Estimation of efficiency of onboard x-band radar sensor with linear frequency modulation

Cover Page

Cite item

Abstract

Method of mathematical modelling of input signal of onboard radar target sensor with linear frequency modulation from complex shape target on the basis of its multipoint model is considered. Possibility of estimation the operation coordinate of onboard radar sensor with linear frequency modulation at specified position of target is shown. Numerical estimates of the probability of operation an onboard radar sensor with linear frequency modulation for the F-22 Raptor fighter are given.

About the authors

V. V. Glazkov

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Author for correspondence.
Email: glazkovv@bmstu.ru

кандидат технических наук, доцент кафедры «Автономные информационные и управляющие системы» СМ-5

Russian Federation

V. B. Suchkov

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Email: vbs-2014@bmstu.ru

доктор технических наук, профессор кафедры «Автономные информационные и управляющие системы» СМ-5

Russian Federation

A. A. Kichigin

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Email: kichiginaa@bmstu.ru

старший преподаватель кафедры «Автономные информационные и управляющие системы» СМ-5

Russian Federation

Y. V. Karakulin

МГТУ им. Н.Э. Баумана

Email: karakulin@bmstu.ru

кандидат технических наук, доцент кафедры «Автономные информационные и управляющие системы» СМ-5

Russian Federation

References

  1. Коган И.М. Ближняя радиолокация. М.: Сов. радио, 1973. 272 с.
  2. Климашев Б.М., Петров И.П. Устройства ближней локации с непрерывными сигналами. Куйбышев: Куйбышевский политехнический инс­титут им. В.В. Куйбышева, 1974. 52 с.
  3. Айбатов Л.Р. Непрерывный рефлектрометр с линейной частотной модуляцией интенсивности зондирующего излучения // Инфокоммуникационные технологии. 2009. Т. 7, № 4. С. 32–40.
  4. Карманов Ю.Т., Поваляев С.В. Характеристики радиолокационных дальномеров с ЛЧМ-зондирующими сигналами, синтезированными по цифровой технологии DDS // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Компьютерные технологии, управление, радиоэлектроника. 2014. Т. 14, № 1. С. 14–22.
  5. Голик А.М., Шишов Ю.А., Заседателев А.Н. и др. Измерительные системы на основе частотных радиолокаторов ближнего дейст­вия // Вестник метролога. 2021. № 2. С. 3–10.
  6. Замуруев С.Н., Легкий Т.Н. Радиолокационные системы с частотно-модулированным сигналом // Естественные и технические науки. 2020. № 9 (147). С. 166–168.
  7. Радиолокационное устройство фиксации дальности с частотной модуляцией: пат. № 2379701 Рос. Федерация. № 2008127674/09; заявл. 07.07.2008; ­опубл. 20.01.2010. Бюл. № 2. 7 с.
  8. Радиовзрыватель с линейной частотной модуляцией сигнала: пат. № 2708765 Рос. Федерация. № 2019125627; заявл. 14.08.2019; опубл. 11.12.2019. Бюл. № 35. 7 с.
  9. Кичигин А.А., Шахтарин Б.И. Алгоритм обработки сигнала в автономном устройстве фиксации высоты // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия Приборостроение. 2016. № 3(108). С. 13–23.
  10. Борзов А.Б., Лихоеденко К.П., Муратов И.В. и др. Определение области принятия решений бортового радиолокационного датчика цели // Журнал радиоэлектроники. 2009. № 10. С. 1–13.
  11. Борзов А.Б. и др. Математическая модель входных сигналов импульсных радиовзрывателей на основе многоточечной модели цели //Оборонная техника. 2009. № 1–2. С. 27–36.

Supplementary files

Supplementary Files
Action
1. JATS XML

Согласие на обработку персональных данных

 

Используя сайт https://journals.rcsi.science, я (далее – «Пользователь» или «Субъект персональных данных») даю согласие на обработку персональных данных на этом сайте (текст Согласия) и на обработку персональных данных с помощью сервиса «Яндекс.Метрика» (текст Согласия).