Способ определения направления и дальности до источника сигналов

Способ относится к измерениям, в частности к пеленгу. Техническим результатом является уменьшение погрешности использования его на однопозиционном пункте наблюдения и увеличение помехоустойчивости при наличии мешающих сигналов, приходящих во время прохождения инфразвуком расстояния от источника сигнала до пункта наблюдения. Технический результат достигается тем, что отмечают время прихода электромагнитного излучения (ЭМИ), инфразвука и разность времени сигналов. До прихода инфразвука по сигналам от двух антенн, направленных в стороны света, находят азимут, дальность до источника - по высоте отражения от ионосферы, времени задержки сигнала, по трем ортогональным антеннам - угол. Фиксируют азимут и этот угол. Находят времена сигналов от земли и ионосферы. В последующих сигналах сравнивают их азимут с фиксированным и при близких значениях сличают углы. Далее находят: дальность до источника, координаты, угол между вектором на источник и прямой между датчиками. По скорости инфразвука находят время его прихода и погрешность, по углам, расстоянию между точками и времени - скорость инфразвука, дальность - по разностям времен сигналов и скорости инфразвука, координаты - по азимуту и дальности. 1 ил.

 

Изобретение относится к измерительной технике, к пеленгаторам, и предназначается для местоопределения источников сигналов электромагнитного излучения (ЭМИ) и инфразвука искусственного и естественного происхождения (например, молниевых разрядов) и может быть использовано в метеорологии, в службе наблюдения за грозовой деятельностью, в морском транспорте и авиации.

Оценка направления и дальности до источника сигналов при установке одного устройства на однопозиционном пункте наблюдения возможна с помощью способов, анализирующих соотношение параметров ЭМИ (амплитуд сигналов на приемниках ЭМИ с дипольными диаграммами направленности, взаимно перпендикулярными в горизонтальной плоскости) и изменение параметров принимаемого сигнала ЭМИ (длительность переднего фронта, длительность пика, отношение амплитуд частотных составляющих и др.) в зависимости от расстояния, пройденного сигналом. Для уменьшения погрешности оценки дальности устанавливают два устройства на расстоянии друг от друга (измерительная база) и применяют триангуляционный метод определения дальности. Способ заключается в том, что из двух пунктов наблюдения, расстояние между которыми известно, определяют углы прихода ЭМИ относительно линии, соединяющей пункты наблюдения, и решают геометрическую задачу нахождения сторон треугольника по известной стороне и двум измеренным углам [1]. Однако при малых углах относительно линии, соединяющей пункты наблюдения, применение способа дает большую погрешность [2].

Большинство регистрируемых явлений (грозовые разряды и др.) сопровождается сигналами, распространяющимися с низкой скоростью (например, инфразвук), но пеленгация с использованием этих сигналов не дает лучших результатов из-за зависимости скорости распространения этих сигналов от состояния среды распространения, т.е. из-за незнания точного значения скорости распространения в данный момент в данном месте, а также из-за мешающих сигналов других источников, возникающих за время прохождения инфразвука.

Однако использование обоих видов сигналов (например, электромагнитного излучения и инфразвука) на двухпозиционном пункте наблюдения дает новое качество, так как позволяет одновременно с пеленгом определить значение скорости распространения инфразвука в данный момент и, соответственно, более точно определить дальность до источника сигнала при известном расстоянии между точками регистрации. С другой стороны, использование разности времени прихода инфразвука на точки регистрации позволяет уменьшить размеры измерительной базы до однопозиционной за счет более низкой скорости распространения инфразвука по сравнению с ЭМИ.

Аналогично могут быть использованы акустические, сейсмические и ультразвуковые волны, сопровождающие регистрируемое явление.

Наиболее близким техническим решением к предлагаемому является способ, раскрытый в статье [3] (комбинированная система грозоопределения, состоящая из инфразвукового комплекса и электрической антенны), где местоположение и дальность до источника сигнала определяются после события по результатам дальнейшей обработки оператором записанных сигналов. Для определения азимута используются разности времени прихода инфразвуковых сигналов на не менее чем три микробарометра, разнесенных друг от друга более чем на 90 метров (трехпозиционная система регистрации), а для определения дальности до источника сигнала используется разность времени прихода сигналов на электростатический флюксметр и инфразвуковой микрофон (или микробарометры).

