способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство для его реализации

Классы МПК:G01S1/02 с использованием радиоволн (радиомаяки) 
Автор(ы):
Патентообладатель(и):Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2012-12-06
публикация патента:

Изобретение относится к радионавигации и может использоваться в системах посадки летательных аппаратов по приборам. Технический результат - повышение точности. Для этого из точки с известными координатами излучают горизонтально линейно поляризованные электромагнитные волны, на борту летательного аппарата осуществляют боковой, по отношению к направлению движения летательного аппарата, прием электромагнитных волн и по измеренным амплитудам синфазных ортогонально линейно поляризованных составляющих принятого сигнала определяется угол тангажа. Таким образом осуществляется исключение постоянного накапливания ошибки измерений и нечувствительности к перегрузкам, которые возникают в случае нестационарного режима полета. 2 н.п. ф-лы, 3 ил. способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065

способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065

Формула изобретения

1. Способ измерения угла тангажа летательного аппарата при его движении в известном направлении, отличающийся тем, что из точки с известными координатами излучают горизонтально линейно поляризованные электромагнитные волны, вектор напряженности электрического поля способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 которых совпадает с горизонтальной плоскостью, на борту летательного аппарата приемная антенна, ось симметрии которой перпендикулярна направлению движения летательного аппарата, принимает электромагнитные волны в собственном линейном ортогональном поляризационном базисе, единичные орты которого составляют угол -45° с продольной и вертикальной осями летательного аппарата, разделяют принятые горизонтально линейно поляризованные электромагнитные волны на две синфазно ортогонально линейно поляризованные составляющие способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 вектора напряженности электрического поля способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 , измеряют их амплитуды Ax и Ay соответственно, рассчитывают угол тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 между продольной осью летательного аппарата и горизонтальной плоскостью по формуле:

способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 ,

где -способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 - отрицательный угол тангажа летательного аппарата, когда его продольная ось находится ниже горизонтальной плоскости,

+способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 - положительный угол тангажа летательного аппарата, когда его продольная ось находится выше горизонтальной плоскости,

Ax - амплитуда линейно поляризованной составляющей вектора напряженности электрического поля способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 ,

Ay - амплитуда линейно поляризованной составляющей вектора напряженности электрического поля способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 .

2. Устройство для измерения угла тангажа летательного аппарата, отличающееся тем, что в точке с известными координатами располагается передатчик, выход которого подключен к входу передающей антенны, на борту летательного аппарата расположена приемная антенна, выход которой подключен к входу линейного поляризационного разделителя, два выхода которого подключены к соответствующим двум входам амплитудного углового дискриминатора, выход которого подключен к входу вычислителя, где по измеренному отношению амплитуд Ay/Ax синфазных ортогонально линейно поляризованных составляющих способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 вектора напряженности электрического поля способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 принятых горизонтально линейно поляризованных электромагнитных волн, рассчитывается угол тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 летательного аппарата, причем если отношение Ay /Ax=1, то продольная ось летательного аппарата находится в горизонтальной плоскости и угол тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 =0°, если Ay/Ax<1, то продольная ось летательного аппарата находится выше горизонтальной плоскости и это соответствует положительному углу тангажа летательного аппарата и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 >0°, если отношение амплитуд Ay/A x>1, то продольная ось летательного аппарата находится ниже горизонтальной плоскости и это соответствует отрицательному углу тангажа летательного аппарата и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 <0°, причем вектор напряженности электрического поля способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 излучаемых горизонтально линейно поляризованных электромагнитных волн совпадает с горизонтальной плоскостью, при этом собственная поляризация передающей антенны горизонтальная, ось симметрии приемной антенны перпендикулярна направлению движения летательного аппарата, а линейный поляризационный разделитель ориентирован так, что его собственные орты, на которые он разделяет принятые электромагнитные волны, составляют угол -45° с вертикальной и продольной осями летательного аппарата соответственно.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к радионавигации и может использоваться в пилотажно-навигационных системах ориентации летательного аппарата (ЛА), например при заходе на посадку по приборам.

