фазовый способ пеленгации

Классы МПК:G01S3/00 Пеленгаторы для определения направления, с которого поступают инфразвуковые, звуковые, ультразвуковые колебания, электромагнитные волны или потоки элементарных частиц, не имеющие выраженной направленности
G01S3/46 с использованием разнесенных антенн и измерением фазового сдвига или временного запаздывания снимаемых с них сигналов (системы определения разности пути, пройденного сигналом) 
Автор(ы):, ,
Патентообладатель(и):Военный инженерно-космический университет им.А.Ф.Можайского
Приоритеты:
подача заявки:
1997-11-12
публикация патента:

Изобретение относится к радиолокации и радионавигации. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей способа путем определения местоположения источника излучения сложных сигналов. Сущность способа заключается в том, что принимают сложные сигналы на пять антенн, расположенных в виде геометрического прямого угла, в вершине которого помещают антенну измерительного канала, преобразуют их по частоте и выделяют напряжения первой промежуточной частоты, образуя тем самым один измерительный и четыре пеленгационных канала, в измерительном канале измеряют разность фаз между гармоническими колебаниями на частоте второго гетеродина и напряжением второго гетеродина и по ним оценивают значения азимута и угла места источника излучения сигнала, измеряют разность фаз между гармоническим напряжением на частоте первого гетеродина и напряжением первого гетеродина, измеряют несущую частоту принимаемого сигнала, угол визирования источника излучения сложного сигнала и разность разностей фаз между первым пеленгационным и измерительным каналами, а также между вторым и первым пеленгационными каналами в азимутальной плоскости и по их значению определяют дальность до источника излучения сигнала. 2 з.п.ф-лы, 4 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4

Формула изобретения

1. Фазовый способ пеленгации, основанный на приеме сигналов на три антенны, расположенные в азимутальной плоскости на одной линии, преобразовании их по частоте и выделении напряжений первой промежуточной частоты, отличающийся тем, что в угломестной плоскости размещают две дополнительные антенны на другой линии, перпендикулярной первой, принимают на них сигналы, преобразуют последние по частоте и выделяют напряжения первой промежуточной частоты, образуя тем самым один измерительный и четыре пеленгационных канала, по два на каждую плоскость, в измерительном канале напряжение первой промежуточной частоты второй раз преобразуют по частоте, выделяют напряжение второй промежуточной частоты, перемножают его с напряжениями первой промежуточной частоты пеленгационных каналов, из полученных напряжений выделяют гармонические колебания на частоте второго гетеродина с сохранением фазовых соотношений, измеряют разности фаз между гармоническими колебаниями и напряжением второго гетеродина и по ним оценивают значения азимута и угла места источника излучения сигнала, перемножают принимаемый сигнал первого пеленгационного канала с напряжением первой промежуточной частоты второго пеленгационного канала в азимутальной плоскости, из полученного напряжения выделяют гармоническое колебание на частоте первого гетеродина с сохранением фазовых соотношений, измеряют разность фаз между гармоническим колебанием и напряжением первого гетеродина, измеряют несущую частоту принимаемого сигнала, угол визирования источника излучения сигнала и разность разностей фаз между первым пеленгационным и измерительным каналами, а также между вторым и первым пеленгационными каналами в азимутальной плоскости и по их значению оценивают дальность до источника излучения сигнала, по измеренным значениям азимута, угла места и дальности определяют местоположение источника излучения сигнала.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что приемные антенны размещают в виде геометрического прямого угла, в вершине которого помещают антенну измерительного канала, образуя тем самым в каждой плоскости две измерительные базы d и 2d, между которыми устанавливают неравенство

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

где фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 - длина волны;

при этом меньшие базы d образуют грубые, но однозначные шкалы отсчета углов, а большие базы 2d образуют точные, но неоднозначные шкалы отсчета углов.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что приемные антенны размещают в виде симметричного геометрического креста, в центре которого помещают антенну измерительного канала.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемый способ относится к радиолокации, радионавигации и может быть использован для определения местоположения источников излучения сложных сигналов.