При появлении двух или более инфразвуковых сигналов от аналогичных событий на рассмотренном пункте наблюдения во время прохождения инфразвуком расстояния от источника сигналов до микробарометра определить, какому источнику принадлежат сигналы, практически невозможно в рамках указанного способа.

Недостатками прототипа являются большая погрешность использования его на однопозиционном пункте наблюдения или на средстве передвижения, а также малая помехоустойчивость при наличии мешающих сигналов, приходящих во время прохождения инфразвуком расстояния от источника сигнала до пункта наблюдения.

Техническим результатом, обеспечиваемым заявляемым изобретением, является уменьшение погрешности использования его на однопозиционном пункте наблюдения или на средстве передвижения и увеличение помехоустойчивости при наличии мешающих сигналов, приходящих во время прохождения инфразвуком расстояния от источника сигнала до пункта наблюдения.

Технический результат достигается тем, что в способе определения направления и дальности до источника сигналов, заключающемся в том, что регистрируют время прихода электромагнитного излучения (ЭМИ) на однопозиционный пункт наблюдения с двумя точками регистрации инфразвука, а также время прихода инфразвука на две точки регистрации и определяют для каждой точки регистрации разность времени прихода ЭМИ и инфразвука, дополнительно, до прихода инфразвука на две точки регистрации регистрируют магнитные компоненты сигнала ЭМИ двумя взаимно перпендикулярными в горизонтальной плоскости магнитными антеннами, ориентированными максимумами диаграмм направленности соответственно на Север-Юг и Запад-Восток, определяют по соотношению сигналов магнитных антенн азимут и определяют приближенную дальность до источника сигналов по известной высоте отражающего слоя ионосферы и времени задержки ионосферного отраженного сигнала ЭМИ относительно сигнала ЭМИ земной волны, для чего регистрируют магнитную компоненту сигнала вертикальной третьей магнитной антенной, по полученным первичным сигналам трех ортогональных магнитных антенн определяют угол наклона магнитной составляющей сигнала относительно горизонтальной плоскости, запоминают значение азимута и угла наклона магнитной составляющей сигнала относительно горизонтальной плоскости в момент прихода первичных сигналов ЭМИ и начинают отсчет разности времени сигнала ЭМИ земной волны и ионосферного сигнала ЭМИ, для последующих сигналов ЭМИ сравнивают текущее значение азимута с запомненным, для последующих сигналов ЭМИ с азимутом прихода, близким к запомненному, сравнивают текущее значение угла наклона магнитной составляющей сигнала с запомненным и при отклонении от заданного значения разности углов наклона магнитной составляющей сигнала прекращают отсчет времени задержки ионосферного сигнала ЭМИ относительно сигнала ЭМИ земной волны, по полученному значению времени задержки ионосферного сигнала ЭМИ и азимуту определяют приближенные дальность до источника сигналов и его местоположение, определяют по приближенному местоположению для каждой точки регистрации угол прихода сигнала между направлением на источник сигнала и прямой, соединяющей точки регистрации, определяют приближенное расстояние до источника сигнала и по заданной скорости инфразвука определяют ожидаемый интервал времени прихода инфразвука для каждой точки регистрации с учетом погрешности заданной скорости инфразвука и определения приближенной дальности и прекращают анализ сигналов до наступления ожидаемых интервалов времени прихода инфразвука, а в течение ожидаемых интервалов времени после прихода инфразвука и определения разности времени прихода ЭМИ и инфразвука для каждой точки регистрации, по углам прихода сигналов, известному расстоянию между точками регистрации и разностям времени прихода ЭМИ и инфразвука для каждой точки регистрации уточняют скорость инфразвука во время прохождения сигналов, по разностям времени прихода ЭМИ и инфразвука для каждой точки регистрации и уточненной скорости инфразвука во время прохождения сигналов уточняют значение дальности до источника сигналов, а по азимуту и уточненному значению дальности уточняют местоположение источника сигналов.