Известные способы и устройства измерения угла тангажа ЛА основаны на использовании инерциальных систем навигации, в частности гироскопических систем ориентации [1-3]. Таким способам измерения и устройствам, их реализующим, присущ ряд недостатков. Во-первых, с течением времени происходит постоянное накопление ошибки измерений и за один час полета она составляет величину единицы градусов [1, 2]. Во-вторых, если ЛА развивает значительные перегрузки, то происходит увеличение собственной скорости прецессии гироскопа, что в ряде случаев приводит к полной потере его работоспособности [1].

Поскольку известные способы измерения угла тангажа ЛА и устройства, их реализующие, основаны на другом физическом принципе, по сравнению с заявляемыми, то они не могут рассматриваться в качестве аналогов, так как не имеют общих признаков.

Сущность заявляемого способа измерения угла тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 ЛА заключается в следующем.

Из точки (О) с известными координатами в направлении ЛА излучают горизонтально линейно поляризованные электромагнитные волны (см. фиг.1). Выберем систему координат таким образом, что направление излучения электромагнитных волн совпадает с осью OZ. Ось OY перпендикулярна горизонтальной плоскости OZX, а ось ОХ находится в этой плоскости. Совместно они образуют исходную неподвижную декартовую прямоугольную систему координат YOX. Вектор напряженности электрического поля способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 излучаемых электромагнитных волн совпадает с горизонтальной плоскостью OZX и с положительным направлением оси ОХ, лежащей в этой плоскости.

На борту ЛА, находящегося в точке О' (см. фиг.1), связанная с корпусом подвижная декартовая система прямоугольных координат Y'O'X' организована таким образом, что в исходном состоянии, когда угол тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 ЛА равен нулю, вертикальная O'Y' и продольная O'X' оси ЛА совпадают соответственно с осями OY и ОХ неподвижной декартовой прямоугольной системы координат YOX источника излучения электромагнитных волн. Таким образом, когда угол тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 ЛА равен нулю, вертикальная O'Y' ось ЛА совпадает с перпендикуляром к горизонтальной плоскости (или плоскости горизонта), т.е. с осью OY, а продольная ось O'X' ЛА находится в этой плоскости и совпадает с положительным направлением оси ОХ и направлением движения ЛА.

На борту ЛА приемная антенна, ось симметрии диаграммы направленности которой перпендикулярна направлению движения ЛА, осуществляет боковой прием горизонтально линейно поляризованных электромагнитных волн в собственном линейном ортогональном поляризационном базисе, единичные вектора (орты) способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 которого составляют угол способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 =-45° с продольной O'X' и вертикальной O'Y' осями ЛА соответственно и в случае, когда угол тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 ЛА равен нулю, составляют также угол способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 =-45° с горизонтальной ОХ и вертикальной OY осями неподвижной декартовой прямоугольной системы координат YOX соответственно. При этом угол способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 отсчитывается по ходу движения часовой стрелки относительно оси OZ.

Выбранная ориентация приемного линейного ортогонального поляризационного базиса способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 относительно продольной O'X' и вертикальной O'Y' осей ЛА позволяет на борту ЛА разделить принятые горизонтально линейно поляризованные электромагнитные волны, вектор напряженности электрического поля способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 которых находится в горизонтальной плоскости, на две синфазные ортогонально линейно поляризованные составляющие вектора способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 , представить вектор способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 как линейную суперпозицию в виде:

способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065

где векторы способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 являются линейными ортогональными поляризациями и имеют значение базисных векторов (ортов) и называются базисными линейными состояниями поляризации. Эти векторы характеризуются единичной амплитудой и нулевой начальной фазой, и они ориентированы под углом способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 =-45° относительно продольной O'X' и вертикальной O'Y' осей ЛА соответственно. Очевидно, что при выбранной ориентации приемного поляризационного базиса амплитуды A x и Ay составляющих способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 будут определяться углом ориентации продольной оси O'X' ЛА относительно оси ОХ, лежащей в горизонтальной плоскости, или, иначе говоря, углом тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 ЛА. Так, например, если продольная ось O'X' ЛА находится в горизонтальной плоскости (см. фиг.1) и совпадает с осью ОХ неподвижной декартовой прямоугольной системы координат YOX, т.е. угол тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 =0°, то амплитуды Ax и Ay ортогонально линейно поляризованных синфазных составляющих способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 равны между собой и Ax=Ay. В общем случае, когда продольная ось O'X' ЛА находится ниже или выше горизонтальной плоскости, т.е. угол тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 0°, равенство амплитуд Ax и Ay не сохраняется и Axспособ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 Ay. Таким образом, амплитуды Ax и Ay синфазных линейно ортогонально поляризованных составляющих способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 вектора напряженности электрического поля способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 на борту ЛА определяются углом тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 ЛА.

