Радиотехническая разведка

Радиотехническая разведка – это разведка РТС с помощью пассивных средств. При этом решаются следующие задачи:

· обнаружение работающих РТС;

· определение параметров излучения РТС;

· определение местоположения работающих РТС.

Для местоопределения местоположения работающих РТС используют либо пеленгационной, либо разностно-дальномерный метод, либо их комбинации.

Задача обнаружения в пассивной локации иная, чем в активной. В разведке несущая частота, вид и параметры модуляции сигнала неизвестны, поэтому невозможна согласованная фильтрация. Стоит задача обнаружить сигналы РТС в заданном диапазоне частот и параметров модуляции за короткое время ее работы. При этом обычно пеленгование и обнаружение выполняется разными системами.

Система обнаружения фиксирует наличие сигнала, оценивает его несущую частоту и передает информацию на пеленгатор. Могут использовать как моноимпульсные, так и одноканальные пеленгаторы. Станции разведки могут быть поисковыми по частоте и направлению или беспоисковыми.

Поиск по частоте выполняется в перестраиваемых приемниках, у которых полоса пропускания значительно меньше полосы разведки. Такие приемники называют панорамными. Структурная схема такого приемника изображена на рис. 5.6.

Радиотехническая разведка - student2.ru

Различают следующие виды поиска по частоте:

· медленный гарантированный;

· быстрый гарантированный;

· поиск со средней скоростью.

На рис.5.7. изображена диаграмма зависимости частоты настройки приемника по времени. Штриховые линии обозначают время существования импульсов. На рисунке обозначено: Dfр – полоса разведки; DfПЧ - полоса пропускания УПЧ; Тпер - время перестройки приемника на полосу разведки;

Тпр – время перестройки приемника на полосу пропускания.

В течение времени Тпр приемник может принимать сигнал фиксированной частоты.

Радиотехническая разведка - student2.ru

Если за время перестройки приемника на полосу пропускания гарантируется прием хотя бы одного импульса РЛС с самыми большим периодом повторения Тп макс, то будет выполнено условие медленного гарантированного поиска, время которого равно

Радиотехническая разведка - student2.ru (5.5)

Приведены й расчет справедлив, если входная последовательность существует непрерывно в течение времени анализа. Такие условия характерны при разведке наземных РЛС с борта самолета.

Условие быстрого гарантированного поиска записывается следующим образом: Радиотехническая разведка - student2.ru (перестройка на полосу разведки выполняется за время самого короткого ожидаемого импульса).

Поиск со средней скоростью имеет место, когда не выполняются условия для первых двух.

Беспоисковые по частоте приемники – это приемники прямого условия с параллельно включенными полосовыми фильтрами, перекрывающие всю полосу развязки (рис 5.8).

Радиотехническая разведка - student2.ru

Крутизну скатов полосовых фильтров выбирают так, что в пределах динамического диапазона сигнал регулируется в одном или двух соседних фильтрах. Если сигнал находится только в одном фильтре, то частота равна Радиотехническая разведка - student2.ru , если в два, тот принимается Радиотехническая разведка - student2.ru . Максимальная погрешность при этом равна Радиотехническая разведка - student2.ru , где Радиотехническая разведка - student2.ru - полоса пропускания на уровне верхней границы динамического диапазона.

Радиотеплолокация

Радиотеплолокация - локация объектов по их тепловому радиоизлучению, которое является естественным хаотическим как самих объектов, так и участков местности и пространства. Моделью для излучения теплового излучения является абсолютно черно тело. Спектральная распределения теплового радиоизлучения подчиняется закону Планка и имеет максимум, лежащей в области информационных волн.

Тепловое радиоизлучение имеет ту же природу, что и собственный шум приемника, и не отличается ни по структуре временных различий, ни по спектральным характеристикам. Правило оптимального обнаружения заключается в вычислении отношения правдоподобия и сравнением его с порогом. Пологая внутренний шум белым имеем

Радиотехническая разведка - student2.ru

где Радиотехническая разведка - student2.ru - спектральная плотность мощности шума;

Радиотехническая разведка - student2.ru - входные сигналы приемника;

Радиотехническая разведка - student2.ru - порог обнаружения;

Радиотехническая разведка - student2.ru - время наблюдения.

