Текст опубликован в личном блоге и его автор не имеет отношения к администрации сайта
В основе разработки, представленной учёными СФУ и защищённой патентом, лежит массив из четырёх реальных излучателей со слабонаправленной диаграммой. В процессе обработки сигналов система формирует виртуальные элементы, расположенные симметрично относительно физических излучателей . Это создаёт эффективную апертуру большего размера без наращивания габаритов конструкции, что особенно актуально для бортовых и наземных малогабаритных РЛС.
Изображение: Qwen
Принцип работы двухэтапный. Сначала система грубо определяет направление прихода сигнала по разности фаз между реальными элементами. Затем цифровая обработка уточняет угол, используя объединённую информацию от реальной и виртуальной апертур .
Ключевое преимущество — возможность обнаруживать сигналы, уровень которых ниже собственного шума приёмника. Этот эффект достигается не за счёт прямого повышения отношения сигнал/шум, а благодаря улучшению угловых характеристик системы и её способности разрешать цели с близкими направлениями . Подобные подходы к реализации сверхразрешения в РЛС с малоэлементными антенными решётками активно исследуются учёными СФУ, в том числе в контексте задач вертикального зондирования атмосферы и обнаружения малозаметных объектов .
Разработка открывает перспективы для создания более компактных и точных радиолокационных систем, востребованных в авиации, транспортной инфраструктуре и системах безопасности, где массогабаритные ограничения часто являются критическим фактором.