RU2363011C1 - Способ местоопределения источника радиоизлучения - Google Patents

Способ местоопределения источника радиоизлучения Download PDF

Info

Publication number
RU2363011C1
RU2363011C1 RU2008109544/09A RU2008109544A RU2363011C1 RU 2363011 C1 RU2363011 C1 RU 2363011C1 RU 2008109544/09 A RU2008109544/09 A RU 2008109544/09A RU 2008109544 A RU2008109544 A RU 2008109544A RU 2363011 C1 RU2363011 C1 RU 2363011C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
iri
radio
location
rrs
signal
Prior art date
Application number
RU2008109544/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Юрьевич Козирацкий (RU)
Александр Юрьевич Козирацкий
Юрий Леонтьевич Козирацкий (RU)
Юрий Леонтьевич Козирацкий
Павел Рудольфович Ляхов (RU)
Павел Рудольфович Ляхов
Рустем Максович Клупов (RU)
Рустем Максович Клупов
Эдуард Александрович Кирсанов (RU)
Эдуард Александрович Кирсанов
Павел Евгеньевич Кулешов (RU)
Павел Евгеньевич Кулешов
Денис Анатольевич Сербов (RU)
Денис Анатольевич Сербов
Ринат Рифович Садыков (RU)
Ринат Рифович Садыков
Тимерхан Мусагитович Хакимов (RU)
Тимерхан Мусагитович Хакимов
Александр Александрович Чаплыгин (RU)
Александр Александрович Чаплыгин
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) Министерства Обороны Российской Федерации
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) Министерства Обороны Российской Федерации filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) Министерства Обороны Российской Федерации
Priority to RU2008109544/09A priority Critical patent/RU2363011C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2363011C1 publication Critical patent/RU2363011C1/ru

