RU2308735C1 - Способ определения местоположения источников радиоизлучения в ближней зоне - Google Patents

Способ определения местоположения источников радиоизлучения в ближней зоне Download PDF

Info

Publication number
RU2308735C1
RU2308735C1 RU2006107502/09A RU2006107502A RU2308735C1 RU 2308735 C1 RU2308735 C1 RU 2308735C1 RU 2006107502/09 A RU2006107502/09 A RU 2006107502/09A RU 2006107502 A RU2006107502 A RU 2006107502A RU 2308735 C1 RU2308735 C1 RU 2308735C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
frequency shift
doppler frequency
signal
radio
Prior art date
Application number
RU2006107502/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Леонид Иванович Дидук (RU)
Леонид Иванович Дидук
Галина Николаевна Акиньшина (RU)
Галина Николаевна Акиньшина
Виталий Игоревич Никольский (RU)
Виталий Игоревич Никольский
Original Assignee
Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации
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 Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2006107502/09A priority Critical patent/RU2308735C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2308735C1 publication Critical patent/RU2308735C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области пассивной радиолокации. Технический результат предлагаемого изобретения заключается в сокращении времени определения местоположения ИРИ в ближней зоне и в возможности одновременного определения местоположения более одного ИРИ. Указанный результат достигается за счет того, что осуществляют прием радиосигнала двухканальным приемным трактом, измеряют частоту принятого радиосигнала, в одном из каналов приемного тракта создают искусственный доплеровский сдвиг частоты за счет вращения антенны в горизонтальной плоскости с постоянной угловой скоростью, выделяют экстремумы доплеровского сдвига частоты как функции углового положения вращающейся антенны, измеряют угловые расстояния между направлением, принятым за начало отсчета угла поворота вращающейся антенны, и направлениями, соответствующими экстремумам доплеровского сдвига частоты, и по их значениям определяют местоположение источника радиоизлучения по формулам: азимут
Figure 00000001
дальность
Figure 00000002
где r - радиус окружности вращения антенны, обеспечивающей искусственный доплеровский сдвиг частоты принимаемого сигнала; λ - длина волны принимаемого сигнала; α1, α2 - измеренные угловые расстояния между направлением, принятым за начало отсчета угла поворота вращающейся антенны, и направлениями, соответствующими экстремумам доплеровского сдвига частоты. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области пассивной радиолокации и может быть использовано для определения местоположения источников радиоизлучения (ИРИ) в ближней зоне (в зоне дифракции Френеля) приемной антенны по степени кривизны волнового фронта в радиотехнических устройствах ближнего действия, предназначенных для радиомониторинга, нелинейной радиолокации и радионавигации.
Известен способ измерения направления (пеленга) на ИРИ с использованием эффекта Доплера (Вартанесян В.А. «Радиоэлектронная разведка», М., - Воениздат, 1975 г., стр.232-236).
Способ основан на сравнении, обусловленном эффектом Доплера, фазовой модуляции сигнала, принимаемого вращающейся по окружности антенной с фазой опорного генератора.
Недостатком способа является то, что для определения местоположения ИРИ требуется применение многопозиционного метода.
Известен однопозиционный способ определения местоположения источника радиоизлучения, основанный на нелинейном эффекте перекрестной модуляции сигнала, формирующегося в передатчике источника радиоизлучения внешним мощным облучающим импульсным полем (Авдеев В.Б., Панычев С.Н. «Нелинейная радиодальнометрия источника радиоизлучения методом преднамеренной перекрестной модуляции его сигналов», Радиотехника, 2004 г., №9, стр.74-76).
Недостатком способа является сложность его реализации, вызванная необходимостью наличия передатчика большой импульсной мощности.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту к предлагаемому способу является способ оценки текущих координат источника радиоизлучения (Россия, авторское свидетельство №2231806, G01S 5/08, 2004 г.), заключающийся в приеме излучаемого целью радиосигнала каждым элементом эквидистантной линейной антенной решетки (АР), усилении его в каждом приемном канале, измерении его частоты, формировании с помощью фазометров сигналов, пропорциональных разности фаз сигналов в центральном и каждом из приемных каналов, определении направления прихода сигнала, получении сигналов, пропорциональных разности разностей фаз, симметричных относительно центрального приемных каналов, дополнительном усилении этих сигналов, суммировании полученных сигналов, расчете дальности до источника излучения, а также осуществляют попарный вынос крайних элементов линейной эквидистантной АР и приблизительно равномерно их располагают на продольной оси АР в пределах зоны Френеля невынесенных элементов, определяют координаты и точки привязки к продольной оси АР вынесенных элементов, а также производят фазирование каналов, предварительно оценивая дальность до источника излучения с учетом значений фазы принимаемого сигнала на вынесенных элементах, уточнение координат и устранение неоднозначности оценки дальности на основе алгоритма стохастической аппроксимации.
