RU2580933C1 - Способ определения дальности до источника радиоизлучения - Google Patents

Способ определения дальности до источника радиоизлучения Download PDF

Info

Publication number
RU2580933C1
RU2580933C1 RU2015113545/07A RU2015113545A RU2580933C1 RU 2580933 C1 RU2580933 C1 RU 2580933C1 RU 2015113545/07 A RU2015113545/07 A RU 2015113545/07A RU 2015113545 A RU2015113545 A RU 2015113545A RU 2580933 C1 RU2580933 C1 RU 2580933C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iri
base
radio
angle
phase
Prior art date
Application number
RU2015113545/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Вадим Вячеславович Четвергов
Виктор Александрович Шик
Original Assignee
Акционерное общество "Конструкторское бюро по радиоконтролю систем управления, навигации и связи" (АО "КБ "Связь")
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 Акционерное общество "Конструкторское бюро по радиоконтролю систем управления, навигации и связи" (АО "КБ "Связь") filed Critical Акционерное общество "Конструкторское бюро по радиоконтролю систем управления, навигации и связи" (АО "КБ "Связь")
Priority to RU2015113545/07A priority Critical patent/RU2580933C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2580933C1 publication Critical patent/RU2580933C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиоконтроля при решении задачи скрытного определения координат объектов-носителей источников радиоизлучения (ИРИ). Техническим результатом изобретения является возможность определения дальности до ИРИ, преимущественно станций УКВ диапазона, работающих за пределами радиогоризонта, антенны которых могут быть всенаправленными или остронаправленными, сканирующими или неподвижными. 2 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к пассивной радиолокации, и может быть использовано в системах радиоконтроля при решении задачи скрытного определения координат объектов-носителей источников радиоизлучения (ИРИ), преимущественно станций УКВ-диапазона, работающих за пределами дальности радиогоризонта.
Известен способ пассивного определения дальности до ИРИ - излучающей обзорной радиолокационной станции (РЛС), использующий радиопеленгатор с дополнительным приемным пунктом [1]. Определение дальности достигается путем измерения интервала времени прохождения луча сканирующей антенны РЛС по измерительной базе, образованной антенной пеленгатора и антенной дополнительного приемного пункта. Способ применим для определения дальности до РЛС со сканирующими узконаправленными антеннами, что является его ограничением и, в известной степени, недостатком.
Также известен способ [2], позволяющий определять дальность до ИРИ с направленной антенной, как сканирующей, так и неподвижной, ориентированной своим главным лепестком на антенну пеленгатора. Измерительная база из трех приемных пунктов осуществляет съем пропорциональных напряженности поля амплитуд сигнала, по которым восстанавливается главный лепесток антенного луча ИРИ в линейной мере. Дальность до ИРИ определяется отношением рассчитанной ширины антенного луча ИРИ в линейных единицах к извлеченному из базы данных значению ширины антенного луча в угловой радианной мере.
Оба способа имеют общий недостаток: не представляется возможным измерять дальность до источников излучения с всенаправленными антеннами, которые имеют, как известно, большинство связных радиостанций.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу следует признать общеизвестный триангуляционный способ, принятый в качестве прототипа. Способ основан на измерении направлений на ИРИ в двух приемных пунктах, разнесенных на известную измерительную базу, и вычислении дальности до ИРИ по известной базе и измеренным направлениям [3, стр. 496].
Недостатки способа-прототипа:
- большой и сложный аппаратурный состав, требующий не менее двух высокоточных радиопеленгаторов;
- большая измерительная база, зачастую соизмеримая с дальностью до объекта ввиду ограниченной точности пеленгования, определяемой размером апертуры антенной системы радиопеленгатора (особенно в нижней части УКВ диапазона), что ограничивает применимость способа на одном подвижном объекте-носителе радиопеленгаторов;
