Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rozpoznanie elektroniczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono podstawowe rodzaje rozpoznania elektronicznego prowadzone przy użyciu BSP oraz parametry techniczne wybranych urządzeń wykorzystywanych do monitoringu środowiska elektromagnetycznego. Opisano metody prowadzenia monitoringu wraz z przykładowymi wynikami obliczeń dla lotu meandrycznego i po spirali dla trzech różnych typów BSP Przedstawiono aplikację komputerową opracowaną w środowisku programowym MATLAB do obliczania kąta nadejścia sygnału wraz przykładowymi wynikami obliczeń. Wyniki obliczeń wskazują na potrzebę szczegółowego badania właściwości parametrów źródeł emisji elektromagnetycznej w celu wyznaczenia specyficznych sygnatur obiektów dla potrzeb systemu rozpoznania elektronicznego.
EN
The main application of unmanned aerial vehicles (UAV) are the following tasks: electromagnetic environment monitoring, registration of signal parameters transmitted by different emitter sources, next their recognition, identification and localization. Depend on application, size and mounted devices on the board they can do surveillance, reconnaissance, patrolling and military tasks. The article presents the basic types of electronic recognition conducted by the unmanned aerial vehicles (UAV) and technical parameters of chosen devices exploited in monitoring of electromagnetic environment. Described three methods of terrain monitoring together with examples of calculation results for these methods for three different types of UAV. Presented the computer application designed for calculation angle of signal arrival and examples of calculation results. The results indicate the need for a thorough examination of signals’ parameters properties and calculating specific object signatures for the purpose of electronic recognition system.
PL
Znajomość rodzaju modulacji międzyimpulsowej sygnału radarowego oraz jej analiza stanowi dystynktywną cechę wykorzystywaną w procesie Specyficznej Identyfikacji źródeł emisji tych sygnałów. Poszczególne rodzaje modulacji międzyimpulsowej zostały zilustrowane w niniejszym artykule. Analiza modulacji międzyimpulsowej umożliwiła ekstrakcję cech, które w oparciu o relacyjną bazę danych i zaimplementowany szybko-decyzyjny algorytm identyfikacji FdIA pozwoliły na rozróżnienie źródeł emisji sygnałów radarowych.
EN
The knowledge of type of inter-pulse modulation of radar signal and its analysis is the distinctive feature, which is used in the process of Specific Emitter Identification (SEI). The different types of inter-pulses modulation were illustrated in this article. The analysis of inter-pulses modulation enables extraction of features which being based on a relational database and implemented FdIA (Fast-decision Identification Algorithm) allowed to distinguish the emission sources of radar signals.
PL
Możliwości i sposób pracy obecnie wprowadzanych i projektowanych urządzeń radiolokacyjnych stawiają poważne wyzwania przed urządzeniami rozpoznania. Technologie takie jak cyfrowa synteza i kompresja impulsu umożliwiają istotne obniżenie poziomów emisji, co utrudnia wykrycie pracy radaru. Nowoczesne urządzenia z anteną aktywną i elektronicznym skanowaniem wiązki cechują się ponadto niskim poziomem listków bocznych charakterystyki nadawczej, a dzięki zastosowaniu pseudolosowego sposobu przeszukania przestrzeni urządzenie rozpoznania ma niewielkie szanse na jednorazowy pomiar parametrów znaczącej liczby impulsów. Coraz powszechniej stosowane są również takie środki jak zmiana parametrów każdej paczki impulsów, a nawet każdego impulsu w ramach paczki. W referacie dokonano analizy typowej konfiguracji urządzenia rozpoznania, obejmującej tory: szeroko i wąskopasmowy. Przedstawiono krótko zasady działania i funkcje realizowane przez poszczególne elementy systemu oraz omówiono zalety i wady dotychczasowych rozwiązań. Następnie zasugerowano kilka możliwości rozwoju, których wspólnym elementem jest opracowanie nowego, cyfrowego odbiornika szerokopasmowego.
EN
Advanced capabilities of radars which are currently entering service are a challenge to electronic surveillance systems. Technologies such as digital pulse synthesis and compression enable one to considerably lower radar’s emission levels, which makes detecting the radar difficult. Modern devices with active arrays and electronic scanning often feature a very low sidelobe level, which means a significant signal is received only if the radar beam is pointing towards the surveillance device. Furthermore, pseudorandom search scheduling makes acquiring a significant number of radar pulses even more difficult task. Finally, the radar can outsmart the surveillance device by employing different modes or varying pulse parameters on a pulse-to-pulse basis. The paper analyzes a typical configuration of a surveillance receiver which employs a wideband and a narrowband processor. Advantages and disadvantages of these two processors are discussed. Finally, the paper proposes some concepts which could be used in future generation of surveillance devices.