Links

Images

Abstract

Заявленный способ местоопределения источника радиоизлучения (ИРИ) относится к пассивным системам радиоконтроля. Сущность изобретения заключается в предварительной доставке в предполагаемый район нахождения ИРИ трех кассет. При этом доставка осуществляется пуском минимум трех носителей, каждый из которых содержит кассету, включающую навигационный приемник и приемопередатчик. Приемопередатчик включает в себя панорамный приемник и передатчик параметров сигналов. После фиксации в грунте носителя навигационный приемник и приемопередатчик одновременно по сигналу «пуска» или автоматически приводятся в работоспособное состояние. По сигналам навигационного приемника определяют координаты мест фиксации в грунте каждого носителя. Каждый приемопередатчик, имеющий панорамный приемник, осуществляет поиск сигналов ИРИ в заданном частотном диапазоне. При обнаружении сигнала ИРИ осуществляется его оцифровка и передача с помощью передающего устройства приемопередатчика через спутник-ретранслятор на пункт радиоконтроля. На пункте радиоконтроля по поступившим данным осуществляется определение местонахождения ИРИ относительно координат навигационных приемников. Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение точности местоопределения ИРИ, размещенных в труднодоступной местности. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к пассивным системам радиоконтроля, и, в частности, может быть использовано в системах местоопределения радиоизлучающих средств УКВ-диапазонов.
Известен угломерный способ местоопределения источника радиоизлучения (ИРИ) (см., например, Караваев В.В., Сазонов В.В. Статистическая теория пассивной локации. - М.: «Радио и связь», 1987. - 240 с), основанный на расчете точки пересечения линий пеленгов на ИРИ, определяемые минимум двумя, разнесенными в пространстве средствами радиопеленгования. Недостатками указанного способа являются необходимость устойчивого приема пеленгационными средствами сигналов контролируемого ИРИ, что не всегда возможно в условиях сложного рельефа труднодоступной местности, и недостаточная точность местоопределения ИРИ, связанная с большим удалением ИРИ от средств пеленгования.
Наиболее близким по технической сущности (прототипом) к заявляемому изобретению является разностно-дальномерный способ местоопределения ИРИ (см., например, Караваев В.В., Сазонов В.В. Статистическая теория пассивной локации. - М.: «Радио и связь», 1987. - 240 с), основанный на измерении корреляционным методом временных задержек приема сигнала ИРИ относительно одного из N≥3 пространственно разнесенных пунктов радиоконтроля. Недостатками указанного способа являются необходимость устойчивого приема пунктами радиоконтроля сигналов контролируемого ИРИ, что не всегда возможно в условиях сложного рельефа труднодоступной местности и недостаточная точность местоопределения ИРИ, связанная с большим удалением ИРИ от пунктов радиоконтроля.
Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является возможность определение координат ИРИ размещенных в труднодоступной местности и повышение точности их местоопределения.
Технический результат достигается тем, что в известном способе местоопределения ПРИ, заключающемся в измерении корреляционным методом временных задержек приема сигнала ИРИ относительно одного из N≥3 пространственно разнесенных пунктов радиоконтроля, дополнительной доставке в предполагаемый район местонахождения ИРИ N≥3 кассет, каждая из которых содержит в себе навигационный приемник, панорамно-приемное устройство и передающее устройство, в определении по сигналу каждого навигационного приемника координаты точки доставки каждой кассеты, одновременном включении по сигналу спутника ретранслятора панорамно-приемных устройств и осуществлении частотного поиска сигналов ИРИ, оцифровки обнаруженного сигнал источника радиоизлучения каждого панорамно-приемного устройства и передачи соответствующими передающими устройствами через спутник-ретранслятор на соответствующие пункты радиоконтроля.
Сущность изобретения заключается в предварительной доставке в предполагаемый район нахождения ИРИ трех кассет. При этом доставка осуществляется пуском минимум трех носителей, каждый из которых содержит кассету, включающую навигационный приемник и приемопередатчик. Приемопередатчик включает в себя панорамный приемник и передатчик параметров сигналов. После фиксации в грунте носителя навигационный приемник и приемопередатчик одновременно по сигналу «пуска» или автоматически приводятся в работоспособное состояние. По сигналам навигационного приемника определяют координаты мест фиксации (падения) в грунте каждого носителя. Каждый приемопередатчик, имеющий панорамный приемник, осуществляет поиск сигналов ИРИ в заданном частотном диапазоне. При обнаружении сигнала ИРИ осуществляется его оцифровка и передача с помощью передающего устройства приемопередатчика через спутник ретранслятор на пункт радиоконтроля. На пункте радиоконтроля по поступившим данным осуществляется определение местонахождения ИРИ относительно координат навигационных приемников.
