способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения на одной частоте

Классы МПК:G01S5/04 с определением местоположения источника излучения с помощью нескольких разнесенных пеленгаторов 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана" (МГТУ им. Н.Э. Баумана) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2012-12-28
публикация патента:

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиопеленгации. Достигаемый технический результат - получение углового спектра нескольких ИРИ, уменьшение времени расчета пеленгов и повышение точности пеленгации. Сущность заявленного способа заключается в том, что осуществляют прием многолучевого сигнала посредством многоэлементной антенной системы (АС), синхронное преобразование ансамбля принятых сигналов, зависящих от времени и номера элемента АС, в цифровые сигналы, преобразование цифровых сигналов в сигнал амплитудно-фазового распределения (АФР) y, описывающий распределение амплитуд u и фаз способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 сигналов на элементах АС, определение двумерного сигнала А комплексной фазирующей функции размером М×N, зависящего от заданной частоты приема и описывающего возможные направления прихода сигнала от каждого потенциального источника, где М - число элементов АС, N - число угловых направлений, соответствующих заданным потенциально возможным направлениям сигнала по азимуту способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 к и углу места способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 к, где к=1, 2,способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 , N. При этом получение многосигнального углового спектра и вектора амплитуд сигналов u, представляющего собой распределение амплитуд по пеленгам способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 к и способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 к, осуществляют путем формирования точечных оценок амплитуд u и пеленгов сигналов за счет использования функционала с заданным шагом обновления направления спуска по методу сопряженных градиентов, включающего в себя сумму разностей сигнала А, умноженного на амплитуду искомого сигнала АФР y, и произведения уi на логарифм сигнала А, умноженного на амплитуду искомого сигнала АФР y, деленных на способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 , где способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 i - относительная погрешность значения y i, точка минимума которого определяет точечные оценки параметров способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 , что позволяет определить для каждого пеленга в заданном диапазоне углов амплитуду u. По полученному многосигнальному угловому спектру строят пеленгационную панораму, по которой определяют количество, интенсивность и пеленги источников радиоизлучения. 1 з.п.ф-лы,1 ил. способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177

способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177

Формула изобретения

1. Способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения на одной частоте, включающий в себя прием многолучевого сигнала посредством многоэлементной антенной системы (АС), синхронное преобразование ансамбля принятых сигналов, зависящих от времени и номера элемента АС, в цифровые сигналы, преобразование цифровых сигналов в сигнал амплитудно-фазового распределения (АФР) y, описывающий распределение амплитуд u и фаз способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 сигналов на элементах АС, определение двумерного сигнала А комплексной фазирующей функции размером M×N, зависящего от заданной частоты приема и описывающего возможные направления прихода сигнала от каждого потенциального источника, где M - число элементов АС, N - число угловых направлений, соответствующих заданным потенциально возможным направлениям сигнала по азимуту способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 к и углу места способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 к, где к=1, 2, способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 , N, отличающийся тем, что получение многосигнального углового спектра и вектора амплитуд сигналов u, представляющего собой распределение амплитуд по пеленгам способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 к и способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 к, осуществляют путем формирования точечных оценок амплитуд u и пеленгов сигналов за счет использования функционала с заданным шагом обновления направления спуска по методу сопряженных градиентов, включающего в себя сумму разностей сигнала А, умноженного на амплитуду искомого сигнала АФР y, и произведения yi на логарифм сигнала А, умноженного на амплитуду искомого сигнала АФР y, деленных на способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 где способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 i - относительная погрешность значения y i, точка минимума которого определяет точечные оценки параметров способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 , что позволяет определить для каждого пеленга в заданном диапазоне углов амплитуду u, по полученному многосигнальному угловому спектру строят пеленгационную панораму, по которой определяют количество, интенсивность и пеленги источников радиоизлучения.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что определяют интервальную оценку углового спектра найденных пеленгов на основе вычисленной корреляционной (ковариационной) матрицы ошибок найденных значений пеленгов.