Оптимальная обработка при однократном приеме сводится к квадратичному детектированию, интегрированию результата детектирования и сравнению с порогом. Величина порога при заданной условной вероятности ложной тревоги Радиотехническая разведка - student2.ru выбирается пропорциональной дисперсии собственных шумов приемника.

Дальность действия теплорадиолокации при отношении

Радиотехническая разведка - student2.ru определяется из условия

Радиотехническая разведка - student2.ru ,

где Радиотехническая разведка - student2.ru - коэффициент различимости для теплорадиолокации;

Радиотехническая разведка - student2.ru - полоса частот;

Радиотехническая разведка - student2.ru - длительность интегрирования.

Радиотехническая разведка - student2.ru , (5.6)

где Радиотехническая разведка - student2.ru - температура абсолютно черного тела;

Радиотехническая разведка - student2.ru - расчетная температура (обычно 3000 к);

Радиотехническая разведка - student2.ru - коэффициент шума приемника;

Радиотехническая разведка - student2.ru - площадь приемной антенны;

Радиотехническая разведка - student2.ru - поверхность излучения, создающее изотропное излучение с

температурой Радиотехническая разведка - student2.ru .

На рис 5.9 изображена структурная схема приемника теплового радиолокатора

Радиотехническая разведка - student2.ru

Модуляционное устройство осуществляет модуляцию напряжения на выходе квадратичного дешифратора последовательностью положительных и отрицательных видеоимпульсов типа «меандр», что обеспечивает выделение постоянной составляющей.

Приемники теплового радиоизлучения называются радиометрами. Существуют два типа радиометров:

· корреляционные;

· компенсационные.

Структурная схема корреляционного радиометра изображена на рис.5.10 приема.

Радиотехническая разведка - student2.ru

На схеме обозначено: МШУ – малошумящий усилитель; УПТ – усилитель постоянного тока;

И – индикатор. Для того, чтобы схема была оптимальной применены два отдельных канала приема. Усилитель постоянного тока имеет узкую полосу пропускания Радиотехническая разведка - student2.ru ( Радиотехническая разведка - student2.ru - время накопления).

В компенсационных радиометрах реализуется следующий алгоритм:

Радиотехническая разведка - student2.ru ,

где Радиотехническая разведка - student2.ru - полезный сигнал;

Радиотехническая разведка - student2.ru - внутренние шумы.

Первый член правой части формулы представляет собой энергию суммы сигнала и собственного шума приемника, от второй энергии собственного шума. Структурная схема приемника изображена на рис.5.11.

Радиотехническая разведка - student2.ru

Вычитание энергии собственного шума из полной энергии входного сигнала реализуется в компенсационном устройстве КУ. Недостатком устройства является необходимость высокой стабильности усилительного тракта.

Одним из вариантов неоптимальной схемы является модуляционный радиометр, схема которого изображена на рис.5.12

Радиотехническая разведка - student2.ru

По такому же принципу реализовано приемное устройство, схема которого изображена на рис.5.9. Работа радиометра заключается в следующем. Приемник периодически открывается и закрывается модулирующим сигналом типа «меандр». Если полезный сигнал на входе существует, то выходное напряжение изменяется, а если сигнала нет, то изменения нет (рис.5.13). Внешний шум модулируется, а внутренний нет, так как его источники располагаются в схеме после модулятора. Модулированный сигнал выделяется амплитудным детектором и поступает на фазовый детектор, на второй вход которого подается модулирующий сигнал от генератора. В результате на выходе фазового детектора появляется напряжение постоянного тока, которое усиливается и индицируется.

Определенный интерес представляет использование радиоизлучения ионизированных участков пространства при старте баллистических ракет и при ядерном взрыве.

Важное замечание имеет использование инфракрасного диапазона волн, в котором можно получить значительно более высокую разрешающую способность по угловым координатам, чем в радиодиапазоне. Лучшая прозрачность атмосферы для инфракрасных волн, чем для видимых, позволяет увеличить дальность действия приборов инфракрасной техники по сравнению с отличием.

Основными источниками инфракрасного излучения является нагретые участки объектов на местности, детали летательных аппаратов и ракет, факелы газов двигателей.

Для выделения сигналов на фоне помех используют спектральную и пространственную избирательность. Спектральная избирательность обеспечивается оптимальными фильтрами.

Радиотехническая разведка - student2.ru

Пространственная избирательность обеспечивается путем применения игольчатой диаграммы направленности и специальных схем приема. Обзор пространства может быть механическим и электрическим.

Наши рекомендации