Установим связь между амплитудами A x и Ay, а также фазами способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 x и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 y синфазно линейно ортогонально поляризованных составляющих способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 углом тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 ЛА.

Для установления этой связи воспользуемся известным [4, 5] формализмом векторов и матриц Джонса. Тогда составляющие сигналов способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 в собственном приемном линейном поляризационном базисе способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 , ориентированном под углом способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 =-45° относительно вертикальной O'Y' и продольной O'X' осей ЛА на входе приемника, определяются, опуская временную зависимость сигналов, с помощью преобразований вида:

способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065

способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065

где способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 - вектор Джонса излучаемых горизонтально линейно поляризованных электромагнитных волн, записанный в исходном декартовом линейном поляризационном базисе способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 , единичные вектора (орты) которых совпадают с горизонтальной ОХ и вертикальной OY осями неподвижной декартовой прямоугольной системы координат YOX соответственно,

способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 - оператор поворота на угол тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 ,

-способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 - тангаж отрицателен, когда продольная ось O'X' ЛА находится ниже горизонтальной плоскости,

+способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 - тангаж положителен, когда продольная ось O'X' ЛА находится выше горизонтальной плоскости,

способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 - оператор поворота по часовой стрелке на угол -способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 (способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 - ориентации собственного приемного линейного ортогонального поляризационного базиса способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 относительно продольной O'X' и вертикальной O'Y' осей ЛА подвижной декартовой прямоугольной системы координат ЛА Y'O'X' соответственно),

способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 - оператор Джонса первого плеча линейного поляризационного разделителя, собственный орт которого совпадает с вектором способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 ,

способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 - оператор Джонса второго плеча линейного поляризационного разделителя, собственный орт которого совпадает с вектором способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 .

Проделав в (2) и (3) необходимые матричные вычисления, получим аналитические выражения для ортогонально линейно поляризованных составляющих способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 на входе приемника вида:

способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065

соответственно их фазы:

способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065

Найдем отношение амплитуд Ax и Ay ортогонально линейно поляризованных составляющих способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 на выходе приемника, имеющего, например, линейную амплитудную характеристику:

способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065

Подставляя в (6) способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 =45°, а также учитывая определение угла тангажа [6], получим выражение для измерения угла тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 ЛА в виде:

способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065

-способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 - соответствует отрицательному углу тангажа, когда продольная ось ЛА находится ниже горизонтальной плоскости,

+способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 - соответствует положительному углу тангажа, когда продольная ось ЛА находится выше горизонтальной плоскости,

Ax - амплитуда линейно поляризованной составляющей вектора напряженности электрического поля способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 ,

Ay - амплитуда линейно поляризованной составляющей вектора напряженности электрического поля способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 .

Из анализа (7) видим, что если отношение способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 , т.е. продольная ось O'X' ЛА находится в горизонтальной плоскости и совпадает с положительным направлением оси ОХ неподвижной декартовой прямоугольной системы координат YOX, то угол тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 =0°. Когда отношение амплитуд способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 , т.е. продольная ось O'X' ЛА находится выше горизонтальной плоскости, то угол тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 положителен и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 >0°, а если способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 , т.е. продольная ось O'X' ЛА находится ниже горизонтальной плоскости, то угол тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 отрицателен и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 <0° (см. фиг.1).

