RU109359U1 - Система радиосвязи наземных подвижных объектов - Google Patents

Система радиосвязи наземных подвижных объектов Download PDF

Info

Publication number
RU109359U1
RU109359U1 RU2011111105/07U RU2011111105U RU109359U1 RU 109359 U1 RU109359 U1 RU 109359U1 RU 2011111105/07 U RU2011111105/07 U RU 2011111105/07U RU 2011111105 U RU2011111105 U RU 2011111105U RU 109359 U1 RU109359 U1 RU 109359U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
vertical
balloon
communication system
radio communication
radio
Prior art date
Application number
RU2011111105/07U
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Иванович Гвозд
Константин Иванович Гвозд
Original Assignee
Константин Иванович Гвозд
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Константин Иванович Гвозд filed Critical Константин Иванович Гвозд
Priority to RU2011111105/07U priority Critical patent/RU109359U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU109359U1 publication Critical patent/RU109359U1/ru

Links

Abstract

Система радиосвязи наземных подвижных объектов, содержащая наземные приемопередатчики и ретрансляционные активные приемные и передающие элементы бортовой фазированной антенной решетки, которые электрически связанны через согласующие цепи и фазирующие схемы с соответствующими выходным блоком и задающим модулятором, отличающаяся тем, что содержит первый и второй аэростаты, расположенные тандемом первый над вторым, одна вертикальная полусфера первого аэростата обращена к приемной стороне системы радиосвязи наземных подвижных объектов и выполнена из радиопрозрачного материала, а другая вертикальная полусфера первого аэростата обращена к передающей стороне системы радиосвязи наземных подвижных объектов и выполнена из вертикальных токопроводящих полос в качестве активных передающих элементов бортовой фазированной антенной решетки, вертикальные полусферы второго аэростата выполнены аналогично вертикальным полусферам первого аэростата, но с диаметрально противоположным их размещением относительно вертикальных полусфер первого аэростата.