- необходимость иметь каналы связи (радиосвязи) для передачи в пункт обработки данных результатов измерения направлений.
Целью изобретения является:
- упрощение аппаратурного состава;
- уменьшение измерительной базы до величины, приемлемой для объекта-носителя аппаратуры;
- исключение (ввиду уменьшения измерительной базы) каналов радиосвязи.
Техническим результатом изобретения является возможность определения дальности до ИРИ, работающих за пределами радиогоризонта, антенны которых могут быть всенаправленными или остронаправленными, сканирующими или неподвижными.
Определение дальности основывается на измерении так называемого угла охвата измерительной базы, т.е. угла, под которым ИРИ «видит» измерительную базу.
Для достижения указанного технического результата предлагается способ определения дальности до источника радиоизлучения, включающий:
- обнаружение, пеленгование и измерение несущей частоты сигнала ИРИ пеленгатором, имеющим не менее трех приемных пунктов, антенны которых образуют линейную измерительную базу пеленгатора и одновременно входят в состав двух корреляционных радиоинтерферометров (КРИ) [4];
- измерение угла охвата, под которым ИРИ «видит» базу КРИ как алгебраическую разность направлений на ИРИ, измеренных корреляционными интерферометрами;
- вычисление дальности до ИРИ как отношение проекции базы КРИ на плоскость фронта приходящего от ИРИ сигнала к углу охвата базы КРИ, выраженному в радианах.
Технический результат достигается тем, что в предлагаемом способе определения дальности угол охвата, под которым ИРИ «видит» базу КРИ, определяется алгебраической разностью измеренных направлений на ИРИ двумя разнесенными в горизонтальной плоскости радиоинтерферометрами.
Использование радиоинтерферометров позволяет существенно упростить аппаратурный состав путем замены сплошных антенн радиопеленгаторов простыми (например, штыревыми) антенными элементами, образующими измерительные базы КРИ, иметь при этом высокую точность измерения направления на ИРИ и достаточно малую измерительную базу и, как следствие, исключить каналы радиосвязи между приемными пунктами.
Предлагаемый способ поясняется чертежами.
Фиг. 1. Принцип измерения угла охвата.
Фиг. 2. Структурная схема устройства определения дальности до ИРИ.
На чертежах приняты следующие обозначения:
Фиг. 1a. Направления на ИРИ близки к траверзным по отношению к базе.
Фиг. 1б. Направления на ИРИ отличаются от траверзных.
1, 2, 3 - антенные элементы фазового пеленгатора, 1 и 2 - антенные элементы первого корреляционного радиоинтерферометра (КРИ), 2 и 3 - второго КРИ;
4 - местоположение ИРИ;
5, 6 - фазовые центры 1-го и 2-го КРИ;
l - база КРИ;
7, 8 - нормали к базам КРИ;
α1 и α2 - направления на ИРИ, измеренные 1-ми 2-м КРИ (положительное направление - вправо от нормали, отрицательное - влево от нормали к базе);
Δα - угол охвата базы КРИ.
Фиг. 2.
1, 2, 3 - антенные элементы фазового пеленгатора, образующие линейную измерительную базу,
- 1, 2 - базу 1-го КРИ;
- 2, 3 - базу 2-го КРИ;
4 - приемно-пеленгаторный блок, вычислитель курсового угла 5 и частоты сигнала ИРИ 6;
7 - частотно-перестраиваемые фильтры;
8 - управляемые фазовращатели, 8а - перемещающие электрическую ось КРИ влево, 8б - вправо;
9 - перемножители принятых сигналов;
10 - фазовые различители;
11, 12 - выходы перемножителей 9;
13, 14, 18, 19 - цепи управления фазовращателями 8;
15, 20 - сигналы «останов фазовращателей»;
16, 17, 21, 22 - отсчеты фазовращателей;
23 - вычислитель угла охвата базы КРИ;
24 - вычислитель дальности до ИРИ;
25 - код дальности ИРИ;
26 - сигнал подтверждения приема кода дальности;
27 - сигнал сброса в нуль фазовращателей.
Способ определения дальности до ИРИ осуществляется следующим образом.
1. Сигналы, излученные ИРИ, принимаются антенными элементами, образующими линейную измерительную базу пеленгатора и одновременно входящими в состав 1-го и 2-го корреляционных радиоинтерферометров (КРИ).
