RU2204844C2 - Устройство для измерения ширины функции рассеяния среды - Google Patents

Устройство для измерения ширины функции рассеяния среды Download PDF

Info

Publication number
RU2204844C2
RU2204844C2 RU2001101188/09A RU2001101188A RU2204844C2 RU 2204844 C2 RU2204844 C2 RU 2204844C2 RU 2001101188/09 A RU2001101188/09 A RU 2001101188/09A RU 2001101188 A RU2001101188 A RU 2001101188A RU 2204844 C2 RU2204844 C2 RU 2204844C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
subtractor
antenna
output
width
outputs
Prior art date
Application number
RU2001101188/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2001101188A (ru
Inventor
Л.Н. Бабушкин
Original Assignee
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
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 Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники filed Critical Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники
Priority to RU2001101188/09A priority Critical patent/RU2204844C2/ru
Publication of RU2001101188A publication Critical patent/RU2001101188A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2204844C2 publication Critical patent/RU2204844C2/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/10Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике диагноза и мониторинга рассеивающих свойств среды распространения радиоволн при бистатической локации. Техническим результатом изобретения является исключение точной ориентации антенны устройства на источник, а также повышение точности оценки рассеивающих свойств среды. Этот результат достигается тем, что в устройство для измерения ширины функции рассеяния среды, содержащее антенну с первой и второй разнесенными по углу диаграммами направленности и с двумя выходами, два логарифмических приемника, вычитатель и индикатор, дополнительно введена антенна, выполнена с третьей такой же диаграммой направленности симметрично отвернутой относительно второй - средней диаграммы направленности на величину углового разнесения и с третьим выходом, а также введены третий логарифмический приемник, три измерителя амплитуд максимумов огибающих пачек, три вычитателя, два квадратора, делитель, вычислитель квадратного корня, клемма ввода значения ширины диаграмм направленности и клемма ввода значения углового разнесения. 2 ил.