В случае, если приемные каналы сигналов способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 имеют логарифмическую амплитудную характеристику и используется линейное детектирование сигналов способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 , то отношение амплитуд способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 двух сигналов способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 получается вычитанием значений логарифмов амплитуд этих сигналов, что, как известно [7], эквивалентно образованию логарифма отношения вида:

способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065

Использование заявляемой совокупности признаков для измерения угла тангажа ЛА в известных решениях автором не обнаружено.

На фиг.2 представлена структурная электрическая схема устройства, реализующего предложенный способ измерения угла тангажа ЛА. Устройство содержит передатчик 1 и передающую антенну 2, расположенные в точке с известными координатами. На борту ЛА устройство содержит приемную антенну 3, линейный поляризационный разделитель 4, амплитудный угловой дискриминатор 5 и вычислитель 6.

На фиг.3 представлена структурная электрическая схема амплитудного углового дискриминатора 5, приемные каналы которого используют усилители промежуточной частоты (УПЧ) с линейной амплитудной характеристикой, и включает в себя: первый смеситель 7, первый линейный УПЧ 8, первый амплитудный детектор 9, гетеродин 10, схему деления 11, второй смеситель 12, второй линейный УПЧ 13, второй амплитудный детектор 14.

Устройство работает следующим образом.

Передатчик 1 через передающую антенну 2, имеющую горизонтальную собственную поляризацию, излучает в направлении ЛА горизонтально линейно поляризованные электромагнитные волны, вектор напряженности электрического поля Е которых совпадает с горизонтальной плоскостью.

На борту ЛА приемная антенна 3, ось симметрии диаграммы направленности которой перпендикулярна направлению движения ЛА, осуществляет боковой прием электромагнитных волн. После чего выходной сигнал приемной антенны 3 поступает на линейный поляризационный разделитель 4, собственные орты которого составляют угол способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 =-45° с вертикальной O'Y' и продольной O'X' осями ЛА соответственно. В линейном поляризационном разделителе 4 происходит разложение (разделение) принятых электромагнитных волн с вектором напряженности электрического поля способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 на две синфазные ортогонально линейно поляризованные составляющие способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 , ориентации векторов которых составляют угол способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 =-45° с вертикальной O'Y' и продольной O'X' осями ЛА соответственно. После чего ортогонально линейно поляризованные сигналы способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 поступают на соответствующие им входы амплитудного углового дискриминатора 5, т.е. поступают на соответствующие им первые входы смесителей 7 и 12 (см. фиг.3), а на их вторые входы поступает сигнал с выхода гетеродина 10. Затем сигналы промежуточной частоты с выходов смесителей 7 и 12 поступают соответственно на входы усилителей промежуточной частоты 8 и 13, имеющих одинаковые линейные амплитудные характеристики. Выходные сигналы линейных УПЧ 8 и 13 поступают на соответствующие им входы амплитудных детекторов 9 и 14, выходные сигналы которых однозначно связаны с амплитудами Ay и Ax ортогонально линейно поляризованных составляющих способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 соответственно. Затем выходные сигналы амплитудных детекторов 9 и 14 поступают на соответствующие входы схемы деления 11, на выходе которой формируется отношение амплитуд Ay/A x ортогонально линейно поляризованных составляющих способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 . После чего по измеренному на выходе амплитудного углового дискриминатора 5 отношению амплитуд Ay/Ax двух сигналов вычислитель 6 в соответствии с соотношением (7) определяет угол тангажа способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 ЛА.

В случае, если УПЧ 8 и 13 имеют логарифмическую амплитудную характеристику, то схема деления 11 (фиг.3) заменяется схемой вычитания и в этом случае на выходе амплитудного углового дискриминатора 5 (фиг.2) формируется разность логарифмов амплитуд Ay и Ax двух ортогонально линейно поляризованных составляющих способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 и способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство   для его реализации, патент № 2531065 , что эквивалентно образованию логарифма отношения амплитуд Ay/Ax этих сигналов (8).

В 3-см диапазоне длин волн заявляемое устройство измерения угла тангажа ЛА может быть выполнено следующим образом.

В качестве передатчика 1 может использоваться, например, стандартный генератор высокочастотных колебаний типа ГЧ-83.

