RU2275746C1 - Станция радиотехнической разведки - Google Patents

Станция радиотехнической разведки Download PDF

Info

Publication number
RU2275746C1
RU2275746C1 RU2004131504/09A RU2004131504A RU2275746C1 RU 2275746 C1 RU2275746 C1 RU 2275746C1 RU 2004131504/09 A RU2004131504/09 A RU 2004131504/09A RU 2004131504 A RU2004131504 A RU 2004131504A RU 2275746 C1 RU2275746 C1 RU 2275746C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
radio
narrow
amplifier
Prior art date
Application number
RU2004131504/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004131504A (ru
Inventor
В чеслав Адамович Заренков (RU)
Вячеслав Адамович Заренков
Дмитрий В чеславович Заренков (RU)
Дмитрий Вячеславович Заренков
Виктор Иванович Дикарев (RU)
Виктор Иванович Дикарев
Андрей Степанович Данилюк (RU)
Андрей Степанович Данилюк
Original Assignee
Вячеслав Адамович Заренков
Дмитрий Вячеславович Заренков
Виктор Иванович Дикарев
Андрей Степанович Данилюк
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 Вячеслав Адамович Заренков, Дмитрий Вячеславович Заренков, Виктор Иванович Дикарев, Андрей Степанович Данилюк filed Critical Вячеслав Адамович Заренков
Priority to RU2004131504/09A priority Critical patent/RU2275746C1/ru
Publication of RU2004131504A publication Critical patent/RU2004131504A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2275746C1 publication Critical patent/RU2275746C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Superheterodyne Receivers (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Radio Relay Systems (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и позволяет осуществлять радиотехническую разведку радиоэлектронных средств противника. Техническим результатом является расширение области разведки по площади и количеству разведываемых радиоэлектронных средств за счет размещения станции радиотехнической разведки на борту вертолета. Станция радиотехнической разведки содержит антенное устройство (1), приемник (2), пеленгаторное устройство (3), анализатор (4) параметров принимаемого сигнала, устройство (5) запоминания и обработки полученной информации, телеметрическое устройство (6), приемные антенны (7-9), блок (10) перестройки, первый (11) и второй (23) гетеродины, смесители (12-14) и (24), усилители (17-19) первой промежуточной частоты, обнаружитель (20), первую (21) и вторую (31) линии задержки, ключ (22), усилитель (25) второй промежуточной частоты, перемножители (26), (27) и (30), узкополосные фильтры (28), (29) и (32), фазовый детектор (33), фазометры (34) и (35), двигатель (15) и опорный генератор (16). 3 ил.