2. Принятые сигналы обнаруживаются, пеленгуются и производится измерение их параметров излучения, в том числе несущей частоты (длины волны).
3. Сигналы обрабатываются 1-ми 2-м КРИ, каждый из которых определяет направление на ИРИ (α1 или α2 на фиг. 1) как отклонение от нормали к базе ИРИ, взятое со своим знаком (плюс - вправо, минус - влево от нормали), которое управляется фазовращателями 8б и 8а соответственно, алгебраическая сумма отсчетов фазы которых характеризует направление на ИРИ (α1 или α2), а алгебраическая разность сумм принимается за меру угла охвата Δα, под которым ИРИ «видит» базу КРИ.
4. Вычисляется дальность до ИРИ как отношение проекции базы радиоинтерферометра на плоскость фронта приходящего от ИРИ сигнала к углу охвата базы радиоинтерферометра, выраженному в радианах.
Устройство (фиг. 2), в котором реализуется предложенный способ, содержит:
- фазовый пеленгатор с антенными элементами 1, 2, 3 и приемно-пеленгаторным блоком 4;
- 1-й и 2-й радиоинтерферометры, в каждый из которых входят два антенных элемента (1 и 2 для первого, 2 и 3 - для второго радиоинтерферометра), два частотно-перестраиваемых фильтра 7, два управляемых фазовращателя 8а и 8б, перемножитель принятых сигналов 9 и фазовый различитель 10;
- вычислитель угла охвата базы интерферометра 23;
- вычислитель дальности до ИРИ 24.
Фазовый пеленгатор построен по схеме двухбазового интерферометра (см. [3], с. 300, рис. 5.66), обнаружение сигнала ИРИ и определение его несущей частоты осуществляется в частотной области с использованием преобразования Фурье [5].
Антенные элементы 1, 2, 3 могут быть различного типа, преимущественно с вертикальной поляризацией, чаще всего используемой в УКВ-радиостанциях.
Входящие в радиоинтерферометры перемножители 9, фазовые различители 10 - традиционные устройства, имеющиеся в каталогах фирм HEWLLET PACKARD и ANALOG DEVICES; в качестве управляемых фазовращателей могут быть использованы квадратурные фазовые модуляторы этих же фирм [6], [7], [8], частотно-перестраиваемые фильтры 7 описаны в [9], [10], [11], плавная частотная перестройка в них осуществляется варакторами.
Оригинальные элементы структурной схемы фиг. 2 - вычислитель угла охвата 23 и вычислитель дальности 24 - выполнены в цифровой форме и содержат АЦП и соответствующие функциональные преобразователи.
Выход 25 устройства фиг.2 представляет дальность до ИРИ в цифровом коде, который транслируется потребителю, от потребителя получают сигнал 26 подтверждения приема кода дальности.
Устройство (фиг. 2), реализующее способ определения дальности до ИРИ, работает следующим образом. Радиосигналы ИРИ принимаются антенными элементами 1, 2, 3, образующими линейную измерительную базу пеленгатора, и поступают в приемно-пеленгаторный блок 4, где когерентно усиливаются в полосе частот, существенно превышающей ширину спектра одиночного сигнала ИРИ, и после оцифровывания подвергаются Фурье-преобразованию. Спектр мощности сигнала опорного антенного элемента (например, первого) сравнивается с порогом обнаружения, и запоминаются частоты, на которых обнаружены сигналы ИРИ; также вычисляются направления на ИРИ относительно измерительной базы. Из запомненных частот выбирается частота ИРИ, дальность до которого необходимо определить, на эту частоту настраиваются фильтры 7 1-го и 2-го интерферометров, а в вычислителе угла охвата базы 23 рассчитывается ширина отдельного лепестка диаграммы направленности КРИ, определяющая максимальную однозначную величину угла охвата базы λ/2l и минимально возможную однозначную дальность до ИРИ 2l2/λ, где λ - длина волны сигнала ИРИ, l - база КРИ. Настроенные на выбранную частоту фильтры 7 пропускают сигналы выбранного ИРИ к фазовращателям 8а и 8б, установленным на нуль, и далее к входам перемножителей 9. На выходе перемножителя 9, например 1-го КРИ, возникает напряжение 11, по амплитуде и полярности соответствующее тому или иному лепестку диаграммы направленности КРИ в направлении на ИРИ. Напряжение 11 поступает в приемно-пеленгаторный блок 4 для выработки сигналов управления 