Фазовый способ пеленгации двух источников излучения



Фазовый способ пеленгации двух источников излучения
Фазовый способ пеленгации двух источников излучения
Фазовый способ пеленгации двух источников излучения
Фазовый способ пеленгации двух источников излучения
Фазовый способ пеленгации двух источников излучения
Фазовый способ пеленгации двух источников излучения
Фазовый способ пеленгации двух источников излучения
Фазовый способ пеленгации двух источников излучения
Фазовый способ пеленгации двух источников излучения
Фазовый способ пеленгации двух источников излучения

Владельцы патента RU 2715562:

Акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" (RU)

Изобретение относится к области радиолокации, радионавигации и может быть использовано для определения угловых координат источников излучения сигналов. Достигаемый технический результат изобретения заключается в решении задачи одновременной пеленгации источника постоянного излучения и источника кратковременного излучения. Технический результат достигается за счет измерения уровня сигнала после корреляционной обработки, при превышении которым заданного порога фиксируется момент включения источника кратковременного излучения, за счет измерения квадратурных значений сигналов источника постоянного излучения до момента включения источника кратковременного излучения и после его выключения, за счет использования этих значений при вычислении временного сдвига сигналов источника кратковременного излучения. 1 ил.

 

Изобретение относится к области радиолокации, радионавигации и может быть использовано для определения угловых координат источников излучения сигналов. Известны фазовые способы пеленгации (патент РФ №2518428, патент РФ №2669385; Космические радиотехнические комплексы. Под ред. Бычкова С.И. М.: Сов. радио, 1967, с. 130-138; Денисов В.П., Дубинин Д.В. Фазовые радиопеленгаторы. Томск.: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2002, с. 8).

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому изобретению является фазовый способ пеленгации (патент РФ №2669385, 2018), который и выбран в качестве прототипа. Известный способ основан на приеме сигналов на две пространственно разнесенные антенны, преобразовании принимаемых сигналов двумя приемниками соответственно, корреляционной обработке принимаемых сигналов, по результатам которой вычисляют временной сдвиг между сигналами, принятыми каждой из антенн. Величину временного сдвига используют при вычислении угловых координат (направляющих углов) источника излучения. Известный способ обеспечивает одновременную пеленгацию двух источников излучения с разными спектральными характеристиками.

Недостатком известного способа является то, что он не рассматривает задачу одновременной пеленгации двух источников излучения, имеющих разные временные характеристики излучения. А именно, задачу одновременной пеленгации источника постоянного излучения и источника кратковременного излучения.

Признаки настоящего изобретения, совпадающие и признаками прототипа: использование двух пространственно разнесенных антенн, двух приемников, корреляционной обработки принимаемых сигналов и вычислении временного сдвига между сигналами, принятыми каждой из антенн.

Технической задачей настоящего изобретения является одновременная пеленгация источника постоянного излучения и источника кратковременного излучения.

Технический результат - патентуемое изобретение обеспечивает создание фазовых пеленгаторов, реализующих одновременную пеленгацию источника постоянного излучения и источника кратковременного излучения.

Сущность патентуемого изобретения - фазовый способ пеленгации двух источников излучения поясняется описанием и чертежом, представленным на фиг. 1.

Структурная схема пеленгатора, реализующего предлагаемый способ пеленгации (см. фиг. 1), содержит пространственно разнесенные на расстояние первую антенну 1 и вторую антенну 2, соединенные с первым приемником 3 и вторым приемником 4 соответственно, коррелятор 5, входы которого соединены с выходами первого 3 и второго 4 приемников соответственно и вычислитель 6, вход которого соединен с выходом коррелятор 5. С выходов вычислителя 6 поступают данные о направляющих углах между направлением на источник излучения и линией соединяющей разнесенные антенны, угле θn - направляющем угле на источник постоянного излучения и угле θк - направляющем угле на источник кратковременного излучения.

При пеленгации источника постоянного излучения, сигналы на выходах приемников можно представить в виде: U1=An cos ω0t и U2=An cos ω0(t+τn),

где An, τn, ω0 - амплитуда, временной сдвиг сигналов и центральная частота настройки приемников.