Description

Предлагаемая станция относится к области радиотехники и позволяет осуществлять радиотехническую разведку радиоэлектронных средств (РЭС) противника (РЛС, радиолинии связи и управления и др.).
Известны станции и системы радиотехнической разведки излучений РЭС противника (патент РФ №2150178; патенты США №№3.806.926, 3.891.989, 3.896.439; патент Германии №3.346.155; патент Великобритании №1.587.357; патент Франции №2.447.041; Вакин С.А., Шустов Л.Н. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки. М.: Сов. радио, 1968, с.382, рис.10.2 и др.).
Из известных станций и систем наиболее близкой к предлагаемой является станция радиотехнической разведки (Вакин С.А., Шустов Л.Н. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки. М.: Сов. радио, 1968, с.382, рис.10.2), которая и выбрана в качестве базовой.
Указанная станция содержит последовательно включенные антенное устройство 1, приемник 2, анализатор 4 параметров принимаемого сигнала, устройство 5 запоминания и обработки полученной информации, второй вход которого через пеленгаторное устройство 3 соединен с выходом приемника 2, и телеметрическое устройство 6, выход которого является выходом станции (фиг.1).
Недостатком указанной станции является ограниченная область разведки.
Технической задачей изобретения является расширение области разведки по площади и количеству разведываемых радиоэлектронных средств за счет размещения станции радиотехнической разведки на борту вертолета.
Поставленная задача решается тем, что в станции радиотехнической разведки, содержащей пеленгаторное устройство и последовательно включенные антенное устройство, приемник, анализатор параметров принимаемого сигнала, устройство запоминания и обработки полученной информации и телеметрическое устройство, выход которого является выходом станции, приемник выполнен в виде последовательно включенных приемной антенны, первого сместителя, второй вход которого через первый гетеродин соединен с выходом блока перестройки, усилителя первой промежуточной частоты, обнаружителя, второй вход которого через первую линию задержки соединен с его выходом, ключа, второй вход которого соединен с выходом усилителя первой промежуточной частоты, второго сместителя, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, и усилителя второй промежуточной частоты, выход которого является выходом приемника, управляющий вход блока перестройки соединен с выходом обнаружителя, пеленгаторное устройство выполнено в виде двух пеленгаторных каналов, каждый из которых состоит из последовательно включенных приемной антенны, сместителя, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина, усилителя первой промежуточной частоты, перемножителя, второй вход которого соединен с выходом усилителя второй промежуточной частоты, и узкополосного фильтра, при этом к выходу первого узкополосного фильтра последовательно подключены третий перемножитель, второй вход которого соединен с выходом второго узкополосного фильтра, третий узкополосный фильтр и первый фазометр, к выходу второго узкополосного фильтра последовательно подключены вторая линия задержки, фазовый детектор, второй вход которого соединен с выходом второго узкополосного фильтра, и второй фазометр, вторые входы фазометров соединены с выходом опорного генератора, а выходы подключены к устройству запоминания и обработки полученной информации, антенное устройство содержит три приемные антенны, приемная антенна приемника размещена над втулкой винта вертолета, приемные антенны пеленгаторного устройства размещены на концах лопастей несущего винта вертолета, двигатель кинематически связан с винтом вертолета и опорным генератором.
Структурная схема предлагаемой станции радиотехнической разведки представлена на фиг.2, геометрическая схема расположения приемных антенн на вертолете изображена на фиг.3.
Приемник 2 содержит последовательно включенные приемную антенну 7, первый сместитель 12, второй вход которого через первый гетеродин 11 соединен с выходом блока 10 перестройки, усилитель 17 первой промежуточной частоты, обнаружитель 20, второй вход которого через первую линию задержки 21 соединен с его выходом, ключ 22, второй вход которого соединен с выходом усилителя 17 первой промежуточной частоты, второй сместитель 24, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 23, и усилитель 25 второй промежуточной частоты, выход которого является выходом приемника 2 и подключен к входу анализатора 4 параметров принимаемого сигнала.
