.1.6. Принципы фильтровой и корреляционно—фильтровой обработки сигналов
- •2.1.7. Принципы оптимальной обработки некогерентных сигналов
- •2.1.8. Принципы обработки широкополосных сигналов
- •2.1.9. Ранговые обнаружители
- •2.1.10. Стабилизация уровня ложных тревог
- •2.2. Измерение параметров радиолокационных сигналов
- •2.2. 6. Методы измерения угловых координат
- •2.2.7. Многоканальные (моноимпулъсные) методы измерения угловых координат
- •2.2.8. Методы измерения скорости
- •2.2.9. Методы определения местоположения объектов
- •2.3.4. Разрешаемый объем
- •2.4. Распознавание воздушных объектов
- •2.5. Обработка сигналов в условиях воздействия пассивных помех и отражений от «местных предметов».
- •2.5.3. Когерентность сигналов
- •2.5.5. Радиолокаторы с внешней когерентностью
- •2.5.7. Селекция сигналов движущихся целей
- •2.5.8. Особенности систем сдц
- •2.5.8.1. Понятие слепого направления.
- •2.5.8.2, «Слепые» фазы.
- •2.5.9. Подавитель на промежуточной частоте
- •2.5.10. Череспериодное вычитание
- •2.5.11. «Слепые» скорости воздушных объектов
- •2.5.12. Применение систем сдц для компенсации сигналов
- •2.5.13. Цифровая система селекции движущихся целей
- •2,5.14. Основные характеристики систем сдц
- •2.5.15. Некоторые методы скоростной селекции
- •2.6. Обработка сигналов в условиях воздействия импульсных помех
- •2.6.1. Обработка сигналов в условиях воздействия несинхронных импульсных помех
- •2.6.2. Обработка сигнала на фоне шума и сигнальных импульсных помех
- •2.6.2.1. Понятие о динамическом диапазоне сигналов и помех и необходимости их нормирования
- •2.6.2.2. Нормирование уровня длинных импульсных помех с помощью схемы шоу
- •2.6.2.3. Нормирование уровня длинных импульсных помех с помощью схемы рос
- •2.6.2.4. Нормирование уровня коротких и длинных помех с помощью схемы шоу-рос
- •2.7. Системы подавления сигналов боковых лепестков диаграмм направленности антенн
- •2.7.1. Классификация систем подавления сигналов боковых лепестков
- •2.8. Активные маскирующие помехи и принципы защиты от них
- •2.8.2. Искусственные маскирующие активные помехи, особенности воздействия и способы создания
- •3.3, Алгоритм вторичной обработки
- •Глава IV третичная обработка информации
- •4.1. Принципы, способы и классификация третичной обработки радиолокационной информации
- •5.3. Кодирование запросных и ответных сигналов
- •5.3.1. Методы кодирования запросных и ответных сигналов
- •5.3.2. Структура запросных сигналов
- •5.3.3. Структура ответных сигналов
- •5.3.3.1. Ответный сигнал режима увд
- •6.4.3.2 Ответный сигнал режима rbs
- •5.4. Дешифрация ответной информации
- •5.4.1. Дешифрация сигналов в режиме увд
- •5.4.2. Дешифратор режима международного диапазона
- •5.5. Дискретно-адресная система вторичной радиолокации
- •5.6.. Моноимпульсный метод измерения
- •Содержание
- •Глава I Пространственно - временная обработка радиолокационной информации
- •Глава II Первичная обработка радиолокационной информации
- •Глава III Вторичная обработка радиолокационной информации
- •Глава IV Третичная обработка информации
- •Глава V Обработка сигналов средств вторичной радиолокации
2.5.12. Применение систем сдц для компенсации сигналов
дискретных пассивных помех
Статистические характеристики дискретных пассивных помех (ДПП), свидетельствуют о достаточной проблематичности их компенсации с помощью существующих систем СДЦ. Однако некоторые особенности, в частности узкий спектр амплитудных флюктуации импульсов пачки отраженных сигналов, позволяют использовать элементы систем СДЦ для компенсации сигналов ДПП.
Квазиоптимальным и достаточно простым устройством спектрального анализа является схема череспериодного вычитания. По сути дела схема ЧПВ является фильтром, выделяющим информативные составляющие спектра амплитудных флюктуации огибающей пачки отраженных сигналов. На рис.2.133
изображены различные характеристики, поясняющие предлагаемый способ фильтрации.
На рисунке сплошной линией изображена амплитудно-частотная характеристика схемы однократного ЧПВ, штриховой линией - амплитудно-частотный спектр слабо флюктуирующих сигналов, штрих-пунктирной - АЧС сильнофлюктуирующего сигнала (реальное воздушное судно). В случае слабофлюктуирующих сигналов (спектр амплитудных флюктуации узкий) уровень сигнала на выходе схемы ЧПВ мал. Во втором случае на выходе схемы ЧПВ будет наблюдаться значительный уровень остатков. Дальнейшая пороговая обработка позволяет исключить сигналы с узким спектром амплитудных флюктуации.
Схема однократного ЧПВ осуществляет, по сути дела, оценку ширины спектра амплитудных флюктуации импульсов пачки отраженных сигналов. Для получения более достоверных оценок целесообразно усреднить полученные результаты путем некогерентного накопления. Схема накопителя, собранного по схеме рециркулятора, изображена на рис.2.134.
Суммарный сигнал на выходе накопителя равен
где β — коэффициент обратной связи накопителя β < 1).
Аплитудно-частотная характеристика накопителя определяется следующим
образом:
Устройство компенсации сигналов ДПП предлагается выполнить в соответствии со структурой, изображенной на рис.2.135.
В процессе работы устройства осуществляется накопление импульсов пачки отраженного сигнала с выхода амплитудного детектора приемника РЛС и накопление сигналов, прошедших схему ЧПВ. Если обеспечить сравнение двух накопленных сигналов, то их отношение будет меняться в зависимости от степени флюктуации амплитуды входных импульсов. С ростом амплитудных флюктуации отношение сигналов увеличивается. Пороговая обработка позволяет выделять сигналы с различной степенью амплитудных флюктуации.
Для определения аналитического выражения для отношения накопленных сигналов учтем, что АЧХ схемы ЧПВ имеет следующий вид:
В этом случае мощность сигналов на выходе некогерентного накопителя входного сигнала равна
где S(ω) -энергетический спектр входного сигнала. Во второй цепи накопления
Отношение сигналов
где р- коэффициент междупериодной корреляции.
На рис.2.136 изображена зависимость отношения сигналов Q от коэффициента междупериодной корреляции.
С увеличением коэффициента междупериодной корреляции (сужение спектра амплитудных флюктуации) отношение мощностей Q монотонно убывает, стремясь к нулю в случае полной корреляции импульсов пачки.