Описание изобретения к патенту

Область техники

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиопеленгации.

Уровень техники

Многосигнальная пеленгация источников радиоизлучения (ИРИ) имеет место в процессе мониторинга радиоэлектронной обстановки при многолучевом распространении радиоволн, воздействии преднамеренных и непреднамеренных помех, отражениях сигнала от различных объектов и слоев атмосферы.

Задача радиопеленгации является некорректной. Большинство методов многосигнальной пеленгации на одной частоте, описанных в литературе, опираются на статистические методы проверки гипотез, на метод максимума правдоподобия, на сверхразрешающие методы (например MUSIC) и др. Однако задача пеленгации ИРИ как некорректная задача не может быть решена надежно ни статистическими методами, достоверность результата которых определяется точностью полученных оценок параметров сигналов, ни методом наименьших квадратов (МНК), в силу нелинейности и плохой обусловленности решаемой системы уравнений, ни сверхразрешающими методами, которые дают приемлемые результаты лишь при высоких соотношениях сигнал/шум и не обеспечивают разрешение ИРИ, имеющих близкие по значениям пеленги.

Известен способ пеленгации с повышенной разрешающей способностью [1], принятый за прототип. Согласно данному способу исходная постановка задачи сводится к линейной задаче путем введения сетки значений пеленгов в заданном диапазоне углов.

Несмотря на линейность задача остается некорректной. Следует обратить внимание, что количество узлов сетки много больше количества ИРИ, т.е. большинство элементов вектора амплитуд u в идеальном случае равны нулю.

В прототипе применен метод способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 p-регуляризации. В методе способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 p-регуляризации для нахождения решения строится функционал вида:

способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 .

Регуляризирующий функционал вида (1) способствует получению вектора решения, большинство элементов которого равны нулю, а несколько элементов имеют относительно большие значения за счет формы функционала (1). Значение параметра регуляризации способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 и показателя степени p определяет опытный квалифицированный оператор пеленгатора в процессе калибровки алгоритма.

Способ-прототип обладает следующими недостатками:

1. Длительный вычислительный процесс.

2. Требуются квалифицированные операторы пеленгатора, т.к. для обработки зарегистрированного сигнала необходимо подобрать значения параметра регуляризации способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 и показателя степени p. Эта процедура требует большого опыта и квалификации оператора и отнимает много времени.

Указанные недостатки не позволяют применять способ-прототип в реальных условиях.

Раскрытие изобретения

Предлагаемый способ свободен от указанных недостатков и является параметрическим методом многосигнального пеленгования на одной частоте. Задача предлагаемого изобретения - повышение быстродействия, точности пеленгации и минимизация участия квалифицированного оператора пеленгатора в процессе определения пеленгационной панорамы.

Сигналы рассматриваются как детерминированные, подверженные аддитивной помехе, оценки параметров которых подлежат определению.

Достигаемый технический результат - получение углового спектра (пеленгационной панорамы) нескольких ИРИ, уменьшение времени расчета пеленгов и повышение точности пеленгации при приеме радиосигналов нескольких источников радиоизлучения, работающих на одной частоте, с использованием антенных систем (АС), состоящих из слабонаправленных элементов (вибраторов). Повышение точности пеленгации достигается за счет введения переопределенного базиса и решения полученной системы линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) оригинальным методом.

Способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения на одной частоте включает в себя прием многолучевого сигнала посредством многоэлементной антенной системы (АС), синхронное преобразование ансамбля принятых сигналов, зависящих от времени и номера элемента АС, в цифровые сигналы, преобразование цифровых сигналов в сигнал амплитудно-фазового распределения (АФР) у, описывающий распределение амплитуд u и фаз способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 сигналов на элементах АС, определение двумерного сигнала А комплексной фазирующей функции размером М×N, зависящего от заданной частоты приема и описывающего возможные направления прихода сигнала от каждого потенциального источника, где М - число элементов АС, N - число угловых направлений, соответствующих заданным потенциально возможным направлениям сигнала по азимуту способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 к и углу места способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 к, где к=1, 2, способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 , N. При этом получение многосигнального углового спектра и вектора амплитуд сигналов u, представляющего собой распределение амплитуд по пеленгам способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 к и способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 к, осуществляют путем формирования точечных оценок амплитуд u и пеленгов сигналов за счет использования функционала с заданным шагом обновления направления спуска по методу сопряженных градиентов, включающего в себя сумму разностей сигнала А, умноженного на амплитуду искомого сигнала АФР y, и произведения yi на логарифм сигнала А, умноженного на амплитуду искомого сигнала АФР y, деленных на способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 , где способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 i - относительная погрешность значения y i, точка минимума которого определяет точечные оценки параметров способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 , что позволяет определить для каждого пеленга в заданном диапазоне углов амплитуду u. По полученному многосигнальному угловому спектру строят пеленгационную панораму, по которой определяют количество, интенсивность и пеленги источников радиоизлучения.

Далее определяют интервальную оценку пеленгационной панорамы (углового спектра) на основе вычисленной корреляционной (ковариационной) матрицы ошибок найденных значений пеленгов (интервальные оценки пеленгов получают на основе теоремы Крамера-Рао - путем вычисления обратной матрицы, составленной из вторых производных минимизируемого функционала).

Перечень фигур

Фиг.1. Пространственные конфигурации АС: (а) - круговая, (б) - линейная.

Осуществление изобретения

В качестве АС рассматриваются две системы, состоящие из нескольких слабонаправленных элементов (вибраторов).

В круговой АС (фиг.1а) в качестве фазового центра (точки, относительно которой происходит измерение фаз сигналов, приходящих на элементы антенной системы), как правило, берется центр окружности. В линейной АС (фиг.1б) в качестве фазового центра выбирается один из вибраторов.

Ставится задача определения следующих параметров присутствующих в эфире ИРИ:

- количество ИРИ;

- амплитуды (мощности) излучаемых сигналов;

- азимутальные пеленги ИРИ;

- угломестные пеленги ИРИ.

Поскольку на результаты измерений неизбежно накладываются помехи, а также имеют место ошибки измерений, обусловленные используемой аппаратурой, необходимо получить не только точечные оценки искомых параметров, но и их ковариационные матрицы или, по крайней мере, дисперсии.

Рассмотрим задачу пеленгации в следующей постановке. В эфире присутствует K ИРИ с азимутальными пеленгами способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 =[способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 1, способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 2 способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 K]T, угломестными пеленгами способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 =[способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 1 способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 2 способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 K]T и амплитудами (мощностями) излучаемых сигналов u=[u1, u2 способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 uK]T ; y=[y1, y2 способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 yM]T - сигнал комплексного амплитудно-фазового распределения, описывающий амплитуды и фазы сигналов, принятых элементами АС, где М - количество элементов АС. Используемый вид модуляции (амплитудная, частотная, фазовая и др.) не имеет принципиального значения.

В общем случае математическая модель задачи имеет следующий вид:

способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ,

где n(t) - вектор аддитивной помехи, имеющей нулевое математическое ожидание и ковариационную матрицу вида способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 2I, I - единичная матрица, способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 - среднеквадратическое отклонение (СКО); матрица A(способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ,способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ,t) (фазирующая функция) формируется с учетом вида сигналов пеленгуемых ИРИ и пространственной конфигурации антенной системы. Система (2) - система нелинейных уравнений относительно неизвестных способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 , способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 и u. Для круговой антенной системы (рис.1а) матрица A(способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ,способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ,t) имеет вид:

А(способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ,способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ,t)=[а(способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 1,способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 1,t) а(способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 2,способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 2,t) способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 a(способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 K,способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 K,t)],