Пеленгаторное устройство 3 содержит два пеленгаторных канала, каждый из которых содержит последовательно включенные приемную антенну 8 (9), сместитель 13 (14), второй вход которого соединен с выходом гетеродина 11, усилитель 18 (19) первой промежуточной частоты, перемножитель 26 (27), второй вход которого соединен с выходом усилителя 25 второй промежуточной частоты, и узкополосный фильтр 28 (29). При этом к выходу первого узкополосного фильтра 28 последовательно подключены третий перемножитель 30, второй вход которого соединен с выходом второго узкополосного фильтра 29, третий узкополосный фильтр 32 и первый фазометр 34, к выходу второго узкополосного фильтра 29 последовательно подключены вторая линия задержки 31, фазовый детектор 33, второй вход которого соединен с выходом узкополосного фильтра 29, и второй фазометр 35. Вторые входы фазометров 34 и 35 соединены с выходом опорного генератора 16, а выходы подключены к устройству 5 запоминания и обработки полученной информации. Антенное устройство 1 содержит три приемные антенны 7-9, приемная антенна 7 приемника 2 размещена над втулкой винта вертолета, приемные антенны 8 и 9 пеленгаторного устройства 3 размещены на концах лопастей несущего винта вертолета (фиг.3). Двигатель 15 кинетически связан с винтом вертолета и опорным генератором 16.
Станция радиотехнической разведки работает следующим образом.
Станция размещается на борту вертолета. Наличие вращающегося винта вертолета используется для определения направления на излучающую РЭС с помощью антенного устройства 1, приемные антенны 8 и 9 которого размещены на концах лопастей несущего винта (фиг.3).
Принимаемые антеннами 7-9 сигналы, например с фазовой манипуляцией (ФМн)
Figure 00000002
Figure 00000003
Figure 00000004
где U1, U2, U3 - амплитуды сигнала РЭС;
ωC - несущая частота сигнала РЭС;
φ - начальная фаза сигнала РЭС;
tс - длительность сигнала РЭС;
±Δω - нестабильность несущей частоты сигнала, обусловленная различными дестабилизирующими факторами;
φk(t)={0,π} - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом;
R - радиус окружности, на которой размещены приемные антенны 8 и 9;
Ω=2πR - скорость вращения приемных антенн 8 и 9 вокруг приемной антенны 7 (скорость вращения винта вертолета);
α - пеленг (азимут) на излучающую РЭС,
поступают на первые входы смесителей 12-14, на вторые входы которых подается напряжение первого гетеродина 11 линейно-измеряющийся частоты
Figure 00000005
где
Figure 00000006
- скорость изменения частоты гетеродина.
Следует отметить, что поиск ФМн-сигналов РЭС противника в заданном диапазоне частот Дf осуществляется с помощью блока 10 перестройки, который периодически с периодом ТП по пилообразному закону изменяет частоту ωГ1 гетеродина 11. В качестве блока 10 перестройки может использоваться генератор пилообразного напряжения.
На выходе смесителей 12-14 образуются напряжения комбинированных частот. Усилителями 17-19 выделяются напряжения первой промежуточной частоты:
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
где
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
К1 - коэффициент передачи смесителей;
ωПР1CГ1 - первая промежуточная частота;
φПР1СГ1.
Напряжение UПР1(t) с выхода усилителя 17 первой промежуточной частоты поступает на вход обнаружителя 20. При обнаружении сигнала РЭС на выходе обнаружителя 20 появляется постоянное напряжение, которое поступает на управляющий вход блока 10 перестройки, выключая его, на управляющий вход ключа 22, открывая его, и на вход линии задержки 21. Ключ 22 в исходном состоянии всегда закрыт. Время задержки τ3 линии задержки выбирается таким, чтобы можно было зафиксировать обнаруженный ФМн-сигнал и проанализировать его параметры.
При выключении блока 10 перестройки усилителями 17-19 выделяются следующие напряжения:
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Напряжение UПР4(t)с выхода усилителя 17 первой промежуточной частоты через открытый ключ 22 поступает на первый вход смесителя 24, на второй вход которого подается напряжение второго гетеродина 23 со стабильной частотой ωГ2
Figure 00000017
На выходе смесителя 24 образуется напряжение комбинационных частот. Усилитель 25 выделяет напряжение второй промежуточной частоты
Figure 00000018
где
Figure 00000019
ωПР2ПР1Г2 - вторая промежуточная частота;
φПР2ПР1Г2,
которое поступает на вход анализатора 4 параметров принимаемого сигнала, где определяются длительность τ3 элементарных посылок, из которых составлен ФМн-сигнал, их количество N (Tc=N τэ) и закон фазовой манипуляции.
Напряжение UПР7(t) с выхода усилителя 25 второй промежуточной частоты одновременно подается на вторые входы перемножителей 26 и 27 пеленгаторных каналов, на первые входы которых поступают напряжения UПР5(t) и UПР6(t) с выходов усилителей 18 и 19 первой промежуточной частоты соответственно. На выходах перемножителей 26 и 27 образуются фазомодулированные (ФМ) напряжения на стабильной частоте ωГ2 второго гетеродина:
Figure 00000020
Figure 00000021
где
Figure 00000022
Figure 00000023
К2 - коэффициент передачи перемножителей, которые выделяются узкополосными фильтрами 28 и 29 частотой настройки ωHГ2.
Знаки "+" и "-" перед величиной
Figure 00000024