Недостатки способа:
- способ требует последовательного выполнения 13 объемных операций, в том числе механического перемещения съемных антенных элементов вместе с приемниками, жесткой привязки параметров АР к частоте принимаемого сигнала;
- невозможность одновременного определения местоположения нескольких ИРИ из-за необходимости изменения параметров антенной решетки;
- сложность практической реализации.
Технический результат предлагаемого изобретения заключается в существенном сокращении времени определения местоположения ИРИ в ближней зоне путем уменьшения числа операций обработки сигнала и их объема; в возможности одновременного определения местоположения более одного ИРИ.
Указанный результат достигается тем, что в известном способе определения местоположения источника радиоизлучения в ближней зоне, включающем прием радиосигнала двухканальным приемным трактом, усиление его в обоих приемных каналах, измерение частоты принятого радиосигнала, определение направления его прихода и дальности до источника радиоизлучения дополнительно в одном из каналов приемного тракта создают искусственный доплеровский сдвиг частоты за счет вращения антенны в горизонтальной плоскости с постоянной угловой скоростью, выделяют экстремумы доплеровского сдвига частоты как функции углового положения вращающейся антенны, измеряют угловые расстояния между направлением, принятым за начало отсчета угла поворота вращающейся антенны, и направлениями, соответствующими экстремумам доплеровского сдвига частоты, и по их значениям определяют местоположение источника радиоизлучения по формулам:
азимут
Figure 00000006
дальность
Figure 00000007
где r - радиус окружности вращения антенны, обеспечивающей искусственный доплеровский сдвиг частоты принимаемого сигнала;
λ - длина волны принимаемого сигнала;
α1, α2 - измеренные угловые расстояния между направлением, принятым за начало отсчета угла поворота вращающейся антенны, и направлениями, соответствующими экстремумам доплеровского сдвига частоты.
Приведенная последовательность отличительных операций позволяет обеспечивать обработку сигналов с использованием эффекта Доплера и определять местоположение n ИРИ с различных направлений за время
Figure 00000008
одного оборота вращающейся антенны 2.2. Возможность определения местоположения n ИРИ с различных направлений реализуется за счет последовательной угловой селекции сигналов экстремумов функции доплеровского сдвига частоты относительно условно принятого начала отсчета.
В способе-прототипе обработка сигнала только одного ИРИ требует выполнения громоздких операций, связанных с жесткой привязкой параметров АР к частоте и априорному направлению принимаемого сигнала; механического выноса части элементов АР вместе с приемниками и определение их координат путем поочередного излучения элементов АР на частоте сигнала и т.д.
Проведенный анализ уровня техники позволяет установить, что технические решения, характеризующиеся совокупностью признаков, идентичных всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, отсутствуют, что указывает на соответствие заявленного изобретения критерию охраноспособности «новизна».
Результаты поиска известных решений в данной и смежной областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными признаками заявляемого устройства, показали, что в общедоступных источниках информации не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками. Из уровня техники также не подтверждена известность влияния отличительных признаков заявляемого изобретения на указанный заявителем технический результат. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию «изобретательский уровень».
Предлагаемое техническое решение промышленно применимо, так как совокупность характеризующих его признаков обеспечивает возможность его существования, работоспособность и воспроизводимость, так как для реализации заявляемого технического решения могут быть использованы известные материалы и оборудование.
На фиг.1 представлена структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.
На фиг.2 представлена иллюстрация сущности предлагаемого способа определения местоположения ИРИ в ближней зоне.