В качестве базового способа выбран фазовый способ пеленгации (Космические траекторные измерения. Под общей редакцией П.А. Агаджанова и др. М.: "Сов. радио", 1969, с.244-245). Указанному способу свойственно противоречие между требованиями точности измерений и однозначности отсчета угла. Действительно, согласно формуле

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

где d - расстояние между антеннами (измерительная база);

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 - длина волны;

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 - угол прихода радиоволн,

фазовый способ тем чувствительнее к изменению угла фазовый способ пеленгации, патент № 2134429, чем больше относительный размер базы фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 Но с ростом фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 уменьшается значение угловой координаты фазовый способ пеленгации, патент № 2134429, при котором разность фаз фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 превосходит значение 2фазовый способ пеленгации, патент № 2134429, т.е. наступает неоднозначность отсчета. Разрешение отмеченного противоречия в данном способе достигается применением нескольких измерительных баз (многошкальность).

Однако базовый способ пеленгации не обеспечивает возможности для измерения дальности до источника излучения сложных сигналов, т.е. не позволяет определять местоположение источника излучения сложных сигналов.

Целью изобретения является расширение функциональных возможностей способа путем определения местоположения источника излучения сложных сигналов.

Поставленная цель достигается тем, что в способе, основанном на приеме сигналов на три антенны, расположенные в азимутальной плоскости на одной линии, преобразовании их по частоте и выделении напряжений первой промежуточной частоты, в угломестной плоскости размещают две дополнительные антенны на другой линии, перпендикулярной первой, принимают на них сигналы, преобразуют последние по частоте и выделяют напряжения первой промежуточной частоты, образуя тем самым один измерительный и четыре пеленгационных канала, по два на каждую плоскость, в измерительном канале напряжение первой промежуточной частоты второй раз преобразуют по частоте, выделяют напряжение второй промежуточной частоты, перемножают его с напряжениями первой промежуточной частоты пеленгационных каналов, из полученных напряжений выделяют гармонические колебания на частоте второго гетеродина с сохранением фазовых соотношений, измеряют разности фаз между гармоническими колебаниями и напряжением второго гетеродина и по ним оценивают значение азимута и угла места источника излучения сигнала, перемножают принимаемый сигнал второго пеленгационного канала с напряжением первой промежуточной частоты первого пеленгационного канала в азимутальной плоскости, из полученного напряжения выделяют гармоническое колебание на частоте первого гетеродина с сохранением фазовых соотношений, измеряют разность фаз между гармоническим колебанием и напряжением первого гетеродина, измеряют несущую частоту принимаемого сигнала, угол визирования источника излучения сигнала и разность разностей фаз между первым пеленгационным и измерительным каналами, а также между вторым и первым пеленгационными каналами в азимутальной плоскости и по их значению оценивают дальность до источника излучения сигнала, по измеренным значениям азимута, угла места и дальности определяют местоположение источника излучения сигнала.

Приемные антенны 1-5 размещают в виде геометрического прямого угла, в вершине которого помещают антенну 1 измерительного канала, образуя тем самым в каждой плоскости две измерительные базы d и 2d, между которыми устанавливают неравенство

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

где фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 - длина волны.

При этом меньшие базы d образуют грубые, но однозначные шкалы отсчета углов, а большие базы 2d образуют точные, но неоднозначные шкалы отсчета углов.

Приемные антенны 1-5 могут быть размещены также в виде симметричного геометрического креста, в центре которого размещают антенну 1 измерительного канала.

Местоопределение источника излучения сложного сигнала по предлагаемому способу осуществляют путем выполнения следующей последовательности операций.

1. Принимают сложные сигналы, например, с фазовой манипуляцией (ФМн) и нестабильной несущей частотой на пять антенн 1-5, расположенные в виде геометрического прямого угла, в вершине которого помещают антенну 1 измерительного канала:

u1(t) = U1cos[(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429cфазовый способ пеленгации, патент № 2134429 фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 2134429)t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429k(t)+фазовый способ пеленгации, патент № 21344291],

u2(t) = U2cos[(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429cфазовый способ пеленгации, патент № 2134429 фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 2134429)t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429k(t)+фазовый способ пеленгации, патент № 21344292],

u3(t) = U3cos[(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429cфазовый способ пеленгации, патент № 2134429 фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 2134429)t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429k(t)+фазовый способ пеленгации, патент № 21344293],

u4(t) = U4cos[(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429cфазовый способ пеленгации, патент № 2134429 фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 2134429)t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429k(t)+фазовый способ пеленгации, патент № 21344294],

u5(t) = U5cos[(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429cфазовый способ пеленгации, патент № 2134429 фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 2134429)t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429k(t)+фазовый способ пеленгации, патент № 21344295], 0 фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 t фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 Tc,

где U1-U2 - амплитуды сигналов;

