RU2275746C1 - Станция радиотехнической разведки - Google Patents
Станция радиотехнической разведки Download PDFInfo
- 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
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)
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
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:
К1 - коэффициент передачи смесителей;
ωПР1=ωC-ωГ1 - первая промежуточная частота;
φПР1=φС-φГ1.
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:
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
На выходе смесителя 24 образуется напряжение комбинационных частот. Усилитель 25 выделяет напряжение второй промежуточной частоты
ωПР2=ωПР1-ωГ2 - вторая промежуточная частота;
φПР2=φПР1-φГ2,
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:
К2 - коэффициент передачи перемножителей, которые выделяются узкополосными фильтрами 28 и 29 частотой настройки ωH=ωГ2.
Знаки "+" и "-" перед величиной 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 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 наступает неоднозначность отсчета угла α. Устранение указанной неоднозначности путем уменьшения соотношения 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 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
с индексом фазовой модуляции
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 . Это достигается использованием автокоррелятора, состоящего из линии задержки 31 и фазового детектора 33, что эквивалентно уменьшению индекса фазовой модуляции до величины
где d1<R.
На выходе автокоррелятора образуется напряжение
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)
- 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.
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)
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 |
-
2004
- 2004-10-21 RU RU2004131504/09A patent/RU2275746C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ВАКИН С.А. и др. Основы радиопротиводействия и радиотехнической разведки. - М.: Сов. радио, 1968, с.382, рис.10.2. * |
Cited By (2)
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 | |
CN103105606B (zh) | 一种脉冲无源双基地雷达接收相干处理方法 | |
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 | |
US4197542A (en) | Radio navigation system | |
US3680124A (en) | System for determining azimuth | |
RU2365931C2 (ru) | Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления | |
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 | |
RU2313911C1 (ru) | Станция радиотехнической разведки |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20061022 |