фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления

Классы МПК: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):Институт прикладной астрономии Российской академии наук (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2007-10-08
публикация патента:

Предлагаемые способ и устройство относятся к области радиоэлектроники и могут быть использованы для определения местоположения источников сложных сигналов. Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение чувствительности и точности измерения угловой координаты путем увеличения в два раза относительного размера измерительной базы 2d/фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 . Фазовый пеленгатор, реализующий предлагаемый фазовый способ пеленгации, содержит приемные антенны, расположенные по окружности и одну приемную антенну, расположенную в центре окружности, три приемника, опорный генератор, генератор импульсов, электронный коммутатор, фазовращатель на 90°, три фазовых детектора, индикатор, гетеродин, смеситель, усилитель промежуточной частоты, три перемножителя, три полосовых фильтра, линию задержки, соединенные определенным образом между собой. 2 н.п. ф-лы, 4 ил. фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931

Формула изобретения

1. Фазовый способ пеленгации, основанный на приеме сигналов, усилении и ограничении их по амплитуде, сравнении сигналов, прошедших два канала, по фазе, при этом сигнал одного из каналов предварительно сдвигают по фазе на 90°, устанавливают в азимутальной плоскости n приемных антенн по окружности радиусов d с возможностью их электронного вращения с угловой скоростью фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 вокруг приемной антенны, размещенной в центре окружности, коммутируют приемные антенны, размещенные по окружности, поочередно с частотой фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , сигнал, принимаемый антенной, размещенной в центре окружности, преобразуют по частоте, выделяют напряжение промежуточной частоты, перемножают его с сигналами, поочередно принимаемыми n приемными антеннами, расположенными по окружности, выделяют низкочастотное напряжение с частотой фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , и сравнивают его по фазе с опорным напряжением, формируют точную, но неоднозначную шкалу пеленгации источника излучения сигнала, выделяют первое фазомодулированное напряжение, при этом первое фазомодулированное напряжение подвергают автокорреляционной обработке, выделяют низкочастотное напряжение с частотой фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , сравнивают его по фазе с опорным напряжением, формируя грубую, но однозначную шкалу пеленгации источника излучения сигнала, отличающийся тем, что при каждой коммутации одновременно используют две из n приемные антенны, расположенные на концах диаметра окружности, по которой они установлены, обеспечивая увеличение относительного размера измерительной базы в два раза, сигнал, принимаемый второй антенной, перемножают с напряжением промежуточной частоты, выделяют второе фазомодулированное напряжение, перемножают его с первым фазомодулированным напряжением, выделяют низкочастотное напряжение с частотой фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 и сравнивают его по фазе с опорным напряжением, формируя точную, но неоднозначную шкалу пеленгации источника излучения сигнала.

2. Фазовый пеленгатор, содержащий последовательно включенные первую приемную антенну, первый приемник, смеситель, второй вход которого соединен с выходом гетеродина, усилитель промежуточной частоты, первый перемножитель, первый полосовой фильтр, линию задержки, второй фазовый детектор, второй вход которого соединен с выходом первого полосового фильтра, фазовращатель на 90°, первый фазовый детектор, второй вход которого соединен со вторым выходом опорного генератора, и индикатор, последовательно включенные опорный генератор, генератор импульсов, электронный коммутатор, n входов которого соединены с n выходами приемных антенн, размещенных по окружности радиусом d с возможностью их электронного вращения вокруг первой приемной антенны, размещенной в центре окружности, и второй приемник, выход которого соединен со вторым входом первого перемножителя, последовательно подключенные к выходу первого полосового фильтра второй перемножитель, второй полосовой фильтр и третий фазовый детектор, второй вход которого соединен с третьим выходом опорного генератора, а выход подключен ко второму входу индикатора, отличающийся тем, что при каждой коммутации одновременно используют две из n приемные антенны, расположенные на концах диаметра окружности, по которой они установлены, обеспечивая увеличение относительного размера измерительной базы в два раза, при этом к второму выходу электронного коммутатора последовательно подключены третий приемник, третий перемножитель, второй вход которого соединен с выходом усилителя промежуточной частоты, и третий полосовой фильтр, выход которого соединен с вторым входом второго перемножителя.