Устройство состоит из двух приемных каналов 1.1, 1.2. В первом приемном канале 1.1 неподвижная ненаправленная антенна 2.1 подключена к приемному устройству 3.1, а во втором приемном канале 1.2 - вращающаяся ненаправленная антенна 2.2 подключена к приемному устройству 3.2, линейные выходы приемных устройств 3.1; 3.2 подсоединены к соответствующим входам обнаружителя экстремумов функции 4, выход которого параллельно подсоединен к входам угловых селекторов 5.1...5.n., выходы которых подсоединены к соответствующим входам вычислителя-индикатора 6. При этом второй выход вращающейся антенны 2.2 через датчик положения антенны 7 параллельно подключен ко вторым входам угловых селекторов 5.1...5.n., а второй выход приемного устройства 3.2 через измеритель частоты 8 подключен ко второму входу вычислителя-индикатора 6.
Устройство работает следующим образом:
Сигнал ИРИ с частотой f1 принимается ненаправленными антеннами 2.1; 2.2, в приемном канале 1.2 с вращающейся антенной 2.2 создают искусственный доплеровский сдвиг частоты принимаемого сигнала
Figure 00000009
Операция создания искусственного доплеровского сдвига частоты принимаемого сигнала реализуется за счет механического или электронного вращения ненаправленной антенны 2.2 по окружности радиусом r в горизонтальной плоскости с постоянной угловой скоростью Ω.
Известно, что в ближней зоне информация о дальности до ИРИ содержится в степени сферичности волнового фронта, поэтому в предлагаемом способе степень сферичности волнового фронта измеряется угловыми положениями α1 и α2 вращающейся антенны 2.2, при которых доплеровский сдвиг частоты принимаемого сигнала будет иметь постоянные экстремумы Fmax(α1) и Fmin(α2).
Угловые положения вращающейся антенны 2.2 α1 и α2 соответствуют условиям коллинеарности векторов линейной скорости
Figure 00000010
антенны 2.2 и нормали волнового фронта
Figure 00000011
,
Figure 00000012
, а линии положения векторов образуют центральный угол сферы (см. фиг.2)
Figure 00000013
Операция выделения экстремумов доплеровского сдвига частоты осуществляется обнаружителем экстремумов функции 4, представляющим собой двухканальный квадратурный корреляционный приемник (Казаринов Ю.М., «Радиотехнические системы», М., - Высшая школа, 1990 г., стр.99), в котором пара опорных гетеродинов создает сигналы с частотами Fmax и Fmin.
Операция измерения угловых расстояний между направлением, принятым за начало отсчета угла поворота антенны 2.2 (OO' на фиг.2) и направлениями, соответствующими экстремумам доплеровского сдвига частоты, осуществляется с помощью угловых селекторов 5.1...5.n, на вторые входы которых подается угловое положение α(t) антенны 2.2, преобразованное датчиком углового положения 7 в цифровой код
Figure 00000014
указанный на эпюрах фиг.2 в виде знаковой функции +1. Практическая реализация угловых селекторов 5.1...5.n может быть выполнена на цифровых компараторах.
Операция вычисления координат местоположения ИРИ на основе измеренных угловых расстояний
Figure 00000015
и
Figure 00000016
в цифровом коде положения вращающейся антенны 2.2, изображенном на эпюрах фиг.2 в виде знаковой функции ±1 соответственно, выполняется по формулам (1), (2) вычислителем-индикатором 6, реализованном на базе микроконтроллера, совмещенного с индикатором.
Частота сигнала, принятого приемным устройством 3.1, определяется в измерителе частоты 8, преобразуется в цифровой код
Figure 00000017
и поступает на второй вход вычислителя-индикатора 6.
В вычислителе-индикаторе осуществляется селекция координат местоположения ИРИ по частоте принимаемого сигнала и их индикация в форме, удобной для считывания (f; α0; R).
Известно, что пассивная радиолокация ИРИ путем измерения степени кривизны волнового фронта ограничена по дальности и имеет практическое применение в ближней зоне приемной антенны (до сотен метров в зависимости от размеров антенной системы).
Предлагаемый способ измерения местоположения ИРИ имеет круговую рабочую зону с потенциальной точностью определения:
азимута
Figure 00000018
дальности
Figure 00000019
где
Figure 00000020
и
Figure 00000021
- среднеквадратические значения погрешности измерения угловых расстояний между направлением, принятым за начало отсчета угла поворота антенны, и направлениями, соответствующими экстремумам доплеровского сдвига частоты.
Потенциальная точность измерения угловых расстояний
Figure 00000020
и
Figure 00000021
определяется отношением пикового значения напряжения полезного сигнала Е на входе обнаружителя экстремумов функции к среднеквадратическому напряжению шума N0 и времени обнаружения экстремумов функции Т0 (Казаринов Ю.М. «Радиотехнические системы», М., - Высшая школа, 1990 г., стр.135)
Figure 00000022
Из (6), (7) следует, что верхняя граница измерения дальности до ИРИ может быть повышена за счет оптимальной обработки сигналов в приемных устройствах 3.1, 3.2 и обнаружителе экстремумов функции 4, а также за счет увеличения радиуса окружности вращающейся антенны (r≡sin(α21)).
Таким образом, предлагаемый способ позволяет сократить время определения местоположения ИРИ за счет уменьшения числа операций обработки сигнала и их объема, одновременно определять местоположение более одного ИРИ с различных направлений при сохранении потенциальной точности, не худшей, чем у способа-прототипа.

