RU2508557C1 - Radar range-finder with combined frequency modulation and limiting regressive processing - Google Patents
Radar range-finder with combined frequency modulation and limiting regressive processing Download PDFInfo
- Publication number
- RU2508557C1 RU2508557C1 RU2012140851/07A RU2012140851A RU2508557C1 RU 2508557 C1 RU2508557 C1 RU 2508557C1 RU 2012140851/07 A RU2012140851/07 A RU 2012140851/07A RU 2012140851 A RU2012140851 A RU 2012140851A RU 2508557 C1 RU2508557 C1 RU 2508557C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- output
- input
- frequency
- signal
- channel
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к области ближней локации и может быть использовано в информационно-измерительных средствах и системах, работающих в режимах активного распознавания слабоконтрастных точечных или распределенных целей на фоне широкополосных и распределенных в пространстве помех. The invention relates to the field of near location and can be used in information-measuring tools and systems operating in the modes of active recognition of low-contrast point or distributed targets against the background of broadband and distributed in space interference.
Уровень техникиState of the art
Существующие в настоящее время автономные информационные системы (АИС) ближней локации (БЛ) с модуляцией по периодическому закону обладают существенным недостатком, выражающимся в пространственной периодичности функции чувствительности по дальности. Периодичность функции чувствительности приводит к тому, что постановка активных или пассивных помех с расстояний, превышающих рабочую дальность АИС, снижает отношение сигнал/шум на входе тракта принятия решения и может вызывать ложные срабатывания АИС. Также существует проблема неинвариантности работы существующих АИС БЛ по отношению к типу поверхности и амплитуде принятого сигнала.The currently existing autonomous information systems (AIS) of near location (BL) with modulation according to the periodic law have a significant drawback, expressed in the spatial periodicity of the range sensitivity function. The frequency of the sensitivity function leads to the fact that the formulation of active or passive interference from distances exceeding the operating range of the AIS reduces the signal-to-noise ratio at the input of the decision path and can cause false alarms of the AIS. There is also the problem of the non-invariance of the existing AIS BL in relation to the type of surface and the amplitude of the received signal.
Аналогом предлагаемого устройства является фиксатор дальности [4] с ЧМ, содержащий приемопередатчик, к выходу которого подключены канал выделения n-й гармоники сигнала частоты Допплера, выход которого подключен к первому входу аналогового компаратора; и канал выделения n+k-й гармоники сигнала частоты Допплера, выход которого через интегратор подключен ко второму входу аналогового компаратора; компаратор выходом через усилитель-ограничитель и счетчик импульсов подключен ко входу исполнительного устройства,An analogue of the proposed device is a range lock [4] with an FM, containing a transceiver, the output of which is connected to the channel for highlighting the nth harmonic of the Doppler frequency signal, the output of which is connected to the first input of the analog comparator; and a channel for extracting the n + kth harmonic of the Doppler frequency signal, the output of which through the integrator is connected to the second input of the analog comparator; the comparator output through the amplifier-limiter and the pulse counter is connected to the input of the actuator,
Недостатком данного устройства является низкая помехоустойчивость, так как известно, что согласованным фильтром для последовательности импульсов является рециркулятор. Таким образом, способ обработки, используемый в данном устройстве, не является оптимальным по критерию максимума отношения сигнал-шум. Также устройство имеет периодическую функцию чувствительности, что может привести к ложным срабатываниям на дальностях, больших рабочей.The disadvantage of this device is its low noise immunity, since it is known that a recirculator is a matched filter for a pulse sequence. Thus, the processing method used in this device is not optimal according to the criterion of the maximum signal-to-noise ratio. The device also has a periodic sensitivity function, which can lead to false alarms at ranges greater than the working one.
Наиболее близким по технической сущности к разрабатываемому устройству является АИС БЛ с частотной модуляцией (ЧМ) и спектральной обработкой [1], выбранная за прототип. The closest in technical essence to the developed device is AIS BL with frequency modulation (FM) and spectral processing [1], selected for the prototype.