13 и 14 фазовращателями 8а и 8б соответственно, а также в фазовый различитель 10, который фиксирует переход через нуль амплитуд двух соседних лепесков диаграммы направленности КРИ, фазы которых пртивоположны, и вырабатывает сигнал «останов фазовращателей» 15, когда крутизна пеленгаторной характеристики радиоинтерферометра и точность измерения им направления на ИРИ наибольшая. В зависимости от нахождения направления на ИРИ влево или вправо от максимума (или минимума) интерференционного лепестка диаграммы направленности интерферометра включается управление 13 или 14 аттенюатором 8а или 8б, показания аттенюатора монотонно увеличиваются, а выходное напряжение 11 перемножителя 9 приближается к нулю до момента достижения упомянутой выше точки перехода через нуль, при этом сигнал управления блокируется и отсчеты аттенюаторов 16 и 17, характеризующие направление α1 (см. фиг. 1), измеряемое 1-м КРИ, транслируются в вычислитель угла охвата базы 23.
Аналогичный процесс происходит во 2-м КРИ, когда по сигналу 12 его перемножителя 9 вырабатываются сигналы управления 18 и 19 фазовращателями 8а и 8б, и фазовый различитель 10 по достижении перехода через нуль вырабатывает сигнал «останов фазовращателей» 20, а отсчеты фазовращателей 21 и 22, характеризующие направление на ИРИ α2 (см. фиг. 1), транслируются в вычислитель угла охвата базы 23. Вычислитель угла охвата базы 23 выполняет операции:
- вычисление алгебраической разницы отсчетов 1-го и 2-го КРИ с учетом того, что знак минус - у отсчетов фазовращателей 8а и знак плюс - у аттенюаторов 8б;
- проверка: разность отсчетов должна быть не более 180°, т.е. угол охвата базы должен быть не более ширины отдельного лепестка ДН КРИ;
- вычисление угла охвата базы Δα по формуле:
Figure 00000001
,
где λ - длина волны сигнала ИРИ;
l - измерительная база КРИ;
Δ - алгебраическая разность отсчетов фазовращателей,
и выдает код угла охвата Δα в вычислитель дальности 24. Вычислитель дальности 24 определяет дальность до ИРИ по формуле:
Figure 00000002
,
где КУ - направление на ИРИ (курсовой угол ИРИ) относительно измерительной базы пеленгатора;
Δα - угол охвата базы КРИ, радиан.
Код дальности 25 с выхода вычислителя дальности 24 транслируется потребителю и после получения от потребителя подтверждения о получении 26 в приемно-пеленгаторном блоке 4 осуществляется переход на следующую из запомненных несущих частот ИРИ, и процесс повторяется.
Достижимость технического результата изобретения подтверждается расчетами пассивного измерения дальности для следующих условий (см. таблицу):
- устройство располагается на корабле длиной не менее 200 м;
- база радиоинтерферометра l=100 м;
- длина волны ИРИ λ=1 м;
- дальность до ИРИ 80 км;
- курсовой угол ИРИ КУ=70°;
- отношение сигнал/шум в месте приема
Figure 00000003
.
Figure 00000004
Таким образом, за счет введения операций:
- измерения угла охвата, под которым ИРИ «видит» базу КРИ как алгебраическую разность направлений на ИРИ, измеренных корреляционными интерферометрами (КРИ);
- вычисления дальности до ИРИ как отношение проекции базы КРИ на плоскость фронта приходящего от ИРИ сигнала к углу охвата базы КРИ, выраженному в радианах,
удается решить поставленную задачу с достижением технического результата.
Источники информации
1. Патент РФ №2444748 от 02.02.2010 г.
2. Патент РФ №2444749 от 26.07.2010 г.
3. Теоретические основы радиолокации, под ред. Я.Д. Ширмана. - М., Советское радио, 1970.
4. У. Христиансен, И. Хегбом. Радиотелескопы. - М., Мир, 1972.
5. Дрогалин В.В. и др. Алгоритмы оценивания угловых координат ИРИ, основанные на методах спектрального анализа. // Успехи современной радиоэлектроники. 1988, №2, с. 3-17.
6. Designer's Reference Manual, Analog Devices, Inc., 1996.
7. Hewlett Packard. Communications Components Designer's Cattalog, 1997.
8. Designer's Guide, Hittite Microwave Corporation, 2004.
9. Д.П. Андреев и др. Механически перестраиваемые приборы СВЧ и фильтры. М., Связь, 1973.
10. А.С. СССР №168814, Б.И., 1965, №5, с. 55.
11. А.С. СССР №208046, Б.И., 1968, №3, с. 54.

