RU2305295C1 - Фазовый способ пеленгации - Google Patents

Фазовый способ пеленгации Download PDF

Info

Publication number
RU2305295C1
RU2305295C1 RU2006116813/09A RU2006116813A RU2305295C1 RU 2305295 C1 RU2305295 C1 RU 2305295C1 RU 2006116813/09 A RU2006116813/09 A RU 2006116813/09A RU 2006116813 A RU2006116813 A RU 2006116813A RU 2305295 C1 RU2305295 C1 RU 2305295C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
direction finding
signals
radio
threshold voltage
receiving
Prior art date
Application number
RU2006116813/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Иванович Дикарев (RU)
Виктор Иванович Дикарев
Михаил Петрович Теремов (RU)
Михаил Петрович Теремов
Original Assignee
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского filed Critical Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского
Priority to RU2006116813/09A priority Critical patent/RU2305295C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2305295C1 publication Critical patent/RU2305295C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано для пассивного радиоконтроля в многоканальных системах, предназначенных для пеленгации нескольких источников радиоизлучения, одновременно попадающих в полосу приема. Достигаемым техническим результатом является расширение функциональных возможностей путем пеленгации в двух плоскостях нескольких источников радиоизлучения, одновременно попадающих в полосу приема. 2 ил.

Description

Предлагаемый способ относится к области радиоэлектроники и может быть использован для пассивного радиоконтроля в многоканальных системах, предназначенных для пеленгации нескольких источников радиоизлучения, одновременно попадающих в полосу приема.
Известны способы пеленгации (патенты РФ №2003131, 2006872, 2010258, 2012010, 2155352, 2207583, 2175770, Кинкулькин И.Е. и др. Фазовый метод определения координат. М.: Сов. радио, 1979; Космические радиотехнические комплексы. Под редакцией С.И.Бычкова. - М.: Сов. радио, 1967, с.134-138, рис.2.3.9,а и др.)
Из известных способов наиболее близким к предлагаемому является (Космические радиотехнические комплексы. Под редакцией С.И.Бычкова. - М.: Сов. радио, 1967, с.134-138, рис.2.3.9,а и др.), который и выбран в качестве прототипа.
Указанный способ обеспечивает пеленгацию только одного источника радиоизлучения и только в одной плоскости.
Технической задачей изобретения является расширение функциональных возможностей способа путем пеленгации в двух плоскостях нескольких источников радиоизлучения, одновременно попадающих в полосу приема.
Поставленная задача решается тем, что согласно фазовому способу пеленгации, основанному на приеме сигналов на две разнесенные в пространстве антенны, усилении и ограничении по амплитуде принимаемых сигналов в первом и втором приемниках, используют третью приемную антенну и третий приемник, в котором принимаемые сигналы также усиливают и ограничивают по амплитуде, при этом приемные антенны располагают в виде геометрического прямого угла, в вершине которого помещают третью приемную антенну, общую для двух других приемных антенн, расположенных в азимутальной и угломестной плоскостях, сигналы, принимаемые первым и вторым приемниками, пропускают через n-отводные линии задержки, формируя в каждой плоскости n каналов корреляционной обработки, причем в каждом канале обработки задержанный сигнал перемножают с сигналом третьего приемника, выделяют низкочастотное напряжение, сравнивают его с пороговым напряжением и в случае превышения порогового напряжения регистрируют это превышение и принимают решение по количеству и номерам каналов обработки, в которых превышено пороговое напряжение, о количестве источников радиоизлучений, их и углах места.
Структурная схема устройства, реализующего предлагаемый фазовый способ пеленгации, представлена на фиг.1. Взаимное расположение приемных антенн показано на фиг.2. Устройство содержит три канала приема, каждый из которых состоит из последовательно включенных: приемной антенны 1 (2, 3), приемника 4 (5, 6). К выходу приемника 4(5) последовательно подключены n-отводная линия задержки 7.i (8.i), перемножитель 9.i (10.i), второй вход которого соединен с выходом приемника 6, фильтр 11.i (12.i) нижних частот, пороговый блок 13.i (14.i), блоки 15.i (16.i) регистрации (i=1, 2,...,n).
Предлагаемый фазовый способ пеленгации реализуют следующим образом.
Сигналы нескольких источников радиоизлучений одновременно улавливаются приемными антеннами 1, 2, 3, усиливаются и ограничиваются по амплитуде в приемниках 4, 5, 6 соответственно. При этом приемные антенны 1, 2, 3 располагаются в виде геометрического прямого угла, в вершине которого помещается третья приемная антенна 3, общая для двух других приемных антенн 1 и 2, расположенных в угломестной и азимутальной плоскостях. Затем сигналы, принимаемые первым 4 и вторым 5 приемниками, пропускают через n-отводные линии задержки 7.i и 8i (i=1, 2,...,n) соответственно.
Следует отметить, что согласно фазовому способу пеленгации разности фаз Δφ1, и Δφ2 сигналов, принимаемые антеннами 1 и 2, 1 и 3, определяются выражениями:
Figure 00000002
где d - расстояние между разнесенными антеннами (измерительная база);
λ - длина волны;
β, α - угол места и азимут источника излучения.
Однако фазовому способу пеленгации свойственно противоречие между требованиями к точности измерений и однозначности отсчета углов β и α. Действительно, согласно приведенным выражениям, фазовая система тем чувствительнее к изменению углов β и α, чем дольше относительный размер измерительной базы