где m-й элемент, m=1; 2; способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ; М, вектора-столбца a (способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 k,способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 k,t) имеет вид

способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177

для линейной антенной системы (рис.1б) с фазовым центром, расположенным на вибраторе № 1, матрица A (способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ,е) имеет вид

способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ,

где способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 0 - частота сигналов, излучаемых пеленгуемыми ИРИ,

способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 k - начальная фаза k-го сигнала,

R - радиус окружности, вдоль которой расположены элементы антенной системы,

способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 - длина волны сигналов ИРИ,

d - расстояние между соседними элементами антенной системы,

способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 i, i=1; 2; способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ; М - угол между линией отсчета пеленгов и линией отсчета пеленгов и линией, проведенной через центр окружности и i-й элемент антенной системы (для круговой АС),

М - количество элементов в антенной системе.

В задаче уравнений (2) требуется определить для каждого из одновременно поступивших на АС сигналов амплитуду (мощность) uk, азимутальный пеленг способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 k и уголоместный пеленг способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 k. Задача является нелинейной.

Линеаризуем задачу (2) при помощи введения переопределенного базиса. Будем считать, что задан интервал возможных значений азимутальных пеленгов (например от 0° до 180°) и угломестных пеленгов (например от 0° до 90°). Введем на данном интервале сетку пеленгов способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 и сетку углов места способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 .

В системе (1) матрицу А(способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ,способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ,t) заменим матрицей способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ,

способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ,

в которой неизвестными остаются только амплитуды, соответствующие азимутальным пеленгам способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 и угломестным пеленгам способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 . Получаем систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) относительно вектора неизвестных u:

способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 .

Количество элементов вектора амплитуд сигналов u (количество столбцов матрицы системы) увеличивается до произведения размерностей сеток азимутальных и угломестных пеленгов - Nспособ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ×Nспособ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 . Теперь вектор и представляет собой распределение амплитуд (мощностей) по пеленгам способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 и способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 (угловой спектр или пеленгационная панорама). В идеальном случае (шумы отсутствуют) количество ненулевых элементов вектора u равно количеству фактически присутствующих в эфире ИРИ. Положение ненулевых элементов в векторе u (в сетке пеленгов) характеризует пеленги соответствующих ИРИ. Таким образом, введение сетки пеленгов решает не только проблему нелинейности задачи, но и проблему определения количества ИРИ. Решив систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) (6) получаем необходимую информацию.

Несмотря на линейность, задача (6) является некорректной. Количество узлов сетки много больше количества ИРИ, т.е. большинство элементов вектора u в идеальном случае равны нулю. Тогда получим другой функционал для получения пеленгационной панорамы, свободный от недостатка прототипа с способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 p-регуляризацией.

Экспериментальные данные у=[y1 y2 способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 yM]T будем рассматривать как дискретные неотрицательные случайные безразмерные величины Ni =yi/ способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 yi, где способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 yi, - наименьшая единица измерения случайной величины yi. Распределение Ni в каждой точке аппроксимируем законом распределения Пуассона. Такая аппроксимация справедлива для широкого диапазона погрешностей значений N i (при Niспособ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 30, что соответствует погрешности исходных данных способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 , распределение Пуассона близко к нормальному). Поскольку для случайных величин Ni, подчиняющихся распределению Пуассона, погрешность равна способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 , то, для того, чтобы относительная погрешность Ni была равна относительной погрешности способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 i значения yi, величину способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 yi следует брать равной способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 iспособ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 2yi.

Истинные значения исходных данных задачи связаны между собой соотношением Аспособ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 = Y, где способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 - вектор пеленгов, т.е. математическое ожидание случайной величины Ni будет равно Nmi=(Аспособ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 )i/(способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 yi,). Тогда совместная плотность вероятности получения совокупности статистически независимых величин {N i}

способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 .