соответствуют диаметрально противоположным расположениям антенн 8 и 9 на концах лопастей несущего винта вертолета относительно приемной антенны 7, размещенной над втулкой винта вертолета.
Следовательно, полезная информация о пеленге α переносится на стабильную частоту ωГ2 второго гетеродина 23. Поэтому нестабильность ±Δω несущей частоты, вызванная различными дестабилизирующими факторами, и вид модуляции (манипуляции), принимаемого сигнала РЭС не влияют на результат пеленгации, тем самым повышается точность определения местоположения РЭС.
Причем величина, входящая в состав указанных колебаний
Figure 00000025
и называемая индексом фазовой модуляции, характеризует максимальное значение отклонения фазы сигналов, принимаемых вращающимися антеннами 8 и 9 относительно фазы сигнала, принимаемого неподвижной антенной 7.
Пеленгаторное устройство 3 тем чувствительнее к изменению угла α, чем больше относительный размер измерительной фазы R/λ. Однако с ростом R/λ уменьшается значение угловой координаты α, при котором разность фаз превосходит значение 2π, т.е. наступает неоднозначность отсчета угла α.
Следовательно, при
Figure 00000026
наступает неоднозначность отсчета угла α. Устранение указанной неоднозначности путем уменьшения соотношения
Figure 00000027
обычно себя не оправдывает, так как при этом теряется основное достоинство широкобазовой системы. Кроме того, в диапазоне метровых и особенно дециметровых волн брать малые значения
Figure 00000027
часто не удается из-за конструктивных соображений.
Для повышения точности пеленгации РЭС в горизонтальной (вертикальной) плоскости приемные антенны 8 и 9 размещаются на концах лопастей несущего винта вертолета. Смешение сигналов от двух диаметрально противоположных приемных антенн 8 и 9, находящихся на одинаковом расстоянии R от оси вращения несущего винта, вызывает фазовую модуляцию, получаемой с помощью одной приемной антенны, вращающейся по кругу, радиус R которого в два раза больше (R1=2R).
Действительно, на выходе перемножителя 30 образуется гармоническое напряжение
Figure 00000028
где
Figure 00000029
с индексом фазовой модуляции
Figure 00000030
которое выделяется узкополосным фильтром 32 и поступает на первый вход фазометра 34, на второй вход которого подается напряжение опорного генератора 16
U0(t)=U0·cos Ωt.
Фазометр 34 обеспечивает точное, но неоднозначное измерение угловой координаты α.
Для устранения возникающей при этом неоднозначности отсчета угла α необходимо уменьшить индекс фазовой модуляции без уменьшения отношения
Figure 00000031
. Это достигается использованием автокоррелятора, состоящего из линии задержки 31 и фазового детектора 33, что эквивалентно уменьшению индекса фазовой модуляции до величины
Figure 00000032
где d1<R.
На выходе автокоррелятора образуется напряжение
Figure 00000033
c индексом фазовой модуляции Δφm2, которое поступает на первый вход фазометра 35, на второй вход поступает напряжение U0(t) опорного генератора 16. Фазометр 35 обеспечивает грубое, но однозначное измерение угла α.
Минимальное расстояние R0 от РЭС до винта вертолета определяется из выражения
Fg(t)≈(V2·t2)/(λ·R0),
где Fg(t) - доплеровский сдвиг частоты;
V= Ω·R;
λ - длина волны.
Доплеровский сдвиг частоты измеряется в анализаторе 4 параметров принимаемого сигнала, в котором также определяется R0. Последние фиксируются в устройстве 5 запоминания и обработки полученной информации.
Местоположение РЭС определяется в устройстве 5 по измеренным значениям α и R0.
Телеметрическое устройство 6 предназначено для передачи разведывательной информации на пункт контроля.
По истечении времени τз постоянное напряжение с выхода линии задержки 21 поступает на управляющий вход обнаружителя 20 и сбрасывает его содержимое на нулевое значение. При этом ключ 22 закрывается, а блок 10 перестройки включается, т.е. они переводятся в свои исходные положения.
При обнаружении сигнала следующей РЭС противника работа станции радиотехнической разведки происходит аналогичным образом.
Траектория полета вертолета, на борту которого размещена станция радиотехнической разведки, как правило, прокладывается в приграничных районах без нарушения воздушного пространства противника и без осложнений дипломатического характера.
Таким образом, предлагаемая станция радиотехнической разведки по сравнению с базовой обеспечивает расширение области разведки по площади и количеству разведываемых радиоэлектронных средств. Это достигается размещением станции радиотехнической разведки на борту вертолета, маршрут полета которого прокладывается в приграничных районах без нарушения воздушного пространства противника и без осложнений дипломатического характера.
Предлагаемая станция радиотехнической разведки обеспечивает точное и однозначное определение местоположения РЭС. При этом пеленгаторное устройство инвариантно к виду модуляции (манипуляции) и нестабильности несущей частоты принимаемых сигналов РЭС.