После преобразования в приемниках и корреляционной обработки (перемножения и усреднения) получают квадратурные значения следующего вида:

и

Временной сдвиг сигналов источника постоянного излучения вычисляют по формуле:

Измеряют уровень сигнала после корреляционной обработки

При превышении этого сигнала заданного порога, фиксируют момент включения источника кратковременного излучения. Значение заданного порогового уровня определяется уровнем излучения постоянного источника и шумовой составляющей.

При этом на выходах приемников имеем суммарный сигнал источников постоянного и кратковременного излучения, который можно представить в виде:

U1=An cosω0t+Ак cosω0t и U2=An cosω0(t+τn)+Ак cosω0(t+τк),

где Ак и τк - амплитуда и временной сдвиг сигналов источника кратковременного излучения.

После корреляционной обработки получают квадратурные значения следующего вида:

и

Временной сдвиг сигналов источника кратковременного излучения вычисляют по формуле:

Направляющий угол (угол между направлением на источник излучения и линией соединяющей разнесенные антенны) на источник излучения вычисляют по формуле:

, где τ - временной сдвиг сигналов, с - скорость света, - расстояние между разнесенными антеннами.

Для учета возможного изменения уровня сигнала постоянного источника излучения во время излучения кратковременного источника, измеряют квадратурные значения сигналов постоянного источника излучения перед включением кратковременного источника Iпн,Qпн и после его выключения Iпк,Qпк. Вычисляют среднее значение полученных измерений

Iпср=Iпн+Iпк/2 и Qпср=Qпн+Qпк/2. При вычислении временного сдвига сигналов источника кратковременного излучения используют полученные средние значения

Предлагаемый фазовый способ пеленгации может быть использован, в частности, при регистрации вспышек на Солнце. В этом случае постоянным источником излучения является само Солнце, кратковременным источником излучения - активная область.

Фазовый способ пеленгации двух источников излучения, основанный на приеме сигналов от источника постоянного излучения на две пространственно разнесенные антенны, преобразовании принимаемых сигналов двумя приемниками соответственно, корреляционной обработке принимаемых сигналов, измерении квадратурных значений In,Qn обрабатываемых сигналов, вычислении временного сдвига принимаемых сигналов , где ω0 - центральная частота настройки приемников, вычислении направляющего угла на источник излучения (угла между направлением на источник излучения и линией, соединяющей разнесенные антенны) , где τn - временной сдвиг сигналов, с - скорость света, - расстояние между разнесенными антеннами, отличающийся тем, что измеряют уровень сигнала после корреляционной обработки , при превышении этого сигнала заданного порога, который определяется уровнем излучения постоянного источника и шумовой составляющей, фиксируют момент включения источника кратковременного излучения, измеряют квадратурные значения сигналов источника постоянного излучения перед включением источника кратковременного излучения Iпн,Qпн и после его выключения Iпк,Qпк, вычисляют среднее значение полученных измерений Iпср=Iпн+Iпк/2 и Qпср=Qпн+Qпк/2, измеряют квадратурные значения Iс, Qс одновременно принимаемых сигналов источников постоянного и кратковременного излучения, вычисляют временной сдвиг сигналов источника кратковременного излучения , вычисляют направляющий угол на источник кратковременного излучения .



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения и касается оптической системы формирования и наведения лазерного пучка. Система включает в себя устройство сканирования, передающий лазерный модуль с оптоволоконным выводом, внеосевое параболическое зеркало, конструктивно связанное с устройством наведения, блок фокусировки, включающий механизм перемещения торца сердцевины вдоль ее оптической оси и плоское вторичное зеркало, на которое направлен лазерный пучок, который, отражаясь, падает на главное зеркало.

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться для оценки наиболее достоверных характеристик радиолокационных средств. Достигаемый технический результат – возможность проведения полунатурных испытаний радиолокационных станций различного типа с возможностью имитации параметров радиолокационных целей.