В качестве передающей антенны 2 может быть использована слабонаправленная в горизонтальной плоскости рупорная антенна с горизонтальной собственной линейной поляризацией [8].

Приемная антенна 3 может быть выполнена в виде слабонаправленного круглого рупора [9].

Линейный поляризационный разделитель 4 может быть выполнен в виде волновода круглого сечения с переходом на два ортогонально расположенных волновода прямоугольного сечения [10].

Амплитудный угловой дискриминатор 5, выполненный в соответствие с функциональной схемой, приведенной на фиг.3, полностью совпадает с аналогичным амплитудным угловым дискриминатором известной амплитудно-амплитудной моноимпульсной системы [11].

Вычислитель 6 может быть выполнен на базе бортового компьютера ЛА.

По сравнению с широко используемыми на практике методами и техникой измерения угла тангажа ЛА, основанными на применении инерциальных средств навигации, заявляемые способ и устройство определения угла тангажа ЛА позволяют исключить постоянное накапливание с течением времени ошибки измерения, присущее всем инерциальным средствам навигации, а также ошибки измерения не чувствительны к перегрузкам, которые возникают в случае нестационарного режима полета ЛА.

Источники информации

1. Александров А.С., Арно Г.Р. и др. Современное состояние и тенденции развития зарубежных средств и систем навигации подвижных объектов военного и гражданского назначения. - Санкт-Петербург, 1994. - 119 с.

2. Пельпор Д.С., Ягодкин В.В. Гироскопические системы. - М., Высшая школа, 1977. - 216 с.

3. Агаджапов П.А., Воробьев В.Г. и др. Автоматизация самолетовождения и управления воздушным движением. - М.: Транспорт, 1980. - 357 с.

4. О'Нейл Э. Введение в статистическую оптику. Пер. с англ. Под ред. Паршина П.Ф. - М.: Мир, 1966. - 354 с.

5. Азам Р., Башара П. Эллипсометрия и поляризованный свет. - М.: Мир, 1981. - 588 с.

6. Ярлыков М.С. Статистическая теория радионавигации. - М.: Радио и связь, 1985. - 344 с.

7. Ширман Я.Д., Голиков В.Н. и др. Теоретические основы радиолокации. - М.: «Советское радио», 1970. - 560 с.

8. Дрябкин А.Л. и др. Антенно-фидерные устройства. - М.: «Советское радио», 1974. - 535 с.

9. Жук М.С., Молочков Ю.Б. Проектирование антенно-фидерных устройств. - М.: «Энергия», 1966.

10. Канарейкин Д.Б., Павлов Н.Ф., Потехин В.А. Поляризация радиолокационных сигналов. - М.: «Советское радио», 1966. - 440 с.

11. Леонов А.И., Фомичев К.И. Моноимпульсная радиолокация. - М.: «Советское радио», 1970. - 383 с.

Класс G01S1/02 с использованием радиоволн (радиомаяки) 

поляризационно-фазовый способ измерения угла крена подвижного объекта и радионавигационная система для его реализации -  патент 2521435 (27.06.2014)
способ измерения угла тангажа летательного аппарата и устройство для его реализации -  патент 2521137 (27.06.2014)
способ идентификации нефтепромыслового оборудования -  патент 2514870 (10.05.2014)
система инструментального захода самолетов на посадку по радиомаякам, обозначающим начало взлетно-посадочной полосы -  патент 2492525 (10.09.2013)
компьютерная система управления портовым контейнерным терминалом -  патент 2435228 (27.11.2011)
устройство обнаружения людей под завалами и поиска взрывчатых и наркотических веществ -  патент 2426141 (10.08.2011)
аварийно-сигнальный радиобуй -  патент 2393972 (10.07.2010)
способ и устройство для оптимизации определения местоположения на основе gps в присутствии изменяющейся во времени ошибки частоты -  патент 2351943 (10.04.2009)
система автоматической идентификации и складирования контейнеров, оснащенных радиочастотными идентификационными метками, на стационарных и подвижных складах -  патент 2343100 (10.01.2009)
система передачи и приема информационных сообщений по радионавигационному каналу импульсно-фазовой радионавигационной системы -  патент 2318220 (27.02.2008)
Наверх