Рис.7 Иллюстрация эффекта увеличения ДН синтезированной АР при небольших углах между траекторией РЛС и направлением на цель и (и = 100, L = 20м)
Анализ зависимостей, изображенных на рис.5 и рис.6, показывает, что для увеличения разрешения, в том числе для разрешения целей при малых углах и0, необходимо увеличивать длину синтезируемой АР L, что на практике достигается путем увеличения времени синтезирования.
5. Результаты обработки данных, полученных в натурном эксперименте
Обработка эхо-сигналов от реальных целей показывает возможность применения предлагаемого метода формирования и обработки синтезированной АР на практике. На рис.7 показаны результаты обработки с различной длиной синтезируемой АР.
Рис.8 Экспериментальные результаты синтезирования АР вдоль линии пути при L = 6м - сплошная, L = 14м - штриховая.
Данные результаты совпадают с теоретическими выводами, то есть увеличение размеров синтезируемой АР обеспечивает увеличение разрешающей способности РЛС по азимуту.
Выводы
Таким образом, предложенный в данной работе метод обработки эхо-сигналов от цели, расположенной вблизи линии пути движущейся РЛС, позволяет добиться высокой разрешающей способности по азимуту, не прибегая к увеличению габаритов антенны.
Литература
1. Кондратенков Г.С., Потехин В.А., Реутов А.П., Феоктистов Ю.А. Радиолокационные станции обзора Земли. М.: Радио и связь, 1983, 272с.
2. Кондратенков Г.С., Фролов А.Ю. Радиовидение. Радиолокационные системы дистанционного зондирования Земли. М.: Радиотехника, 2005, 368с.
3. Никольский В.В. Антенны. М.: Связь, 1966, 367с.
4. Шифрин Я.С. Антенны. Издание академии, 1976, 407с.
5. Бартон Д. Радиолокационные системы. М.: Военное издательство, 1967, 480с.