SIGNAL FORMATION AND PROCESSING FEATURES FROM AUTODYNE RADAR WITH A WIDE FREQUENCY MODULATION BAND Рart ІІ. Increasing the Resolution of Autodyne Radar by Quasi-Static Correction of the Probe Pulse

Subject and Purpose. Proceeding from a mathematical model of the electronically tunable autodyne oscillator (Part І of this paper), essential features of the signal formation / signal processing procedure are considered, as implementable in an autodyne radar that may reveal nonlinearity in its modul...

Повний опис

Збережено в:
Бібліографічні деталі
Дата:2023
Автори: Ermak, G. P., Vasilev, O. S., Varavin, A. V., Balaban, M. V., Fateev, O. V., Zheltov, V. M.
Формат: Стаття
Мова:Ukrainian
Опубліковано: Видавничий дім «Академперіодика» 2023
Теми:
Онлайн доступ:http://rpra-journal.org.ua/index.php/ra/article/view/1385
Теги: Додати тег
Немає тегів, Будьте першим, хто поставить тег для цього запису!
Назва журналу:Radio physics and radio astronomy

Репозитарії

Radio physics and radio astronomy
id oai:ri.kharkov.ua:article-1385
record_format ojs
institution Radio physics and radio astronomy
collection OJS
language Ukrainian
topic autodyne
autodyne signal
frequency modulation
non-linearity of modulation characteristic
close-range radar
Gunn-diode oscillator

spellingShingle autodyne
autodyne signal
frequency modulation
non-linearity of modulation characteristic
close-range radar
Gunn-diode oscillator

Ermak, G. P.
Vasilev, O. S.
Varavin, A. V.
Balaban, M. V.
Fateev, O. V.
Zheltov, V. M.
SIGNAL FORMATION AND PROCESSING FEATURES FROM AUTODYNE RADAR WITH A WIDE FREQUENCY MODULATION BAND Рart ІІ. Increasing the Resolution of Autodyne Radar by Quasi-Static Correction of the Probe Pulse
topic_facet autodyne
autodyne signal
frequency modulation
non-linearity of modulation characteristic
close-range radar
Gunn-diode oscillator

format Article
author Ermak, G. P.
Vasilev, O. S.
Varavin, A. V.
Balaban, M. V.
Fateev, O. V.
Zheltov, V. M.
author_facet Ermak, G. P.
Vasilev, O. S.
Varavin, A. V.
Balaban, M. V.
Fateev, O. V.
Zheltov, V. M.
author_sort Ermak, G. P.
title SIGNAL FORMATION AND PROCESSING FEATURES FROM AUTODYNE RADAR WITH A WIDE FREQUENCY MODULATION BAND Рart ІІ. Increasing the Resolution of Autodyne Radar by Quasi-Static Correction of the Probe Pulse
title_short SIGNAL FORMATION AND PROCESSING FEATURES FROM AUTODYNE RADAR WITH A WIDE FREQUENCY MODULATION BAND Рart ІІ. Increasing the Resolution of Autodyne Radar by Quasi-Static Correction of the Probe Pulse
title_full SIGNAL FORMATION AND PROCESSING FEATURES FROM AUTODYNE RADAR WITH A WIDE FREQUENCY MODULATION BAND Рart ІІ. Increasing the Resolution of Autodyne Radar by Quasi-Static Correction of the Probe Pulse
title_fullStr SIGNAL FORMATION AND PROCESSING FEATURES FROM AUTODYNE RADAR WITH A WIDE FREQUENCY MODULATION BAND Рart ІІ. Increasing the Resolution of Autodyne Radar by Quasi-Static Correction of the Probe Pulse
title_full_unstemmed SIGNAL FORMATION AND PROCESSING FEATURES FROM AUTODYNE RADAR WITH A WIDE FREQUENCY MODULATION BAND Рart ІІ. Increasing the Resolution of Autodyne Radar by Quasi-Static Correction of the Probe Pulse
title_sort signal formation and processing features from autodyne radar with a wide frequency modulation band рart іі. increasing the resolution of autodyne radar by quasi-static correction of the probe pulse