Description

Изобретение относится к технике диагноза и мониторинга рассеивающих свойств среды распространения радиоволн при бистатической локации методом пассивной локации искусственного зондирующего источника излучения радиоволн со сканирующей диаграммой направленности.
Рассматриваемая ситуация характеризуется расположением зондирующего сканирующего источника и измерителя на разных концах трассы с рассеянием. При этом характеристика (идентификация) трассы распространения производится по параметру когерентности поля в месте приема, определяемому тем или иным способом в [1, 2]. Использование в [1] в качестве информативного параметра величины задержки (несовпадения) огибающих пачек связано с ошибками, обусловленными возможной нестабильностью угловой скорости сканирования диаграммы направленности (ДН) источника (что практически всегда имеет место). Общими для [1] и [2] недостатками является то, что, во-первых, кроме зависимости от состояния трассы распространения, значение параметра когерентности в месте приема определяется и шириной ДН источника излучения, что не учитывается в [1, 2] и приводит к ошибке при оценке рассеивающих свойств среды. Во-вторых, и в [1], и в [2] необходима точная ориентация разнесенных по углу ДН относительно направления на источник, что не всегда выполнимо. В первом случае на источник должен быть ориентирован максимум одной из ДН, во втором источник должен находиться точно в равносигнальном направлении.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемым результатам к данному изобретению следует считать "Устройство для определения параметра когерентности" [2] . Получение положительного эффекта в этом устройстве достигается за счет формирования двух разнесенных по углу ДН, обеспечивающих раздельный по углам прихода прием регулярной и рассеянной составляющих поля. Формирование разнесенных по углу ДН производится посредством двух вынесенных из фокуса зеркальной антенны облучателей и суммарно-разностных преобразований колебаний с выходов этих облучателей. Дальнейшая обработка сигнала с использованием двух логарифмических приемников, вычитателя (и всегда имеющегося индикатора) позволила получить значение параметра когерентности - отношение мощностей регулярной и рассеянной компонент поля в месте приема.
Дополнительный (кроме уже указанных) недостаток устройства [2] появляется при наличии на поперечной трассе составляющей скорости ветрового переноса рассеивателей (что часто имеет место), перемещении источника или самого измерителя. Возникающее при этом относительное доплеровское смещение спектров сигналов на выходах антенны с угловым разнесением ДН ([1], с. 63-64) означает нарушение синфазности колебаний на входах суммарно-разностных преобразователей в [2]. Это приводит к появлению ошибок в оценке когерентности поля вплоть до нарушения работоспособности устройства [2], наступающей при функциональной смене выходов суммарно-разностных преобразователей, когда на суммарном выходе образуется разность, а на разностном - сумма колебаний.
Изобретение направлено на повышение точности оценки рассеивающих свойств среды распространения радиоволн. Уменьшение ошибки оказалось возможным в случае сканирования диаграммы направленности источника излучения.
С этой целью в устройстве для измерения ширины функции рассеяния среды, содержащем антенну с первой и второй разнесенными по углу одинаковыми ДН и с двумя выходами, два логарифмических приемника, вычитатель и индикатор, антенна выполнена с третьей такой же ДН симметрично отвернутой относительно второй - средней ДН на величину углового разнесения и с третьим выходом. Кроме того, введены третий логарифмический приемник, три измерителя амплитуд максимумов огибающих пачек, три вычитателя, два квадратора, делитель, вычислитель квадратного корня, клемма ввода значения ширины ДН измерителя и клемма ввода значения углового разнесения. Причем каждый выход антенны подключен к последовательно соединенным логарифмическому приемнику и измерителю амплитуд максимумов огибающих пачек. Первый и второй входы первого вычитателя подключены к выходам соответственно первого и второго измерителей амплитуд максимумов огибающих пачек. Первый и второй входы второго вычитателя подключены к выходам соответственно второго и третьего измерителей амплитуд максимумов огибающих пачек. Выходы первого и второго вычитателей соединены со входами третьего вычитателя, выход которого подключен к входу делителя. Клемма ввода значения углового разнесения через второй квадратор соединена со вторым входом делителя, выход которого подключен к входу четвертого вычитателя. Клемма ввода значения ширины ДН через первый квадратор подключена к второму входу четвертого вычитателя, выход которого через вычислитель квадратного корня соединен с индикатором.
На фиг.1 представлена функциональная блок-схема устройства для измерения ширины функции рассеяния среды; на фиг.2 показан чертеж, изображающий (без соблюдения масштабов) геометрическую картину трассы распространения с рассеянием.
Устройство для измерения ширины функции рассеяния среды (фиг.1) содержит антенну 1 с тремя выходами и с тремя разнесенными по углу одинаковыми диаграммами направленности, первый 2, второй 3 и третий 4 логарифмические приемники, первый 5, второй 6 и третий 7 измерители амплитуд максимумов огибающих пачек, первый 8, второй 9, третий 10 и четвертый 11 вычитатели, первый 12 и второй 13 квадраторы, делитель 14, вычислитель 15 квадратного корня, индикатор 16, клемму К1 ввода значения углового разнесения и клемму К2 ввода значения ширины диаграмм направленности.
На фиг. 2 позицией 17 обозначена диаграмма направленности сканирующего источника, позициями 18, 19 и 20 обозначены соответственно первая, вторая и третья разнесенные по углу диаграммы направленности устройства для измерения ширины функции рассеяния среды, позиция 21 - условное изображение функции рассеяния среды, позиция 22 - область рассеяния среды, позиция 23 - область рассеяния, определяемая диаграммой направленности сканирующего источника.
Для описания работы устройства для измерения ширины функции рассеяния среды необходимо сделать некоторые аналитические пояснения.
На фиг. 2 представлена геометрия трассы с рассеянием. Для часто используемой гауссовской аппроксимации ДН
ftc; β) = exp{-2(ln2)(αc-β)2 2 t },
Figure 00000002

где ftc; β) - сканирующая ДН источника (фиг.2: поз.1);
αc - текущее значение угловой координаты, отсчитываемой от направления источник - измеритель (относительно линии АВ на фиг.2);
β - ориентация диаграммы направленности источника (см. фиг.2);
θt - ширина ДН источника на уровне 3 дБ от максимума;
f1(2,3)c; α1(2,3)) - разнесенные по углу ДН устройства для измерения ширины функции рассеяния среды (фиг.2: поз. 2, поз. 3);
α1(2,3) - ориентация ДН устройства для измерения ширины функции рассеяния среды относительно направления на источник;
θ - ширина каждой диаграммы направленности устройства для измерения ширины функции рассеяния среды.
В качестве функции рассеяния Ф(αc) можно принять гауссовскую функцию по текущему значению угловой координаты αc
Ф(αc) = exp{-4(ln2)α 2 c 2 p },
где θp - ширина функции рассеяния (фиг.2: поз. 21) на уровне 3 дБ от максимума.
С точностью до несущественного в данном случае множителя, независимого от ориентации ДН источника и устройства для измерения ширины функции рассеяния среды и одинакового для всех приемных каналов, амплитуды на выходах антенны пропорциональны
Figure 00000003

Выполняя (с коэффициентом 20) логарифмирование (1), найдем выраженные в дБ значения амплитуд на выходах логарифмических приемников
Figure 00000004