На фиг.1 показана передающая часть АИС БЛ, состоящая из частотного модулятора 1, генератора 2, передающей антенны 3, и приемная часть АИС БЛ, состоящая из приемной антенны 4, тракта обработки СВЧ 5, смесителя 6, N каналов спектральной обработки и анализатора спектра 11, реализующего совместную обработку сигналов. Каждый канал спектральной обработки состоит из умножителя частоты 7, усилителя-фильтра гармоник 8, смесителя 9, детектора-усилителя допплеровской частоты 10; частотный модулятор осуществляет модуляцию периодическим сигналом. Анализатор определяет дальность до объекта, вычисляя соотношения амплитуд сигналов на выходах допплеровских каналов.Figure 1 shows the transmitting part of the AIS BL, consisting of a
Недостатком данного устройства является периодичность функции чувствительности по дальности и, как следствие, низкая помехоустойчивость. Наиболее опасными являются активные помехи от мощных ретрансляционных станций, которые переизлучают принятый сигнал в направлении АИС, имитируя сигнал от цели. При работе по точечным слабоконтрастным целям также опасны пассивные помехи, находящиеся за пределами рабочей дальности. Поэтому для обеспечения требуемой помехоустойчивости при работе по точечным и распределенным целям необходимо формирование функции чувствительности, равной нулю за пределами рабочей дальности АИС.The disadvantage of this device is the periodicity of the range sensitivity function and, as a consequence, low noise immunity. The most dangerous are the active interference from powerful relay stations that re-emit the received signal in the direction of the AIS, simulating the signal from the target. When working on point, low-contrast targets, passive interference outside the operating range is also dangerous. Therefore, to ensure the required noise immunity when working on point and distributed targets, it is necessary to form a sensitivity function equal to zero outside the working range of the AIS.
В предлагаемом устройстве помехоустойчивость предлагается повысить применением предельной регрессионной обработки сигнала частоты Допплера, а периодичность функции чувствительности устранить при помощи комбинированной ЧМ пилообразным сигналом и шумом.In the proposed device, the noise immunity is proposed to be increased by using the extreme regression processing of the Doppler frequency signal, and the frequency of the sensitivity function should be eliminated using a combined FM sawtooth signal and noise.
Раскрытие изобретенияDisclosure of invention
Задачей изобретения является повышение точности фиксации дальности до распределенного или слабоконтрастного точечного объекта, а также обеспечение высокой помехоустойчивости за пределами рабочей дальности и инвариантности работы АИС по отношению к типу цели.The objective of the invention is to increase the accuracy of fixing the range to a distributed or low-contrast point object, as well as providing high noise immunity beyond the working range and the invariance of the AIS with respect to the type of target.
Поставленная задача решается наличием в предложенном устройстве - радиолокационном фиксаторе дальности - новых относительно прототипа элементов: генератора шума, сигнал которого складывается с пилообразным модулирующим сигналом, и устройства предельной регрессионной обработки в качестве анализатора спектра, которое повышает точность фиксации дальности, а также обеспечивает отсечку функции чувствительности за пределами рабочей дальности и инвариантность работы АИС по отношению к типу цели.The problem is solved by the presence in the proposed device — a radar range fixer — of elements new relative to the prototype: a noise generator, the signal of which is added with a sawtooth modulating signal, and a device of maximum regression processing as a spectrum analyzer, which increases the accuracy of range fixation and also provides a cutoff of the sensitivity function beyond the working range and the invariance of the AIS with respect to the type of target.
Сравнение с прототипом показывает, что повышена точность фиксации дальности и защита АИС от ложных срабатываний по искусственным и естественным широкополосным и распределенным в пространстве помехам за пределами рабочей дальности. Это позволяет сделать вывод о соответствии предложенного решения критерию «изобретательский уровень».Comparison with the prototype shows that the accuracy of range fixation and the protection of AIS from false alarms by artificial and natural broadband and spatially distributed interference outside the operating range are increased. This allows us to conclude that the proposed solution meets the criterion of "inventive step".
Перечень фигурList of figures
Фиг.1 - типовая структурная схема системы ближней радиолокации (СБРЛ) с периодической частотной модуляцией излучаемого сигнала (прототип);Figure 1 is a typical block diagram of a near-radar system (SBRL) with periodic frequency modulation of the emitted signal (prototype);
Фиг.2 - структурная схема фиксатора дальности с непрерывной частотной модуляцией по пилообразному и случайному законам;Figure 2 is a structural diagram of a range lock with continuous frequency modulation according to a sawtooth and random laws;
Фиг.3 - структурная схема анализатора спектра, реализующего предельную регрессионную обработку;Figure 3 is a structural diagram of a spectrum analyzer that implements the ultimate regression processing;
Фиг.4 - виды нормированной функции чувствительности по дальности при периодической (24), шумовой (23) и комбинированной (22) ЧМ.Figure 4 - types of normalized range sensitivity functions with periodic (24), noise (23) and combined (22) FM.