PL
W artykule podano niezbędne zależności matematyczne potrzebne do obliczenia pozycji źródła emisji sygnałów (ZE) na podstawie namiarów. Przedstawiono następujące rodzaje błędów: kątowy, eliptyczny i geometryczny. Oceny dokładności określania pozycji ZE dokonano na postawie badań symulacyjnych. Z wyników obliczeń wynika, że dokładność lokalizacji ZE jest różna w badanych punktach przestrzeni obserwacji i zależy od sposobu rozmieszczenia namierników, ich odległości do ZE oraz wzajemnego usytuowania.
EN
The paper presents one of the basic methods used in electronic warfare (EW) systems to locate emitters (electromagnetic sources) on the basis of bearings. There are described three types of errors (circular, elliptical and geometric) which are used in calculations of the emitter location. The appropriate mathematical formulas are presented. For two direction-finding stations the point at which these lines of bearing cross is the emitter location, for three sensors this point is within the triangle. The accuracy of emitter location is normally specified in terms of measurement errors. In the angle measuring system these errors are angular while in distance measuring systems they are linear. The main research problem was to examine in which way the accuracy of emitter location and location errors depend on the direction-finding stations and emitter location, the distances between them, the value of the root mean error of bearings measurement, the number of measurements and used direction-finding stations. A particularly important element of this study was the selection process of the suitable location of direction-finding stations to improve the accuracy of emitter location. Calculations on the basis of simulated data confirmed that the accuracy of the emitter location depends on the way in which the direction-finding stations are placed in the terrain and the distances between these stations and the emitter. The results allowed determining the factors influencing the correctness of the emitter location in the triangulation method.
PL
Zasadniczym celem rozpoznania elektronicznego ELINT (ang. Electronic Intelligence) jest zbieranie danych o emitowanych sygnałach radarowych i na ich podstawie śledzenia pracy wykrytych i rozpoznanych źródeł emisji elektromagnetycznej (radarów), podnoszenie alarmu o grożącym niebezpieczeństwie oraz planowanie odpowiedniego przeciwdziałania. W artykule przedstawiono krótką charakterystykę parametrów sygnału radarowego oraz dokonano analizy modulacji międzyimpulsowej okresu powtarzania impulsów i metod skanowania anteny. Badania skoncentrowano na określeniu korelacji pomiędzy budową struktur czasowych sygnałów a przeznaczeniem radaru. Różne rodzaje modulacji między-impulsowej sygnałów zostały zilustrowane na podstawie danych pomiarowych wykonanych przy pomocy urządzeń rozpoznania elektronicznego.
EN
In the electronic intelligence system (ELINT) in the process of identification radar signals are used both technical and tactical parameters. The detailed analysis of radar signal parameters was made in conjunction to radar applications. The article describes the role of the specific radar parameters (signatures), mainly the different types of inter-pulse modulation and antenna scanning and in which way they may be applied in the electronic recognition system. A few examples of measured signals with different types of inter-pulse modulation for radars with different applications are presented.
6
Content available remote The Specific Radar Signature in Electronic Recognition System
EN
In the electronic intelligence system (ELINT) in the process of identification radar signals are used both technical and tactical parameters. The detailed analysis of radar signal parameters was made in conjunction to radar applications. The paper describes the role of the specific radar parameters (signatures), mainly the different types of interpulse modulation and in which way they may be applied in the electronic recognition system. A few examples of measured signals with different types of interpulse modulation for radars about different applications are presented.
PL
W systemie rozpoznania elektronicznego (ELINT) wykorzystuje się zarówno parametry techniczne jak i taktyczne. W artykule dokonano analizy poszczególnych parametrów sygnału radarowego w powiązaniu z przeznaczeniem jego źródła emisji. Opisano metodę tworzenia specyficznej sygnatury (metryki) radaru dla parametrów mierzalnych oraz modulacji międzyimpulsowej oraz sposób ich wykorzystania w systemie rozpoznania. Poszczególne rodzaje modulacji międzyimpulsowej zilustrowano danymi pomiarowymi od radarów o różnym przeznaczeniu.
7
Content available remote Rozpoznanie elektroniczne środowiska elektromagnetycznego
PL
Artykuł przedstawia autorską metodę rozwiązania problemu wynikającego z konieczności opracowania specyficznych sygnatur i wzorców klas obiektów emitujących energię elektromagnetyczną. Jednym z podstawowych elementów skutecznego działania systemu rozpoznania elektronicznego jest wiarygodna baza danych źródeł emisji (radarów, emiterów). Wymaga to ciągłego zbierania, analizy, selekcji i redukcji informacji otrzymywanych z różnych sensorów pomiarowych, instalowanych również na bezzałogowych statkach powietrznych różnych typów.
