RU2282871C1 - Вертолетный пассивный пеленгатор кругового обзора - Google Patents

Вертолетный пассивный пеленгатор кругового обзора Download PDF

Info

Publication number
RU2282871C1
RU2282871C1 RU2005103689/09A RU2005103689A RU2282871C1 RU 2282871 C1 RU2282871 C1 RU 2282871C1 RU 2005103689/09 A RU2005103689/09 A RU 2005103689/09A RU 2005103689 A RU2005103689 A RU 2005103689A RU 2282871 C1 RU2282871 C1 RU 2282871C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
modules
helicopter
signal
frequency
radiation
Prior art date
Application number
RU2005103689/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2005103689A (ru
Inventor
Александр Александрович Неудакин (RU)
Александр Александрович Неудакин
Андрей Сергеевич Артюх (RU)
Андрей Сергеевич Артюх
Егор Викторович Каменев (RU)
Егор Викторович Каменев
Михаил Леонидович Кожевников (RU)
Михаил Леонидович Кожевников
Original Assignee
Иркутский военный авиационный инженерный институт
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 Иркутский военный авиационный инженерный институт filed Critical Иркутский военный авиационный инженерный институт
Priority to RU2005103689/09A priority Critical patent/RU2282871C1/ru
Publication of RU2005103689A publication Critical patent/RU2005103689A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2282871C1 publication Critical patent/RU2282871C1/ru