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429c, Tc, фазовый способ пеленгации, патент № 21344291-фазовый способ пеленгации, патент № 21344295 - несущая частота, длительность и начальная фазы сигналов;

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 - нестабильность несущей частоты, вызванная различными дестабилизирующими факторами;

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429k(t) = {0,фазовый способ пеленгации, патент № 2134429} - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции, причем фазовый способ пеленгации, патент № 2134429k(t) = const при

kфазовый способ пеленгации, патент № 2134429и< t < (k+1)фазовый способ пеленгации, патент № 2134429и и может изменяться скачком при t = kфазовый способ пеленгации, патент № 2134429и, т.e. на границах между элементарными посылками (к= 1,2,..., N-l);

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429и, N - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сигнал длительностью Tc(Tc= Nфазовый способ пеленгации, патент № 2134429и).

2. Преобразуют их по частоте и выделяют напряжения первой промежуточной частоты:

uпр1(t) = Uпр1cos[(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр1фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 2134429)t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429k(t)+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр1],

uпр2(t) = Uпр2cos[(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр1фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 2134429)t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429k(t)+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр2],

uпр3(t) = Uпр3cos[(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр1фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 2134429)t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429k(t)+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр3],

uпр4(t) = Uпр4cos[(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр1фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 2134429)t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429k(t)+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр4],

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

где Uпр1=1/2K1U1Uг1; фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр1= фазовый способ пеленгации, патент № 21344291-фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г1;

где Uпр2=1/2K1U2Uг2; фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр2= фазовый способ пеленгации, патент № 21344292-фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г1;

где Uпр3=1/2K1U3Uг1; фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр3= фазовый способ пеленгации, патент № 21344293-фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г1;

где Uпр4=1/2K1U4Uг2; фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр4= фазовый способ пеленгации, патент № 21344294-фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г1;

где Uпр5=1/2K1U5Uг2; фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр5= фазовый способ пеленгации, патент № 21344295-фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г1;

K1 - коэффициент передачи преобразователя частоты;

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр1= фазовый способ пеленгации, патент № 2134429c-фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г1 - первая промежуточная частота;

Uг1, фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г1, фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г1 - амплитуда, частота и начальная фаза напряжения первого гетеродина,

образуя тем самым один измерительный и четыре пеленгационных канала, по два на каждую плоскость.

3. В измерительном канале напряжение Uпр1(t) первой промежуточной частоты второй раз преобразуют по частоте и выделяют напряжение второй промежуточной частоты.

uпр6(t) = Uпр6cos[(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр2фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 2134429)t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр6], 0 фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 t фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 Tc,

где Uпр1=1/2K1U1Uг1;

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр2= фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр1-фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г2 - вторая промежуточная частота;

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр6= фазовый способ пеленгации, патент № 2134429пр1-фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г2;

Uг2, фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г2, фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г2 - амплитуда, частота и начальная фаза напряжения второго гетеродина.

4. Перемножают напряжение второй промежуточной частоты uпр6(t) с напряжениями uпр2(t) - uпр5(t) первой промежуточной частоты пеленгационных каналов.

5. Из полученных напряжений выделяют гармонические колебания по частоте фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г2 второго гетеродина с сохранением фазовых соотношении:

u6(t) = U6cos(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г2t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г2+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 21344291),

u7(t) = U7cos(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г2t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г2+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 21344292),

u8(t) = U8cos(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г2t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г2+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 21344293),

u9(t) = U9cos(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г2t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г2+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 21344294), 0 фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 t фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 Tc,

где U6 = 1/2K2Uпр2Uпр6;

U7=1/2K2Uпр3Uпр6;

U8=1/2K2Uпр4Uпр6;

U9=1/2K2Uпр5Uпр6;

K2 - коэффициент передачи перемножителей;

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

d, 2d - измерительные базы;

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429, фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 - угловые координаты в азимутальной и угломестной плоскостях

6. Измеряют разности фаз фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 21344291фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 21344294 между гармоническими колебаниями u6(t)- u9(t) и напряжением второго гетеродина:

uг2(t) = Uг2cos(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г2t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г2)

и по ним оценивают значения азимута фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 и угла мест фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 источника излучения сигнала.

7. Перемножают принимаемый сигнал u2(t) первого пеленгационного канала с напряжением uпр3(t) первой промежуточной частоты второго пеленгационного канала в азимутальной плоскости.