EN
The article presents the author’s method of solving a problem resulting from the necessity of calculating the specific signatures and class pattern of objects emitting the electromagnetic energy. One of the basic elements of efficient work of the electronic recognition system is a reliable database of the electromagnetic emission sources (radars, emitters). It requires systematic gathering, analysis, selection and reduction of information received from various sources and measuring sensors, also with the help of different unmanned aerial vehicles.
PL
W artykule przedstawiono odpowiednie zależności matematyczne wyznaczania estymatorów położenia źródła emisji energii elektromagnetycznej (ZE) w przestrzeni dwuwymiarowej za pomocą namiarów, wykorzystując metodę największej wiarygodności w odniesieniu do gaussowskiej funkcji gęstości prawdopodobieństwa błędów pomiarowych. Dla otrzymanych estymatorów opracowano odpowiedni algorytm i pogram obliczeniowy, przy pomocy którego na podstawie danych symulacyjnych zbadano właściwości samej metody, dokładność określania położenia ZE w zależności od przestrzennego usytuowania namierników w stosunku do ZE, odległości między namiernikami a ZE, błędu średniokwadratowego pomiaru namiarów, liczby pomiarów oraz liczby namierników biorących udział w rozpoznaniu. Wyniki badań symulacyjnych błędów wyznaczania położenia ZE dla różnych wariantów ustawienia namierników i ich parametrów przedstawiono w tabeli.
EN
The Electronic Intelligence (ELINT) systems are used to detect the electromagnetic emissions (emitters) from the airborne, shipborne, and landborne platforms. One of main goals in these systems is to calculate precisely their locations. The technical and tactical parameters connected with the emitter location are frequently a valuable source of knowledge needed in the process of their identification. The article describes the appropriate mathematical formulae to calculate the emitter location in the two-dimensional space on the base of bearings, using the method of the maximum reliability in reference to the Gaussian density function of the measured errors bearings. For obtained formulae described the appropriate algorithm and computer program for calculations, which was tested on the base of simulated data to examine the features of this used method and the accuracy of emitter location in the relationship to their arrangement in the observed space, the distances between the bearing indicators and stated emitter position, dispersion of the bearings measurements, numbers of bearings and numbers of bearing indicators taking part in the recognition. The final results of calculated emitter location on the base of simulated date from the normal Gaussian distribution for different values of bearings and measurements accuracy are presented in the appropriate table.
PL
W artykule została przedstawiona potrzeba budowania świadomości węzłów w zakresie bezpieczeństwa oraz identyfikacja możliwych rozwiązań dotyczących tej tematyki. Następnie przedstawiono koncepcję mechanizmu budowania świadomości sytuacyjnej węzła oraz jego użycie w mobilnej sieci doraźnej wykorzystywanej w rozpoznaniu elektronicznym.
EN
The article depicts the needs for building the situational awareness of military MANET nodes and identifying of some possible solutions. The authors present novel approach for situational awareness assessment and trust-based mechanisms that increase the efficiency and security of communications in military radio reconnaissance system.
PL
Artykuł stanowi próbę przybliżenia czytelnikowi wybranych zagadnień z zakresu technik i technologii wykorzystywanych w rozpoznaniu elektronicznym w zakresie rozpoznania urządzeń i systemów radiolokacyjnych. Poruszono w nim tematy, z którymi na bieżąco spotykamy się w realizacji prac badawczo - rozwojowych, projektach i wdrożeniach oraz eksploatacji urządzeń i systemów, których producentem jest PIT S.A. W artykule przedstawiono podstawową charakterystykę i klasyfikację urządzeń rozpoznania elektronicznego z podziałem na RWR (Radar Warning Receiver), ESM (Electronic Support Measures), ELlNT (ELectronic INTelligence). Omówiono ogólny algorytm pracy urządzeń rozpoznania, obejmujący procesy od wykrycia sygnałów, poprzez identyfikację, po komunikację i raportowanie. Na tej bazie zaprezentowano wybrane techniki i technologie stosowane w urządzeniach rozpoznania elektronicznego. Obejmują one anteny i techniki antenowe wraz z metodami pomiaru kierunku, układy odbiorcze, układy pomiarowe. Szczególną uwagę zwraca akustooptyczny analizator widma (AAW) z kanałem pomiaru parametrów czasowych oraz rozwiązania cyfrowe, w tym opracowany w PIT S.A. odbiornik cyfrowy, dedykowany do automatycznego odbioru i przetwarzania sygnałów nawigacyjnych TACAN/DME z przeznaczeniem do pracy w kanale lokalizacji źródeł emisji metodą TDoA (pomiaru różnic czasu przyjścia) w urządzeniach GUNICA.