Links

Landscapes

  • Details Of Aerials (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиопеленгации и предназначено для определения направления на электромагнитное излучение. В пеленгаторе используется крупноапертурная приемная активная фазированная антенная решетка, представляющая собой совокупность модулей, размещенных на поверхности несущего винта вертолета. Круговой обзор пространства обеспечивается за счет вращения несущего винта. Фазирование в антенне осуществляется посредством вспомогательного излучения, которое формируется первичным облучателем вертолета. Управляемая фаза в каждом модуле устанавливается практически мгновенно независимо относительно других модулей антенной решетки, при этом для обеспечения независимой фазировки каждого излучателя используется информация, содержащаяся во вспомогательном излучении. Достигаемым техническим результатом являются определение направления на излучающие объекты и круговой обзор пространства с высокой скоростью. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области радиопеленгации и предназначено для определения направления на электромагнитное излучение.
Известен пассивный пеленгатор с двумя приемными антеннами, одна из которых расположена на лопасти несущего винта, а другая на фюзеляже вертолета неподвижно [1]. Для определения пеленга источника излучения используется доплеровский сдвиг частоты этого источника, полученный при движении приемника, расположенного на лопасти несущего винта.
Известна многофункциональная радиолокационная станция для установки на вертолете UH-1. В режиме картографирования и селекции движущихся целей применяется линейная щелевая антенная решетка, которая устанавливается в передней кромке лопасти несущего винта и обеспечивает круговой обзор пространства [1].
Известен пассивный пеленгатор с антенной на лопастях несущего винта и вспомогательным облучателем на хвостовой балке, предназначенный для определения направления прихода радиоизлучения в передней полусфере [2].
Прототипом является коротковолновая модульная буксируемая нежесткая фазированная антенная решетка, содержащая трос, один конец которого жестко закреплен на конструкции летательного аппарата, а на другом конце расположен управляемый объект. На тросе расположены модули с возможностью перемещения относительно друг друга, фазирование которых осуществляется сигналом возбуждения, формирующимся вынесенным первичным облучателем, а требуемый прогиб троса в вертикальной плоскости задается управляемым объектом [3].
Недостатками системы являются: недостаточная надежность вследствие применения для развертывания выпускного механизма, ограниченная маневренность и сложность реализации кругового обзора пространства, обусловленная внегабаритным размещением троса на летательном аппарате и вынесенным первичным облучателем.
Задача изобретения - создание вертолетного пассивного пеленгатора кругового обзора с антенной на лопастях несущего винта и предназначенного для оперативной регистрации факта облучения вертолета и определения направления на излучающие объекты.
Для достижения этой задачи используется крупноапертурная приемная активная фазированная антенная решетка, представляющая собой совокупность модулей, размещенных на поверхности несущего винта вертолета. Взаимное расположение модулей выбирается из условия формирования одного главного максимума диаграммы направленности. Количество модулей определяется взаимовлиянием модулей и размерами лопастей несущего винта. Фазирование в антенне осуществляется посредством вспомогательного излучения, которое формируется первичным облучателем, расположенным на одной из лопастей несущего винта. При таком способе фазирования управляемая фаза в каждом модуле устанавливается практически мгновенно независимо относительно других модулей антенной решетки, при этом для обеспечения независимой фазировки каждого излучателя используется информация, содержащаяся во вспомогательном излучении. В результате этого отпадает необходимость использования управляемых фазовращателей и организации вычислительного процесса по расчету координат излучателей и регулируемых фаз. При таком способе фазирования перемещение модулей в пространстве за счет колебательных движений лопастей не приводит к нарушению направленных свойств антенной системы [3]. Круговой обзор пространства с высокой скоростью обеспечивается за счет вращения несущего винта.
На чертеже представлен вертолетный пассивный пеленгатор кругового обзора с антенной, размещенной на лопастях несущего винта.
Система содержит: лопасти 1; расположенные на лопастях модули 2, каждый из которых содержит двухдиапазонную антенну для приема излучений первичного облучателя и пеленгуемого объекта, амплитудный детектор, фильтр биений, преобразователь частоты; первичный облучатель 3.
Система работает следующим образом. Первичный облучатель 3 формирует в пространстве вспомогательное излучение, представляющее собой сумму двух сферических электромагнитных волн с разнесенными центрами кривизны. Эти электромагнитные волны имеют разные, но близкие частоты. Вспомогательное излучение принимается модулями 2. В модулях 2 с помощью амплитудного детектора и фильтра осуществляется выделение биений, частота которых соответствует рабочей частоте пассивного пеленгатора. Биения используются в качестве гетеродинного сигнала. В гетеродинном сигнале содержится информация о фазировании. Гетеродинный сигнал смешивается в преобразователе частоты с принимаемым сигналом от пеленгуемого объекта. На выходе преобразователя частоты формируется сигнал на промежуточной частоте, равной удвоенной рабочей частоте пеленгатора. Затем сигналы на промежуточной частоте из модулей поступают на общий сумматор. В сумматоре формируется сигнал, характеризующий пеленгуемый объект. Далее происходит стандартная обработка принимаемого сигнала.
Литература
1. Грибанов А.С. Радиоэлектронные средства наблюдения, размещаемые на вертолетах. - Зарубежная радиоэлектроника, 1991, № 12, с.15-33.
2. Заявка № 2000104239/09 (004309) от 21.02.2000 (положительное решение 17.03.2003).
3. Патент № 2134469, 1998 (прототип).

Claims (1)

  1. Вертолетный пассивный пеленгатор кругового обзора, содержащий модули, первичный облучатель, отличающийся тем, что модули расположены на лопастях несущего винта, каждый модуль содержит двухдиапазонную антенну для приема излучений первичного облучателя и пеленгуемого объекта, амплитудный детектор, фильтр биений, преобразователь частоты, при этом с помощью амплитудного детектора и фильтра осуществляется выделение биений, частота которых соответствует рабочей частоте пеленгатора, биения используются в качестве гетеродинного сигнала, гетеродинный сигнал смешивается в преобразователе частоты с принимаемым сигналом от пеленгуемого объекта, на выходе преобразователя частоты формируется сигнал на промежуточной частоте, равной удвоенной рабочей частоте пеленгатора, затем сигналы на промежуточной частоте из модулей поступают на общий сумматор, в сумматоре формируется сигнал, характеризующий пеленгуемый объект, при этом взаимное расположение модулей выбирается из условия формирования одного главного максимума диаграммы направленности их антенн, фазирование антенн модулей осуществляется вспомогательным излучением, формирующимся первичным облучателем, расположенным на одной из лопастей несущего винта вертолета, круговой обзор обеспечивается за счет вращения несущего винта.
RU2005103689/09A 2005-02-11 2005-02-11 Вертолетный пассивный пеленгатор кругового обзора RU2282871C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005103689/09A RU2282871C1 (ru) 2005-02-11 2005-02-11 Вертолетный пассивный пеленгатор кругового обзора