Способ иллюстрируется схемой, приведенной на чертеже.

Из схемы следует:

где a, b - расстояния до источника сигналов, γ, β - углы между направлением на источник сигналов и линией, соединяющей обе точки регистрации (точку 1 и точку 2), V - скорость инфразвука, Δt1 - разность времени между приходом ЭМИ и приходом инфразвука в точку 1, Δt2 - разность времени между приходом ЭМИ и приходом инфразвука в точку 2, D - известное расстояние между точками регистрации (база), которое может быть уменьшено до нескольких метров.

На практике достаточно определить направление на источник сигнала из любой одной точки регистрации на пункте наблюдения, определить угол между направлением на источник сигнала и базой и приближенную дальность от точки регистрации до источника сигнала по изменению параметров принимаемого сигнала ЭМИ и построить треугольник направлений с последующим уточнением дальности после прихода инфразвука.

Такой способ работоспособен и при малых углах, и при нулевых углах, когда источник сигнала расположен на линии, проходящей через точки регистрации.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом.

Принимают сигналы ЭМИ на однопозиционном пункте наблюдения с двумя точками регистрации и размещенным на каждой точке микробарометром, а на одной из двух точек регистрации (например, на первой точке) с размещенными двумя взаимно перпендикулярными в горизонтальной плоскости магнитными антеннами, ориентированными максимумами диаграммы направленности соответственно на Север-Юг (ось X) и на Восток-Запад (ось Y), и вертикальной магнитной антенной, установленной перпендикулярно плоскости XY (ось Z), подключенными через усилители и аналого-цифровые преобразователи к вычислителю.

В случае превышения сигналом от любой из магнитных антенн заданного уровня начинают цикл обработки сигналов и отсчет времени задержки инфразвука для каждой из двух точек регистрации.

Определяют направление на источник сигнала, вычисляя отношение амплитуд сигналов двух взаимно перпендикулярных в горизонтальной плоскости антенн (X и Y) [4],

tgα=Ay/Ax,

где α - азимут; Ax, Ay - амплитуды сигналов магнитных антенн, ориентированных максимумами диаграммы направленности соответственно на Север-Юг (ось X) и на Восток-Запад (ось Y).

Формируют и запоминают верхнее tgα1 и нижнее tgα2 допустимые значения, исходя из известных местных условий.

Полученное направление соответствует углу γ прихода сигнала для первой точки регистрации.

Вычисляют отношение квадратов амплитуд сигналов трех антенн , формируют и запоминают верхнее tg2β1 и нижнее tg2β2 допустимые значения, исходя из известных местных условий.

Для всех последующих сигналов проверяют значение tgα, и, если оно не находится между верхним и нижним допустимыми значениями tgα1 и tgα2, сигнал не обрабатывается, отсеиваются помехи ЭМИ, приходящие с других азимутов α.

Для всех последующих сигналов с допустимыми значениями tgα проверяют значение tg2β и, если оно не находится между верхним и нижним допустимыми значениями tg2β1 a tg2β2, этим сигналом останавливают отсчет времени задержки ионосферного сигнала, так как с приходом отраженного от ионосферы сигнала изменяется угол β наклона магнитной составляющей сигнала.

По полученному времени задержки ионосферного сигнала, известной по местным условиям - высоте D-слоя ионосферы и по геометрии земного шара определяют расстояние до источника сигнала [5], [6].

где R - расстояние, проходимое земной волной до источника сигнала; RЗ - радиус Земли; τЗ - время задержки пространственной волны; h - эффективная высота ионосферного слоя D; с - скорость света.

Принимают за приближенное местонахождение источника сигнала точку на расстоянии R в направлении на источник сигнала из первой точки регистрации и определяют приближенные угол прихода сигнала β1 и расстояние b1 до второй точки регистрации по известному расстоянию D между точками регистрации, приближенному расстоянию R и углу прихода сигнала γ на первую точку.