EN
The aim of this paper is to popularize selected techniques and technologies used in designing of electronic reconnaissance systems. The article presents basic characteristics of recognition and classification of electronic devices in RWR, ESM and ELlNT applications. A general approach to recognition is discussed from processes of signal detection, through identification, communication to reporting. On this basis selected techniques and technologies used in mentioned systems are presented: antenna and antenna technology, direction estimating methods, receivers and measurement systems. Then an acousto-optical spectrum analyzer (AAW) is discussed, that allows for time parameters measurement. Among different digital solutions a digital receiver developed at PIT SA is discussed, which is dedicated to automatic reception and processing of TACAN / DME navigation signals utilized in location of emission sources using TDoA method in GUNICA system.
PL
W opracowaniu przedstawiono wdrożone do eksploatacji i opracowywane w kraju sensory radiolokacyjne, zarówno bierne jak i czynne, które przewidywane są jako źródła informacji w systemach dowodzenia Sił Powietrznych, Wojsk Lądowych, Marynarki Wojennej i dotyczy prac realizowanych w kilku ostatnich latach, głównie w PIT. Przedstawiono także uwarunkowania związane z pracami b+r, wdrożeniami, eksploatacją w dziedzinie rozpoznania radiolokacyjnego, które zadecydują o pomyślnym rozwoju tej dziedziny w kraju.
EN
This work deals with active and passive radar sensors that have been designed and deployed in Poland in recent years. These products, developed mostly at Przemyslowy Instytut Telekomunikacji SA, are the future sources of information for command and control systems to be used by the Polish Air Force, the Army and the Navy. Environment and circumstances related to research and development, implementation and use of radar systems are also discussed. These conditions will heavily influence future developments in this area.
PL
Współczesna "arena działań wojennych", obserwowana w kilku ostatnich konfliktach zbrojnych, wskazuje na ogromne znaczenie urządzeń radioelektronicznych jako podstawowych źródeł zdobywania informacji o przeciwniku, jego aktywności, zamiarach oraz obszarze działań. Rozpoznawanie pracujących źródeł emisji (ZE) odbywa się na podstawie przechwyconych sygnałów sondujących i pomiarze ich parametrów. Źródłem informacji o ZE jest zestaw parametrów zapisanych w bazie danych (BD) systemu rozpoznania elektronicznego, opisujących rozpoznawany obiekt (radar lub nadajnik zakłóceń) i rodzaj jego pracy. Poprawne rozpoznanie emitera, z założonym stopniem podobieństwa, wiąże się z opracowaniem odpowiednich funkcji decyzyjnych, procedur i algorytmów rozpoznawania emisji radarowych. Celem artykułu jest zaprezentowanie jednej z metod możliwych do wykorzystania w procesie weryfikacji poprawności działania funkcji decyzyjnych algorytmu rozpoznawania źródeł emisji.
EN
The contemporary battlefield which are observed in several last armed conflicts indicate on the large meaning of electronic systems. The reconnaissance systems are the fundamental equipment to collect information about enemy, their activities, intentions and field actions. The recognition of working emission sources performs on the basis of intercepted radar signals and measurement of their parameters. The set of parameters included in the electronic warfare emitter data base is the information source of the radar emissions. This set describes the recognized object (radar or target noise transmitter) and mod of its work. The correct emitters recognition is connected with preparing the adequate decision functions, procedures and algorithms of recognition process. This paper presents the suitable method for the decision functions verification and their correctness of working. These functions are the components of emissions sources recognition algorithm. The described method uses the degree of infiltration assessment factor.
13
Content available remote Walka radioelektroniczna w nowych uwarunkowaniach polityczno-militarnych SZ RP
EN
The Polish Republic’s Armed Forces more frequently participate in the UN international peace missions and coalitions activities in the framework of NATO. The necessity arises to ensure their interoperability in many areas. The research over accessible NATO standardisation documents and Polish war theoreticians’ achievements gave rein to develop a new theory, which is called radio-electronic warfare in NATO terminology. According to the author, activities undertaken within radio-electronic warfare ought to be conducted on a specific, i.e. electronic battlefield including electronic means emitting and receiving electromagnetic energy that function in an appropriate electromagnetic environment. The basic tasks undertaken in contemporary military actions to fight and defend electronic means and systems cause that radio-electronic warfare ought to be a complex system where two forms of activities: offensive and defensive ones can be differentiated. Due to its functioning, radio-electronic warfare should be divided into radio-electronic reconnaissance, electronic clutter and electronic defence.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.