Claims (1)

  1. Станция радиотехнической разведки, содержащая пеленгаторное устройство и последовательно включенные антенное устройство, приемник, анализатор параметров принимаемого сигнала, устройство запоминания и обработки полученной информации и телеметрическое устройство, выход которого является выходом станции, отличающаяся тем, что приемник выполнен в виде последовательно включенных приемной антенны, первого смесителя, второй вход которого через первый гетеродин соединен с выходом блока перестройки, усилителя первой промежуточной частоты, обнаружителя, второй вход которого через первую линию задержки соединен с его выходом, ключа, второй вход которого соединен с выходом усилителя первой промежуточной частоты, второго смесителя, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, и усилителя второй промежуточной частоты, выход которого является выходом приемника, управляющий вход блока перестройки соединен с выходом обнаружителя, пеленгаторное устройство выполнено в виде двух пеленгаторных каналов каждый из которых состоит из последовательно включенных приемной антенны, смесителя, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина, усилителя первой промежуточной частоты, перемножителя, второй вход которого соединен с выходом усилителя второй промежуточной частоты, и узкополосного фильтра, при этом к выходу первого узкополосного фильтра последовательно подключены третий перемножитель, второй вход которого соединен с выходом второго узкополосного фильтра, третий узкополосный фильтр и первый фазометр, к выходу второго узкополосного фильтра последовательно подключены вторая линия задержки, фазовый детектор, второй вход которого соединен с выходом второго узкополосного фильтра, и второй фазометр, вторые входы фазометров соединены с выходом опорного генератора, а выходы подключены к устройству запоминания и обработки полученной информации, антенное устройство содержит три приемные антенны, приемная антенна приемника размещена над втулкой винта вертолета, приемные антенны пеленгаторного устройства размещены на концах лопастей несущего винта вертолета, двигатель кинематически связан с винтом вертолета и опорным генератором.
RU2004131504/09A 2004-10-21 2004-10-21 Станция радиотехнической разведки RU2275746C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004131504/09A RU2275746C1 (ru) 2004-10-21 2004-10-21 Станция радиотехнической разведки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004131504/09A RU2275746C1 (ru) 2004-10-21 2004-10-21 Станция радиотехнической разведки

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004131504A RU2004131504A (ru) 2006-04-10
RU2275746C1 true RU2275746C1 (ru) 2006-04-27

Family

ID=36458716

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004131504/09A RU2275746C1 (ru) 2004-10-21 2004-10-21 Станция радиотехнической разведки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2275746C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465733C1 (ru) * 2011-05-26 2012-10-27 Виктор Иванович Дикарев Станция радиотехнического контроля
RU2479930C1 (ru) * 2011-11-15 2013-04-20 Виктор Иванович Дикарев Станция радиотехнического контроля

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВАКИН С.А. и др. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки. - М.: Сов. радио, 1968, с.382, рис.10.2. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2465733C1 (ru) * 2011-05-26 2012-10-27 Виктор Иванович Дикарев Станция радиотехнического контроля
RU2479930C1 (ru) * 2011-11-15 2013-04-20 Виктор Иванович Дикарев Станция радиотехнического контроля

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004131504A (ru) 2006-04-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3495260A (en) Position location system and method
US3025520A (en) Positioning determining device
US3886555A (en) Radiating target direction finding system
JPH03140889A (ja) 電磁放射のドップラシフトを利用して目標の速度を測定する方法及び装置
RU2518428C2 (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
US4197542A (en) Radio navigation system
US3680124A (en) System for determining azimuth
RU2365931C2 (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
US3936828A (en) VLF navigation system
CN112666544B (zh) 基于二次雷达的高精度定位系统
RU2275746C1 (ru) Станция радиотехнической разведки
RU2290658C1 (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
US2511030A (en) Omnidirectional beacon
RU2321177C1 (ru) Станция радиотехнической разведки
RU2600333C2 (ru) Вертолётный радиоэлектронный комплекс
US2490050A (en) Navigation system
CA1159934A (en) Cancellation of group delay error by dual speed of rotation
RU2419991C1 (ru) Вертолетный радиоэлектронный комплекс
RU2465733C1 (ru) Станция радиотехнического контроля
RU2427853C1 (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
US3197775A (en) Doppler tracking system with real time presentation of missile trajectory deviation
US3268895A (en) Radio range finders
US3325811A (en) Radio navigation system
RU2449311C1 (ru) Способ дистанционного измерения скорости и направления ветра
RU2479930C1 (ru) Станция радиотехнического контроля

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20061022