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条項3.FOA測定値を決定することが、ルックセグメントの各々のパワースペクトルを算出することと、自己相関スペクトルを生成するために、ルックセグメントのうちの1つのパワースペクトルをそれ自体と自己相関させることと、ルックセグメントのうちの前記1つ以外の、他のルックセグメントの各々に関して相互相関スペクトルを生成するために、ルックセグメントのうちの前記1つのパワースペクトルと、前記他のルックセグメントのパワースペクトルの各々とを相互相関させることと、補間信号を生成するために、自己相関スペクトルと、相互相関スペクトルの各々を補間することと、補間信号の各々からFOA測定値を取得することとを含む、条項1に記載の方法。
条項16.処理回路がFOA測定値を決定するよう構成されている場合、処理回路が、ルックセグメントの各々のパワースペクトルを算出することと、自己相関スペクトルを生成するために、ルックセグメントのうちの1つのパワースペクトルをそれ自体と自己相関させることと、ルックセグメントのうちの前記1つのパワースペクトルと、ルックセグメントのうちの前記1つ以外の、他のルックセグメントのパワースペクトルの各々とを、相互相関させることと、他のルックセグメントの各々の相互相関スペクトルを生成することと、補間信号を生成するために、自己相関スペクトルと、相互相関スペクトルの各々を補間することと、補間信号の各々からFOA測定値を取得することとを行うよう、更に構成される、条項14に記載のシステム。

Claims (15)

  1. 場所決定のための方法であって、
    移動プラットフォーム(110)に装着されたアンテナ(115)によって、複数のエミッタ(120)から送信された複数の信号(125)を受信することと、
    前記複数の信号(125)から注目信号(SOI)(410)を特定することと、
    前記SOI(410)を複数のルックセグメント(310)に分割することと、
    前記ルックセグメント(310)からのパルス-位相測定値から得られたアンラップされたパルス列位相前進(700)の各々の勾配を、線形回帰及びスケーリングを実施して決定することにより、前記ルックセグメント(310)から、到達周波数(FOA)測定値を決定することと、
    前記FOA測定値を使用することによって、前記複数のエミッタ(120)の中の、前記SOI(410)を送信したエミッタ(120)の場所を決定することとを含む、方法。
  2. ウンコンバートされたルックセグメントを生成するために、前記ルックセグメント(310)の各々をダウンコンバートすること(620)と、
    復調されたルックセグメントを生成するために、ダウンコンバートされた前記ルックセグメントの各々をコヒーレントに復調させること(640)と、
    復調された前記ルックセグメントの各々から、前記パルス-位相測定値を取得すること(650)とをさらに含む、請求項1に記載の方法。
  3. 場所決定のための方法であって、
    移動プラットフォーム(110)に装着されたアンテナ(115)によって、複数のエミッタ(120)から送信された複数の信号(125)を受信することと、
    前記複数の信号(125)から注目信号(SOI)(410)を特定することと、
    前記SOI(410)を複数のルックセグメント(310)に分割することと、
    前記ルックセグメント(310)から、到達周波数(FOA)測定値を決定することと、
    前記FOA測定値を使用することによって、前記複数のエミッタ(120)の中の、前記SOI(410)を送信したエミッタ(120)の場所を決定することとを含み、
    前記ルックセグメント(310)から、前記FOA測定値を決定することが、
    自己相関スペクトル(1110)を生成するために、前記ルックセグメント(310)のうちの1つのパワースペクトル(900)を自己相関させること(840a)と、
    互相関スペクトル(1120)を生成するために、前記ルックセグメント(310)のうちの前記1つのパワースペクトル(900)と、前記ルックセグメント(310)のうちの他のルックセグメント(310)のパワースペクトル(900)とを相互相関させること(840b、840c、840N)と、
    前記自己相関スペクトル(1110)のピークと、前記相互相関スペクトル(1120)の各々のピークとを補間して、前記FOA測定値(220)を提供する補間信号を生成すること(850)とにより行われる、方法。
  4. 前記エミッタ(120)が既知の場所にある場合、前記FOA測定値(220)を使用することによって、前記SOI(410)を送信した前記エミッタ(120)の場所を決定することが、複数の前記既知の場所のうち前記SOI(410)を放射している可能性が最も高いのはどこかを決定するために前記FOA測定値(220)を解析する統計的尤度識別プロセス(1200)を利用することによって、複数の前記既知の場所から前記SOI(410)を送信した前記エミッタ(120)の場所を識別することを含む及び/又は
    前記エミッタ(120)が未知の場所にある場合、前記FOA測定値(220)を使用することによって、前記SOI(410)を送信した前記エミッタ(120)の場所を決定することが、前記FOA測定値(220)を使用することによって地理的場所特定を実施することを含む、請求項1から3のいずれか一項に記載の方法。
  5. 前記SOI(410)を送信した前記エミッタ(120)の場所は、前記SOI(410)を送信した前記エミッタ(120)と同じ種類のエミッタ(120)を有していることが知られている場所である、請求項1から4のいずれか一項に記載の方法。
  6. 前記信号(125)が高周波(RF)信号であることと、
    前記信号(125)が、コヒーレントなパルス列信号(500)か連続波(CW)信号の少なくとも一方であること、のうちの少なくとも一方である、請求項1から5のいずれか一項に記載の方法。
  7. 前記移動プラットフォーム(110)が輸送体(110)である、請求項1から6のいずれか一項に記載の方法。
  8. 前記輸送体(110)が、航空輸送体(110)、陸上輸送体、又は海洋輸送体である、請求項7に記載の方法。