Согласно методу максимального правдоподобия (ММП) оценки искомых значений могут быть получены из условия максимума ln Р, а доверительные интервалы найденных оценок - из анализа закона распределения ln Р или же приближенно с помощью матрицы вторых производных от ln Р.

Из (7) имеем способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 . Последнее слагаемое является константой и в дальнейшем при поиске минимума (экстремума) может не рассматриваться. Возвращаясь к исходным данным получаем функционал

способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ,

точка минимума которого определяет точечные оценки параметров способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 (прим.: обозначение способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 повторяет сходное по написанию обозначение способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 (оба этих обозначения считаем одинаковыми)).

Если в функционале (8) положить способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 и считать, что способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 - стохастическая матрица, при этом: 0<yi <1, то придем к функционалу, для которого доказано, что он является строго выпуклым на выпуклом множестве М допустимых решений матричного пространства F, т.е. имеет единственную точку минимума [2].

Исходные данные для последующего определения решения целесообразно нормировать следующим образом: вместо исходной системы уравнений берется нормированная (в относительных единицах) система: Bg = P, где способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ;

способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 .

Функционал (8) записывается затем в новых переменных.

Регуляризирующий функционал вида (8) способствует получению вектора решения, большинство элементов которого равны нулю, а несколько элементов имеют относительно большие значения.

Нормировка функционала (8) позволяет получить решение задач одного класса за относительное малое число итераций. В результате этого значительно сокращается время расчета пеленгов по сравнению с прототипом.

Дисперсии оценок пеленгов определяются с помощью матрицы вторых производных от функционала (8). Аналитический вид формулы для дисперсий оценок показывает, что дисперсия увеличивается практически по линейному закону с увеличением значения способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 от точки минимума и уменьшается с уменьшением значений способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 . В то же время дисперсию оценок в точке минимума для СЛАУ Аспособ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 = Y можно найти как (ATA)-1. Этот факт часто бывает полезным для анализа того, в «какой стороне» от точки минимума остановился итерационный процесс при заданных условиях - ограничениях. Для наших плохообусловленных систем этот факт важно знать, так как разные нулевые приближения в них могут привести к существенно различающимся точечным оценкам.

Устойчивость решения задач с помощью функционала (8) определяется дополнительным ограничением способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 , которое содержится в функционале, а также резким изменением скорости движения приближений к решению в окрестности точки минимума, что согласно [2] демпфирует неустойчивость некорректной задачи, и выбором оптимального числа итераций n0, обеспечивает устойчивость решения.

Отыскание точки минимума функционала (8) проводилось с помощью метода сопряженных градиентов [2]. Метод сопряженных градиентов обеспечивает сходимость к точке минимума квадратичной функции за n итераций, где n - число переменных. Для произвольной функции используется идея квадратичной аппроксимации. Если через некоторое число шагов итераций произвольная функция станет квадратичной, то процедура сходится за конечное число шагов.

Представим функционал (8) в квадратичной форме

способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ,

где способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 - положительно определенная симметричная матрица. Зададимся точкой начального приближения g0 и построим первое приближение

способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ,

где способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 0 выбирается из равенства

способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 .

Для следующих шагов по методу сопряженных градиентов

gs+1=gs-способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 sds+1,s=1,2,способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ,

где способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 .

Анализ сходимости показывает, что метод сопряженных градиентов имеет квадратичную скорость сходимости [2]. При минимизации функционала (8) методом сопряженных градиентов в авторской компьютерной программе предусмотрено «обновление» направления. Направление выбирается вновь в точке gs если функционал Ô(gs) начал расти, или через заданное число m0 итераций. Число итераций m0 определяется дополнительно для различных классов задач. Например, для решения интегральных уравнений типа свертки с числом точек дискретизации более 100 m0=10способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 15. При использовании метода сопряженных градиентов, в принципе, двигаясь по поверхности Ô(g), можно получить отрицательные значения g. Поэтому в авторской программе для таких случаев предусмотрена операция уменьшения шага движения до тех пор, пока не будет выполняться условие gспособ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 0.