Для первой и второй точек регистрации определяют ожидаемый интервал времени прихода инфразвука по расстояниям R и b1 и заданной скорости инфразвука с началом интервала времени, вычисленным при максимальной скорости инфразвука и минимальных значениях R и b1.

Прекращают обработку сигналов до наступления ожидаемых интервалов времени прихода инфразвука на точки регистрации, а с наступлением указанных интервалов времени регистрируют время прихода инфразвука для первой и второй точек регистрации и вычисляют разности Δt1 и Δt2 времени прихода ЭМИ и инфразвука для двух точек регистрации.

По измеренным разностям времени прихода ЭМИ и инфразвука Δt1 и Δt2, по углам прихода сигналов β1 и γ на точки регистрации и по известному расстоянию D между точками регистрации определяют уточненное значение скорости инфразвука (1) во время прохождения сигналов и уточненную дальность (2) до источника сигналов.

По азимуту и уточненной дальности уточняют местоположение источника сигналов.

При необходимости, более точное местоположение источника сигналов определяют итерациями путем определения по уточненному местоположению источника сигналов новых значений β1, скорости инфразвука и дальности до источника сигналов.

Таким образом, за счет использования сигналов магнитных антенн с более низким уровнем шумов, а также за счет удаления помех, приходящих во время прохождения инфразвука до точек регистрации, повышена помехоустойчивость способа.

Используемые действия способа реализуются в реальном масштабе времени для инфразвука, сейсмических колебаний и других сопутствующих ЭМИ явлений, позволяют уменьшить погрешность использования его на однопозиционном пункте наблюдения или на средстве передвижения и увеличить помехоустойчивость при наличии мешающих сигналов, приходящих во время прохождения инфразвуком расстояния от источника сигнала до пункта наблюдения.

Источники информации

1. Караваев В.В., Сазонов В.В. Статистическая теория пассивной локации. - М.: Радио и связь, 1987. стр. 150.

2. Результаты моделирования триангуляционного способа определения дальности с применением двух и трех станций. Коровин Е.С. 2012 г. ОАО «Центральное конструкторское бюро автоматики», г. Омск, радиосеминар, доклад, стр. 1-33,

3. Электромагнитная акустическая система обнаружения грозовых разрядов. К.В. Вознесенская, А.В. Соловьев, И.С. Гибанов, Д.С. Провоторов, М.В. Чепчугов, А.А. Бочаров. Вестник науки Сибири. 2012. №5 (6), http://sjs.tpu.ru/journal/article/view/510/420, УДК 534.321.8.

4. Широкополосное двухкомпонентное приемное антенное устройство (патент РФ №2474014 C1, H01Q 7/04, 2011 г., опубл. 27.01.2013).

5. Анализ методов и средств пассивной радиолокации грозовых очагов. П. Трусковский. Proceedings of International Conference RelStat'04, Part 3, Институт транспорта и связи, Ломоносова 1, Рига, LV-1019, Латвия, E-mail: truskovskis@tsi.lv http://www.tsi.lv/sites/default/files/editor/science/Research_journals/Tr_Tel/2005/V3/art10.pdf

6. Способ однопунктовой дальнометрии источников атмосфериков (Патент РФ №2138063 C1, G01S 13/95, G01S 11/00, 1998 г., опубл. 20.09.1999).