title_alt ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОБРОБКИ СИГНАЛІВ АВТОДИННОГО РАДІОЛОКАТОРА З ШИРОКОЮ СМУГОЮ МОДУЛЯЦІЇ ЧАСТОТИ Ча с ти на 2. Підвищення роздільної здатності автодинного радіолокатора шляхом квазістатичної корекції зондувального імпульсу
description Subject and Purpose. Proceeding from a mathematical model of the electronically tunable autodyne oscillator (Part І of this paper), essential features of the signal formation / signal processing procedure are considered, as implementable in an autodyne radar that may reveal nonlinearity in its modulation characteristic. The work is aimed at suggesting a digital technique to enable introduction of corrections to the frequency modulation law of the sounding signal and effectuate processing of the data from the close-range autodyne radar (improving its spatial resolution and accuracy of target range measurements).Methods and Methodology. The present analysis of the radiated signal formation and processing of the data from the autodyne radar has been carried out as numerical modeling of spectral, frequency and amplitude characteristics of the radar signals expected,  as well as spectral processing of the experimental data from the frequency modulated autodyne radar.Results. An eff ective law of temporal variations has been suggested for the corrective control voltage of the Gunn diode-based Ka-band autodyne transceiver with a linear law of frequency modulation. The correspondent experimental studies were conducted with an autodyne close-range radar system of Ka-band employing an asymmetric linear frequency modulation with a 500 MHz band of frequency tuning. The use of digital methods for correcting the frequency modulation law has permitted improving the accuracy of target ranging and range resolution up to 0.3 ÷ 0.6 m, which figures correspond to the theoretical limit for the close-range homodyne radar with a 500 MHz tuning band.Conclusion. By linearizing the modulation characteristic of the oscillator and applying digital processing to the autodyne signal in the close-range radar system with a linear frequency modulation law it proves possible to reach ultimately high estimates for the accuracy and resolution of target range measurements. The results obtained can be helpful for developing radar sensors and radiofrequency meters with enhanced parameters and characteristics.Keywords: autodyne, autodyne signal, frequency modulation, non-linearity of modulation characteristic, close-range radar, Gunn-diode oscillatorManuscript submitted 15.12.2021Radio phys. radio astron. 2022, 27(2): 121-128REFERENCES1. Ermak, G.P., Vasilev, O.S., Varavin, A.V., Balaban, M.V., Fateev, O.V., Zheltov, V.M., 2022. Features of the formation and processing of signals from an autodyne radar with a wide frequency modulation band. Рart. 1. Modeling the operating modes of an autodyne with frequency modulation taking into account the nonlinearity of the modulation characteristic. Radio Phys. Radio Astron., 27(1), pp. 53—63 (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/rpra22.01.0532. Votoropin, S.D., Noskov, V.Y., Smolskiy, S.M., 2008. An analysis of the autodyne effect of oscillators with linear frequency modulation. Russ. Phys. J., 51(6), pp. 610—618. DOI: https://doi.org/10.1007/s11182-008-9083-53. Votoropin, S.D., Noskov, V.Y., Smolskiy, S.M., 2009. Modern Hybrid-Integrated Autodyne Oscillators of Microwave and Millimeter Wave