RU2311656C1 - Фазовый способ пеленгации - Google Patents
Фазовый способ пеленгации Download PDFInfo
- Publication number
- RU2311656C1 RU2311656C1 RU2006116347/09A RU2006116347A RU2311656C1 RU 2311656 C1 RU2311656 C1 RU 2311656C1 RU 2006116347/09 A RU2006116347/09 A RU 2006116347/09A RU 2006116347 A RU2006116347 A RU 2006116347A RU 2311656 C1 RU2311656 C1 RU 2311656C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- measuring
- phase
- antennas
- base
- bases
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
Abstract
Предлагаемый способ относится к области радиолокации, радионавигации и может быть использован для определения угловых координат источника излучения сигнала. Достигаемым техническим результатом изобретения является увеличение диапазона однозначного измерения углов при малой длине грубой измерительной базы. Заявленный способ реализуется с помощью устройства, содержащего три приемных антенны, три приемника, два фазометра, вычитатель, сумматор и блок регистрации, соединенные определенным образом. 3 ил.
Description
Предлагаемый способ относится к области радиолокации, радионавигации и может быть использован для определения угловых координат источника излучения сигнала.
Известны фазовые способы пеленгации (патенты РФ №№2003131, 2006872, 2010258, 2012010, 2134429, 2155352, 2175770; патенты Германии №№2127087, 2710955; патенты Великобритании №№1395599, 1598325; Кинкулькин И.Е. и др. Фазовый метод определения координат. М.: Сов. Радио, 1979; Космические радиотехнические комплексы. Под ред. С.И.Бычкова. М.: Сов. радио, 1967, с.130-138 и другие).
Из известных способов наиболее близкими к предлагаемому является фазовый способ пеленгации (Космические радиотехнические комплексы. Под ред. С.И.Бычкова. М.: Сов. радио, 1967, с.130-138), который и выбран в качестве базового объекта.
Фазовому способу пеленгации вообще свойственно противоречие между требованиями к точности измерений и однозначности отсчета угла. Действительно, согласно формуле
Δφ=2π·d/λ·Cosβ,
где Δφ - разность фаз между сигналами, принимаемыми двумя антеннами, разнесенными на расстояние d (измерительная база);
λ - длина волны;
β - угол прихода радиоволн относительно нормали к измерительной базе,
фазовая система тем чувствительнее к изменению угла β, чем больше относительный размер базы d/λ. Однако с ростом d/λ уменьшается значение угловой координаты β, при которой разность фаз Δφ превосходит значение 2π, т.е. наступает неоднозначность отсчета.
Исключить неоднозначность фазового способа пеленгации источника излучения сигнала можно двумя классическими методами: применением антенн с острой диаграммой направленности и использованием нескольких измерительных баз (многошкальность).
Система пеленгации с остронаправленными антеннами обладает большой дальностью действия и высокой разрешающей способностью по направлению. Однако они требуют поиска источника излучения сигнала до начала измерений и его автоматического сопровождения по направлению антенным лучом в процессе измерений, а также лишают фазовый способ пеленгации одного из его достоинств - возможности использования ненаправленных (изотропных) антенных систем.
Многошкальность обычно достигается использованием нескольких измерительных баз. При этом меньшая база образует грубую, но однозначную шкалу отсчета угла β, а большая база - точную, но неоднозначную шкалу отсчета. При выборе величины базы, а также числа баз исходят из следующих соображений.
Число зон неоднозначностей, т.е. областей, где разность фаз Δφ изменяется на величину, равную 2π, определяется соотношением
n=2 d/λ.
Для однозначного отсчета необходимо выбрать n=1, т.е. выбрать базу исходя из условия
d<λ/2.
Базовый объект использует многошкальную (многобазовую) антенную систему (фиг.1). При этом приемные антенны 1, 2, 3 и 4 имеют классическую форму расположения. В качестве примера рассматривается случай использования четырех антенн. Малая база d1, образованная антеннами 1 и 2, обеспечивает грубый однозначный отсчет, большая база d2, образованная антеннами 3 и 4 - точный неоднозначный отсчет.
Однако в ряде случаев при больших диапазонах однозначного измерения углов β грубая база d1 может быть столь мала, что на ней физически невозможно разместить две антенны (например, d1=1 м, диаметр антенн D=2 м).
В таких случаях возможно образование грубой шкалы косвенным методом.
Имеются две измерительные неравные базы d1 и d2 (фиг.2) и на каждой из них измеряют фазовые сдвиги Δφ1 и Δφ2. Измерение разности разностей фаз Δφр=Δφ1-Δφ2 эквивалентно измерению фазового сдвига на базе, длина которой d3=d1-d2.
Таким образом, выбирая разность баз d3 достаточно малой, можно обеспечить формирование соответствующей грубой измерительной базы.