  9. 前記エミッタ(120)の各々が既知の種類のエミッタ(120)であることと、
    前記アンテナ(115)が、リフレクタアンテナ(115)、重送アンテナ、又はフェーズドアレイアンテナであることと、
    前記FOA測定値(220)が、コヒーレント到達周波数測定値(220)であること、のうちの少なくとも1つである、請求項1から8のいずれか一項に記載の方法。
  10. 場所決定のためのシステムであって、
    複数のエミッタ(120)から送信された複数の信号(125)を受信するための、移動プラットフォーム(110)に装着されたアンテナ(115)、及び、
    処理回路(145)であって、前記複数の信号(125)から注目信号(SOI)(410)を特定することと、前記SOI(410)を複数のルックセグメント(310)に分割することと、前記ルックセグメント(310)からのパルス-位相測定値から得られたアンラップされたパルス列位相前進(700)の各々の勾配を、線形回帰及びスケーリングを実施して決定することにより、前記ルックセグメント(310)から、到達周波数(FOA)測定値(220)を決定することと、前記FOA測定値(220)を使用することによって、前記複数のエミッタ(120)中の、前記SOI(410)を送信したエミッタ(120)の場所を決定することとを行うよう構成された、処理回路(145)を備える、システム。
  11. 記処理回路(145)は、ダウンコンバートされたルックセグメントを生成するために、前記ルックセグメント(310)の各々をダウンコンバートすること(620)と、復調されたルックセグメントを生成するために、ダウンコンバートされた前記ルックセグメントの各々をコヒーレントに復調させること(640)と、復調された前記ルックセグメントの各々から、前記パルス-位相測定値を取得すること(650)とを行うよう更に構成されている、請求項10に記載のシステム。
  12. 場所決定のためのシステムであって、
    複数のエミッタ(120)から送信された複数の信号(125)を受信するための、移動プラットフォーム(110)に装着されたアンテナ(115)、及び、
    処理回路(145)であって、前記複数の信号(125)から注目信号(SOI)(410)を特定することと、前記SOI(410)を複数のルックセグメント(310)に分割することと、前記ルックセグメント(310)から、到達周波数(FOA)測定値(220)を決定することと、前記FOA測定値(220)を使用することによって、前記複数のエミッタ(120)中の、前記SOI(410)を送信したエミッタ(120)の場所を決定することとを行うよう構成された、処理回路(145)
    を備え、
    記処理回路(145)は
    自己相関スペクトル(1110)を生成するために、前記ルックセグメント(310)のうちの1つのパワースペクトル(900)を自己相関させ
    互相関スペクトル(1120)を生成するために、前記ルックセグメント(310)のうちの前記1つのパワースペクトル(900)と、前記ルックセグメント(310)のうちの他のルックセグメント(310)のパワースペクトル(900)とを相互相関させ、
    前記自己相関スペクトル(1110)のピークと、前記相互相関スペクトル(1120)の各々のピークとを補間して、前記FOA測定値(220)を提供する補間信号を生成する
    ことにより、前記ルックセグメント(310)から前記FOA測定値(220)を決定するよう更に構成されてい、システム。
  13. 前記エミッタ(120)が既知の場所にある場合、前記処理回路(145)は、複数の前記既知の場所のうち前記SOI(410)を放射している可能性が最も高いのはどこかを決定するために前記FOA測定値(220)を解析する統計的尤度識別プロセス(1200)を利用することによって、複数の前記既知の場所から前記SOI(410)を送信した前記エミッタ(120)の場所を識別することにより、前記FOA測定値(220)を使用することによって前記SOI(410)を送信した前記エミッタ(120)の場所を決定するよう構成される、請求項10から12のいずれか一項に記載のシステム。
  14. 前記エミッタ(120)が未知の場所にある場合、前記処理回路(145)は、前記FOA測定値(220)を使用することによって地理的場所特定を実施することにより、前記FOA測定値(220)を使用することによって前記SOI(410)を送信した前記エミッタ(120)の場所を決定するよう構成される、請求項10から13のいずれか一項に記載のシステム。
  15. 前記移動プラットフォーム(110)が輸送体(110)である、請求項10から14のいずれか一項に記載のシステム。
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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US10746865B2 (en) * 2016-02-29 2020-08-18 Mitsubishi Electric Corporation Radar system
CN113203376B (zh) * 2021-04-19 2022-11-11 深圳市安全守护科技有限公司 位置纠偏方法、装置、设备及计算机可读存储介质
CN114415122B (zh) * 2022-01-27 2023-03-28 电子科技大学 一种基于频域分段处理的高速目标积累检测方法
US11923892B2 (en) * 2022-05-19 2024-03-05 Raytheon Company Method and architecture for positive identification and verification of multi-mode frequency hopping signals

Family Cites Families (24)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5045861A (en) * 1987-08-10 1991-09-03 The Lynxvale - Cril Partnership Navigation and tracking system
