Основы построения радиолокационных станций радиотехнических войск, страница 90

обнаружение и измерение координат целей цифровыми метода­ми с выдачей информации в цифровой форме на цифровую ЭВМ, сопряженную с РЛС.

Следует отметить, что функциональный состав и общая струк­тура РЛС с цифровой обработкой сигналов практически те же, что и РЛС с аналоговой обработкой. Поэтому дальнейшее изло­жение посвящено главным образом особенностям построения сис­темы цифровой обработки сигналов и ее элементов.

16.2. ОБОБЩЕННАЯ СТРУКТУРНАЯ СХЕМА СИСТШЫ ЦИФРОВОЙ ОБРАБОТКИ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ

В обзорных РЛС сигнал, отраженный от цели, имеет естествен­ную дискретизацию по времени, обусловленную перемещением ди-'аграммы направленности РЛС в азимутальной плоскости и им­пульсным  методом дальнометрии. Искусственной дискретизации

>.    .                                          ,                                                        313

по времени подвергается сигнал на выходе приемника РЛС в пре­делах одного цикла зондирования (в пределах интервала времени ^ггаах, где /,тах -максимальное время запаздывания отраженного сигнала). Это приводит к разбиению всей дальности на элемен­тарные участки шириной &г. Число таких участков

где        R — максимальная дальность обнаружения;

Дг — с7*д/2 — размер элементарного участка но дальности; Тя — интервал временной дискретизации.

— Ригиялм каждого участка квантуются по амплитуде, преобра­зуются в цифровую форму и запоминаются на время, необходимое для их обработки.

При вращении антенны по азимуту каждый элементарный учас­ток образует так называемое кольцо дальности (капал дальности). При решении задач фильтрации полезных сигналов, обнаружения целей и измерения их координат используется информация с коль­ца дальности в пределах азимутального сектора, равного ширине диаграммы направленности антенны РЛС в горизонтальной плос­кости. Информация в каждом кольце дальности обрабатывается от одного цикла зондирования к другому таким образом, чтобы к началу очередного цикла она заканчивалась па всех интервалах дальностей.

Обработка сигналов во всей зоне обзора РЛС возможна либо путем последовательного анализа информации на различных ин­терналах дальностей,./либо путем параллельного включения уст­ройств обработки в каждое кольцо дальности. При первом спосо­бе требуется меньший объем аппаратуры, однако существенно (на 2 ... 3 порядка) возрастают требования к быстродействию. При па­раллельной обработке пропорционально числу дальномерных ка­налов /V,. уменьшается требования к быстродействию, но растет объем аппаратуры. Возможен также последовательно-параллель­ный способ обработки, обеспечивающий определенный комп­ромисс между быстродействием и объемом аппаратуры. Выбор то­го пли иного способа зависит от многих факторов и определяется, с одной стороны, техническими параметрами РЛС, такими как база сигнала, число импульсов в пачке, требуемый коэффициент подав­ления помех к аппаратуре защиты, допустимый уровень потерь энергии полезных сигналов и т. д., а с другой стороны — наличием и уровнем развития элементной базы.

Следует отметить, что независимо от технической реализации в основе работы устройств линейной цифровой обработки лежит принцип весового (взвешенного) суммирования. Значения весовых коэффициентов определяют характеристики устройства обработки (импульсную, амплитудно-частотную и фазочастотиую) и выбира­ются таким образом, чтобы обеспечить оптимальную или квазидд-

314

тимальную фильтрацию полезных сигналов па фоне различного рода помех.

Рис.  1(5 1. Структурная схема системы цифровой обработки радиолокационных

сигналов

рис. Hi.2. Структурная схема цифрового фнлыра

Для реализации устройства цифровой обработки сигналов не­обходимо иметь:

запоминающее устройство (ЗУ) входных сигналов;

ЗУ весовых коэффициентов;

ЗУ выходных сигналов;

арифметическое устройство (АУ) для выполнения операций умножения значений сигнала на весовые коэффициенты и сумми­рования;

'"   оперативное запоминающее устройство   (ОЗУ)   для храпения результатов промежуточных вычислений и команд;

устройство управления, обеспечивающее необходимую последо­вательность работы системы обработки.

315

Несмотря на сложность технической реализации, использование таких устройств в РЛС является обязательным и особенно в ап-паратуре защиты от помех при когерентной обработке сигналов. При обнаружении целей и измерении их координат в отсутствие помех, как правило, используется некогерентная обработка бинар­но-квантованных сигналов, имеющая при некотором увеличении потерь в отношении сигнал—шум существенно более простую тех­ническую реализацию.

Обобщенные структурные схемы системы цифровой обработки радиолокационных сигналов и ее основного функционального эле­мента — Цифрового фильтра (ЦФ) представлены соответственно па рис. 16.1, 16.2.

Дальнейшее изложение посвящено более подробному рассмот­рению особенностей технической реализации устройств, входящих в систему цифровой обработки.

16.3- ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ УСТРОЙСТВ

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ РАДИОЛОКАЦИОННЫХ СИГНАЛОВ

В ЦИФРОВУЮ ФОРМУ

16,3.1. Общие понятия

Для обеспечения работы цифровых устройств обработки необ­ходимо, как отмечалось выше, преобразовать аналоговый сигнал приемного тракта РЛС в цифровую форму. Эта процедура в большинстве случаев включает три самостоятельные операции: дискретизацию, квантование и кодирование.

Дискретизация аналогового сигнала и (/) состоит а намерении (отсчете) его значений в дискретные моменты времени, отстоящие друг от друга на интервал Тя, называемый периодом дискретиза­ции. В результате сигнал и (t) преобразуется в последователь­ность своих значений (7П)} в моменты времени £п = пТ.ь п = = 0, 1, 2,...

Квантование — это преобразование аналоговых значений сиг­нала в дискретную форму МцВ (?«) путем дискретизации сигналов по амплитуде (или по фазе).

После квантования сигнал кодируется. Чаще всего операции квантования и кодирования совмещаются и выполняются в АЦП.

16.3.2. Устройство дискретизации аналоговых сигналов