8. Из полученного напряжения выделяют гармоническое колебание на частоте фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г1 первого гетеродина с сохранением фазовых соотношений

u10(t) = U10cos(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г1t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г1+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 21344295), 0 фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 t фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 Tc,

где U10=1/2K1U3Uпр2;

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

9. Измеряют разность фаз фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 21344295 между гармоническим колебанием u10(t) и напряжением первого гетеродина

uг1(t) = Uг1cos(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г1t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г1).

10. Измеряют несущую частоту фазовый способ пеленгации, патент № 2134429c принимаемого сигнала и разность разностей фаз (фиг. 4)

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

Выразив sinфазовый способ пеленгации, патент № 21344291 и sinфазовый способ пеленгации, патент № 21344293 через стороны прямоугольных треугольников 11"И, 22"И и 33"И, получим

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

где D - дальность до источника излучения сложных сигналов. Вышеприведенные выражения можно записать в приближенном виде:

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

Значение разности фаз в приближенном виде выглядит следующим образом:

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

11. Искомую дальность D до источника излучения сложных сигналов оценивают по следующей формуле:

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

12. По измеренным значениям азимута фазовый способ пеленгации, патент № 2134429, угла места фазовый способ пеленгации, патент № 2134429 и дальности D определяют местонахождение источника излучения сложных сигналов.

Предлагаемый фазовый способ пеленгации может быть реализован устройством, структурная схема которого представлена на фиг. 1. Взаимное расположение приемных антенн изображено на фиг. 2, 3, и 4.

Устройство содержит приемные антенны 1-5, усилители 6-10 высокой частоты, первый гетеродин 11, смесители 12-16, 23, усилители 17-21 первой промежуточной частоты, второй гетеродин 22, усилитель 24 второй промежуточной частоты, перемножители 25-28, 29, узкополосные фильтры 30 - 34, фазометры 35-40, частотомер 41, вычислительный блок 42 и блок 43 регистрации.

Измерительный канал состоит из последовательно включенных антенны 1, усилителя 6 высокой частоты, смесителя 12, второй вход которого соединен с выходом гетеродина II, усилителя 17 первой промежуточной частоты, смесителя 23, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 22, усилителя 24 второй промежуточной частоты и частотомера 41.

Каждый пеленгационный канал состоит из последовательно включенных антенны 2 (3, 4, 5), усилителя 7 (8, 9, 10) высокой частоты, смесителя 13 (14, 15, 16), второй вход которого соединен с выходом гетеродина 11, усилителя 18 (19, 20, 21) первой промежуточной частоты, перемножителя 25 (26, 27, 28), второй вход которого соединен с выходом усилителя 24 второй промежуточной частоты, узкополосного фильтра 30 (31, 32, 33) и фазометра 35 (36, 37, 38), второй вход которого соединен с выходом гетеродина 22. К выходу усилителя 7 высокой частоты последовательно подключен перемножитель 29, второй вход которого соединен с выходом усилителя 19 первой промежуточной частоты, узкополосный фильтр 34, фазометр 39, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 11, фазометр 40, второй вход которого соединен с выходом фазометра 35, вычислительный блок 42, второй вход которого соединен с выходом фазометра 39, а третий вход соединен с выходом частотомера 41, и блок регистрации 43, второй, третий, четвертый и пятый входы которого соединены с выходами фазометров 35-38 соответственно.

Устройство работает следующим образом.

Принимаемые сложные сигналы, например, с фазовой манипуляцией (ФМн) и нестабильной несущей частотой Uг1(t)-Uг5(t) с выходов антенн 1-5 через усилители 6 -10 высокой частоты поступают на первые входы смесителей 12-16 соответственно, на вторые входы которых подается напряжение первого гетеродина 11

uг1(t) = Uг1cos(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г1t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г1).

Ha выходах смесителей 12-16 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителями 17-21 выделяются напряжения uпр1(t)-uпр5(t) только первой промежуточной частоты. Напряжение uпр1(t) с выхода усилителя 17 первой промежуточной частоты поступает на первый вход смесителя 23, на второй вход которого подается напряжение гетеродина 22

uг2(t) = Uг2cos(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г2t+фазовый способ пеленгации, патент № 2134429г2).

