RU2330304C1 - Фазовый пеленгатор - Google Patents

Фазовый пеленгатор Download PDF

Info

Publication number
RU2330304C1
RU2330304C1 RU2007106313/09A RU2007106313A RU2330304C1 RU 2330304 C1 RU2330304 C1 RU 2330304C1 RU 2007106313/09 A RU2007106313/09 A RU 2007106313/09A RU 2007106313 A RU2007106313 A RU 2007106313A RU 2330304 C1 RU2330304 C1 RU 2330304C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
receivers
phase direction
threshold
antennas
radio
Prior art date
Application number
RU2007106313/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Иванович Дикарев (RU)
Виктор Иванович Дикарев
Артур Булатович Альжанов (RU)
Артур Булатович Альжанов
Евгений Александрович Коровин (RU)
Евгений Александрович Коровин
Original Assignee
Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского
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 Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского filed Critical Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского
Priority to RU2007106313/09A priority Critical patent/RU2330304C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2330304C1 publication Critical patent/RU2330304C1/ru

Links

Images

Abstract

Предлагаемый фазовый пеленгатор относится к области радиоэлектроники и может быть использован для пассивного радиоконтроля в многоканальных системах, предназначенных для пеленгации нескольких источников радиоизлучения, одновременно попадающих в полосу приема. Достигаемым техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей фазового пеленгатора путем пеленгации в двух плоскостях нескольких источников радиоизлучений, одновременно попадающих в полосу приема. Сущность изобретения заключается в том, что фазовый пеленгатор содержит первый, второй и третий приемники с приемными антеннами, при этом выходы второго и третьего приемников соединены с первой и второй n-отводными линиями задержки соответственно, к каждому отводу которых последовательно подключены перемножетель, второй вход которого соединен с выходом первого приемника, фильтр нижних частот, пороговый блок и блок регистрации. 2 ил.