Следует заметить, что суммарный фазовый сдвиг Δφ∑=Δφ1+Δφ2 может использоваться для формирования измерений, эквивалентных измерению разности фаз на базе d4, длина которой равна сумме двух исходных баз
d4=d1+d2.
Технической задачей изобретения является увеличение диапазона однозначного измерения углов при малой длине грубой измерительной базы.
Поставленная задача решается тем, что согласно фазовому способу пеленгации, основанному на приеме сигналов на четыре антенны, разнесенных и расположенных на одной линии, совмещают две антенны, образуя первую антенну, формируют две неравные измерительные базы первой и второй антеннами, второй и третьей антенной соответственно измеряют разности фаз между сигналами, принимаемыми указанными антеннами, определяют разность и сумму измеренных разностей фаз, формируют с использованием разности разностей фаз грубую, но однозначную шкалу отсчета углов, соответствующую малой измерительной базе, с использованием суммы разностей фаз точную, но неоднозначную шкалу отсчета углов, соответствующую большой измерительной базе.
Взаимное расположение антенн 1, 2, 3 и 4 базового объекта показано на фиг.1. Взаимное расположение антенн 1, 2 и 3 предлагаемого способа изображено на фиг.2. Структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ, представлена на фиг.3.
Устройство содержит последовательно включенные первую антенну 1, первый приемник 4, первый фазометр 7, второй вход которого через второй приемник 5 соединен с выходом второй антенны 2, вычитатель 9 и блок 11 регистрации, последовательно включенные третью антенну 3, третий приемник 6, второй фазометр 8, второй вход которого соединен с выходом второго приемника 5, и сумматор 10, второй вход которого соединен с выходом первого фазометра 7, а выход подключен к второму входу блока 11 регистрации, второй вход вычитателя 9 соединен с выходом второго фазометра 8.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом.
Принимаемые сигналы:
U1(t)=υ1·Cos(ωct+φ1),
U2(t)=υ2·Cos(ωct+φ2),
U3(t)=υ3·Cos(ωct+φ3), 0≤t≤Tc,
где υ1, υ2, υ3, ωc, φ1, φ2, φ3, Тc - амплитуды, несущая частота, начальные фазы и длительность сигналов;
с выхода приемных антенн 1, 2, 3 через приемники 4, 5, 6 поступают на входы двух фазометров 7 и 8 соответственно. Причем приемные антенны 1, 2, 3 разнесены и расположены на одной линии (фиг.2). Антеннами 1 и 2 образована первая измерительная база d1, а антеннами 2 и 3 вторая измерительная база d2 соответственно (d1≠d2). Фазометрами 7 и 8 измеряются фазовые сдвиги соответственно:
Δφ1=φ1-φ2=2π·d1/λ·Cosβ,
Δφ2=φ2-φ3=2π·d2/λ·Cosβ,
где d1, d2 - измерительные базы, образованные антеннами 1, 2 и 2, 3 соответственно;
λ - длина волны;
β - угол прихода радиоволн относительно нормали к измерительным базам.
Измеренные сдвиги фаз Δφ1 и Δφ2 поступают на два входа вычитателя 9 и сумматора 10.
Измерение разности разностей фаз
Δφр=Δφ1-Δφ2
эквивалентно измерению фазового сдвига на базе, длина которой
d3=d1-d2.
Таким образом, выбирая разность баз d3 достаточно малой, можно обеспечить формирование соответствующей измерительной базы.
Суммарный фазовый сдвиг
ΔφΣ=Δφ1+Δφ2,
полученный на выходе сумматора 10, используется для формирования измерений, эквивалентных измерению разности фаз на базе d4, длина которой равна сумме двух исходных баз
d4=d1+d2.
При этом между сформированными измерительными базами выполняется следующее неравенство:
d3/λ<1/2≤d4/λ.
Наименьшая база d3, определяющая интервал однозначного измерения направления, определяется из условия
d3=λ/|umax-umin|,
где |umax, umin| - интервал однозначного измерения направляющего косинуса.
Наибольшая база d4 определяет точность измерения направления
d4=SΔφ·λ/2πSu,
где SΔφ - погрешность фазометров,
Su - погрешность измерения направления.
При согласовании измерительных баз должно выполняться условие
uот≥2Suг,
т.е. удвоенная максимальная погрешность измерения направления на грубой базе d3 не должна превышать интервал однозначного измерения направления на точной базе d4.
Для выполнения условия согласования баз необходимо обеспечить определенное соотношение между грубой и точной базами
d4/d3·SΔφр<π.
Таким образом, предлагаемый способ по сравнению с базовым объектом и другими техническими решениями аналогичного назначения обеспечивает увеличение диапазона однозначного измерения углов при малой длине грубой измерительной базы. Это достигается формированием грубой шкалы косвенным методом. Техническая реализация предлагаемого способа требует меньшего количества приемных антенн и приемников. Особенно это важно при пеленгации источников излучения сигналов в широком частотном диапазоне.