Ranges and Their Application. Part 5. Frequency Modulated Autodyne Studies. Uspekhi Sovr. Radioelektr., 3, pp. 3—50 (in Russian).4. Noskov, V.Ya., Varavin, A.V., Vasiliev, A.S., Ermak, G.P., Zakarlyuk, N.M., Ignatkov, K.A., Smolskiy, S.M., 2016. Modern Hybrid-Integrated Autodyne Oscillators of Microwave and Millimeter Wave Ranges and Their Application. Part 9. Autodyne Radar Applications. Uspekhi Sovr. Radioelektr., 3, pp. 32—86 (in Russian).5. Komarov, V.M., Plokhikh, A.P., Andreeva, T.M., 1991. Radar height and inclined range meters with continuous frequency-modulated radiation. Zarubejnaya radioelektronika, 12, pp. 52—70 (in Russian).6. Noskov, V.Ya., 1993. Registration of an autodyne signal in the power supply circuit of microwave generators based on semiconductor diodes. In: Radiopromyshlennost’, No 5—6, pp. 28—32 (in Russian).7. Varavin, A.V., Ermak, G.P., Vasilev, A.S., Popov, I.V., 2010. Autodyne Gunn-diode transceiver with internal signal detection for short-range linear FM radar sensor. Telecommunication and Radio Engineering, 69(5), pp. 451—458. DOI: https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v69.i5.808. Ermak, G.P., Vasilev, A.S., Varavin, A.V., Popov, I.V., Noskov, V.Ya., Ignatkov, K.A., 2012. Radar Sensors for Hump Yard and Rail Crossing Applications. Telecommunications and Radio Engineering, 71(6), pp. 567—580. DOI: https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v71.i6.809. Noskov, V.Ya., Ignatkov, K.A., Chupahin, A.P., Vasiliev, A.S., Ermak, G.P., Smolskiy, S.M., 2016. Signals of Autodyne Radars with Frequency Modulation According to Symmetric Saw-Tooth Law. Telecommunication and Radio Engineering, 75(17), pp. 1551—1566. DOI: https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v75.i17.4010. Noskov, V.Y., Ignatkov, K.A., Chupahin, A.P., Vasiliev, A.V., Ermak, G.P., Smolskiy, S.M., 2016. Peculiarities of signal formation of the autodyne short-range radar with linear frequency modulation. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., 67, pp. 50–57. DOI: https://doi.org/10.20535/RADAP.2016.67.50-5711. Noskov, V.Ya., Vasiliev, A.S., Ermak, G.P., Ignatkov, K.A., Chupahin, A.P., 2017. Fluctuation Features of Autodyne Radar with Frequency Modulation. Radioelectron. Commun. Syst., 60(3), pp. 123—131 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.20535/S0021347017030049
publisher Видавничий дім «Академперіодика»
publishDate 2023
url http://rpra-journal.org.ua/index.php/ra/article/view/1385
work_keys_str_mv AT ermakgp signalformationandprocessingfeaturesfromautodyneradarwithawidefrequencymodulationbandrartííincreasingtheresolutionofautodyneradarbyquasistaticcorrectionoftheprobepulse
AT vasilevos signalformationandprocessingfeaturesfromautodyneradarwithawidefrequencymodulationbandrartííincreasingtheresolutionofautodyneradarbyquasistaticcorrectionoftheprobepulse
AT varavinav signalformationandprocessingfeaturesfromautodyneradarwithawidefrequencymodulationbandrartííincreasingtheresolutionofautodyneradarbyquasistaticcorrectionoftheprobepulse
AT balabanmv signalformationandprocessingfeaturesfromautodyneradarwithawidefrequencymodulationbandrartííincreasingtheresolutionofautodyneradarbyquasistaticcorrectionoftheprobepulse
AT fateevov signalformationandprocessingfeaturesfromautodyneradarwithawidefrequencymodulationbandrartííincreasingtheresolutionofautodyneradarbyquasistaticcorrectionoftheprobepulse