На выходе смесителя 23 образуются напряжения комбинационных частот. Усилитель 24 выделяет напряжение uпр6(t) только второй промежуточной частоты, которое подается на вторые входы перемножителей 25-28, на первые входы которых поступают напряжения uпр2(t)-uпр5(t) первой промежуточной частоты. Из полученных напряжений узкополосными фильтрами 30-33 выделяются гармонические колебания u6(t)-u9(t), которые поступают на первые входы фазометров 35-38, на вторые входы которых подается напряжение uг2(t) гетеродина 22. Измеренные фазовые сдвиги фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 21344291, фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 21344292, фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 21344293 и фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 21344294 регистрируются в блоке 42 регистрации.

Фазометром 39 измеряется фазовый сдвиг фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 21344295. Разность разности фаз фазовый способ пеленгации, патент № 2134429(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 2134429) = фазовый способ пеленгации, патент № 2134429(фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 21344291-фазовый способ пеленгации, патент № 2134429фазовый способ пеленгации, патент № 21344295) измеряется фазометром 40 и поступает в вычислительный блок 42, где определяется косвенным образом дальность D до источника излучения сложного сигнала, а затем регистрируется в блоке 43 регистрации. В последнем определяется местоположение источника излучения сложного сигнала.

Максимальная ошибка определения дальности D

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

Таким образом, предполагаемый способ по сравнению с базовым обеспечивает определение дальности до источника излучения сигнала и измерение угла места, т. е. обеспечивает определение местонахождения источника излучения сигнала. При уменьшении угла визирования (азимута фазовый способ пеленгации, патент № 2134429) точность определения дальности увеличивается. Причем определение дальности производится практически мгновенно.

Для устранения противоречия между точностью и однозначностью пеленгации источника излучения сложных сигналов в каждой плоскости используют две измерительные базы d и 2d, между которыми выполняется следующее неравенство:

фазовый способ пеленгации, патент № 2134429

При этом меньшая база d образует грубую, но однозначную шкалу отсчета угла, а большая база 2d образует точную, но неоднозначную шкалу отсчета угла. Указанные базы формируют пятью антеннами, которые располагают в виде прямого геометрического угла, в вершине которого помещают антенну 1 измерительного канала, или в виде симметричного геометрического креста, в центре которого помещают антенну 1 измерительного канала.

Кроме того, предлагаемый способ пеленгации инвариантен к нестабильности несущей частоты и виду модуляции принимаемых сложных сигналов.

Тем самым функциональные возможности базового способа пеленгации расширены.

Класс G01S3/00 Пеленгаторы для определения направления, с которого поступают инфразвуковые, звуковые, ультразвуковые колебания, электромагнитные волны или потоки элементарных частиц, не имеющие выраженной направленности

акустический локатор импульсных источников звука -  патент 2529827 (27.09.2014)
способ пеленгации радиосигналов -  патент 2529184 (27.09.2014)
способ измерения угла тангажа летательного аппарата и радионавигационная система для его реализации -  патент 2528170 (10.09.2014)
устройство обнаружения людей под завалами и поиска взрывчатых и наркотических веществ -  патент 2526588 (27.08.2014)
амплитудный радиопеленгатор (варианты) -  патент 2526536 (27.08.2014)
фазовый пеленгатор -  патент 2526533 (27.08.2014)
устройство глазкова определения углового положения источника света и способ глазкова его работы -  патент 2526218 (20.08.2014)
способ подавления реверберационной помехи -  патент 2525701 (20.08.2014)
способ обнаружения импульса от цели и измерения его паметров -  патент 2524349 (27.07.2014)
способ автоматизированного определение координат беспилотных летательных аппаратов -  патент 2523446 (20.07.2014)

Класс G01S3/46 с использованием разнесенных антенн и измерением фазового сдвига или временного запаздывания снимаемых с них сигналов (системы определения разности пути, пройденного сигналом) 

фазовый пеленгатор -  патент 2526533 (27.08.2014)
разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения -  патент 2521084 (27.06.2014)
фазовый пеленгатор -  патент 2519593 (20.06.2014)
фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления -  патент 2518428 (10.06.2014)
дальномерно-разностно-дальномерный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения и реализующее его устройство -  патент 2510038 (20.03.2014)
акустооптический интерферометр -  патент 2504731 (20.01.2014)
триангуляционно-гиперболический способ определения координат радиоизлучающих воздушных объектов в пространстве -  патент 2503969 (10.01.2014)
корреляционно-фазовый пеленгатор -  патент 2474835 (10.02.2013)
система приема радиосигналов от источников радиоизлучений -  патент 2468380 (27.11.2012)
способ приема радиосигналов от источников радиоизлучений -  патент 2465614 (27.10.2012)
Наверх