Описание изобретения к патенту

Предлагаемые способ и устройство относятся к области радиоэлектроники и могут быть использованы для определения местоположения источников излучения сложных сигналов.

Известны фазовые способы пеленгации и фазовые пеленгаторы (патенты РФ № № 2003131, 200672, 2010258, 2012010, 2134429, 2.155.352, 2175770, 2290658; Кинкулькин И.Е. и др. Фазовый метод определения координат. М.: Сов радио, 1979; Космические радиотехнические комплексы. Под ред. С.И.Бычкова. М.: Сов. радио, 1967, - с.134-138, рис.2.3.9. и другие).

Из известных технических решений наиболее близким к предлагаемому является «Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления» (патент РФ № 2290658, G01S 3/46, 2005), которые и выбраны в качестве прототипа.

При фазовом способе пеленгации разность фаз фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 сигналов, принимаемых двумя разнесенными в пространстве антеннами, определяется выражением

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931

где d - расстояние между разнесенными антеннами (измерительная база);

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 - длина волны;

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 - угол прихода радиоволн относительно нормали к базе.

При этом возникает противоречие между требованиями к точности измерений и однозначности отсчета угла фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 . Действительно, согласно вышеуказанной формуле, фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор тем чувствительнее к изменению угла фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , чем больше относительный размер базы d/фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 Но с ростом d/фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 уменьшается значение угловой координаты фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , при котором разность фаз фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 превосходит значение 2фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , т.е. наступает неоднозначность отсчета.

Известные способы пеленгации и фазовый пеленгатор устраняют указанное противоречие между требованиями к точности измерения и однозначности отсчета угла фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 . Однако они не полностью реализуют свои потенциальные возможности по увеличению чувствительности и точности измерения угловой координаты фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 .

Технической задачей изобретения является повышение чувствительности и точности измерения угловой координаты фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 путем увеличения в два раза относительного размера измерительной базы 2d/фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 .

Поставленная задача решается тем, что фазовый способ пеленгации, основанный в соответствии с ближайшим аналогом на приеме сигналов, усилении и ограничении их по амплитуде, сравнении сигналов, прошедших два канала, по фазе, при этом сигнал одного из каналов предварительно сдвигают по фазе на 90°, устанавливают в азимутальной плоскости n приемных антенн по окружности радиусом d с возможностью их электронного вращения с угловой скоростью фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , вокруг приемной антенны, размещенной в центре окружности, коммутируют приемные антенны, размещенные по окружности, поочередно с частотой фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , сигнал, принимаемый антенной, размещенной в центре окружности, преобразуют по частоте, выделяют напряжение промежуточной частоты, перемножают его с сигналами, поочередно принимаемыми n приемными антеннами, расположенными по окружности, выделяют первое фазомодулированное напряжение, выделяют низкочастотное напряжение с частотой фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 и сравнивают его по фазе с опорным напряжением, формируя точную, но неоднозначную шкалу пеленгации источника излучения сигнала, одновременно первое фазоманипулированное напряжение подвергают автокорреляционной обработке, выделяют низкочастотное напряжение с частотой фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 и сравнивают его по фазе с опорным напряжением, формируют грубую, но однозначную шкалу пеленгации источника излучения сигнала, отличается от ближайшего аналога тем, что при каждой коммутации одновременно используют две приемные антенны, расположенные на концах диаметра, сигнал, принимаемый второй антенной, перемножают с напряжением промежуточной частоты, выделяют второе фазомодулированное напряжение и перемножают его с первым фазомодулированным напряжением.

