Метод виявлення малорозмірних повітряних об’єктів оглядовими радіолокаційними станціями

Автор(и)

  • Hennadii Khudov Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023, Україна https://orcid.org/0000-0002-3311-2848
  • Andrii Zvonko Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вул. Героїв Майдану, 32, м. Львів, Україна, 79026, Україна https://orcid.org/0000-0002-7410-799X
  • Sergiy Kovalevskyi Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023, Україна https://orcid.org/0000-0002-1350-9338
  • Vitaliy Lishchenko Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023, Україна https://orcid.org/0000-0002-8269-0089
  • Fedor Zots Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023, Україна https://orcid.org/0000-0001-6070-2862

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126509

Ключові слова:

малорозмірний повітряний об’єкт, виявлення, прийом сигналу, однопозиційна система, багатопозиційна система, канал обробки

Анотація

Запропоновано введення в існуючу однопозиційну оглядову РЛС додаткового режиму рознесенного прийому та об’єднання однопозиційного та рознесеного прийому сигналів. Удосконалено алгоритм виявлення повітряного об’єкта при його опроміненні декількома передавачами. Розроблена схема виявлювача забезпечує прийом, узгоджену обробку ехо-сигналів сторонніх джерел, компенсацію різниць в затримці та частоті Допплера відносно роздільного об'єму оглядової РЛС та некогерентне вагове підсумовування. Встановлено, що найбільш ефективним є об’єднання двох, максимум трьох каналів прийому

Біографії авторів

Hennadii Khudov, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра тактики радіотехнічних військ

Andrii Zvonko, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного вул. Героїв Майдану, 32, м. Львів, Україна, 79026

Кандидат технічних наук, старший викладач

Кафедра ракетно-артилерійського озброєння

Sergiy Kovalevskyi, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023

Кандидат технічних наук

Кафедра тактики радіотехнічних військ

Vitaliy Lishchenko, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023

Ад’юнкт

Кафедра тактики радіотехнічних військ

Fedor Zots, Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба вул. Сумська, 77/79, м. Харків, Україна, 61023

