doi: 10.52899/24141437_2025_01_81
УДК: 621.396.962:629.7

Влияние аддитивных помех и фазовых флуктуаций на характеристики синтезированной апертурной антенны при произвольной траектории движения летательного аппарата

Самаров Е. К., Евграфова И. В.

Читать статью полностью
Язык статьи: русский
Ссылка для цитирования: Самаров Е.К., Евграфова И.В. Влияние аддитивных помех и фазовых флуктуаций на характеристики синтезированной апертурной антенны при произвольной траектории движения летательного аппарата // Труды Санкт-Петербургского государственного морского технического университета. 2025. Т. 4, № 1. С. 81–87. DOI: https://doi.org/10.52899/24141437_2025_01_81

Аннотация

Актуальность. Как правило, в специализированных работах исследуется влияние фазовых флуктуаций принимаемых сигналов в радиолокационных станциях с синтезированной апертурой антенной на разрешение по азимуту и точность определения азимута неподвижных движущихся наземных объектов при произвольных траекториях полета летательного аппарата без учета аддитивных помех. Цель — определить степень влияния аддитивных помех и фазовых флуктуаций на разрешающую способность и точность определения азимута радиолокационной станции с синтезированной апертурной антенной при произвольной траектории движения летательного аппарата и наземных объектов. Материалы и методы. Рассмотрено и проанализировано влияние фазовых флуктуаций и аддитивных помех на основные характеристики синтезированной апертурой антенны при произвольной траектории летательных аппаратов и наземных объектов. Результаты. Получены соотношения для оценки разрешающей способности и точности определения азимута в радиолокационной станции с синтезированной апертурной антенной в условиях воздействия фазовых флуктуаций отраженного сигнала и аддитивных помех при произвольной траектории движения летательного аппарата и наземных объектов. Выводы. Показано, что в условиях воздействия аддитивных помех математическое ожидание и дисперсия углового положения объекта, а также длительность выходного сигнала по угловому параметру зависят от соотношения энергетических характеристик этого шума и отраженного сигнала.
Ключевые слова: радиолокационная станция; фазовые флуктуации; синтезированная апертура антенны; летательный аппарат; радиолокационное изображение; дисперсия углового положения объекта

Список литературы

1. Богачев А.С., Толстов Е.Ф. Применение радиолокационных систем с синтезированной апертурой антенной. Москва: ВИНИТИ, 1986. 145 с.
2. Ванштейн Л.А., Вакман Д.Е. Разделение частот в теории ко- лебаний и волн. Москва: Наука, 1983. 287 с.
3. Евсиков Ю.А., Чапурский В.В. Преобразование случайных процессов в радиотехнических устройствах. Москва: Высшая школа, 1977. 264 с.
4. Функциональный анализ / под ред. С.Г. Крейна. Москва: Наука, 1972.
5. Антипов В.Н., Горяинов В.Т., Кулин А.Н., и др. Радиолокационные станции с цифровым синтезированием Р 15 апертуры антенны / под ред. В.Т. Горяинова. Москва: Радио и связь, 1988. 304 с.
6. Сазонов Н.А., Очеповский А.В., Романенко Г.В., и др. Влияние фазовых флуктуаций и аддитивного шума на характеристики РСА // Радиотехника. 1988. № 10. С. 43–47.
7. Artyushenko V.M., Volovach V.I. Comparative analysis of discriminators efficiency of tracking meters under influence of non-Gaussian broadband and band-limited noise. В кн.: 11th international IEEE scientific and technical conference «Dynamics of systems, mechanisms and machines». 2017. P. 1–4. doi: 10.1109/Dynamics.2017.8239430
8. Artyushenko V.M., Volovach V.I. Synthesis and analysis of discriminators under influence of non-Gaussian noise // J Phys: Conf Ser. 2018. Vol. 944. ID 012004. doi: 10.1088/1742-6596/944/1/012004
9. Artyushenko V.M., Volovach V.I., Shakursky M.V. The demodulation signal under the influence of additive and multiplicative non-Gaussian noise. В кн.: Proceedings of 2016 IEEE East-west design and test symposium, EWDTS 2016. Yerevan, 2017. ID 7807704. doi: 10.1109/EWDTS.2016.7807704
10. Blacknell D., Freeman A., Quegan S., et al Geometric accuracy in airborne SAR images // IEEE Trans Aerosp Electron Syst. 1989. Vol. 25, N 2. P. 241–258. doi: 10.1109/7.18685
11. Buckreuss S. Motion errors in an airborne synthetic aperture radar system // Eur Trans Telecommun. 1991. Vol. 2, N 6. P. 655– 664. doi: 10.1002/ett.4460020609