Поставленная задача решается тем, что фазовый пеленгатор, содержащий в соответствии с ближайшим аналогом последовательно включенные первую приемную антенну, первый приемник, смеситель, второй вход которого соединен с выходом гетеродина, усилитель промежуточной частоты, первый перемножитель, первый полосовой фильтр, линию задержки, второй фазовый детектор, второй вход которого соединен с выходом первого полосового фильтра, фазовращатель на 90°, первый фазовый детектор, второй вход которого соединен со вторым выходом опорного генератора, и индикатор, последовательно включенные опорный генератор, генератор импульсов, электронный коммутатор, n входов которого соединены с n выходами приемных антенн, размещенных по окружности радиусов d с возможностью электронного вращения вокруг первой приемной антенны, размещенной в центре окружности, и второй приемник, выход которого соединен со вторым входом первого перемножителя, последовательно подключенные к выходу первого полосового фильтра второй перемножитель, второй полосовой фильтр и третий фазовый детектор, второй вход которого соединен с третьим выходом опорного генератора, а выход подключен ко второму входу индикатора, отличается от ближайшего аналога тем, что он снабжен третьим приемником, третьим перемножителем и третьим полосовым фильтром, причем ко второму выходу электронного коммутатора последовательно подключены третий приемник, третий перемножитель, второй вход которого соединен с выходом усилителя промежуточной частоты, и третий полосовой фильтр, выход которого соединен со вторым входом второго перемножителя.

Структурная схема фазового пеленгатора, реализующего предлагаемый способ пеленгации, представлена на фиг.1. Взаимное расположение приемных антенн 1.2i (i=1, 2,фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , n) и источника радиоизлучений ИРИ показано на фиг.2. Пример выполнения электронного коммутатора 7 показан на фиг.3. На фиг.4 показано изменение фазы выходного напряжения после электронного коммутатора.

Фазовый пеленгатор содержит последовательно включенные первую приемную антенну 1, первый приемник 3, смеситель 12, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 11, усилитель 13 промежуточной частоты, первый перемножитель 14, первый полосовой фильтр 15, линию задержки 16, второй фазовый детектор 17, второй вход которого соединен с выходом полосового фильтра 15, фазовращатель 8 на 90°, первый фазовый детектор 9, второй вход которого соединен со вторым выходом опорного генератора 5, и индикатор 10, последовательно включенные опорный генератор 5, генератор 6 импульсов, электронный коммутатор 7, n входов которого соединены с выходами n приемных антенн 2.i (i=1, 2,фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , n), размещенных на окружности радиусом d с возможностью электронного вращения вокруг первой приемной антенны 1, размещенной в центре окружности, и второй приемник 4, выход которого соединен со вторым входом первого перемножителя 14, последовательно подключенных к выходу первого полосового фильтра 15, второй перемножитель 18, второй полосовой фильтр 19 и третий фазовый детектор 20, второй вход которого соединен с третьим выходом опорного генератора 5, а выход подключен ко второму входу индикатора 10, последовательно подключенные к второму выходу электронного коммутатора 7 третий приемник 21, третий перемножитель 22, второй вход которого соединен выходом усилителя 13 промежуточной частоты, и третий полосовой фильтр 23, выход которого соединен со вторым выходом второго перемножителя 18.

Предлагаемый способ реализуется следующим образом.

Принимаемые сложные сигналы, например, с фазовой манипуляцией (ФМн)

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931

0фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 tфазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 Tc,

где Uc, фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 c, фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 c, Tc - амплитуда, несущая частота, начальная фаза и длительность сигнала;

±фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 - нестабильность несущей частоты сигнала, обусловленная различными дестабилизирующими факторами;

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 k(t)={0,фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 } - манипулируемая составляющая фазы, отображающая за кон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом, причем фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 k(t)=const при kфазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 Э<t<(k+1)фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 Э и может изменяться скачком при t=kфазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 Э, т.е. на границах между элементарными посылками (k=1, 2,фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , N-1);

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 Э, N - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сигнал длительностью Тcc=N·фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 Э);

d - радиус окружности, на которой размещены приемные антенны 2.i (i=1, 2,фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , n) (измерительная база);

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 - скорость электронного вращения приемных антенн 2.i (ii=1, 2,фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , n) вокруг приемной антенны 1;

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 - пеленг (азимут) на источник радиоизлучения ИРИ;

с выходов приемных антенн 1, 2.i (i=1, 2,фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , n) непосредственно и через электронный коммутатор 7 поступают на входы приемников 3, 4 и 21, а затем на первые входы смесителя 12, перемножителей 14 и 22 соответственно.

