Главная >  Радиолокация - обнаружение и распознавание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [ 56 ] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106


излучении сводится к сравнению (на когерентном, фазовом или синхронном детекторе) когерентных опорного и отраженного сигналов. Изменение фазовых соотношений этих сигналов при движении цели является принципиальной основой ОДЦ.

В когерентно-импульсном радиолокаторе (рис. 1.1,а), в отличие от радиолокатора с непрерывным излучением сигнала, используется одна антенна А с переключателем прием - передача (ППП) и так называемый когерентный гетеродин (КГ). Этот гетеродин необходим для формирования опорного непрерывного сигнала при воздействии на него импульсного сигнала ГРЧ.

Когерентность сигна-ГРи 1ГГ (\ С>фукг>рная схема когерентно-импульсного

лов гЧ и К1 ооеспечивает радиолокатора (а) и напряжения в характерных точках фазовая синхронизация (фа- угой схемы {б): I - фазирование ГРЧ; 2- свободные ко-зирование) колебаний КГ лебания импульсами ГРЧ, большими по амплитуде (рис. 7.7, б).

При анализе работы когерентно-импульсных РЛС необходимо учитывать следующие особенности ОДЦ по сравнению с ОДЦ в режиме непрерывного излучения:

1) импульсный характер отраженного сигнала UjiO-> Uyit - пТ), где п = 1,2,...;

2) формирование опорного сигнала когерентным гетеродином Ц ,со5ф, ->t/ cos9 ;

3) образование биения только при наличии отраженных импульсов, т.е. в интервалы времени


Рис. 7,8. Векторные диафаммы сигналов на выходе элемента сравнения и характер выходных сигналов этого элемента до и после nT+t(<t<nT +tl(+x и отсутст- устранения постоянной составляющей при

неподвижной (а) и движущейся (5) целях

вне биений на отрезках времени nT +t+x<t<nT +t.



в соответствии с этими особенностями изменяются векторные диаграммы и характер сигнала биений на нагрузке элемента сравнения сигналов (рис. 7.8). При неподвижной цели выходные сигналы представляют собой импульсы с неизменной амплитудой, а при движении ее -импульсы, модулированные по амплитуде.

Анализ рис. 7.9 показывает, что для выделения сигналов движущейся цели из смеси с коррелированной пассивной помехой необходимо подавить на выходе фазового или когерентного детектора все сигналы, не изменяющиеся по амплитуде при переходе от одного периода повторения к другому (междупериодная обработка). С учетом различий спектрально-

го состава таких сиг-

Рнс. 7.9. Характер сигналов и спектров на выходе элемента

сравнения сигнапов при неподвижной (а) и движущейся (б) ОВ следует с помо-целях, а также при их смеси (в) ЩЬЮ режекторных

(обеляющих) гребенчатых фильтров (РГФ) подавить все компоненты спектра, кратные частоте повторения F .


7.3. Методы создания когерентного опорного сигнала в РЛС с ОДЦ

Одной из основных проблем ОДЦ в когерентно-импульсньсс радиолокаторах является создание когерентного опорного сиг-нала для сравнения с ним отраженных сигналов. Это необходимо для выявления при сравнении сигналов эффекта движения целей. Различают когерентно-импульсные радиолокаторы ОДЦ с внешней и внутренней когерентностью.

В радиолокаторах с внешней когерентностью в качестве опорных используются сигналы, отраженные от неподвижных предметов, расположенных в одном элементе разрешения с движущимися целями (системы с совмещенной помехой).



в радиолокаторах с внутренней когерентностыо источником опорного сигнала является когерентный гетеродин. В зависимости от направления фазовой синхронизации и от построения передатчика различают истинно и псевдокогерентные радиолокаторы.

В истинно когерентных радиолокаторах (рис. 7.10, а) когерентный гетеродин КГ представляет собой генератор непрерывных стабильных колебаний (например, кварцевый), а передатчик строится по многокаскадной схеме умножитель частоты УЧ {Ку=п) - усилитель мощности УМ . Зондирующие радиоимпульсы формируются импульсами модулятора (М), подаваемыми на усилитель мощности (УМ) передатчика. В качестве гетеродина супергетеродинного приемника используется умножитель частоты (/Гум=л-1) когерентного гетеродина. Отличие на единицу коэффициентов умножения частоты в каналах формирования зондирующего сигнала и сигнала гетеродина обеспечивает преобразование частоты принятого сигнала на промежуточную частоту, равную частоте КГ. Сигналы с выходов КГ и УПЧ сравниваются в фазовом детекторе.

На ОДЦ

На ОДЦ

В псевдокогерен- ,д Структурные схемы истинно когереетного (а) и

тных (рис. 7Л0,б) ра- псевдо когерентного (б) радиолокаторов диолокаторах когерентный гетеродин фазируется сигналами однокаскадного передатчика ГРЧ, например магнетронного типа. Причем начальная фаза радиоимпульсов хаотично изменяется от периода к периоду повторения, поэтому в начале каждого периода необходима фазовая синхронизация колебаний КГ (см. рис. 7.7,6).

Фазирование осуществляется радиоимпульсами ГРЧ, на промежуточной частоте после преобразования их в смесителе передатчика.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 [ 56 ] 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106