Кандидат технічних наук

Кафедра озброєння радіотехнічних військ

Посилання

  1. Bachmann, S.-D., Gunneriusson, H. (2015). Hybrid War: The 21st Century’s New Threats to Global Peace and Security. Scientia Militaria – South African Journal of Military Studies, 43 (1), 77–98. doi: 10.5787/43-1-1110
  2. Stillion, J. (2015). Trends in air-to-air combat: implications for future air superiority. Center for Strategic and Budgetary Assessments, 76.
  3. Udeanu, G., Dobrescu, A., Oltean, M. (2016). Unmanned aerial vehicle in military operations. Scientific research and education in the air force, 18 (1), 199–206. doi: 10.19062/2247-3173.2016.18.1.26
  4. Ruban, I., Khudov, H., Khudov, V., Khizhnyak, I., Makoveichuk, O. (2017). Segmentation of the images obtained from onboard optoelectronic surveillance systems by the evolutionary method. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 5 (9 (89)), 49–57. doi: 10.15587/1729-4061.2017.109904
  5. Zaloga, S. J., Rockwell, D., Finnegan, P. (2017). World Military Unmanned Aerial Systems Market Profile & Forecast. Teal Group Corporation, 583.
  6. Skolnik, M. I. (Ed.) (2008). Radar Handbook. USA: McGraw-Hill, 1351.
  7. Richards, M. A., Scheer, J. A., Holm, W. A. (Eds.) (2010). Principles of Modern Radar: Basic principles. Raleigh: SciTech Publishing, 960. doi: 10.1049/sbra021e
  8. Melvin, W. L., Scheer, J. A. (Eds.) (2012). Principles of Modern Radar: Advanced techniques. Raleigh: SciTech Publishing. doi: 10.1049/sbra020e
  9. Melvin, W. L., Scheer, J. A. (Eds.) (2013). Principles of Modern Radar: Volume 3: Radar Applications. Raleigh: SciTech Publishing, 820. doi: 10.1049/sbra503e
  10. Technology Trends for Future Radar. Available at: http://www.microwavejournal.com/articles/29367-technology-trends-for-future-radar
  11. Willis, N. J. (2010). Bistatic Radar, Second Edition. Raleigh: SciTech Publishing. doi: 10.1049/sbra003e
  12. Passive Radar – From Inception to Maturity. Available at: http://in.bgu.ac.il/en/engn/ece/radar/Radar2017/Documents/Prof.%20Hugh%20Griffiths%20-%20Passive%20Radar%20-%20From%20Inception%20to%20Maturity.pdf
  13. Griffiths, H. D., Baker, C. J. (2017). An Introduction to Passive Radar. Artech House, 234.
  14. Nazari Majd, M., Radmard, M., Chitgarha, M. M., Bastani, M. H., Nayebi, M. M. (2017). Detection-Localization Tradeoff in MIMO Radars. Radioengineering, 26 (2), 581–587. doi: 10.13164/re.2017.0581
  15. Chernyak, V. S. (2012). Mnogopozicionnye radiolokacionnye sistemy na osnove MIMO RLS. Uspekhi sovremennoy radioelektroniki, 8, 29–46.
  16. Garcia, N., Haimovich, A. M., Coulon, M., Lops, M. (2014). Resource Allocation in MIMO Radar With Multiple Targets for Non-Coherent Localization. IEEE Transactions on Signal Processing, 62 (10), 2656–2666. doi: 10.1109/tsp.2014.2315169
  17. Raja Abdullah, R. S. A., Salah, A. A., Abdul Rashid, N. E. (2015). Moving Target Detection by Using New Lte-Based Passive Radar. Progress In Electromagnetics Research B, 63, 145–160. doi: 10.2528/pierb15070901
  18. Mytsenko, I. M., Khalameyda, D. D. (2017). Bistatic radar system using radio signals of geostationary satellite low noise blocks. Telecommunications and Radio Engineering, 76 (14), 1239–1245. doi: 10.1615/telecomradeng.v76.i14.30
  19. Martelli, T., Colone, F., Tilli, E., Di Lallo, A. (2016). Multi-Frequency Target Detection Techniques for DVB-T Based Passive Radar Sensors. Sensors, 16 (10), 1594. doi: 10.3390/s16101594
  20. Pastina, D., Colone, F., Martelli, T., Falcone, P. (2015). Parasitic Exploitation of Wi-Fi Signals for Indoor Radar Surveillance. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 64 (4), 1401–1415. doi: 10.1109/radar.2015.7131136
  21. Bliss, D. W. (2014). Cooperative radar and communications signaling: The estimation and information theory odd couple. 2014 IEEE Radar Conference. doi: 10.1109/radar.2014.6875553
  22. Ragi, S., Chiriyath, A. R., Bliss, D. W., Mittelmann, H. D. Radar Waveform Optimization for Cooperative Radar and Communications Joint Receiver. Available at: http://www.optimization-online.org/DB_FILE/2017/10/6271.pdf
  23. Kovalevskyi, S. M., Tiutiunnik, V. O., Khudov, H. V. (2015). Metod rozrakhunku efektyvnoi poverkhni rozsiyannia malorozmirnykh povitrianykh obiektiv pry odnopozytsiynomu ta roznesenomu pryiomakh syhnaliv v ohliadovykh radiolokatsiynykh stantsiyakh. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho universytetu Povitrianykh Syl, 2 (43), 28–31.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-21

Як цитувати

Khudov, H., Zvonko, A., Kovalevskyi, S., Lishchenko, V., & Zots, F. (2018). Метод виявлення малорозмірних повітряних об’єктів оглядовими радіолокаційними станціями. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2(9 (92), 61–68. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.126509

Номер

Розділ

Інформаційно-керуючі системи