Claims (1)

  1. Способ определения дальности до источника радиоизлучения (ИРИ), включающий обнаружение, пеленгование и измерение несущей частоты сигнала ИРИ фазовым пеленгатором, имеющим не менее чем три приемных пункта, антенны которых образуют линейную измерительную базу пеленгатора и одновременно входят в состав 1-го и 2-го корреляционных радиоинтерферометров (КРИ), каждый из которых содержит перемножитель сигналов, два регулируемых фазовращателя и фазовый различитель отличающийся тем, что фазовращателями 1-го КРИ осуществляют переход через нуль показаний 1-го фазового различителя, фиксируя при этом алгебраическую сумму отсчетов фазовращателей, характеризующую направление на ИРИ относительно нормали к базе 1-го КРИ, фазовращателями 2-го КРИ осуществляют переход через нуль показаний 2-го фазового различителя, фиксируя при этом алгебраическую сумму отсчетов фазовращателей, характеризующую направление на ИРИ относительно нормали к базе 2-го КРИ, вычисляют алгебраическую разность упомянутых сумм отсчетов и принимают ее за меру угла охвата, под которым ИРИ «видит» базу КРИ, при этом мера пропорциональна углу охвата и обратно пропорциональна сектору однозначности диаграммы направленности КРИ, и вычисляют дальность до ИРИ как отношение проекции базы КРИ на плоскость фронта приходящего от ИРИ сигнала к углу охвата базы КРИ, выраженному в радианах.
RU2015113545/07A 2015-04-13 2015-04-13 Способ определения дальности до источника радиоизлучения RU2580933C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113545/07A RU2580933C1 (ru) 2015-04-13 2015-04-13 Способ определения дальности до источника радиоизлучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015113545/07A RU2580933C1 (ru) 2015-04-13 2015-04-13 Способ определения дальности до источника радиоизлучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2580933C1 true RU2580933C1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55794342

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015113545/07A RU2580933C1 (ru) 2015-04-13 2015-04-13 Способ определения дальности до источника радиоизлучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2580933C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713514C1 (ru) * 2019-08-12 2020-02-05 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ контроля излучения источника в заданном направлении

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5923285A (en) * 1998-03-30 1999-07-13 Lockheed Martin Corporation Low bandwidth digital radar video distribution system
RU2233456C2 (ru) * 2001-03-11 2004-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт измерительных приборов" Способ радиолокационного обнаружения объектов
EP1471364A2 (en) * 2003-04-21 2004-10-27 Northrop Grumman Corporation A method of passively estimating an emitter's position and velocity using bearings-only without requiring observer acceleration
WO2008094293A2 (en) * 2006-07-07 2008-08-07 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Method and apparatus for target discrimination within return signals
RU2529483C1 (ru) * 2013-05-13 2014-09-27 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро по радиоконтролю систем управления, навигации и связи" (ОАО "КБ "Связь") Способ скрытной радиолокации подвижных объектов
RU2546330C1 (ru) * 2014-02-14 2015-04-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО РФ) Способ поляризационно-чувствительного радиоконтроля подвижных объектов