Figure 00000003
. Но с ростом
Figure 00000004
уменьшаются значения угловых координат β и α, при которых разности фаз Δφ1, и Δφ2 превосходят значение 2π, т.е. наступает неоднозначность отсчета.
Исключить неоднозначность фазового способа пеленгации источников радиоизлучения можно двумя классическими методами: применением антенн с острой диаграммой направленности и использованием нескольких измерительных баз (многоканальность) в каждой плоскости.
Системы пеленгации с остронаправленными антеннами обладают большой дальностью действия и высокой разрешающей способностью по направлению. Однако они требуют поиска источника радиоизлучения до начала измерений и его автоматического сопровождения по направлению антенным лучом в процессе измерений, а также лишают фазовый способ пеленгации одного из его достоинств - возможности использования направленных (изотропных) антенных систем.
Многоканальность обычно достигается использованием нескольких измерительных баз. При этом меньшая база образует грубую, но однозначную шкалу отсчета утла, а большая база - точную, но неоднозначную шкалу отсчета.
В предлагаемом фазовом способе пеленгации противоречие между требованиями к точности измерений и однозначности отсчета углов β и α разрешается за счет корреляционной обработки принимаемых сигналов.
Разности фаз высокочастотных колебаний, принимаемых антеннами 1 и 2, 1 и 3, определяются соотношением (1). С другой стороны, указанные разности фаз определяются следующим образом:
Figure 00000005
где
Figure 00000006
- время запаздывания сигнала, приходящего на антенну 1, по отношению к сигналу, приходящему на антенну 3;
Figure 00000007
- время запаздывания сигнала, приходящего на антенну 2, по отношению к сигналу, приходящему на антенну 3;
Следовательно, приравняв указанные соотношения, получим:
Figure 00000008
Измерив величину задержек τ1 и τ2 и зная измерительную базу d, можно однозначно определить истинный угол места и азимут источника радиоизлучения:
Figure 00000009
Расстояния, пройденные сигналами от источника излучения до приемников 4, 5 и 6, не одинаковы, а следовательно, различаются фазами, принимаемыми сигналами. Запаздывание одного из сигналов зависит от положения источника радиоизлучения и измерительной базы d.
Так как сигнал в трех каналах приема одинаков, а шумы и помехи в каналах независимы, то в каждом канале будут присутствовать колебания вида:
Figure 00000010
где
Figure 00000011
,
Figure 00000012
,
Figure 00000013
- входные колебания в первом, втором и третьем каналах приема, представляющие собой аддитивную смесь сигнала uc(t) и шума uш1(t), uш2(t), uш3(t) в каждом канале приема.
В корреляторах сигналы перемножаются, причем сигналы помех взаимно подавляются. Реализация функции взаимной корреляции сигналов от одного источника радиоизлучения в двух независимых каналах принимает максимальные значения в случае компенсации времени запаздывания сигнала в одном из каналов за счет включения линии задержки. Количество корреляторов, равное n, определено удобством применения n линий задержки с фиксированным временем задержки τi(i=1, 2,...,n). Количество корреляторов определяется требуемой точностью определения угла места и азимута на источник радиоизлучения.
В общем случае, необходимо обеспечить суммарную задержку сигнала в диапазоне от -Δτ до Δτ с помощью n линий задержки. Временной интервал Δτ определяется из выражения:
Figure 00000014
где с - скорость распространения радиоволн.
Наличие одновременно на выходах нескольких корреляторов локальных максимумов взаимной корреляционной функции соответствует ситуации, когда на рубеже присутствует несколько источников радиоизлучения. По данному признаку оценивается количество источников радиоизлучения в контролируемой зоне.
Взаимная корреляционная функция сигнала от одного источника радиоизлучения, принятого двумя идентичными каналами, и сформированная коррелятором, представляет собой не что иное, как автокорреляционную функцию, но с различным временем задержки сигнала.
Первый и второй каналы приема включают многоотводные линии задержки 7.i и 8.i (i=1, 2,...,n) и столько же корреляторов, состоящих из перемножителей 9.i (10.i) и фильтров 11.i (12.i) нижних частот. Выходные напряжения корреляторов сравниваются с пороговым напряжением Uпор в пороговых блоках 13.i и 14.i. Пороговое напряжение Uпор превышается только при максимальном значении выходного напряжения коррелятора. В случае наличия нескольких источников радиоизлучения могут наблюдаться максимумы на выходах нескольких корреляторов. В случае превышения порогового напряжения Uпор, это превышение регистрируется соответствующими блоками 15.i и 16.i регистрации. По количеству и номерам каналов обработки, в которых превышено пороговое напряжение Uпор, принимается решение о количестве источников радиоизлучения, их азимутах и углах места.
Таким образом, предлагаемый способ по сравнению с прототипом обеспечивает пеленгацию в двух плоскостях нескольких источников радиоизлучения, одновременно попадающих в полосу приема.
Кроме того, предлагаемый способ позволяет разрешить противоречие между требованиями к точности измерений и однозначности отсчета углов места и азимутов на источники излучения радиоизлучений. Это достигается корреляционной обработкой принимаемых сигналов.
Тем самым функциональные возможности способа расширены.