US5526001A (en) 1992-12-11 1996-06-11 Litton Systems Inc. Precise bearings only geolocation in systems with large measurements bias errors
US5717406A (en) * 1995-06-07 1998-02-10 Sanconix Inc. Enhanced position calculation
US5973643A (en) * 1997-04-11 1999-10-26 Corsair Communications, Inc. Method and apparatus for mobile emitter location
US6185486B1 (en) 1998-04-28 2001-02-06 Mcdonnell Douglas Corporation Air vehicle landing/takeoff area mapping system and method
US6522296B2 (en) * 2001-06-25 2003-02-18 Harris Corporation Method and system for calibrating wireless location systems
CN101473242B (zh) * 2006-06-27 2011-12-14 艾利森电话股份有限公司 射频发射器检测和定位方法以及系统
US7626546B2 (en) 2007-09-27 2009-12-01 L-3 Communications Integrated Systems L.P. Methods and systems for detection and location of multiple emitters
JP2012083264A (ja) * 2010-10-13 2012-04-26 Mitsubishi Electric Corp 測位方法
EP2681582B1 (en) * 2011-03-04 2023-08-09 Zebra Technologies Corporation Method, apparatus, and computer program product for processing received signals for locating
US9007262B1 (en) * 2011-05-25 2015-04-14 Leidos, Inc. Diversified doppler for single platform geolocation
US8866672B2 (en) 2012-04-05 2014-10-21 L-3 Communications Integrated Systems Lp Cooperative systems and methods for TDOA-based emitter location
US9110147B1 (en) * 2012-11-02 2015-08-18 Sandia Corporation Differential emitter geolocation
US9113431B2 (en) * 2012-11-16 2015-08-18 Qualcomm Incorporated Method for corroboration and transferring trust between network databases for enhanced positioning accuracy
US9562961B1 (en) * 2013-02-28 2017-02-07 The Boeing Company Apparatus, method, and system for estimating the angle of arrival of a signal
US9702960B2 (en) 2013-03-15 2017-07-11 Raytheon Company Frequency difference of arrival (FDOA) for geolocation
US20170208495A1 (en) 2013-03-15 2017-07-20 DGS Global Systems, Inc. Systems, methods, and devices for geolocation with deployable large scale arrays
US9709662B2 (en) 2014-08-18 2017-07-18 The Boeing Company Systems and methods for determining a position of a transmitter of a bistatic radar system
FR3031257B1 (fr) * 2014-12-31 2018-03-30 Thales Procede de desentrelacement de signaux radars
CN107430182A (zh) * 2015-02-09 2017-12-01 同心真时公司 用于确定信号源位置的无线电接收器
US9891306B2 (en) * 2015-07-02 2018-02-13 Raytheon Company Geolocating a remote emitter
IL240281B (en) 2015-08-02 2020-05-31 Fiereizen Moshe System and method for locating the source of a single
DE102015120733B4 (de) * 2015-11-30 2017-11-02 Infineon Technologies Ag Radarvorrichtung mit Schätzung des Phasenrauschens
US20180231632A1 (en) 2017-02-15 2018-08-16 Raytheon Company Multi-receiver geolocation using differential gps

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