Способ определения направления и дальности до источника сигналов, заключающийся в том, что регистрируют время прихода электромагнитного излучения (ЭМИ) на однопозиционный пункт наблюдения с двумя точками регистрации инфразвука, а также время прихода инфразвука на две точки регистрации и определяют для каждой точки регистрации разность времени прихода ЭМИ и инфразвука, отличающийся тем, что дополнительно, до прихода инфразвука на две точки регистрации, регистрируют магнитные компоненты сигнала ЭМИ двумя взаимно перпендикулярными в горизонтальной плоскости магнитными антеннами, ориентированными максимумами диаграмм направленности соответственно на Север-Юг и Запад-Восток, определяют по соотношению сигналов магнитных антенн азимут и определяют приближенную дальность до источника сигналов по известной высоте отражающего слоя ионосферы и времени задержки ионосферного отраженного сигнала ЭМИ относительно сигнала ЭМИ земной волны, для чего регистрируют магнитную компоненту сигнала вертикальной третьей магнитной антенной, по полученным первичным сигналам трех ортогональных магнитных антенн определяют угол наклона магнитной составляющей сигнала относительно горизонтальной плоскости, запоминают значение азимута и угла наклона магнитной составляющей сигнала относительно горизонтальной плоскости в момент прихода первичных сигналов ЭМИ и начинают отсчет разности времени сигнала ЭМИ земной волны и ионосферного сигнала ЭМИ, для последующих сигналов ЭМИ сравнивают текущее значение азимута с запомненным, для последующих сигналов ЭМИ с азимутом прихода, близким к запомненному, сравнивают текущее значение угла наклона магнитной составляющей сигнала с запомненным и при отклонении от заданного значения разности углов наклона магнитной составляющей сигнала прекращают отсчет времени задержки ионосферного сигнала ЭМИ относительно сигнала ЭМИ земной волны, по полученному значению времени задержки ионосферного сигнала ЭМИ и азимуту определяют приближенные дальность до источника сигналов и его местоположение, определяют по приближенному местоположению для каждой точки регистрации угол прихода сигнала между направлением на источник сигнала и прямой, соединяющей точки регистрации, определяют приближенное расстояние до источника сигнала и по заданной скорости инфразвука определяют ожидаемый интервал времени прихода инфразвука для каждой точки регистрации с учетом погрешности заданной скорости инфразвука и определения приближенной дальности и прекращают анализ сигналов до наступления ожидаемых интервалов времени прихода инфразвука, а в течение ожидаемых интервалов времени после прихода инфразвука и определения разности времени прихода ЭМИ и инфразвука для каждой точки регистрации по углам прихода сигналов, известному расстоянию между точками регистрации и разностям времени прихода ЭМИ и инфразвука для каждой точки регистрации уточняют скорость инфразвука во время прохождения сигналов, по разностям времени прихода ЭМИ и инфразвука для каждой точки регистрации и уточненной скорости инфразвука во время прохождения сигналов уточняют значение дальности до источника сигналов, а по азимуту и уточненному значению дальности уточняют местоположение источника сигналов.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике, в частности к определению местоположения стрелка на местности с использованием звуковых волн. .Достигаемый технический результат – повышение точности определения координат стрелка.

Изобретение относится к метрологии, в частности к средствам обнаружения источников звука. Устройство содержит микрофоны для приема звуковых сигналов, аналого-цифровые преобразователи, два средства вычисления автокорреляции между звуками, модуль вычисления взаимной корреляции, средство обнаружения источника звука, в частности, приближающегося транспортного средства, модуль определения неисправности.

Изобретение относится к бортовой системе обнаружения стрелка, содержащей множество датчиков, прикрепленных к корпусу летательного аппарата, например вертолета. Датчики предназначены для приема сигналы только ударной волны.

Настоящее изобретение относится к техническим решениям для правоохранительных органов и служб безопасности и более конкретно к способам оценки дальности до точки выстрела.

Изобретение относится к устройствам навигации и картографии. .

Изобретение относится к радиопеленгации и может быть использовано в системах определения местоположения источников радиоизлучения. .

Изобретение относится к средствам подводной навигации и может быть использовано в составе ультракороткобазисных гидроакустических навигационных систем повышенной точности для обеспечения работы автономных и привязных необитаемых подводных аппаратов или других подводных технических средств.