Изобретение относится к пассивным системам видения оптического, инфракрасного и миллиметрового диапазонов длин волн, предназначенным для наблюдения за объектами, и может найти применение в пассивных системах ближнего зондирования наземных и воздушных объектов.

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для межпозиционного отождествления результатов измерений и определения координат воздушных целей в многопозиционной радиолокационной системе (МПРЛС) в условиях многоцелевой обстановки.

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться в радиотехнических системах непрерывного излучения, установленных на подвижных объектах, для получения радиолокационного изображения (РЛИ) в процессе дистанционного зондирования земной (водной) поверхности.

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к цифровой обработке радиолокационных сигналов, и предназначено для повышения эффективности классификации и бланкирования дискретных пассивных помех.

Изобретение относится к области радиолокационного зондирования с использованием одиночных сверхширокополосных (СШП) сигналов и может быть использовано при зондировании нескольких близкорасположенных объектов, например групповой воздушной цели в составе нескольких самолетов.

Способ радиолокационного обнаружения траектории цели относится к области радиолокации, конкретно к способам обнаружения движущихся воздушных целей активными наземными или бортовыми радиолокационными станциями (РЛС), и может использоваться в РЛС обнаружения воздушных целей, осуществляющих последовательный регулярный обзор заданной области пространства.

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для селекции ложных воздушных целей по поляризационным характеристикам отраженных сигналов. Достигаемый технический результат - повышение вероятности правильной селекции современных ложных воздушных целей типа MALD за счет использования поляризационного признака, неподдающегося имитации современными ложными целями типа MALD.

Изобретение относится к области подповерхностной радиолокации и может применяться при поиске различных объектов как искусственного, так и естественного происхождения, располагающихся в подповерхностном пространстве.

Изобретение относится к области радионавигации и может быть использовано для определения угловых координат источников фазоманипулированных (ФМ) радиосигналов с известными законами кодирования при наличии радиопомех.

Изобретение относится к области радиолокации, в частности к устройствам определения параметров движения цели в бистатических радиолокационных системах. Достигаемый технический результат - повышение точности измерения местоположения цели во всей области возможного приема сигнала, сокращение времени измерения координат, а также повышение помехозащищенности работы просветной бистатической РЛС.

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиопеленгации, и может быть использовано для определения местоположения надземных излучающих объектов с борта летательного аппарата или позиционирования летательного аппарата по радиомаяку с известными координатами.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиомониторинга при решении задачи скрытого определения координат источника радиоизлучения (ИРИ), в условиях априорной неопределенности относительно поляризационных и пространственных параметров радиосигналов, шумов и помех, когда налагаются ограничения на габаритные размеры пеленгаторной антенной системы, в частности для определения координат ИРИ с борта летательного аппарата (ЛА).

Группа изобретений относится к радиотехнике и может быть использована в многопозиционных радиотехнических системах для определения координат заданных источников радиоизлучения (ИРИ) с кодовым и временным разделением каналов.

Изобретение относится к области радионавигации и может быть использовано для определения угловых координат источников фазоманипулированных радиосигналов с известной структурой при наличии радиопомех.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах обнаружения и пеленгования источников радиоизлучения (ИРИ) в условиях априорной неопределенности относительно поляризационных и пространственных параметров радиосигналов, шумов и помех, когда налагаются ограничения на габаритные размеры пеленгаторной антенной системы.

Изобретение относится к радионавигации и может использоваться для определения пространственных координат движущегося объекта и управления его движением в зонах навигации.

Изобретение относится к области охранной сигнализации, а именно к системам охраны объектов и их периметра, а также к информационным мониторинговым системам и может быть использован для всесуточного и всепогодного обнаружения подвижных нарушителей.

Изобретение относится к области радиотехники, навигации и может быть использовано для определения трехмерных координат летательного аппарата дальномерным методом при расположении станций с известными координатами на равнинной местности.

Изобретение относится к области радионавигации и может быть использовано для определения угловых координат источников фазоманипулированных (ФМ) радиосигналов с известными законами кодирования при наличии радиопомех.
Наверх