Description

Полезная модель относится к области военных радиосистем управления и связи и может быть использована для боевого управления и связи наземными подвижными объектами на пересеченной местности.
Известна система радиосвязи наземных подвижных объектов, содержащая группировку из 3…4-х спутников, выведенных на высокоэллиптическую орбиту, или одного спутника, выведенного на геостационарную орбиту вращения вокруг Земли, средства радио ретрансляции сигналов дециметрового диапазона радиоволн, установленные на спутниках, и наземные радиосредства передачи и приема радиосигналов через спутники-ретрансляторы с наземными системами наведения узконаправленных радиоантенн по азимуту и углу местного горизонта в зоне радио видимости (обслуживания) спутниковых средств связи [1].
Недостаток известной системы спутниковой радиосвязи состоит в том, что ограничиваются маневренные свойства наземных подвижных объектов. Радиосвязь и боевое управление с помощью спутниковых систем возможны только на стоянках подвижных наземных объектов, что нарушает непрерывность их боевого управления во время совершения маневренных действий. Нахождение спутников связи на любой орбите (высоко эллиптической или геостационарной) делает их уязвимым от разрушающего воздействия огневых средств противника на начальном этапе боевых действий и позволяет радиотехническим средствам подавления и разведки противника вести активную радиоэлектронную борьбу в мирное время, вскрывая позиционные районы базирования наземных подвижных объектов с радиосредствами боевого управления и связи.
Наиболее близким известным техническим решением к предлагаемому является самолетная радиоретрансляционная система связи [2], содержащая наземные приемопередатчики и ретрансляционные активные приемные и передающие элементы бортовой фазированной антенной решетки, которые электрически связанны через соответствующие согласующие цепи и фазирующие схемы с выходным блоком и задающим модулятором с помощью переключающего блока. Барражируя в заданном районе, самолетная радиоретрансляционная система связи обеспечивает радиорелейную радиосвязь в сантиметровом диапазоне радиоволн между подвижными наземными объектами в малонаселенных районах через самолетный радиоретранслятор.
Недостаток прототипа заключается в том, что в условиях пересеченной местности радиосвязь прерывается при нахождении подвижных объектов в зоне радио тени (за рельефными препятствиями), так как используемые в прототипе сантиметровые радиоволны обладают слабой дифракцией. Для увеличения дифракции (способности радиоволн огибать препятствия) необходимо увеличивать длину радиоволны и, соответственно, габаритные размеры бортовых радиоантенн, что технически трудно реализуемо на борту самолета.
Целью полезной модели является повышение надежности радиосвязи между наземными подвижными объектами в условиях пересеченной местности за счет использования дифракционных свойств радиоволн метрового диапазона, передаваемых через аэростатный радиоретранслятор.
Сущность полезной модели состоит в том, что, кроме известных и общих отличительных признаков в виде наземных приемопередатчиков и ретрансляционных активных приемных и передающих элементов бортовой фазированной антенной решетки, которые электрически связанны через согласующие цепи и фазирующие схемы с соответствующими выходным блоком и задающим модулятором, предлагаемая система радиосвязи наземных подвижных объектов содержит первый и второй аэростаты, расположенные тандемом первый над вторым, одна вертикальная полусфера первого аэростата обращена к приемной стороне системы радиосвязи наземных подвижных объектов и выполнена из радиопрозрачного материала, а другая вертикальная полусфера первого аэростата обращена к передающей стороне системы радиосвязи наземных подвижных объектов и выполнена из вертикальных токопроводящих полос в качестве активных передающих элементов бортовой фазированной антенной решетки, вертикальные полусферы второго аэростата выполнены аналогично вертикальным полусферам первого аэростата, но с диаметрально противоположным их размещением относительно вертикальных полусфер первого аэростата.
Новизна полезной модели состоит в том, что система радиосвязи наземных подвижных объектов содержит первый и второй аэростаты, расположенные тандемом первый над вторым, одна вертикальная полусфера первого аэростата обращена к приемной стороне системы радиосвязи наземных подвижных объектов и выполнена из радиопрозрачного материала, а другая вертикальная полусфера первого аэростата обращена к передающей стороне системы радиосвязи наземных подвижных объектов и выполнена из вертикальных токопроводящих полос в качестве активных передающих элементов бортовой фазированной антенной решетки, вертикальные полусферы второго аэростата выполнены аналогично вертикальным полусферам первого аэростата, но с диаметрально противоположным их размещением относительно вертикальных полусфер первого аэростата, что обеспечивает повышение надежности радиосвязи между наземными подвижными объектами в условиях пересеченной местности за счет использования дифракционных свойств радиоволн метрового диапазона через аэростатный радио ретранслятор.
Функциональная схема предлагаемой системы радиосвязи наземных подвижных объектов изображена на чертеже, где обозначено:
1 и 4 - первый и второй аэростаты с токопроводящими вертикальными полосами активных элементов фазированной антенной решетки одной вертикальной полусферы (затененная часть) и с радиопрозрачной другой вертикальной полусферой соответственно;
2 и 6 - условное обозначение направления части радиоволн метрового и дециметрового диапазонов от наземных передатчиков аэростатной ретрансляционной системы радиосвязи от ненаправленных наземных антенн;
3 и 5 - условное обозначение направления принимаемых радиоволн метрового и дециметрового диапазона наземными приемниками аэростатной ретрансляционной системы радиосвязи.
На чертеже показано, что в исходном положении на первый 1 аэростат направлены радиоволны 2 с наземных подвижных передатчиков в направлении 3 на приемники аэростатной ретрансляционной системы радиосвязи. Со второго аэростата 4 в направлении 5 поступают радиоволны от наземных подвижных передатчиков со стороны радионаправления 6 этой аэростатной ретрансляционной системы радиосвязи. Аэростаты 1 и 4 соединены тандемом.
Предлагаемая система радиосвязи наземных подвижных объектов работает следующим образом.
Наземный радиопередатчик метрового или дециметрового диапазона радиоволн на подвижном объекте излучает ненаправленной антенной радиоволны, часть из которых 2 принимается токопроводящими вертикальными активными элементами фазированной антенной решетки одной вертикальной полусферы аэростата 1, фокусируется ими и через радиопрозрачную другую вертикальную полусферу этого аэростата 1 излучается в направлении 3 на приемники с ненаправленными радиоприемными антеннами подвижных наземных объектов предлагаемой системы радиосвязи наземных подвижных объектов.
Аналогично осуществляется радиосвязь наземных подвижных объектов на другой частоте в обратном направлении 6-3 через аэростат 4 с радиоретрансляционной аппаратурой.
Использование радиоволн с широкими дифракционными (огибающими) свойствами и приемопередатчиков с ненаправленными антеннами повышает надежность радиосвязи между наземными подвижными объектами в условиях пересеченной местности.
Промышленная осуществимость предлагаемой системы радиосвязи между наземными подвижными объектами обосновывается тем, что в ней используются по своему типовому прямому назначению узлы и блоки, известные в аналоге и прототипе. Что касается аэростатов 1 и 4, то их тандемное размещение известно в работе [3].
Положительный эффект от использования полезной модели состоит в том, что повышается на р=40…41% надежность аэростатной радиорелейной радиосвязи между наземными подвижными объектами
в условиях пересеченной местности за счет расширения в раз дифракционных свойств радиоволн метрового диапазона, где
Источники информации:
1. Системы радиосвязи, Под ред. Калашникова Н.И., М.: Радио и связь, 1998 г., с.215, (аналог).
2. Harwell Т.Е., Opp F.L. RASSR array evaluations. _ Рrос. IEEE Nat. Aerospace and Electron. Conf._NAECON 77, Dayton, New-York, 1997, p. 1164-1172, (прототип).
3. A.Shipley, Advanced in long duration high altitude flights, Adv. Space Res., Vol.1, 1991.