AT zheltovvm signalformationandprocessingfeaturesfromautodyneradarwithawidefrequencymodulationbandrartííincreasingtheresolutionofautodyneradarbyquasistaticcorrectionoftheprobepulse
AT ermakgp osoblivostíformuvannâtaobrobkisignalívavtodinnogoradíolokatorazširokoûsmugoûmodulâcííčastotičastina2pídviŝennârozdílʹnoízdatnostíavtodinnogoradíolokatorašlâhomkvazístatičnoíkorekcíízonduvalʹnogoímpulʹsu
AT vasilevos osoblivostíformuvannâtaobrobkisignalívavtodinnogoradíolokatorazširokoûsmugoûmodulâcííčastotičastina2pídviŝennârozdílʹnoízdatnostíavtodinnogoradíolokatorašlâhomkvazístatičnoíkorekcíízonduvalʹnogoímpulʹsu
AT varavinav osoblivostíformuvannâtaobrobkisignalívavtodinnogoradíolokatorazširokoûsmugoûmodulâcííčastotičastina2pídviŝennârozdílʹnoízdatnostíavtodinnogoradíolokatorašlâhomkvazístatičnoíkorekcíízonduvalʹnogoímpulʹsu
AT balabanmv osoblivostíformuvannâtaobrobkisignalívavtodinnogoradíolokatorazširokoûsmugoûmodulâcííčastotičastina2pídviŝennârozdílʹnoízdatnostíavtodinnogoradíolokatorašlâhomkvazístatičnoíkorekcíízonduvalʹnogoímpulʹsu
AT fateevov osoblivostíformuvannâtaobrobkisignalívavtodinnogoradíolokatorazširokoûsmugoûmodulâcííčastotičastina2pídviŝennârozdílʹnoízdatnostíavtodinnogoradíolokatorašlâhomkvazístatičnoíkorekcíízonduvalʹnogoímpulʹsu
AT zheltovvm osoblivostíformuvannâtaobrobkisignalívavtodinnogoradíolokatorazširokoûsmugoûmodulâcííčastotičastina2pídviŝennârozdílʹnoízdatnostíavtodinnogoradíolokatorašlâhomkvazístatičnoíkorekcíízonduvalʹnogoímpulʹsu
first_indexed 2024-05-26T06:28:47Z
last_indexed 2024-05-26T06:28:47Z
_version_ 1802895108038721536
spelling oai:ri.kharkov.ua:article-13852023-07-04T08:41:30Z SIGNAL FORMATION AND PROCESSING FEATURES FROM AUTODYNE RADAR WITH A WIDE FREQUENCY MODULATION BAND Рart ІІ. Increasing the Resolution of Autodyne Radar by Quasi-Static Correction of the Probe Pulse ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ТА ОБРОБКИ СИГНАЛІВ АВТОДИННОГО РАДІОЛОКАТОРА З ШИРОКОЮ СМУГОЮ МОДУЛЯЦІЇ ЧАСТОТИ Ча с ти на 2. Підвищення роздільної здатності автодинного радіолокатора шляхом квазістатичної корекції зондувального імпульсу Ermak, G. P. Vasilev, O. S. Varavin, A. V. Balaban, M. V. Fateev, O. V. Zheltov, V. M. autodyne; autodyne signal; frequency modulation; non-linearity of modulation characteristic; close-range radar; Gunn-diode oscillator Subject and Purpose. Proceeding from a mathematical model of the electronically tunable autodyne oscillator (Part І of this paper), essential features of the signal formation / signal processing procedure are considered, as implementable in an autodyne radar that may reveal nonlinearity in its modulation characteristic. The work is aimed at suggesting a digital technique to enable introduction of corrections to the frequency modulation law of the sounding signal and effectuate processing of the data from the close-range autodyne radar (improving its spatial resolution and accuracy of target range measurements).Methods and Methodology. The present analysis of the radiated signal formation and processing of the data from the autodyne radar has been carried out as numerical modeling of spectral, frequency and amplitude characteristics of the radar signals expected,  as well as spectral processing of the experimental data from the frequency modulated autodyne radar.Results. An eff ective law of temporal variations has been suggested for the corrective