Осуществление изобретенияThe implementation of the invention
На фиг.2 показана передающая часть радиолокационного фиксатора дальности, состоящая из генератора сигнала пилообразной ЧМ 1, генератора шума 12, соединенных через сумматор 13 с управляемым генератором несущей частоты 2; передающей антенны 3, и приемная часть радиолокационного фиксатора дальности, состоящая из приемной антенны 4, тракта обработки СВЧ 5, смесителя 6, N каналов спектральной обработки на частоте Допплера и анализатора спектра 11, причем к гетеродинному входу балансного смесителя 6 подсоединен второй выход управляемого генератора несущей частоты.Figure 2 shows the transmitting part of the radar range lock, consisting of a sawtooth
Каждый канал частоты Допплера состоит из усилителя-фильтра гармоники 8, соединенного со смесителем 9, на второй вход которого подается сигнал соответствующий номеру канала гармоники с умножителя частоты 7, а также из фильтра-усилителя частоты Допплера 10.Each Doppler frequency channel consists of a harmonic filter amplifier 8 connected to a mixer 9, the second input of which supplies a signal corresponding to the number of the harmonic channel from frequency multiplier 7, and also from a Doppler frequency filter amplifier 10.
На фиг.3 представлена структурная схема анализатора спектра 11. Анализатор спектра состоит из N аналогичных друг другу каналов, обрабатывающих допплеровские сигналы, полученные с приемного блока. Каждый канал анализатора спектра 11 состоит из инерционного детектора 14, делителя 15, устройства вычитания 16, порогового устройства 17, схемы совпадения 18; кроме того, в каждом канале, за исключением первого, после инерционного детектора 14 сигнал ответвляется и через делитель 15 поступает на второй вход устройства вычитания 16 предыдущего канала. Выходы всех каналов объединены схемой ИЛИ 19, которая, в свою очередь, подключена к выходному устройству 20.Figure 3 presents the structural diagram of the
На фиг.4 показан график нормированной функции чувствительности по дальности при периодической, шумовой и комбинированной ЧМ. Результатом применения вышеуказанной ЧМ является подавление функции чувствительности на дальностях, определенных девиацией шумовой модуляции.Figure 4 shows a graph of the normalized range sensitivity function for periodic, noise and combined FM. The result of applying the above FM is the suppression of the sensitivity function at ranges determined by the deviation of noise modulation.
Предложенное устройство работает следующим образом.The proposed device operates as follows.
Количество каналов в устройстве определяется диапазоном фиксируемых дальностей и разрешающей способностью устройства по дальности. Известно, что разрешающая способность по дальности устройств с пилообразной ЧМ зависит от девиации частоты:The number of channels in the device is determined by the range of fixed ranges and the resolution of the device in range. It is known that the range resolution of sawtooth FM devices depends on the frequency deviation:
где R - разрешающая способность по дальности; с - скорость света; ∆f - девиация частоты.where R is the resolution in range; c is the speed of light; ∆f is the frequency deviation.
