Журналов:     Статей:        

Вопросы радиоэлектроники. 2020; 49: 6-9

Имитация эхосигналов двухпозиционной системы с использованием матрицы из пяти излучателей

Сабитов Т. И., Киселев А. В.

https://doi.org/10.21778/2218-5453-2020-5-6-9

Аннотация

Рассмотрена актуальная задача моделирования эхосигналов радиолокационных систем, использующих две приемные антенны с разнесенными фазовыми центрами и перекрывающимися диаграммами направленности. Для ее решения предложено использовать матрицу из пяти излучателей. Конфигурация матрицы построена на основе результатов предшествующей работы авторов и отвечает условиям компенсации и ортогональности сигналов. При этом независимая имитация целей для каждой из антенн осуществляется двумя парами излучателей, в то время как пятый введен для осуществления взаимной компенсации сигналов. Условие ортогональности выполняется за счет конфигурирования точек излучения. Получены соотношения для расчета координат точек излучения. Предложен алгоритм синтеза матрицы. Показано, что излучатели могут быть расположены на одной прямой. В качестве примера выполнен синтез матрицы для заданных исходных данных. Осуществлена ее апробация методами численного моделирования. Результаты эксперимента подтвердили справедливость найденных соотношений.
Список литературы

1. Sisle M. E., McCarthy E. D. Hardware-in-the-loop simulation for an active missle // Simulation. 1982. Vol. 39. No. 5. P. 159–167.

2. Maples V. H., Eastman G. A., inventors; Boeing Aerospace Company, assignee. Radar scene simulator. US patent US4660041. 21.04.1987.

3. Антипов В. Ю., Метельников А. Ю., Токарев Е. Г. Метод и технология полунатурного моделирования бортовых радиосистем ближнего действия фазодоплеровского типа // Вестник Концерна ВКО «Алмаз-Антей». 2016. № 1. С. 32–41.

4. Никулин А. В., Степанов М. А. Замещение распределенного объекта трехточечной геометрической моделью // Вопросы радиоэлектроники. 2014. № 2. С. 77–85.

5. Островитянов Р. В., Басалов Ф. А. Статистическая теория радиолокации протяженных целей. М.: Радио и связь, 1982. 232 с.

6. Иванов Ю. А. Комплексированная навигационная система на базе бесплатформенной инерциальной навигационной системы и корреляционного измерителя скорости и сноса // Вестник Концерна ВКО «Алмаз-Антей». 2015. № 2. С. 74–81.

7. Управление и наведение беспилотных маневренных летательных аппаратов на основе современных информационных технологий / под ред. М. Н. Красильщикова и Г. Г. Себрякова. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003. 280 с.

8. Сабитов Т. И., Киселев А. В. Имитация эхосигналов двухпозиционных систем с использованием когерентных излучателей // Вопросы радиоэлектроники. 2019. № 4. С. 42–46.

9. Kiselev A. V., Sabitov T. I., Stepanov M. A. Simulating an object’s altitude for two-position systems // Journal of Computer and Systems Sciences International. 2020. Vol. 59. No. 2. P. 217–222.

10. Канащенков А. И., Меркулов В. И. Радиолокационные системы многофункциональных самолетов. Т. 1. РЛС – информационная основа боевых действий многофункциональных самолетов. Системы и алгоритмы первичной обработки радиолокационных сигналов. М.: Радиотехника, 2006. 656 с.

Issues of radio electronics. 2020; 49: 6-9

Simulation of echo signals of two-position radar station using matrix of five emitters

Sabitov T. I., Kiselev A. V.

https://doi.org/10.21778/2218-5453-2020-5-6-9

Abstract

The problem of modeling the echo signals of radar systems which use two receiving antennas with spaced phase centers and overlapping beam patterns is considered. To solve it, it is proposed to use a matrix of five emitters. Its configuration is based on the results of the previous work of the authors and meets the conditions of compensation and orthogonality of signals. Independent simulation of targets for each antenna is carried out by two pairs of emitters, while the fifth one is introduced for phase compensation of signals. The orthogonality condition is met by configuring the radiation points. Relations are obtained for calculating the coordinates of the radiation points. It is shown that emitters can be located on one straight line. As an example, a matrix was synthesized for a given input data. It was tested by numerical simulation methods. The results of the experiment confirmed the validity of the results found.
References

1. Sisle M. E., McCarthy E. D. Hardware-in-the-loop simulation for an active missle // Simulation. 1982. Vol. 39. No. 5. P. 159–167.

2. Maples V. H., Eastman G. A., inventors; Boeing Aerospace Company, assignee. Radar scene simulator. US patent US4660041. 21.04.1987.

3. Antipov V. Yu., Metel'nikov A. Yu., Tokarev E. G. Metod i tekhnologiya polunaturnogo modelirovaniya bortovykh radiosistem blizhnego deistviya fazodoplerovskogo tipa // Vestnik Kontserna VKO «Almaz-Antei». 2016. № 1. S. 32–41.

4. Nikulin A. V., Stepanov M. A. Zameshchenie raspredelennogo ob\"ekta trekhtochechnoi geometricheskoi model'yu // Voprosy radioelektroniki. 2014. № 2. S. 77–85.

5. Ostrovityanov R. V., Basalov F. A. Statisticheskaya teoriya radiolokatsii protyazhennykh tselei. M.: Radio i svyaz', 1982. 232 s.

6. Ivanov Yu. A. Kompleksirovannaya navigatsionnaya sistema na baze besplatformennoi inertsial'noi navigatsionnoi sistemy i korrelyatsionnogo izmeritelya skorosti i snosa // Vestnik Kontserna VKO «Almaz-Antei». 2015. № 2. S. 74–81.

7. Upravlenie i navedenie bespilotnykh manevrennykh letatel'nykh apparatov na osnove sovremennykh informatsionnykh tekhnologii / pod red. M. N. Krasil'shchikova i G. G. Sebryakova. M.: FIZMATLIT, 2003. 280 s.

8. Sabitov T. I., Kiselev A. V. Imitatsiya ekhosignalov dvukhpozitsionnykh sistem s ispol'zovaniem kogerentnykh izluchatelei // Voprosy radioelektroniki. 2019. № 4. S. 42–46.

9. Kiselev A. V., Sabitov T. I., Stepanov M. A. Simulating an object’s altitude for two-position systems // Journal of Computer and Systems Sciences International. 2020. Vol. 59. No. 2. P. 217–222.

10. Kanashchenkov A. I., Merkulov V. I. Radiolokatsionnye sistemy mnogofunktsional'nykh samoletov. T. 1. RLS – informatsionnaya osnova boevykh deistvii mnogofunktsional'nykh samoletov. Sistemy i algoritmy pervichnoi obrabotki radiolokatsionnykh signalov. M.: Radiotekhnika, 2006. 656 s.