Claims (1)

  1. Система радиосвязи наземных подвижных объектов, содержащая наземные приемопередатчики и ретрансляционные активные приемные и передающие элементы бортовой фазированной антенной решетки, которые электрически связанны через согласующие цепи и фазирующие схемы с соответствующими выходным блоком и задающим модулятором, отличающаяся тем, что содержит первый и второй аэростаты, расположенные тандемом первый над вторым, одна вертикальная полусфера первого аэростата обращена к приемной стороне системы радиосвязи наземных подвижных объектов и выполнена из радиопрозрачного материала, а другая вертикальная полусфера первого аэростата обращена к передающей стороне системы радиосвязи наземных подвижных объектов и выполнена из вертикальных токопроводящих полос в качестве активных передающих элементов бортовой фазированной антенной решетки, вертикальные полусферы второго аэростата выполнены аналогично вертикальным полусферам первого аэростата, но с диаметрально противоположным их размещением относительно вертикальных полусфер первого аэростата.
    Figure 00000001
RU2011111105/07U 2011-03-24 2011-03-24 Система радиосвязи наземных подвижных объектов RU109359U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011111105/07U RU109359U1 (ru) 2011-03-24 2011-03-24 Система радиосвязи наземных подвижных объектов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011111105/07U RU109359U1 (ru) 2011-03-24 2011-03-24 Система радиосвязи наземных подвижных объектов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU109359U1 true RU109359U1 (ru) 2011-10-10

Family

ID=44805677

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011111105/07U RU109359U1 (ru) 2011-03-24 2011-03-24 Система радиосвязи наземных подвижных объектов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU109359U1 (ru)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN107689828B (zh) 以无人机复原飞行器内通信传输功能的方法
ES2751723T3 (es) Sistema y método para satélites fraccionados de alto rendimiento (HTFS) que usan formaciones de vuelo de satélites pequeños o muy pequeños para su conectividad directa a y desde dispositivos y terminales del usuario final
Matolak et al. Air-ground channel characterization for unmanned aircraft systems: The near-urban environment
RU2691741C2 (ru) Устройство и способ для связи "воздух-земля" с воздушными судами
HRP20220009T1 (hr) Satelitski konstelacijski sustav u niskoj zemljinoj orbiti za komunikacije s ponovnom uporabom geostacionarnog satelitskog spektra
US11506778B2 (en) Synthetic aperture radar imaging apparatus and methods
Sayin et al. Passive radar using Starlink transmissions: A theoretical study
Wang Near-space vehicles: Supply a gap between satellites and airplanes for remote sensing
JP2007501397A (ja) 安全確保のデータ伝送およびサテライトネットワーククロスリンクのためのマイクロ波自動同調アンテナアレー
Wang et al. Integrated wireless sensor systems via near-space and satellite platforms: A review
Sumantyo et al. Development of circularly polarized Synthetic Aperture Radar onboard unmanned aerial vehicle
US20160164562A1 (en) Launchable communications device for a distributed communication system
van Bezouwen et al. Status and trends in AESA-based radar
CN104122555A (zh) 一种应用于低空飞行安全的前视视景增强装置
Gomez-Del-Hoyo et al. The STARLINK-based passive radar: preliminary study and first illuminator signal measurements
Yin et al. Integrated Sensing and Communications Enabled Low Earth Orbit Satellite Systems
CN103943943B (zh) 一种月球软着陆探测任务各阶段天线设计方法、天线及通信方法
Kocaman Distributed beamforming in a swarm UAV network
Ibrahim et al. A 14-element printed planar antenna array embedded within a UAV structure
RU109359U1 (ru) Система радиосвязи наземных подвижных объектов
US11009867B1 (en) Low-cost distributed multifunction radio frequency (MFRF) swarming unmanned aircraft systems (UAS)
Kulpa et al. On-board PCL systems for airborne platform protection
Atkinson et al. Passive SAR satellite system (PASSAT): Ground trials
Humad et al. GPS Type Tracker Based On LoRa Transmission for MRC-100 3-PocketQube Student Satellite
Ochi et al. Feasibility Study on a PCL Radar for Space Debris Detection

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20120325