control voltage of the Gunn diode-based Ka-band autodyne transceiver with a linear law of frequency modulation. The correspondent experimental studies were conducted with an autodyne close-range radar system of Ka-band employing an asymmetric linear frequency modulation with a 500 MHz band of frequency tuning. The use of digital methods for correcting the frequency modulation law has permitted improving the accuracy of target ranging and range resolution up to 0.3 ÷ 0.6 m, which figures correspond to the theoretical limit for the close-range homodyne radar with a 500 MHz tuning band.Conclusion. By linearizing the modulation characteristic of the oscillator and applying digital processing to the autodyne signal in the close-range radar system with a linear frequency modulation law it proves possible to reach ultimately high estimates for the accuracy and resolution of target range measurements. The results obtained can be helpful for developing radar sensors and radiofrequency meters with enhanced parameters and characteristics.Keywords: autodyne, autodyne signal, frequency modulation, non-linearity of modulation characteristic, close-range radar, Gunn-diode oscillatorManuscript submitted 15.12.2021Radio phys. radio astron. 2022, 27(2): 121-128REFERENCES1. Ermak, G.P., Vasilev, O.S., Varavin, A.V., Balaban, M.V., Fateev, O.V., Zheltov, V.M., 2022. Features of the formation and processing of signals from an autodyne radar with a wide frequency modulation band. Рart. 1. Modeling the operating modes of an autodyne with frequency modulation taking into account the nonlinearity of the modulation characteristic. Radio Phys. Radio Astron., 27(1), pp. 53—63 (in Ukrainian). DOI: https://doi.org/10.15407/rpra22.01.0532. Votoropin, S.D., Noskov, V.Y., Smolskiy, S.M., 2008. An analysis of the autodyne effect of oscillators with linear frequency modulation. Russ. Phys. J., 51(6), pp. 610—618. DOI: https://doi.org/10.1007/s11182-008-9083-53. Votoropin, S.D., Noskov, V.Y., Smolskiy, S.M., 2009. Modern Hybrid-Integrated Autodyne Oscillators of Microwave and Millimeter Wave Ranges and Their Application. Part 5. Frequency Modulated Autodyne Studies. Uspekhi Sovr. Radioelektr., 3, pp. 3—50 (in Russian).4. Noskov, V.Ya., Varavin, A.V., Vasiliev, A.S., Ermak, G.P., Zakarlyuk, N.M., Ignatkov, K.A., Smolskiy, S.M., 2016. Modern Hybrid-Integrated Autodyne Oscillators of Microwave and Millimeter Wave Ranges and Their Application. Part 9. Autodyne Radar Applications. Uspekhi Sovr. Radioelektr., 3, pp. 32—86 (in Russian).5. Komarov, V.M., Plokhikh, A.P., Andreeva, T.M., 1991. Radar height and inclined range meters with continuous frequency-modulated radiation. Zarubejnaya radioelektronika, 12, pp. 52—70 (in Russian).6. Noskov, V.Ya., 1993. Registration of an autodyne signal in the power supply circuit of microwave generators based on semiconductor diodes. In: Radiopromyshlennost’, No 5—6, pp. 28—32 (in Russian).7. Varavin, A.V., Ermak, G.P., Vasilev, A.S., Popov, I.V., 2010. Autodyne Gunn-diode transceiver with internal signal detection for short-range linear FM radar sensor. Telecommunication and Radio Engineering, 69(5), pp. 451—458. DOI: https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v69.i5.808. Ermak, G.P., Vasilev, A.S., Varavin, A.V., Popov, I.V., Noskov, V.Ya., Ignatkov, K.A., 2012. Radar Sensors for Hump Yard and Rail Crossing