Description

Предлагаемый фазовый пеленгатор относится к области радиоэлектроники и может быть использован для пассивного радиоконтроля в многоканальных системах, предназначенных для пеленгации нескольких источников радиоизлучения, одновременно попадающих в полосу приема.
Известны устройства для пеленгации источников излучения сигналов (авт. свид. СССР №№558.584, 1.555.695, 1.591.664, 1.591.665, 1.602.203, 1.679.872, 1.730.924, 1.746.807, 1.832.047; патенты РФ №№2.006.872, 2.010.258, 2.012.010, 2.165.628, 2.189.609, 2.288.480; Кинкулькин И.Е. и др. Фазовый метод определения координат. М.: Сов. Радио, 1967, с.134-138, рис.2.3.9, а и другие).
Из известных устройств наиболее близким к предлагаемому является фазовый пеленгатор (Космические радиотехнические комплексы. / Под ред. С.И.Бычкова. М.: Сов. радио, 1967, с.134-138, рис 2.3.9, а), который и выбран в качестве прототипа.
Указанный фазовый пеленгатор обеспечивает пеленгацию только одного источника радиоизлучения и только в одной плоскости.
Технической задачей изобретения является расширение функциональных возможностей фазового пеленгатора путем пеленгации в двух плоскостях нескольких источников радиоизлучений, одновременно попадающих в полосу приема.
Поставленная задача решается тем, что фазовый пеленгатор, содержащей, в соответствии с ближайшим аналогом, два приемника с антеннами, разнесенными друг от друга на расстояние d, отличается от ближайшего аналога тем, что он снабжен третьим приемником с антенной, двумя П-отводными линиями задержки, 2n перемножителями, 2n фильтрами нижних частот, 2n пороговыми блоками и 2n блоками регистрации, причем выходы второго и третьего приемников соединены с первой и второй n-отводными линиями задержки соответственно, к каждому отводу которых последовательно подключены перемножитель, второй вход которого соединен с выходом первого приемника, фильтр нижних частот, пороговый блок и блок регистрации. Приемные антенны расположены в виде геометрического прямого угла, в вершине которого расположена первая приемная антенна, образующая со второй и третьей антеннами, размещенными в азимутальной и угломестной плоскостях соответственно, стороны прямого угла длиной d.
Структурная схема фазового пеленгатора представлена на фиг.1. Взаимное расположение приемных антенн показано на фиг.2.
Фазовый пеленгатор содержит первый 1, второй 2 и третий 3 приемники с приемными антеннами А, В и С соответственно. Выходы второго 2 и третьего 3 приемников соединены с первой 4.i и второй 5.i n-отводными линиями задержки (i=1, 2, ..., n) соответственно, к каждому отводу которых последовательно подключены перемножитель 6.i (7.i), второй вход которого соединен с выходом первого приемника 1, фильтр 8.i (9.i) нижних частот, пороговый блок 10.i (11.i) и блок 12.i (13.i) регистрации (i=1, 2,..., n).
Следует отметить, что принцип работы фазового пеленгатора основан на измерении разности фаз Δφ1 и Δφ2 сигналов, принимаемых антеннами А и В, А и С,
Figure 00000002
Figure 00000003
где d - расстояние между разнесенными антеннами (измерительные базы);
λ - длина волны;
α, β - азимут и угол места источника радиоизлучения.
Фазовому пеленгатору свойственно противоречие между требованиями к точности измерений и однозначности отсчета углов α и β.
Действительно, согласно приведенным выражениям, фазовый пеленгатор тем чувствительнее к изменению углов α и β, чем больше относительный размер измерительных баз d/λ. Но с ростом d/λ уменьшаются значения угловых координат α и β, при которых разности фаз Δφ1 и Δφ2 превосходят значение 2π, т.е. возникает неоднозначность отсчета.
Исключить неоднозначность фазового пеленгатора можно двумя классическими методами:
1) применением приемных антенн с острой диаграммой направленности;
2) использованием нескольких измерительных баз (многошкальность) в каждой плоскости.
Системы пеленгации с остронаправленными антеннами обладают большой дальностью действия и высокой разрешающей способностью по направлению. Однако они требуют поиска источника радиоизлучения до начала измерений и его автоматического сопровождения по направлению антенным лучом в процессе измерений, а также лишают фазовый пеленгатор одного из его достоинств - возможности использования ненаправленных (изотропных) антенных систем.
Многошкальность обычно достигается использованием нескольких измерительных баз в одной плоскости. При этом меньшая база образует грубую, но однозначную шкалу отсчета угла, а большая база - точную, но неоднозначную шкалу отсчетов.
В предлагаемом фазовом пеленгаторе противоречие между требованиями к точности измерений и однозначности отсчета углов α и β разрешается за счет корреляционной обработки принимаемых сигналов. При этом для увеличения точности пеленгации увеличивают размеры измерительных баз, а возникающую при этом неоднозначность отсчета углов α и β устраняют корреляционной обработкой принимаемых сигналов.
Фазовый пеленгатор работает следующим образом.
Разности фаз высокочастотных колебаний, принимаемых антеннами А и В, А и С, определяются соотношениями:
Figure 00000004
Figure 00000005
С другой стороны указанные разности фаз определяются следующим образом:
Δφ1=2πf(t+τ1)-2πft=2πfπ1
Δφ2=2πf(t+τ2)-2πft=2πfπ2
где f - несущая частота источника излучения сигналов;
Figure 00000006
- время запаздывания сигнала на приемную антенну В, по отношению к сигналу, приходящему на приемную антенну А;
Figure 00000007
- время запаздывания сигнала на приемную антенну С, по отношению к сигналу, приходящему на приемную антенну А;
ΔR1, ΔR2 - разности расстояний от источника излучения до приемных антенн А и В, А и С;
С - скорость распространения радиоволн.
Следовательно, приравняв указанные соотношения, получим:
Figure 00000008
Figure 00000009
Измерив величину задержек τ1 и τ2 и зная измерительную базу d, можно однозначно определить истинные αи и угол места βи:
Figure 00000010
Figure 00000011
В реальных условиях на входы фазового пеленгатора кроме полезного сигнала действуют шумы и помехи:
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
где U∑1(t), U∑2(t), U∑3(t) - входные колебания первого А, второго В и третьего С приемников, представляющие собой аддитивную смесь полезного сигнала U1(t) и шумов UШ1(t), UШ2(t) и UШ3(t).
Аддитивные смеси U∑1(t), U∑2(t) и U∑3(t) с выходов приемников 1, 2 и 3 соответственно поступают на входы 2n корреляторов непосредственно и через n - отводные линии задержки 4.i и 5.i (i=1, 2, ...,n). Каждый коррелятор состоит из перемножителя 6.i (7.i) и фильтра 8.i (9.i) нижних частот (i=1, 2, ..., n). В корреляторах помехи и шумы независимы и подавляются, а сигналы от каждого источника радиоизлучений достигают максимального значения в зависимости от времени задержки τi (i=1, 2, ..., n), количество корреляторов и время задержки τi (i=1, 2, ..., n) определяются требуемой точностью и разрешающей способностью определения азимута и угла места на источники радиоизлучений, одновременно попадающих в полосу приема.
В общем случае необходимо обеспечить суммарную задержку сигнала в диапазоне от -Δτ до Δτ с помощью двух n-отводных линий задержки. Временной интервал определяется из выражения:
Figure 00000015
Наличие одновременно на выходе нескольких корреляторов локальных максимумов взаимной корреляционной функции соответствующей ситуации, когда на рубеже обнаружения присутствуют несколько источников радиоизлучений. По данному признаку оценивается количество источников радиоизлучений в контролируемой зоне.
Выходные напряжения корреляторов сравниваются с пороговым напряжением Uпор в пороговых блоках 10.i и 11.i (i=1, 2, ..., n). Пороговое напряжение Uпор превышается только при максимальном значении выходного напряжения коррелятора. В случае наличия нескольких источников радиоизлучений могут наблюдаться максимумы на выходах нескольких корреляторов. При превышении порогового напряжения Uпор это превышение регистрируется соответствующим блоком 12.i (13.i) регистрации. По количеству и номерам блоков регистрации, которые сработают, принимается решение о количестве источников радиоизлучений, их азимутах и углах места.
Таким образом, предлагаемый фазовый пеленгатор по сравнению с прототипом и другими техническими решениями аналогичного назначения обеспечивает пеленгацию в двух плоскостях нескольких источников радиоизлучений, одновременно попадающих в полосу приема.
Кроме того, предлагаемый фазовый пеленгатор позволяет разрешить противоречие между требованиями к точности измерений и однозначности отсчета азимутов и углов места источников радиоизлучений. Точность пеленгации обеспечивается увеличением измерительных баз, а возникающая при этом неоднозначность отсчета углов устраняется корреляционной обработкой принимаемых сигналов.
Тем самым функциональные возможности фазового пеленгатора расширены.