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2005103689/09A RU2282871C1 (ru) 2005-02-11 2005-02-11 Вертолетный пассивный пеленгатор кругового обзора

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2005103689A RU2005103689A (ru) 2006-07-20
RU2282871C1 true RU2282871C1 (ru) 2006-08-27

Family

ID=37028469

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2005103689/09A RU2282871C1 (ru) 2005-02-11 2005-02-11 Вертолетный пассивный пеленгатор кругового обзора

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2282871C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2633962C1 (ru) * 2016-07-14 2017-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича" Способ определения местоположения сканирующей РЛС пассивным многолучевым пеленгатором
RU2657237C1 (ru) * 2016-10-03 2018-06-09 Общество с ограниченной ответственностью "Квадрокс" Однопозиционный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
RU2750335C1 (ru) * 2020-06-30 2021-06-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича" Способ амплитудно-фазовой пеленгации системой с вращающимися антаннами

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN104747260A (zh) * 2015-01-30 2015-07-01 江西海空行直升机科技有限公司 一种新型直升机水冷发动机散热系统

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2633962C1 (ru) * 2016-07-14 2017-10-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича" Способ определения местоположения сканирующей РЛС пассивным многолучевым пеленгатором
RU2657237C1 (ru) * 2016-10-03 2018-06-09 Общество с ограниченной ответственностью "Квадрокс" Однопозиционный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
RU2750335C1 (ru) * 2020-06-30 2021-06-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А. Бонч-Бруевича" Способ амплитудно-фазовой пеленгации системой с вращающимися антаннами

Also Published As

Publication number Publication date
RU2005103689A (ru) 2006-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11143756B2 (en) Methods for a multi-function electronically steered weather radar
US11506775B2 (en) Mechanically assisted phased array for extended scan limits
US11906617B2 (en) Radar using personal phone, tablet, PC for display and interaction
US8723719B1 (en) Three dimensional radar method and apparatus
CN106019285B (zh) 一种微型无人机毫米波雷达
RU2522982C2 (ru) Радиолокационная станция кругового обзора
RU2496120C2 (ru) Многофункциональная многодиапазонная масштабируемая радиолокационная система для летательных аппаратов
RU2282871C1 (ru) Вертолетный пассивный пеленгатор кругового обзора
JP2005233723A (ja) 分散開口レーダ装置
RU2670980C9 (ru) Многофункциональный бортовой радиолокационный комплекс
CN114114249A (zh) 一种全向覆盖多波束探测雷达系统
US20230072466A1 (en) Radar systems and methods
Ziegler et al. Helicopter near-field obstacle warning system based on low-cost millimeter-wave radar technology
RU2015152359A (ru) Радиолокационная станция кругового обзора "Резонанс"
RU2497145C1 (ru) Многодиапазонный вертолетный радиолокационный комплекс
Otten et al. Light weight digital array SAR
EP3804029A1 (en) Radar antenna for use in a miniature unmanned aerial vehicle
US4291310A (en) Adaptive two-dimensional null forming receiving antenna system
RU53506U1 (ru) Крупноапертурная лопастная антенна вертолетного пассивного пеленгатора
JP7098732B2 (ja) レーダシステム
RU155321U1 (ru) Радиолокатор sts-177
Balajti Twin VHF radar for european space situation awareness system
KR102484417B1 (ko) 안티 드론용 복합 탐지 장치
Ganis Architectures and Algorithms for the Signal Processing of Advanced MIMO Radar Systems
Del-Rey-Maestre et al. DoA estimation based on a ULA of commercial antennas in semi-urban passive radar scenario

Legal Events

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

Effective date: 20070212