Claims (1)
- Фазовый способ пеленгации, основанный на приеме сигналов на три антенны, разнесенных и расположенных на одной линии, отличающийся тем, что формируют две неравные измерительные базы d1 и d2 - первой и второй антеннами, второй и третьей антеннами соответственно, измеряют разности фаз Δφ1 и Δφ2 между сигналами, принимаемыми первой и второй, второй и третьей антеннами соответственно, определяют разность Δφ р=Δφ1-Δа2 и сумму ΔφΣ=Δφ1+Δφ2 измеренных разностей фаз, формируют с использованием разности разностей фаз Δφр грубую, но однозначную шкалу отсчета углов, соответствующую малой измерительной базе d2, с использованием суммы разностей фаз ΔφΣ - точную, но неоднозначную шкалу отсчета углов, соответствующую большой измерительной базе d1, при этом измерение разности разностей фаз Δφр эквивалентно измерению фазового сдвига на измерительной базе, длина которой d3=d1-d2, измерение суммарного фазового сдвига ΔφΣ эквивалентно измерению разности фаз на измерительной базе, длина которой d4=d1+d2 при условии выполнения неравенства d3/λ<1/2≤d4/λ и условии согласования используемых измерительных баз, при котором удвоенная максимальная погрешность измерения на базе d3 не должна превышать интервал однозначного измерения направления на базе d4, что обеспечивается соотношением d4/d3·SΔφ≤π, где SΔφ - погрешность фазометров.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006116347/09A RU2311656C1 (ru) | 2006-05-05 | 2006-05-05 | Фазовый способ пеленгации |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2006116347/09A RU2311656C1 (ru) | 2006-05-05 | 2006-05-05 | Фазовый способ пеленгации |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2311656C1 true RU2311656C1 (ru) | 2007-11-27 |
Family
ID=38960376
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2006116347/09A RU2311656C1 (ru) | 2006-05-05 | 2006-05-05 | Фазовый способ пеленгации |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2311656C1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2681942C1 (ru) * | 2018-03-28 | 2019-03-14 | Акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" | Способ фазовой пеленгации и фазовый пеленгатор |
RU2787319C1 (ru) * | 2022-05-24 | 2023-01-09 | Акционерное общество "РАДИОАВИОНИКА" | Способ фазовой пеленгации |
-
2006
- 2006-05-05 RU RU2006116347/09A patent/RU2311656C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Космические радиотехнические комплексы. Под ред. БЫЧКОВА С.И. - М.: Советское радио, 1967, с.130-138. * |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2681942C1 (ru) * | 2018-03-28 | 2019-03-14 | Акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" | Способ фазовой пеленгации и фазовый пеленгатор |
RU2787319C1 (ru) * | 2022-05-24 | 2023-01-09 | Акционерное общество "РАДИОАВИОНИКА" | Способ фазовой пеленгации |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US20180188365A1 (en) | Systems and methods for 4-dimensional radar tracking | |
TWI727287B (zh) | 使用干涉術判斷明確到達角度的方法及系統 | |
US8659476B2 (en) | Device and method for determining the distance and/or orientation of a moveable object | |
US3943514A (en) | Dual base line interferometer antenna | |
US3973262A (en) | Radio direction finder with means for reducing sensitivity to multipath propogation errors | |
US10416269B2 (en) | Disambiguated direction finding | |
Van Doan et al. | Optimized algorithm for solving phase interferometer ambiguity | |
RU2649411C1 (ru) | Способ измерения параметров движения летательного аппарата в фазовых угломерно-дальномерных системах и устройство его реализующее | |
US20100033377A1 (en) | Sparse Interferometric Array for Radio Frequency Azimuth Direction Finding | |
EP0241992B1 (en) | Radio Direction-finding | |
US4387376A (en) | Phase linear interferometer system and method | |
US8965680B2 (en) | Systems and methods for providing improved TCAS bearing measurement | |
JP3808431B2 (ja) | 方位探知装置 | |
RU2319162C9 (ru) | Круговой пеленгатор (варианты) | |
RU2311656C1 (ru) | Фазовый способ пеленгации | |
WO2007142532A1 (en) | Methods and arrangement for determining the direction to an emitter | |
RU2290658C1 (ru) | Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления | |
US5652590A (en) | Exploitation of emitter RF agility for unambiguous interferometer direction finding | |
RU2330304C1 (ru) | Фазовый пеленгатор | |
JP2908170B2 (ja) | 方位測定装置 | |
JP5278083B2 (ja) | 目標方位算出装置 | |
Llort-Pujol et al. | Analysis of Vernier interferometers for sonar bathymetry | |
RU2429500C1 (ru) | Фазовый способ пеленгации | |
RU2321015C1 (ru) | Способ пеленгации и пеленгатор для его осуществления | |
RU2305295C1 (ru) | Фазовый способ пеленгации |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080506 |