Applications. Telecommunications and Radio Engineering, 71(6), pp. 567—580. DOI: https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v71.i6.809. Noskov, V.Ya., Ignatkov, K.A., Chupahin, A.P., Vasiliev, A.S., Ermak, G.P., Smolskiy, S.M., 2016. Signals of Autodyne Radars with Frequency Modulation According to Symmetric Saw-Tooth Law. Telecommunication and Radio Engineering, 75(17), pp. 1551—1566. DOI: https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.v75.i17.4010. Noskov, V.Y., Ignatkov, K.A., Chupahin, A.P., Vasiliev, A.V., Ermak, G.P., Smolskiy, S.M., 2016. Peculiarities of signal formation of the autodyne short-range radar with linear frequency modulation. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv., 67, pp. 50–57. DOI: https://doi.org/10.20535/RADAP.2016.67.50-5711. Noskov, V.Ya., Vasiliev, A.S., Ermak, G.P., Ignatkov, K.A., Chupahin, A.P., 2017. Fluctuation Features of Autodyne Radar with Frequency Modulation. Radioelectron. Commun. Syst., 60(3), pp. 123—131 (in Russian). DOI: https://doi.org/10.20535/S0021347017030049 Предмет і мета роботи. На основі математичної моделі автодинного автогенератора з електронним перестроюванням частоти розглядаються особливості формування сигналів у автодинному радіолокаторі за наявності нелінійності модуляційної характеристики. Метою досліджень є розроблення цифрового способу корекції закону частотної модуляції зондувального випромінювання та обробки сигналів автодинної системи ближньої радіолокації (СБРЛ) для підвищення роздільної здатності за дальністю і точності вимірювання відстані до відбивача.Методи та методологія. Для аналізу процесів формування випромінюваних та оброблення автодинних сигналів використовувалися методи чисельного моделювання спектральних, частотних та амплітудних характеристик сигналів, щоприймаються, і методи спектральної обробки результатів експериментальних досліджень автодинного радіолокатора з частотною модуляцією.Результати. Знайдено закон зміни коригувальної керуючої напруги як функції часу для автодинного приймально-передавального модуля 8-мм діапазону з лінійною частотною модуляцією (ЛЧМ) на основі діода Ганна. Експериментальнідослідження проводилися за допомогою автодинної СБРЛ 8-мм діапазону з несиметричним законом ЛЧМ зі смугою перестроювання частоти до 500 МГц. Застосування цифрових способів корекції закону частотної модуляції у автодинній СБРЛ дозволило підвищити точність вимірювання відстані до 0.3 м, а роздільну здатність за дальністю — до 0.6 м, що відповідає теоретичній межі гомодинних СБРЛ з ЛЧМ зі смугою перестроювання частоти 500 МГц.Висновки. Застосування методу лінеаризації модуляційної характеристики генератора та принципу цифрової обробки автодинного сигналу в СБРЛ з ЛЧМ дозволяє вирішити задачу досягнення гранично високих показників за точністю та роздільною здатністю при вимірюванні дальності до об’єктів локації. Результати роботи можуть використовуватися при створенні радіолокаційних датчиків і радіохвильових вимірювачів з поліпшеними параметрами та характеристиками.Ключові слова: автодин, автодинний сигнал, частотна модуляція, нелінійність модуляційної характеристики, система ближньої радіолокації, генератор на діоді Ганна, варакторСтаття надійшла до редакції 15.12.2021Radio phys. radio astron. 2022, 27(2): 121-128БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК1. Єрмак Г.П., Васильев О.С., Варавін А.В., Балабан М.В., Фатєєв О.