Claims (1)

  1. Способ определения местоположения источника радиоизлучения в ближней зоне, включающий прием радиосигнала двухканальным приемным устройством в ближней зоне, отличающийся тем, что в одном из приемных каналов с неподвижной ненаправленной антенной измеряют частоту принятого радиосигнала, а в другом приемном канале с вращающейся ненаправленной антенной создают искусственный доплеровский сдвиг частоты за счет вращения антенны в горизонтальной плоскости с постоянной угловой скоростью, при этом выходы приемных каналов подсоединены к соответствующим входам обнаружителя экстремумов для выделения экстремумов доплеровского сдвига частоты как функции углового положения вращающейся ненаправленной антенны, измеряют угловые расстояния между направлением, принятым за начало отсчета угла поворота вращающейся ненаправленной антенны, и направлениями, соответствующими экстремумам доплеровского сдвига частоты, и по их значениям определяют местоположение источника радиоизлучения по формулам
    азимут
    Figure 00000023
    дальность
    Figure 00000024
    где r - радиус окружности вращающейся антенны, обеспечивающей искусственный доплеровский сдвиг частоты принимаемого сигнала;
    λ - длина волны принимаемого сигнала;
    α1, α2 - измеренные угловые расстояния между направлением, принятым за начало отсчета угла поворота антенны, и направлениями, соответствующими экстремумам доплеровского сдвига частоты.
RU2006107502/09A 2006-03-10 2006-03-10 Способ определения местоположения источников радиоизлучения в ближней зоне RU2308735C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006107502/09A RU2308735C1 (ru) 2006-03-10 2006-03-10 Способ определения местоположения источников радиоизлучения в ближней зоне

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006107502/09A RU2308735C1 (ru) 2006-03-10 2006-03-10 Способ определения местоположения источников радиоизлучения в ближней зоне

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2308735C1 true RU2308735C1 (ru) 2007-10-20

Family

ID=38925423

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006107502/09A RU2308735C1 (ru) 2006-03-10 2006-03-10 Способ определения местоположения источников радиоизлучения в ближней зоне

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2308735C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2505834C1 (ru) * 2012-11-07 2014-01-27 Андрей Владимирович Симонов Способ обнаружения радиоизлучения в ближней зоне источника
CN110031833A (zh) * 2019-05-21 2019-07-19 中国电子科技集团公司第二十九研究所 一种适用于电子战接收机的辐射源距离估算方法
RU2758349C1 (ru) * 2020-09-08 2021-10-28 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ однопозиционного определения пространственных координат источника радиоизлучения

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2505834C1 (ru) * 2012-11-07 2014-01-27 Андрей Владимирович Симонов Способ обнаружения радиоизлучения в ближней зоне источника
CN110031833A (zh) * 2019-05-21 2019-07-19 中国电子科技集团公司第二十九研究所 一种适用于电子战接收机的辐射源距离估算方法
RU2758349C1 (ru) * 2020-09-08 2021-10-28 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ однопозиционного определения пространственных координат источника радиоизлучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
ES2720286T3 (es) Sistema y método para detección por radar de un objeto
RU2649411C1 (ru) Способ измерения параметров движения летательного аппарата в фазовых угломерно-дальномерных системах и устройство его реализующее
RU2365931C2 (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
RU2308735C1 (ru) Способ определения местоположения источников радиоизлучения в ближней зоне
RU2275649C2 (ru) Способ местоопределения источников радиоизлучения и пассивная радиолокационная станция, используемая при реализации этого способа
RU2526896C1 (ru) Способ определения местоположения объектов в пассивной системе мониторинга
RU2435171C1 (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
RU2545068C1 (ru) Способ измерения изменения курсового угла движения источника зондирующих сигналов
RU2405166C2 (ru) Способ определения местоположения передатчика переносным пеленгатором
RU2681203C1 (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор
RU2736414C1 (ru) Способ пространственной фильтрации сигналов
Ryu et al. Phase difference compensation method for range estimation in an MFCW–CW radar
RU38509U1 (ru) Система многопозиционного определения координат загоризонтных объектов по излучениям их радиолокационных станций
RU2530542C1 (ru) Способ и устройство измерения угловой высоты объекта поиска в обзорных нелинейных радиолокаторах
RU2321014C2 (ru) Способ пеленгования радиосигналов и многоканальный пеленгатор
RU2492504C1 (ru) Способ определения нерадиальной проекции вектора скорости цели
RU2205416C1 (ru) Способ определения линии положения источника радиоизлучения
RU2321015C1 (ru) Способ пеленгации и пеленгатор для его осуществления
RU2740779C1 (ru) Активный малобазовый корреляционно-фазовый пеленгатор
RU2319169C1 (ru) Способ определения местоположения источника радиоизлучения
RU2426143C1 (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
RU2231806C2 (ru) Способ оценки текущих координат источника радиоизлучения
RU2603971C1 (ru) Способ измерения углов в фазовых многошкальных угломерных системах и устройство, его реализующее
RU2110077C1 (ru) Способ определения курсового угла и координат местоположения объектов по радиосигналам космических аппаратов спутниковых радионавигационных систем
RU2750335C1 (ru) Способ амплитудно-фазовой пеленгации системой с вращающимися антаннами

Legal Events

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

Effective date: 20080311