Сканирование ДН источника (т.е. изменение β) с некоторой, не обязательно стабильной угловой скоростью Ω (см. фиг.2) приводит к поперечному трассе перемещению области рассеяния поз.22 (фиг.2) и, как следствие, - к формированию на выходах приемной антенны и выходах приемников 2, 3 и 4 (фиг.1) трех несовпадающих (за счет рассеяния) по времени (и по углу β) огибающих пачек. При этом угловые положения ДН источника βm1(2,3) в моменты формирования максимумов огибающих пачек определяются из условий
dU1(2,3)(β, α1(2,3))/dβ = 0:
βm1(2,3) = α1(2,3)θ 2 p /(θ 2 p 2). (3)
Используя (3) вместо β в (2), получим значения амплитуд максимумов огибающих пачек, формируемые на выходах измерителей амплитуд максимумов огибающих пачек
Um1(2,3) = -24α 2 1(2,3) /(θ 2 p 2). (4)
Разности амплитуд максимумов огибающих пачек
ΔUm1,2 = Um1-Um2 = 12αp(-α12)/(θ2 2 p ), (5)
ΔUm2,3 = Um2-Um3 = 12αp(-α23)/(θ2 2 p ), (6)
где αp = α12 = α23 - известная величина углового разнесения ДН измерителя (см. фиг.2).
Из разностей (5) и (6) следует результирующее выражение, используемое для оценки ширины функции рассеяния:
Figure 00000005

Устройство для измерения ширины функции рассеяния среды (фиг.1) работает следующим образом. Сигналы с выходов антенны 1, формирующей три одинаковые, разнесенные по углу ДН, усиливаются, логарифмируются и детектируются в логарифмических приемниках 2, 3, 4. Образующаяся в соответствии с (2) их выходная амплитуда U1(2,3) поступает далее на входы измерителей 5, 6, 7 амплитуд максимумов огибающих пачек, в результате чего на их выходах в соответствии с (4) формируются значения амплитуды Um1(2,3). Поступая на входы первого вычитателя 8, амплитуды Um1(2) образуют на его выходе разностное значение (5) ΔUm1,2 = Um1-Um2, а поступающие на входы второго вычитателя амплитуды (6) Um2(3) образуют на его выходе разностное значение ΔUm1,2 = Um2-Um3. Формирующиеся на выходах первого и второго вычитателей значения разностей подаются на входы третьего вычитателя 10, в результате чего на его выходе образуется разность ΔUm2,3-ΔUm1,2, поступающая на вход делителя 14.
Поданное через клемму К1 значение углового разнесения возводится во втором квадраторе 13 в квадрат и с коэффициентом, равным 24, поступает на второй вход делителя, где делится на разность ΔUm2,3-ΔUm1,2, образуя на выходе делителя 14 и входе четвертого вычитателя 11 частное 24α 2 p /(ΔUm2,3-ΔUm1,2). Поступившее через клемму К2 значение ширины ДН возводится в первом квадраторе 12 в квадрат, значение которого вычитается из частного 24α 2 p /(ΔUm2,3-ΔUm1,2)-θ2 в четвертом вычитателе 11 и в качестве подкоренного выражения поступает на вход вычислителя 15 квадратного корня. На выходе вычислителя 15 квадратного корня в соответствии с (7) формируется значение ширины функции рассеяния среды, отображаемое на индикаторе 16.
Все элементы устройства для измерения ширины функции рассеяния среды и производимые ими операции не являются оригинальными, допускают достаточно многочисленные варианты их исполнения (изложенные в общеизвестных публикациях) и вследствие этого не нуждаются в специальном описании.
Использование дополнительных элементов и их связей позволяет избежать необходимости точной ориентации антенны устройства относительно направления на источник и повысить точность оценки рассеивающих свойств среды, во-первых, за счет индифферентности результата измерений от степени направленности антенны источника и, во-вторых, посредством отказа от когерентной обработки сигнала, позволившего устранить влияние относительного доплеровского смещения спектров сигналов на процесс измерения и исключить таким образом возможность нарушения работоспособности устройства.
ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
1. Шарыгин Г. С. Статистическая структура поля УКВ за горизонтом. М.: Радио и связь, 1983. с. 102-105.
2. А.с. СССР, 1561051, заявл. 29.02.88. Устройство для определения параметра когерентности. Авт. И.В. Денисова, С.Л. Капарулин, А.В. Лопатин, В.Д. Плахотников. Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники (прототип).