Изобретение относится к пеленгаторам и может быть использовано для определения направления и дальности до источника сигналов. Сущность: устройство содержит ПЭВМ (1), блок (5) системы единого времени, блок (6) связи с абонентами, первый блок (7) схем ИЛИ, а также первый и второй идентичные каналы, каждый из которых включает антенный блок (2), первый усилитель (3), первый фильтр (4), блок (8) датчиков света, первый блок (9) усилителей, первый блок (10) фильтров, второй блок (11) усилителей, первый пороговый блок (12), второй блок (13) схем ИЛИ, третий блок (14) усилителей, второй блок (15) фильтров, четвертый блок (16) усилителей, второй пороговый блок (17), третий блок (18) схем ИЛИ, первый блок (19) ЦАП, первый блок (20) калибраторов, второй блок (21) ЦАП, второй блок (22) калибраторов, первый ЦАП (23), первый калибратор (24), сейсмометр (25), второй усилитель (26), второй фильтр (27), первый пороговый элемент (28), первая схема (29) И, первый таймер (30), вторая схема (31) И, первый счетчик (32), второй ЦАП (33), второй калибратор (34), микробарометр (35), третий усилитель (36), третий фильтр (37), четвертый усилитель (38), четвертый фильтр (39), второй пороговый элемент (40), третья схема (41) И, второй таймер (42), четвертая схема (43) И, второй счетчик (44), первый АЦП (45), второй АЦП (46), первый блок (47) АЦП, второй блок (48) АЦП, третий таймер (49), четвертый таймер (50), тактовый генератор (51). Причем антенный блок (2) выполнен в виде трех взаимно перпендикулярных антенн. Блок (8) датчиков света выполнен в виде трех взаимно перпендикулярных оппозитных пар датчиков света. Технический результат: возможность пеленга нескольких типов источников сигналов, уменьшение погрешности при использовании устройства на ближних расстояниях, повышение помехоустойчивости устройства. 1 ил.

Изобретение относится к акустике, в частности к способу пеленга направления на источник звука. Способ локализации предполагает прием звуковых сигналов от источника с помощью набора из трех микрофонов, выбор трех пар микрофонов и для каждой из пар расчет обобщенной взаимной корреляции звуковых сигналов. Расчет осуществляют для множества значений межслуховых разниц во времени, на основании обобщенных взаимных корреляций рассчитывают направленную мощность отклика, определяют вектор межслуховых разниц во времени, который соответствует максимуму направленной мощности отклика, оценивают направление локализации источника звука в зависимости от вектора межслуховых разниц во времени. При расчетах используется множество векторов задержек, формирующих два набора векторов. Первый набор для сигналов, принимаемых от единственного источника звука, на бесконечном удалении от микрофонов и второй набор для векторов, не совместимых со звуковыми сигналами, происходящими от единственного источника. Каждый вектор первого поднабора связан с направлением локализации единственного источника звука, и каждый вектор второго поднабора связан с направлением локализации, связанным с вектором указанного первого поднабора, который к нему наиболее близок согласно евклидовой метрике. Технический результат – повышение точности локализации, упрощение вычислений 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 12 ил., 1 табл.

Изобретение относится к акустике, в частности к способу пеленга направления на источник звука. Способ локализации предполагает прием звуковых сигналов от источника с помощью набора из трех микрофонов, выбор трех пар микрофонов и для каждой из пар расчет обобщенной взаимной корреляции звуковых сигналов. Расчет осуществляют для множества значений межслуховых разниц во времени, на основании обобщенных взаимных корреляций рассчитывают направленную мощность отклика, определяют вектор межслуховых разниц во времени, который соответствует максимуму направленной мощности отклика, оценивают направление локализации источника звука в зависимости от вектора межслуховых разниц во времени. При расчетах используется множество векторов задержек, формирующих два набора векторов. Первый набор для сигналов, принимаемых от единственного источника звука, на бесконечном удалении от микрофонов и второй набор для векторов, не совместимых со звуковыми сигналами, происходящими от единственного источника. Каждый вектор первого поднабора связан с направлением локализации единственного источника звука, и каждый вектор второго поднабора связан с направлением локализации, связанным с вектором указанного первого поднабора, который к нему наиболее близок согласно евклидовой метрике. Технический результат – повышение точности локализации, упрощение вычислений 2 н. и 8 з.п. ф-лы, 12 ил., 1 табл.
Наверх