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5923285A (en) * 1998-03-30 1999-07-13 Lockheed Martin Corporation Low bandwidth digital radar video distribution system
RU2233456C2 (ru) * 2001-03-11 2004-07-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-исследовательский институт измерительных приборов" Способ радиолокационного обнаружения объектов
EP1471364A2 (en) * 2003-04-21 2004-10-27 Northrop Grumman Corporation A method of passively estimating an emitter's position and velocity using bearings-only without requiring observer acceleration
WO2008094293A2 (en) * 2006-07-07 2008-08-07 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. Method and apparatus for target discrimination within return signals
RU2529483C1 (ru) * 2013-05-13 2014-09-27 Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро по радиоконтролю систем управления, навигации и связи" (ОАО "КБ "Связь") Способ скрытной радиолокации подвижных объектов
RU2546330C1 (ru) * 2014-02-14 2015-04-10 Российская Федерация, от имени которой выступает Федеральная служба охраны Российской Федерации (ФСО РФ) Способ поляризационно-чувствительного радиоконтроля подвижных объектов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Теоретические основы радиолокации. Под ред ШИРМАНА Я.Д.,Москва, Советское радио, 1970, с.496. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2713514C1 (ru) * 2019-08-12 2020-02-05 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ контроля излучения источника в заданном направлении

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10539645B2 (en) Angle of arrival estimation
EP1872149B1 (en) Positioning system with a sparse antenna array
US8884810B2 (en) Compact beacon radar and full ATC services system
RU2423719C1 (ru) Способ адаптивного измерения пространственных параметров источников радиоизлучений и устройство для его осуществления
RU2507647C1 (ru) Фазированная антенная решетка с управляемой шириной диаграммы направленности
RU2546330C1 (ru) Способ поляризационно-чувствительного радиоконтроля подвижных объектов
RU2661357C1 (ru) Способ обзорной пассивной однопозиционной моноимпульсной трёхкоординатной угломерно-разностно-доплеровской локации перемещающихся в пространстве радиоизлучающих объектов
WO2019155456A1 (en) Radar system and method for determining direction to an object
RU2615491C1 (ru) Способ одновременного измерения двух угловых координат цели в обзорной амплитудной моноимпульсной радиолокационной системе с антенной решеткой и цифровой обработкой сигнала
RU2546329C1 (ru) Способ поляризационно-чувствительного обнаружения подвижных объектов
RU2580933C1 (ru) Способ определения дальности до источника радиоизлучения
CA1159934A (en) Cancellation of group delay error by dual speed of rotation
US5812091A (en) Radio interferometric antenna for angle coding
RU2666555C2 (ru) Однопозиционный корреляционный угломерный относительно-дальномерный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
RU2657237C1 (ru) Однопозиционный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
EP2815249B1 (en) Method and apparatus for estimating a distance and a location through near-field multi-frequency radio transmissions
RU2674248C2 (ru) Однопозиционный корреляционный угломерный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
RU2505831C2 (ru) Радиопеленгатор
RU2471200C1 (ru) Способ пассивного обнаружения и пространственной локализации подвижных объектов
Harter et al. Analysis and implementation of a novel single-channel direction-finding method
RU2666519C2 (ru) Однопозиционный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
US11346916B2 (en) Geolocation of an electromagnetic emitter utilizing receptor pattern slope
EP4283323A1 (en) Communication device and method of operation
US20240230872A9 (en) Systems and methods for improving angle estimation accuracy for millimeter-wave radars
US20240134025A1 (en) Systems and methods for improving angle estimation accuracy for millimeter-wave radars

Legal Events

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

Effective date: 20200414