Claims (1)

  1. Устройство для измерения ширины функции рассеяния среды, содержащее антенну с первой и второй разнесенными по углу диаграммами направленности и с двумя выходами, два логарифмических приемника, вычитатель и индикатор, отличающееся тем, что антенна выполнена с третьей такой же диаграммой направленности симметрично отвернутой относительно второй - средней - диаграммы направленности на величину углового разнесения и с третьим выходом, а также введены третий логарифмический приемник, три измерителя амплитуд максимумов огибающих пачек, три вычитателя, два квадратора, делитель, вычислитель квадратного корня, клемма ввода значения ширины диаграмм направленности и клемма ввода значения углового разнесения, причем каждый выход антенны подключен к последовательно соединенным логарифмическому приемнику и измерителю амплитуд максимумов огибающих пачек, первый и второй входы первого вычитателя подключены к выходам соответственно первого и второго измерителей амплитуд максимумов огибающих пачек, выходы первого и второго вычитателей соединены с входами третьего вычитателя, выход которого подключен к входу делителя, клемма ввода значения углового разнесения через второй квадратор соединена с вторым входом делителя, выход которого подключен к входу четвертого вычитателя, клемма ввода значения ширины диаграмм направленности через первый квадратор подключена к второму входу четвертого вычитателя, выход которого через вычислитель квадратного корня соединен с индикатором.
RU2001101188/09A 2001-01-12 2001-01-12 Устройство для измерения ширины функции рассеяния среды RU2204844C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101188/09A RU2204844C2 (ru) 2001-01-12 2001-01-12 Устройство для измерения ширины функции рассеяния среды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2001101188/09A RU2204844C2 (ru) 2001-01-12 2001-01-12 Устройство для измерения ширины функции рассеяния среды

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2001101188A RU2001101188A (ru) 2003-01-10
RU2204844C2 true RU2204844C2 (ru) 2003-05-20

Family

ID=20244842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2001101188/09A RU2204844C2 (ru) 2001-01-12 2001-01-12 Устройство для измерения ширины функции рассеяния среды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2204844C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2499273C1 (ru) * 2012-06-18 2013-11-20 Марина Витальевна Самойленко Способ определения местоположений и мощностей источников излучения однопозиционной локационной станцией
RU2523650C2 (ru) * 2012-04-03 2014-07-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ однопунктного определения местоположения источника коротковолнового излучения

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523650C2 (ru) * 2012-04-03 2014-07-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ однопунктного определения местоположения источника коротковолнового излучения
RU2499273C1 (ru) * 2012-06-18 2013-11-20 Марина Витальевна Самойленко Способ определения местоположений и мощностей источников излучения однопозиционной локационной станцией

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7307575B2 (en) Through-the-wall frequency stepped imaging system utilizing near field multiple antenna positions, clutter rejection and corrections for frequency dependent wall effects
CN107064861A (zh) 用于估计到达角的设备以及用于波束成形的设备
RU2363010C2 (ru) Дальномерно-разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения и реализующее его устройство
US4661817A (en) Method and apparatus for measuring the distance to an object
EP0150997A2 (en) Measuring characteristics of an ultrasonic wave medium
JP6797318B2 (ja) 干渉計の到着時間遅延
US3935575A (en) Circuitry for determining direction of impingement of a received signal
GB1587152A (en) Method of measuring the volume flow of a fluid in a conduit
US8576657B1 (en) Method for calibrating a plurality of data channels in a vector sensor
US4538150A (en) Self-calibration of stacked beam radar
CN109061638B (zh) 相控阵近距离数字成像方法
EP1818683A1 (en) Methods and systems for interferometric cross track phase calibration
EP0548309A1 (en) METEOROLOGICAL AND MAPPING RADAR FOR AIRCRAFT.
US5107466A (en) Ultrasonic doppler flow meter
RU2204844C2 (ru) Устройство для измерения ширины функции рассеяния среды
US7068215B2 (en) Reducing antenna boresight error
RU2317566C1 (ru) Способ измерения угла места радиолокационных целей двухкоординатной рлс метрового диапазона
JP7120896B2 (ja) 開口合成処理装置、開口合成処理方法、及びそのプログラム
US3991418A (en) Electromagnetic wave direction finding using Doppler techniques
RU2191404C2 (ru) Измеритель ширины функции рассеяния среды
RU2434242C1 (ru) Способ измерения расстояния и радиодальномер с частотной модуляцией зондирующих радиоволн
JP7396630B2 (ja) 測距装置および測距方法
RU2724315C1 (ru) Способ пассивного определения координат движущегося слабого источника излучения
US6229761B1 (en) Estimating ship velocity through the water and over the ground
US20030013954A1 (en) Tissue sensor