В., Желтов В.М. Особливості формування та обробки сигналів автодинного радіолокатора з широкою смугою модуляції частоти. Ч. 1. Моделювання режимів роботи автодиназ частотною модуляцією з урахуванням нелінійності модуляційної характеристики. Радіофізика і радіоастрономія. 2022. Т. 27, No 1. С. 53—63. DOI: https://doi.org/10.15407/rpra22.01.053.2. Votoropin S.D., Noskov V.Y., Smolskiy S.M. An analysis of the autodyne effect of oscillators with linear frequency modulation. Russ. Phys. J. 2008. Vol. 51, No. 6. P. 610—618. DOI: https://doi.org/10.1007/s11182-008-9083-5.3. Воторопин С.Д., Носков В.Я., Смольский С.М. Современные гибридно-интегральные автодинные генераторы микроволнового и миллиметрового диапазонов и их применение. Ч. 5. Исследования автодинов с частотной модуляцией. Успехи современной радиоэлектроники. 2009. No 3. С. 3—50.4. Носков В.Я., Варавин А.В., Васильев А.C., Ермак Г.П., Закарлюк Н.М., Игнатков К.А., Смольский С.М. Современные гибридно-интегральные автодинные генераторы микроволнового и миллиметрового диапазонов и их применение. Ч. 9.Радиолокационное применение автодинов. Успехи современной  радиоэлектроники. 2016. No 3. С. 32—86.5. Комаров В.М., Плохих А.П., Андреева Т.М. Радиолокационные измерители высоты и наклонной дальности с непрерывным частотно-модулированным излучением. Зарубежная радиоэлектроника. 1991. No 12. С. 52—70.6. Носков В.Я. Регистрация автодинного сигнала в цепи питания СВЧ генераторов на полупроводниковых диодах. Радиопромышленность: сб. науч. тр. 1993. No 5—6. С. 28—32.7. Varavin A.V., Ermak G.P., Vasilev A.S., Popov I.V. Autodyne Gunn-diode transceiver with internal signal detection for short-range linear FM radar sensor. Telecommunication and Radio Engineering. 2010. Vol. 69, Iss. 5. P. 451—458. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v69.i5.808. Ermak G.P., Vasilev A.S., Varavin A.V., Popov I.V., Noskov V.Ya., Ignatkov K.A. Radar Sensors for Hump Yard and Rail Crossing Applications. Telecommunications and Radio Engineering. 2012. Vol. 71, Iss. 6. P. 567—580.9. Noskov V.Ya., Ignatkov K.A., Chupahin A.P., Vasiliev A.S., Ermak G.P., Smolskiy S.M. Signals of Autodyne Radars with Frequency Modulation According to Symmetric Saw-Tooth Law. Telecommunication and Radio Engineering. 2016. Vol. 75, Iss. 17. P. 1551—1566. DOI: 10.1615/TelecomRadEng.v75.i17.40.10. Noskov V.Y., Ignatkov K.A., Chupahin A.P., Vasiliev A.V., Ermak G.P., Smolskiy S.M. Peculiarities of signal formation of the autodyne short-range radar with linear frequency modulation. Visn. NTUU KPI, Ser. Radioteh. radioaparatobuduv. 2016. Iss. 67. P. 50—57. DOI: https://doi.org/10.20535/RADAP.2016.67.50-5711. Носков В.Я., Васильев А.С., Ермак Г.П., Игнатков К.А., Чупахин А.П. Флуктуационные характеристики автодинных радиолокаторов с частотной модуляцией. Изв. вузов. Радиоэлектроника. 2017. Т. 60. No 3. С. 154—165. DOI: 10.20535/S0021347017030049 Видавничий дім «Академперіодика» 2023-06-15 Article Article application/pdf http://rpra-journal.org.ua/index.php/ra/article/view/1385 10.15407/rpra27.02.121 РАДИОФИЗИКА И РАДИОАСТРОНОМИЯ; Vol 27, No 2 (2022); 121 RADIO PHYSICS AND RADIO ASTRONOMY; Vol 27, No 2 (2022); 121 РАДІОФІЗИКА І РАДІОАСТРОНОМІЯ; Vol 27, No 2 (2022); 121 2415-7007 1027-9636 10.15407/rpra27.02 uk http://rpra-journal.org.ua/index.php/ra/article/view/1385/pdf Copyright (c) 2022 RADIO PHYSICS AND RADIO ASTRONOMY