Claims (1)

  1. Фазовый пеленгатор, содержащий два приемника с антеннами, разнесенными друг от друга на расстояние d, отличающийся тем, что он снабжен третьим приемником с антенной, двумя n-отводными линиями задержки, 2n перемножителями, 2n фильтрами нижних частот, 2n пороговыми блоками и 2n блоками регистрации, причем выходы второго и третьего приемников соединены с первой и второй n-отводными линиями задержки соответственно, к каждому отводу которых последовательно подключены перемножитель, второй вход которого соединен с выходом первого приемника, фильтр нижних частот, пороговый блок и блок регистрации, приемные антенны расположены в виде геометрического прямого угла, в вершине которого расположена первая приемная антенна, образующая со второй и третьей антеннами, размещенными в азимутальной и угломерной плоскостях соответственно, стороны прямого угла длиной d, при этом решение о количестве источников радиоизлучений, одновременно попавших в полосу приема, их азимутах и углах места принимается по количеству и номерам блоков регистрации, срабатывающих при превышении порогового напряжения в пороговых блоках.
RU2007106313/09A 2007-02-19 2007-02-19 Фазовый пеленгатор RU2330304C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007106313/09A RU2330304C1 (ru) 2007-02-19 2007-02-19 Фазовый пеленгатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007106313/09A RU2330304C1 (ru) 2007-02-19 2007-02-19 Фазовый пеленгатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2330304C1 true RU2330304C1 (ru) 2008-07-27