Например, для того чтобы производить оценку дальностей 3, 6 и 9 метров с точностью в 1 м, требуется трехканальная система с девиацией частоты пилообразной ЧМ в 150 МГц, с каналами, настроенными соответственно на 3-ю, 6-ю и 9-ю гармоники сигнала разностной частоты, получаемого со смесителя 6.For example, in order to evaluate ranges of 3, 6, and 9 meters with an accuracy of 1 m, a three-channel system with a 150 MHz sawtooth FM frequency deviation is required, with channels tuned to the 3rd, 6th, and 9th harmonics, respectively the differential frequency signal received from the
Спектр сигнала разностной частоты на выходе смесителя 6 представляет собой набор гармоник с частотами, кратными частоте повторения пилообразной ЧМ и сдвинутыми за счет допплеровской добавки. Последнее объясняется периодичностью сигнала разностной частоты, получаемого на выходе смесителя 6 с периодом, равным периоду ЧМ. В каждом канале частоты Допплера из этого сигнала при помощи фильтра 8 выделяется соответствующая номеру канала гармоника, затем полученный сигнал претерпевает второе преобразование частоты на смесителе 9, а фильтрами-усилителями частоты Допплера 10 из него выделяется сигнал допплеровской частоты.The spectrum of the difference frequency signal at the output of the
Каждый канал анализатора 11 работает следующим образом. Инерционный детектор 14 выделяет и накапливает огибающую сигнала Допплера; устройство вычитания 16 вычисляет разность между накопленными сигналами в текущем и следующем каналах, причем сигнал следующего канала претерпевает на аттенюаторе (делителе) 15 ослабление с коэффициентом, равным knβn,n+1, где n - номер рассматриваемого канала, kn - коэффициент, учитывающий особенности распространения электромагнитных волн рабочего диапазона в атмосфере, а также затухание соответствующей данному каналу m-й гармоники сигнала после смесителя 9 вследствие шумовой добавки в ЧМ, βn,n+1 - коэффициент ослабления сигнала с выхода инерционного детектора n+1-го канала при его вычитании на вычитателе 16 из сигнала n-го канала; пороговое устройство 17 сравнивает разность с заданным порогом; схема совпадения 18, представляющая собой ключ, открывающийся при совпадении номера канала с установкой, пропускает выходной сигнал порогового устройства 77 на схему ИЛИ 19; сигнал схемы ИЛИ 19 управляет выходным устройством 20.Each channel of the
Таким образом, как только на входе какой-либо пары n и n+1 соседних каналов анализатора появятся такие допплеровские сигналы, что выполнится неравенство (2), то пороговое устройство 17 n-го канала даст на своем выходе единичный логический уровень. Полученный логический уровень может повлиять на состояние схемы ИЛИ 19 только в случае совпадения n и номера канала согласно установке по дальности.Thus, as soon as at the input of any pair of n and n + 1 adjacent channels of the analyzer Doppler signals appear such that inequality (2) is satisfied, the
где xn, xn+1 - сигналы на выходах инерционных детекторов 14 каналов n и n+1 соответственно; Un - величина порога в устройстве 17. where x n , x n + 1 - signals at the outputs of
Неравенство (2) согласно [2] решает задачу совместного обнаружения и распознавания сигнала. Посредством подбора величины коэффициентов βn+1,n и kn возможно увеличить точность фиксации дальности; при этом коэффициент kn учитывает физические особенности распространения электромагнитных волн рабочего диапазона в атмосфере, а также затухание соответствующей номеру канала m-й гармоники сигнала после смесителя 6 вследствие шумовой добавки в ЧМ.Inequality (2) according to [2] solves the problem of joint signal detection and recognition. By selecting the magnitude of the coefficients β n + 1, n and k n it is possible to increase the accuracy of the range fixation; the coefficient k n takes into account the physical characteristics of the propagation of electromagnetic waves of the operating range in the atmosphere, as well as the attenuation corresponding to the channel number of the mth harmonic of the signal after
В качестве периодического модулирующего сигнала выбран пилообразный сигнал с нулевым обратным ходом, нормированная функция чувствительности по дальности при спектральной обработке для которого имеет вид:As a periodic modulating signal, a sawtooth signal with zero return stroke was selected, the normalized range sensitivity function during spectral processing for which has the form:
где Bm - амплитуда m-й гармоники сигнала разностной частоты; τc - задержка сигнала; τg - задержка сигнала генератора; ∆f- девиация частоты.where B m is the amplitude of the m-th harmonic of the difference frequency signal; τ c - signal delay; τ g - delay signal generator; ∆f- frequency deviation.
Данная функция чувствительности имеет периодический характер (фиг.4) и может иметь высокие значения за пределами рабочей дальности АИС, что может привести к ложному срабатыванию. Предлагаемое решение этой проблемы заключается в дополнении ЧМ по пилообразному закону шумовой ЧМ. Функция чувствительности в этом случае согласно [3] имеет вид:This sensitivity function is periodic (figure 4) and can have high values outside the working range of the AIS, which can lead to false alarms. The proposed solution to this problem is to supplement the FM according to the sawtooth law of the noise FM. The sensitivity function in this case according to [3] has the form:
где ∆ωξ - девиация частоты шумовой модуляции; ∆τ - задержка прихода зондирующего сигнала.where ∆ω ξ is the deviation of the noise modulation frequency; ∆τ is the arrival delay of the probe signal.
