Preview

Известия высших учебных заведений. Приборостроение

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Метод формирования радиолокационных видеокадров в пространственно-распределенной системе малогабаритных бортовых РЛС

https://doi.org/10.17586/0021-3454-2026-69-4-322-330

Аннотация

Представлен метод формирования радиолокационных видеокадров в двухпозиционной пространственно-распределенной системе малогабаритных бортовых радиолокационных станций. Каждая станция функционирует в режиме переднебокового обзора и применяет субапертурный режим скользящего окна, при котором синтезированная апертура строится из частично перекрывающихся фрагментов. Такая организация позволяет обеспечить приемлемую частоту следования кадров без снижения их разрешения. Достигнутая точность определения координат объектов на границе сектора почти в четыре раза выше, чем обеспечивают однопозиционные методы обзора. Результаты подтверждают возможность использования предлагаемого метода при всепогодном оперативном контроле зон в чрезвычайных ситуациях.

Об авторах

В. А. Ненашев
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Россия

Вадим Александрович Ненашев — д-р техн. наук, доцент; ГУАП, кафедра конструирования и технологий
электронных и лазерных средств; доцент; лаборатория машинного обучения Инженерной школы ГУАП; заведующий лабораторией

Санкт-Петербург



В. П. Кузьменко
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Россия

Владимир Павлович Кузьменко — канд. техн. наук, доцент; ГУАП, кафедра электромеханики и робототехники; доцент

Санкт-Петербург



С. А. Ненашев
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Россия

Сергей Александрович Ненашев — ГУАП, кафедра конструирования и технологий электронных и лазерных
средств; младший научный сотрудник; лаборатория промышленной электроники Инженерной школы ГУАП; заведующий лабораторией

Санкт-Петербург



С. В. Солёный
Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения
Россия

Сергей Валентинович Солёный — канд. техн. наук, доцент; ГУАП, кафедра электромеханики и робототехники; заведующий кафедрой

Санкт-Петербург



Список литературы

1. Polisano M. G., Manzoni M., & Tebaldini S. Synthetic Aperture Radar Processing Using Flexible and Seamless Factorized Back-Projection // Remote Sensing. 2025. Vol. 17, N 6. Р. 1046. https://doi.org/10.3390/rs17061046.

2. Rohman B., Kurniawan D., Wael C., & Subekti A. Toward A Compact and Reconfigurable Radar-UAV for Remote Vital Sign Detection // 2022 Intern. Conf. on Radar, Antenna, Microwave, Electronics, and Telecommunications (ICRAMET). 2022. Р. 68–72. https://doi.org/10.1109/ICRAMET56917.2022.9991197.

3. Коршунов Н. А., Савченкова В. А., Перминов А. В., Конюшенков М. Е. Перспективные направления применения беспилотных авиационных систем в лесном комплексе // Лесохозяйственная информация. 2022. № 2. C. 34–46.

4. Wen L., Wang Y., Zhao L., Kuang H., Mao Y., & Ding J. Joint Detection of Moving Target Based on Distributed Video SARs // 2024 IEEE Intern. Conf. on Signal, Information and Data Processing (ICSIDP). 2024. Р. 1–6. https://doi.org/10.1109/ICSIDP62679.2024.10867858.

5. Капустин В. В., Захлебин А. С., Мовчан А. К., Курячий М. И., Забуга С. А., Мусихин И. Д. Алгоритм определения расстояния между объектами и их линейных размеров в поле зрения активно-импульсной телевизионной измерительной системы // Изв. вузов. Приборостроение. 2025. Т. 68, № 4. С. 320–327. DOI: 10.17586/00213454-2025-68-4-320-327.

6. Антипенский Р. В., Волков А. А., Донцов А. А., Назаров Е. Е. Методика обоснования требований к точности воспроизведения начальной частоты сигналоподобных помех бортовым радиолокационным станциям // Воздушно-космические силы. Теория и практика. 2021. № 20. С. 244–253.