Знаки «+» и «-» перед величинами фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 соответствуют диаметрально противоположным расположением антенн 2.2 и 2.10 относительно приемной антенны 1, размещенной в центре окружности.

Электронный коммутатор 7 может быть выполнен различными средствами. Один из вариантов - это применение полупроводниковых диодов, обладающих малой емкостью, малым сопротивлением току прямого направления и большим сопротивлением току обратного направления. Пример схемы электронной коммутации представлен на фиг.3. Каждая пара антенн включается на вход приемников 4 и 21 через такие же коммутирующие цепи, которые на фиг.3 показаны только для двух антенн 2.2 и 2.10. Точки A1 и А 2 коммутирующих цепей через резисторы R1 и R 2 соединяются с генератором импульсов, от которого в течение всего периода коммутации T, за исключением лишь короткого промежутка фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , подается отрицательное напряжение. Положительные импульсы длительностью фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 подаются последовательно на каждую пару антенн и за период коммутации T проходят на все n антенн.

Отрицательное напряжение в точках A1 и А2 запирает диоды Д1, Д2, Д3 и Д4, отключая цепи антенн 2.2 и 2.10 от входа приемников 4 и 21 и включая в цепь антенн нагрузочные резисторы R3 и R 4, и отпирает диоды Д5 и Д6, которые замыкают точки A1 и А2 на землю. Дроссели L1 и L2 служат для пропускания постоянного тока диодов.

Положительный импульс делает диоды Д1, Д2, Д3 и Д4 проводящими.

Антенны 2.2 и 2.10 соединяются с приемниками 4 и 21 при замкнутых накоротко резисторах R3 и R4 . Одновременно запираются диоды Д5 и Д6 и устраняется короткое замыкание на землю. Изменение фазы напряжения на входе приемников 4 и 21 происходит скачками в соответствии с подключением новой пары антенн через промежуток времени фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 . На фиг.4 показано изменение фазы выходных напряжений после электронного коммутатора 7.

При любом способе коммутации на входы приемников 4 и 21 поступают напряжения высокой частоты переменной фазы, т.е. фазомодулированные. Период модуляции равен периоду коммутации, а начальная фаза кривой модуляции равна пеленгу. Фазомодулированные колебания являются также частотно-модулированными, так как частота, равная производной по времени, при переменной фазе будет переменной.

На второй вход смесителя 12 с выхода гетеродина 11 поступает напряжение

uГ(t)=Uгсоs(фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 Гt+фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 Г),

где UГ, фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 Г, фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 Г - амплитуда, частота и начальная фаза напряжения гетеродина.

На выходе смесителя 12 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 13 выделяется напряжение промежуточной (разностной) частоты

uпр (t)=Uпpcos[(фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 пр±фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 )t+фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 k(t)+фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 пр], 0<t<Tc,

где фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 ;

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 пр=фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 с-фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 г - промежуточная (разностная) частота;

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 пр=фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 с-фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 г,

которое подается на второй вход перемножителей 14 и 22. На выходе перемножителей 14 и 22 образуются фазомодулированные (ФМ) колебания на частоте фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 Г гетеродина 11:

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931

0фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 tфазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 Tc,

где фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931

которые выделяются полосовыми фильтрами 15 и 23 соответственно.

Следовательно, полезная информация об угле фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 переносится на стабильную частоту фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 Г гетеродина 11. Поэтому нестабильность несущей частоты принимаемых сигналов, вызванная различными дестабилизирующими факторами, не влияет на результат пеленгации, тем самым повышает точность определения местоположения источника радиоизлучений ИРИ.

Фазомодулированные колебания u4 (t) и u5(1) поступают на два входа перемножителя 18, на выходе которого образуется напряжение

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931

0фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 tфазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 Tc,

где фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 ;

которое выделяется полосовым фильтром 19 и поступает на первый вход фазового детектора 20.

Следовательно, за сет использования при каждой коммутации одновременно двух антенн, расположенных на концах диаметра 2d, относительный размер измерительной базы увеличивается в 2 раза (2d/фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 ).