Выбором девиации частоты шумовой модуляции возможно управлять крутизной затухания функции чувствительности по дальности:By choosing the deviation of the noise modulation frequency, it is possible to control the slope of the attenuation of the sensitivity function in range:
где α через показатель экспоненты в (4) определяет затухание функции чувствительности на дальности, соответствующей задержке зондирующего сигнала, равной τ0.where α through the exponent in (4) determines the attenuation of the sensitivity function at a distance corresponding to the delay of the probe signal equal to τ 0 .
При разработке АИС БЛ часто требуется обеспечить наименьшие габариты устройства, а также снизить потребляемую им мощность. Следует отметить, в данном случае, что фиксация n различных дальностей возможна и в двухканальном варианте представленного устройства. В таком случае, согласно установленной фиксируемой дальности производится выбор девиации пилообразной ЧМ при обеспечении постоянства частоты рабочей гармоники. В качестве примера в таблице 1 представлены значения девиации частоты при работе по дальностям 3, 6 и 9 метров при постоянной частоте повторения пилообразной ЧМ в 2 МГц.When developing an AIS BL, it is often required to ensure the smallest dimensions of the device, as well as reduce its power consumption. It should be noted, in this case, that the fixation of n different ranges is possible in the two-channel version of the presented device. In this case, according to the established fixed range, the selection of the sawtooth FM deviation is made while ensuring the frequency of the working harmonic is constant. As an example, table 1 presents the frequency deviation values when operating at ranges of 3, 6, and 9 meters at a constant repetition frequency of a sawtooth FM at 2 MHz.
Источники информацииInformation sources
1. Коган И.М. Ближняя радиолокация (теоретические основы). - М.: Советское радио, 1973. - 272 с.1. Kogan I.M. Near radar (theoretical basis). - M.: Soviet Radio, 1973. - 272 p.
2. Хохлов В.К. Обнаружение, распознавание и пеленгация объектов в ближней локации. Издательство МГТУ им.Н.Э.Баумана, 2003.2. Khokhlov V.K. Detection, recognition and direction finding of objects in the near location. Publishing house of MSTU named after N.E.Bauman, 2003.
3. Печенкин А.О., Ляпин Б.Д. Частотно-модулированные радиопередатчики со спектральной обработкой результирующего сигнала. М.: ЦНИИНТИ, 1982 - 121 с.3. Pechenkin A.O., Lyapin B.D. Frequency-modulated radio transmitters with spectral processing of the resulting signal. M .: TSNIINTI, 1982 - 121 p.
4. Патент RU 2379701 C1.4. Patent RU 2379701 C1.
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012140851/07A RU2508557C1 (en) | 2012-09-25 | 2012-09-25 | Radar range-finder with combined frequency modulation and limiting regressive processing |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2012140851/07A RU2508557C1 (en) | 2012-09-25 | 2012-09-25 | Radar range-finder with combined frequency modulation and limiting regressive processing |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2508557C1 true RU2508557C1 (en) | 2014-02-27 |
Family
ID=50152269
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2012140851/07A RU2508557C1 (en) | 2012-09-25 | 2012-09-25 | Radar range-finder with combined frequency modulation and limiting regressive processing |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2508557C1 (en) |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4855747A (en) * | 1987-08-17 | 1989-08-08 | Trustees Of The University Of Pennsylvania | Method of target imaging and identification |
US6097331A (en) * | 1998-04-03 | 2000-08-01 | Denso Corporation | FM-CW radar system for measuring distance to and relative speed of target |
EP1043601A2 (en) * | 1999-04-07 | 2000-10-11 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Radar method for mesuring distances and relative speeds between a vehicle and one or more obstacles |
US20040257556A1 (en) * | 2003-06-20 | 2004-12-23 | Denso Corporation | Object recognition apparatus designed to detect adhesion of dirt to radar |
RU2379701C1 (en) * | 2008-07-07 | 2010-01-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт электронных приборов" (ФГУП "НИИЭП") | Frequency-modulation range-finder radar device |