Процедура получения углового спектра (пеленгационной панорамы) в предлагаемом способе реализуется следующим образом.

1. Принимают многолучевой сигнал ИРИ антенной системой (АС), состоящей из M элементов и формируют ансамбль сигналов ym(t), m=1; 2; способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 ; M, зависящих от времени t.

2. Синхронно преобразуют ансамбль принятых сигналов ym(t) в цифровые сигналы ym(z), где z - номер временного отсчета сигнала.

3. Преобразуют цифровые сигналы ym(z) в сигнал комплексного амплитудно-фазового распределения (АФР), описывающий амплитуды и фазы сигналов, принятых элементами АС. Восстанавливают вектор комплексных амплитуд сигналов y=[y 1 y2 способ определения пеленгационной панорамы источников радиоизлучения   на одной частоте, патент № 2528177 yM]T, полученных с выхода каждого элемента АС.

4. Данные поступают в блок определения точки минимума функционала (8) с заданным шагом обновления направления спуска по методу сопряженных градиентов, т.е. находят значения пеленгов всех сигналов, поступивших на АС.

5. Пеленги поступают на блок вычисления дисперсий оценок пеленгов.

6. Вывод углового спектра (пеленгационной панорамы).

Приведенные процедуры не содержат ни параметров регуляризации, ни дополнительных сглаживающих операторов из lр-регуляризации. Регуляризация решения обеспечивается формой (видом) функционала (8). Процедуры используют простейшие математические операции, чем обеспечивается малое время вычислительного процесса. При этом также минимизировано (практически отсутствует) участие квалифицированного оператора пеленгатора в процессе определения пеленгационной панорамы.

Пример реализации изобретения

Приведем результаты модельного расчета пеленга на компьютере с процессором с тактовой частотой 2 ГГц. Рассматривалась пеленгация двух ИРИ, работающих на частоте 20 МГц. Азимутальные пеленги - 30 и 50°, угломестные пеленги не вводились. Для сравнения модельные расчеты проводился по способу прототипа и по предлагаемому способу. Получены обоими способами значения азимутальных пеленгов 29.94 и 50,89°. Время расчета предлагаемым способом в 2 раза меньше, чем способом прототипа, к тому же это еще и без учета затрат времени квалифицированного оператора на подбор в способе прототипа параметров lр -регуляризации

Источники информации

1. Патент RU 2382379, опубликовано 20.02.2010, МПК G01S 5/04

2. Грешилов А.А. Математические методы принятия решений: Учебное пособие для вузов. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2006, 584 с.

Класс G01S5/04 с определением местоположения источника излучения с помощью нескольких разнесенных пеленгаторов 

способ обнаружения и пеленгации источников радиоизлучения на одной частоте -  патент 2517365 (27.05.2014)
способ многосигнальной пеленгации источников радиоизлучения на одной частоте для круговой антенной системы -  патент 2497141 (27.10.2013)
способ идентификации радиосигналов контролируемого объекта и определения местоположения источника -  патент 2496118 (20.10.2013)
способ пеленгования с повышенной разрешающей способностью -  патент 2491569 (27.08.2013)
устройство для определения направления на источник сигнала -  патент 2484495 (10.06.2013)
способ определения координат источников радиоизлучений -  патент 2476900 (27.02.2013)
способ определения с повышенным быстродействием угломестного пеленга и амплитуды сигнала источника радиоизлучения -  патент 2467345 (20.11.2012)
способ определения пеленгов и амплитуды сигнала источника радиоизлучения пеленгатором с несинхронизованными каналами -  патент 2467344 (20.11.2012)
контрольно-измерительная система радиомониторинга -  патент 2459218 (20.08.2012)
устройство для определения местоположения работающей радиолокационной станции -  патент 2457505 (27.07.2012)
Наверх