На второй вход фазового детектора 20 с третьего выхода опорного генератора 5 подается опорное напряжение

u0(t)=U0cosфазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 t.

На выходе фазового детектора 20 образуется постоянное напряжение

uн1(фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 )=Uн1cosфазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 ,

где фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931

пропорциональное угловой координате фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , которое фиксируется индикатором 10. Так формируется шкала пеленгации, которая является точной, но неоднозначной шкалой.

Одновременно фазомодулированное колебание u4 (t) подвергается автокорреляционной обработке с помощью автокоррелятора, состоящего из линии 16 задержки и фазового детектора 17.

В фазомодулированном колебании u4(t) величина фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 называемая индексом фазовой модуляции, характеризует максимальное значение отклонения фазы от нулевого значения, происходящего при электронном вращении приемных антенн 2.i (i=1, 2,фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , n) вокруг приемной антенны 1 (фиг.2).

Приемные антенны 2.i (i=1, 2,фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , n) поочередно с частотой фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 коммутируются с помощью электронного коммутатора 7, управляемого n-фазовым генератором 6 импульсов (фиг.3). Управляющие импульсы формируются генератором 6 импульсов из гармонического напряжения, вырабатываемого опорным генератором 5 (фиг.4)

u0(t)=U0cosфазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 t.

Однако при d/фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 >1/2 наступает неоднозначность отсчета угла фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 . Устранение указанной неоднозначности путем уменьшения отношения d/фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 обычно себя не оправдывает, так как при этом теряется основное достоинство широкобазового пеленгатора. Кроме того, в диапазоне метровых и особенно дециметровых волн брать малые значения d/фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , часто не удается из-за конструктивных соображений.

В связи с изложенным соображением возникает задача уменьшения индекса фазовой модуляции без уменьшения относительного размера измерительной базы d/фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 . Это достигается автокорреляционной обработкой фазомодулированного колебания u4(t) с помощью линии задержки 16 и фазового детектора 17. Причем время задержки фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 линии 16 задержки выбирается таким, чтобы уменьшить индекс фазовой модуляции до величины

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931

где d1<d,

при которой справедливо неравенство фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , обеспечивающее однозначную пеленгацию источника радиоизлучений ИРИ. На выходе фазового детектора 17 образуется гармоническое напряжение

u7(t)=U7cos(фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 t-фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 ), 0фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 tфазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 Tc,

где фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931

которое через фазовращатель 8 на 90° поступает на первый вход фазового детектора 9, на второй вход которого со второго выхода опорного генератора 5 подается опорное напряжение u0(t). На выходе фазового детектора 9 образуется постоянное напряжение

uн2(фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 )=Uн2sinфазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 ,

где фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931

пропорциональное угловой координате фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , которое фиксируется индикатором 10. Так формируется шкала пеленгации, которая является грубой, но однозначной шкалой.

Таким образом, предлагаемые способ и устройство по сравнению с прототипами обеспечивает повышение точности пеленгации источника радиоизлучений ИРИ. Это достигается увеличением в два раза измерительной базы 2d.

Фазовый сдвиг колебаний, принятых антеннами, размещенных на концах диаметра 2d, составляют

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931

Величины 2d и фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 известны, поэтому, измерив фазовый сдвиг фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 , легко определить направляющий косинус и угол фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 :

фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931

А возникающая при этом неоднозначность отсчета угловой координаты фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 устраняется автокорреляционной обработкой принимаемых сложных сигналов. Причем предлагаемые технические решения инвариантны к нестабильности несущей частоты принимаемых сигналов, в виду их модуляции (манипуляции) и ширине спектра, а точное и однозначное измерение угловой координаты фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 осуществляется на стабильной частоте фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления, патент № 2365931 опорного генератора.

За счет свертки спектра сложного ФМн-сигнала он преобразуется в узкополосные фазомодулированные (ФМ) напряжения, что дает возможность выделить их с помощью полосовых фильтров, отфильтровав при этом значительную часть шумов и помех, т.е. повысить реальную чувствительность частотно-фазового пеленгатора при сравнительно низком отношении сигнал/шум.

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