Family

ID=39811157

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007106313/09A RU2330304C1 (ru) 2007-02-19 2007-02-19 Фазовый пеленгатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2330304C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616597C1 (ru) * 2016-05-05 2017-04-18 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" Пеленгатор источника радиоизлучения с широкоугольным коническим сканированием
RU171482U1 (ru) * 2017-01-09 2017-06-01 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Комбинированный пеленгатор
RU2684321C1 (ru) * 2018-01-10 2019-04-08 Акционерное общество "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" Фазовый пеленгатор
RU2740779C1 (ru) * 2020-08-21 2021-01-21 Акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" Активный малобазовый корреляционно-фазовый пеленгатор

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Космические радиотехнические комплексы./Под ред. БЫЧКОВА С.И. - М.: Сов. Радио, 1967, с.134-138, рис.2, 3, 9, а). *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616597C1 (ru) * 2016-05-05 2017-04-18 Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Радар ммс" Пеленгатор источника радиоизлучения с широкоугольным коническим сканированием
RU171482U1 (ru) * 2017-01-09 2017-06-01 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") Комбинированный пеленгатор
RU2684321C1 (ru) * 2018-01-10 2019-04-08 Акционерное общество "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" Фазовый пеленгатор
RU2740779C1 (ru) * 2020-08-21 2021-01-21 Акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" Активный малобазовый корреляционно-фазовый пеленгатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9939522B2 (en) Systems and methods for 4-dimensional radar tracking
JP2651054B2 (ja) ポリスタティック相関レーダ
US7466262B2 (en) Positioning system with a sparse antenna array
JP6778336B2 (ja) Rf信号の到来角度決定方法及びシステム
RU2440588C1 (ru) Способ пассивного радиомониторинга воздушных объектов
RU2444755C1 (ru) Способ обнаружения и пространственной локализации воздушных объектов
RU2649411C1 (ru) Способ измерения параметров движения летательного аппарата в фазовых угломерно-дальномерных системах и устройство его реализующее
RU2444754C1 (ru) Способ обнаружения и пространственной локализации воздушных объектов
RU2684321C1 (ru) Фазовый пеленгатор
RU2330304C1 (ru) Фазовый пеленгатор
RU2633962C1 (ru) Способ определения местоположения сканирующей РЛС пассивным многолучевым пеленгатором
RU2457505C2 (ru) Устройство для определения местоположения работающей радиолокационной станции
RU2506605C2 (ru) Дальномерный способ и устройство определения координат источника радиоизлучения
RU2275649C2 (ru) Способ местоопределения источников радиоизлучения и пассивная радиолокационная станция, используемая при реализации этого способа
RU2524401C1 (ru) Способ обнаружения и пространственной локализации подвижных объектов
RU2546329C1 (ru) Способ поляризационно-чувствительного обнаружения подвижных объектов
RU2298805C2 (ru) Способ определения координат источника радиоизлучения (варианты) и радиолокационная станция для его реализации
RU2334244C1 (ru) Способ определения местоположения источника радиоизлучения
RU2529483C1 (ru) Способ скрытной радиолокации подвижных объектов
RU2305295C1 (ru) Фазовый способ пеленгации
RU2296432C1 (ru) Способ автокорреляционного приема шумоподобных сигналов
JP5278083B2 (ja) 目標方位算出装置
RU2408028C1 (ru) Способ обзора зоны радиолокационной станции
RU2416806C2 (ru) Способ обработки радиолокационных сигналов
RU2736414C1 (ru) Способ пространственной фильтрации сигналов

Legal Events

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

Effective date: 20090220