RU2392635C2 (en) * | 2008-06-04 | 2010-06-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" | Method for detecting and determining coordinates of search object |
RU2410713C2 (en) * | 2009-02-20 | 2011-01-27 | Владимир Иванович Винокуров | Method of detecting range-extended target and device for realising said method |
RU2449309C1 (en) * | 2011-02-16 | 2012-04-27 | Василий Васильевич Ефанов | Abstract |
-
2012
- 2012-09-25 RU RU2012140851/07A patent/RU2508557C1/en active IP Right Revival
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US4855747A (en) * | 1987-08-17 | 1989-08-08 | Trustees Of The University Of Pennsylvania | Method of target imaging and identification |
US6097331A (en) * | 1998-04-03 | 2000-08-01 | Denso Corporation | FM-CW radar system for measuring distance to and relative speed of target |
EP1043601A2 (en) * | 1999-04-07 | 2000-10-11 | Volkswagen Aktiengesellschaft | Radar method for mesuring distances and relative speeds between a vehicle and one or more obstacles |
US20040257556A1 (en) * | 2003-06-20 | 2004-12-23 | Denso Corporation | Object recognition apparatus designed to detect adhesion of dirt to radar |
RU2392635C2 (en) * | 2008-06-04 | 2010-06-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем" | Method for detecting and determining coordinates of search object |
RU2379701C1 (en) * | 2008-07-07 | 2010-01-20 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт электронных приборов" (ФГУП "НИИЭП") | Frequency-modulation range-finder radar device |
RU2410713C2 (en) * | 2009-02-20 | 2011-01-27 | Владимир Иванович Винокуров | Method of detecting range-extended target and device for realising said method |
RU2449309C1 (en) * | 2011-02-16 | 2012-04-27 | Василий Васильевич Ефанов | Abstract |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US5768131A (en) | Computerised radar process for measuring distances and relative speeds between a vehicle and obstacles located in front of it | |
EP1742082A1 (en) | Radar apparatus | |
US11243307B2 (en) | Method for processing a signal from a coherent lidar in order to reduce noise and related lidar system | |
US11002819B2 (en) | Angular resolution of targets using separate radar receivers | |
RU2412450C2 (en) | Method of reducing lower boundary of low altitude measurement to zero and design of coherent impulse doppler radioaltimetre to this end | |
Othman et al. | Performance analysis of matched filter bank for detection of linear frequency modulated chirp signals | |
EP2182375A1 (en) | A combined direction finder and radar system, method and computer program product | |
GB2305323A (en) | Ranging systems | |
RU2338219C1 (en) | Method of target tracking and design of giant-pulse radiolocation station for method implementation | |
RU2549207C2 (en) | Device for detecting hydroacoustic noise signals based on quadrature receiver | |
RU2508557C1 (en) | Radar range-finder with combined frequency modulation and limiting regressive processing | |
RU2578041C1 (en) | Method of determining parameters of chirp signals | |
CN114114302A (en) | LIDAR device using time-delayed local oscillator light and method of operating the same | |
RU2117960C1 (en) | Method of target tracking by monopulse radar | |
RU179509U1 (en) | Correlation Filter Detector | |
RU2589036C1 (en) | Radar with continuous noise signal and method of extending range of measured distances in radar with continuous signal | |
RU2608338C1 (en) | Signals processing device in ground and space forward-scattering radar system | |
RU2708765C1 (en) | Radio fuse with linear frequency modulation signal | |
UA17265U (en) | Direction finder for detecting sources of active interferences | |
RU2535302C1 (en) | Short-range location system for detection of objects | |
RU2550757C1 (en) | Device for detecting hydroacoustic noise signals based on quadrature receiver | |
RU144831U1 (en) | GSM STANDARD RADAR STATION WITH THIRD-PART LIGHTING OF GSM STANDARD COMMUNICATION NETWORKS | |
RU2510708C1 (en) | Radio-frequency radiation source direction-finding method | |
Lind | A simple approximate formula for glint improvement with frequency agility | |
RU2533198C1 (en) | Method of controlling radar station resolution |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170926 |
|
NF4A | Reinstatement of patent |
Effective date: 20180814 |