Claims (1)

  1. Фазовый способ пеленгации, основанный на приеме сигналов на две разнесенные в пространстве антенны, усилении и ограничении по амплитуде принимаемых сигналов в первом и втором приемниках, отличающийся тем, что используют третью приемную антенну и третий приемник, в котором принимаемые сигналы также усиливают и ограничивают по амплитуде, при этом приемные антенны располагают в виде геометрического прямого угла, в вершине которого помещают третью приемную антенну, общую для двух других приемных антенн, расположенных в азимутальной и угломестной плоскостях, сигналы, принимаемые первым и вторым приемниками, пропускают через - n-отводные линии задержки, формируя в каждой плоскости n каналов корреляционной обработки, причем в каждом канале обработки задержанный сигнал перемножают с сигналом третьего приемника, выделяют низкочастотное напряжение, сравнивают его с пороговым напряжением и в случае превышения порогового напряжения регистрируют это превышение и принимают решение по количеству и номерам каналов обработки, в которых превышено пороговое напряжение, о количестве источников радиоизлучений, их азимутах и углах места.
RU2006116813/09A 2006-05-16 2006-05-16 Фазовый способ пеленгации RU2305295C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006116813/09A RU2305295C1 (ru) 2006-05-16 2006-05-16 Фазовый способ пеленгации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006116813/09A RU2305295C1 (ru) 2006-05-16 2006-05-16 Фазовый способ пеленгации

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2305295C1 true RU2305295C1 (ru) 2007-08-27

Family

ID=38597170

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006116813/09A RU2305295C1 (ru) 2006-05-16 2006-05-16 Фазовый способ пеленгации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2305295C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2527943C1 (ru) * 2012-12-11 2014-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ обработки сигналов при многоканальной фазовой пеленгации источников радиоизлучений коротковолнового диапазона
RU2624912C1 (ru) * 2016-06-14 2017-07-10 ОО Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы Радиоинтерферометрический способ исследования объектов ближнего и дальнего космоса и система для его реализации

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Космические радиотехнические комплексы. /Под ред. С.И.БЫЧКОВА. - М.: Сов. Радио, 1967, с.134-138, рис.2.3.9, а и др. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2527943C1 (ru) * 2012-12-11 2014-09-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "18 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ обработки сигналов при многоканальной фазовой пеленгации источников радиоизлучений коротковолнового диапазона
RU2624912C1 (ru) * 2016-06-14 2017-07-10 ОО Международная академия наук экологии, безопасности человека и природы Радиоинтерферометрический способ исследования объектов ближнего и дальнего космоса и система для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2651054B2 (ja) ポリスタティック相関レーダ
US7466262B2 (en) Positioning system with a sparse antenna array
JP7499773B2 (ja) 測距装置、測距方法
RU2684321C1 (ru) Фазовый пеленгатор
RU2524401C1 (ru) Способ обнаружения и пространственной локализации подвижных объектов
RU2275649C2 (ru) Способ местоопределения источников радиоизлучения и пассивная радиолокационная станция, используемая при реализации этого способа
RU2330304C1 (ru) Фазовый пеленгатор
RU2305295C1 (ru) Фазовый способ пеленгации
RU2334244C1 (ru) Способ определения местоположения источника радиоизлучения
RU2298805C2 (ru) Способ определения координат источника радиоизлучения (варианты) и радиолокационная станция для его реализации
RU2529483C1 (ru) Способ скрытной радиолокации подвижных объектов
RU2631422C1 (ru) Корреляционно-фазовый пеленгатор
AU698851B2 (en) Detection of spread spectrum signals
RU2296432C1 (ru) Способ автокорреляционного приема шумоподобных сигналов
RU2217773C2 (ru) Способ определения координат источника радиоизлучения и радиолокационная станция для его реализации
RU2589036C1 (ru) Радиолокатор с непрерывным шумовым сигналом и способ расширения диапазона измеряемых дальностей в радиолокаторе с непрерывным сигналом
RU2557250C1 (ru) Способ скрытной радиолокации подвижных объектов
RU2421749C1 (ru) Устройство определения направления
RU2471200C1 (ru) Способ пассивного обнаружения и пространственной локализации подвижных объектов
RU2429501C1 (ru) Способ обнаружения и пеленгования воздушных объектов
RU2792196C1 (ru) Способ измерения угловых координат движущихся объектов доплеровской станцией
RU2297645C1 (ru) Моноимпульсный пеленгатор
RU2603971C1 (ru) Способ измерения углов в фазовых многошкальных угломерных системах и устройство, его реализующее
RU2533349C1 (ru) Радиолокатор
RU2703715C1 (ru) Корреляционно-фазовый пеленгатор

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20080517