7. An H., Wu J., Qu J., Sun Z., & Yang J. Video Formation Method for UAV SAR Utilizing Tensor Recovery Algorithm // 2021 IEEE Intern. Geoscience and Remote Sensing Symp. IGARSS. 2021. Р. 3959–3962. https://doi.org/10.1109/IGARSS47720.2021.9554554.

8. Zhang Y., Zhu D., Mao X., Yu X., Zhang J., & Li Y. Multirotors Video Synthetic Aperture Radar: System Development and Signal Processing // IEEE Aerospace and Electronic Systems Magazine. 2020. Vol. 35. Р. 32–43. https://doi.org/10.1109/MAES.2020.3000318.

9. Yang C., Chen Z., Deng Y., Wang W., Wang P., & Zhao F. Generation of Multiple Frames for High Resolution Video SAR Based on Time Frequency Sub-Aperture Technique // Remote Sensing. 2023. Vol. 15, N 1. Р. 264. https://doi.org/10.3390/rs15010264.

10. Ding J., Zhang K., Huang X., & Xu Z. High Frame-Rate Imaging Using Swarm of UAV-Borne Radars // IEEE Transactions on Geoscience and Remote Sensing. 2024. Vol. 62. Р. 1–12. https://doi.org/10.1109/TGRS.2024.3362630.

11. Song Y., Hai Y., Wu J., Li Z., & Yang J. An Efficient PFA Subaperture Algorithm for Video SAR Imaging // 2021 IEEE Intern. Geoscience and Remote Sensing Symp. IGARSS. 2021. Р. 5179–5182. https://doi.org/10.1109/IGARSS47720.2021.9554136.

12. Ненашев В. А., Ненашев С. А., Бестугин А. Р. и др. Контроль наземных объектов на основе нейросетевого распознавания в авиационных системах технического зрения // Датчики и системы. 2024. № 2(274). С. 57–61.

13. Chandran I. and Vipin K. Multi-UAV networks for disaster monitoring: challenges and opportunities from a network perspective // Drone Systems and Applications. 2024. Vol. 12, N 5. Р. 1–28. https://doi.org/10.1139/dsa-20230079.

14. Liu R., Wang F., Jiao, N., You H., Hu Y., Zhou G., & Chen Y. Multi-View Data-Based Layover Information Compensation Method for SAR Image Mosaic // Remote. Sens. 2024. Vol. 16. Р. 564. https://doi.org/10.3390/rs16030564.

15. Nenashev V. A., Khanykov I. G. Formation of fused images of the land surface from radar and optical images in spatial distributed on-board operational monitoring systems // Journal of Imaging. 2021. Vol. 7(12). P. 251. DOI: 10.3390/jimaging7120251.

16. Sun D., Xing S., Pang B., Li Y., & Wang X. A Distributed Cooperative SAR Three-dimensional Imaging Method // 2019 Photonics & Electromagnetics Research Symposium - Spring (PIERS-Spring). 2019. Р. 2139–2146. https://doi.org/10.1109/PIERS-Spring46901.2019.9017355.


Рецензия

Для цитирования:


Ненашев В.А., Кузьменко В.П., Ненашев С.А., Солёный С.В. Метод формирования радиолокационных видеокадров в пространственно-распределенной системе малогабаритных бортовых РЛС. Известия высших учебных заведений. Приборостроение. 2026;69(4):322-330. https://doi.org/10.17586/0021-3454-2026-69-4-322-330

For citation:


Nenashev V.A., Kuzmenko V.P., Nenashev S.A., Solyoniy S.V. Method for generating radar video frames in a spatially distributed system of small-sized airborne radars. Journal of Instrument Engineering. 2026;69(4):322-330. (In Russ.) https://doi.org/10.17586/0021-3454-2026-69-4-322-330

Просмотров: 215

JATS XML

ISSN 0021-3454 (Print)
ISSN 2500-0381 (Online)