Часто приходиться встречаться со случаями, когда трасса распространения радиоволн ИРИ проходит через сложный ландшафт (холмистая или горная местность). Препятствия различно характера на пути распространения радиоволн могут вносить существенное ослабление в сигналы ИРИ (см., например, Полуханов М.П. Распространение радиоволн. М.: «Связь», 1965, стр.122-142). Это в свою очередь приводит к невозможности устойчивого приема сигналов или снижению точности определения координат ИРИ пунктами радиоконтроля или пеленгования на определенном удалении от ИРИ. Перемещение пунктов радиоконтроля или пеленгования на меньшее расстояние от ИРИ также невозможно в силу причин отсутствия дорог и сложностью ландшафта. Для реализации возможности местоопределения ИРИ, размещенных в труднодоступной местности, предлагается способ местоопределения ИРИ, ключевым звеном реализации которого является доставка части приемопередающей аппаратуры пунктов радиоконтроля в район размещения ИРИ.
Заявленный способ поясняется иллюстрацией, представленной на фиг.1. На фиг.1 приняты следующие обозначения: 1 - ИРИ, местоположение которого определяется; 2 - первая кассета, содержащая навигационный приемник и приемопередатчик; 3 - вторая кассета, содержащая навигационный приемник и приемопередатчик; 4 - третья кассета, содержащая навигационный приемник и приемопередатчик; 5 - спутник ретранслятор; 6 - пункт радиоконтроля, осуществляющий прием и обработку сигналов; 7 - пункт радиоконтроля, осуществляющий прием сигналов; 8 - пункт радиоконтроля, осуществляющий прием сигналов; 9 - пункт запуска носителей; 11 - первый, второй и третий носители; 10 - препятствие, ограничивающие зону приема сигналов ИРИ.
Функционирование системы местоопределения ИРИ в соответствии с данным способом происходит следующим образом. Предварительно в район местонахождения ИРИ 1 с пункта запуска носителей 9 через препятствие 10 доставляются тремя носителями 11 (например, артиллерийским или реактивным снарядом (см., например, Шнуков В.Н. Справочник «Артиллерия». - Мн: ООО «Попурри», 2001), выполненными в едином кассетном исполнении, навигационные приемники и приемопередатчики 2, 3 и 4, которые после фиксации в грунте автоматически приводятся в работоспособное состояние. Навигационные приемники 2, 3 и 4 передают через спутниковую навигационную систему 5 на пункт радиоконтроля 6 свои координаты и соответственно координаты приемопередатчиков 2, 3 и 4. Приемопередатчики 2, 3 и 4 функционируют в системе привязки к единому времени и включают в себя приемопередающий антенный блок, панорамно-приемное устройство и передающее устройство. По сигналу с пункта радиоконтроля 6 через спутник-ретранслятор 5 осуществляется одновременный запуск панорамно-приемных устройств приемопередатчиков 2, 3 и 4, которые производят поиск сигналов ИРИ 1 в заданном частотном диапазоне. При обнаружении сигнала ИРИ 1 осуществляется его оцифровка и определение времени приема, которые с помощью передающих устройств приемопередатчиков 2, 3 и 4 через спутник ретранслятор 5 передаются на пункт радиоконтроля 6, отвечающий за обработку сигналов. На пункте радиоконтроля 6 по поступившим данным осуществляется определение местонахождения ИРИ 1 относительно координат навигационных приемников 2, 3 и 4. При определении места размещения ИРИ 1 используется корреляционный метод, основанный на измерении временных задержек приема пунктами радиоконтроля сигналов ИРИ относительно одного (любого из трех) опорного.
Предложенный способ позволяет устранить негативное влияние на точность определения координат ИРИ, связанное с распространением излучения на трассах большой протяженностью до пунктов радиоконтроля. А также позволяет в случае невозможности приема пунктами радиоконтроля сигналов ИРИ осуществить его местоопределения.
Справедливость данного утверждения подтверждается следующей оценкой. Пусть задано местоположение пунктов радиоконтроля (фиг.2) 2, 3 и 4 трехпозиционной разностно-дальномерной системы (РДС) местоопределения (их координаты - (xpi,ypi),
Figure 00000001
)) и начало декартовой системы координат (ДСК) совмещено с центральным пунктом радиоконтроля 3, которому соответствует наибольший угол, образованный базами РДС. ИРИ (его координаты - (x,y)), обозначенный треугольником 1, расположен на биссектрисе наибольшего угла между базами РДС, совпадающей с осью 0 ó ДСК. В РДС измеряется пара задержек (которые могут быть пересчитаны в разности расстояний)
Figure 00000002
,
Figure 00000003
где ΔR12=R1-R2, ΔR32=R3-R2, с - скорость света,
Figure 00000004
- расстояние между ИРИ и i-м пунктом радиоконтроля,
Figure 00000005
.
Минимальный радиус среднеквадратичной ошибки места вычисляется как квадратный корень из следа ковариационной матрицы ошибок местоопределения
Figure 00000006
где tr - след ковариационной матрицы Kx.
Нижняя граница Рао-Крамера для ковариационной матрицы ошибок местоопределения может быть определена как (см., например, Ширман Я.Д., Манжос В.Н. Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех. - М.: Радио и связь, 1981. - 416 с.)
где
Figure 00000008
- матрица частных производных,
Figure 00000009
- ковариационная матрица ошибок оценивания разностей расстояний,
Figure 00000010
,
Figure 00000011
- дисперсии оценивания задержек,
Figure 00000012
- их корреляционный момент.
Дисперсии оценивания задержек и их корреляционный момент можно определить на основе обобщения результатов (см., например, Картер Г.К. Оценивание когерентности и временной задержки. // ТИИЭР, 1987, №2. С.64-85) на многопозиционный случай (см., например, Афанасьев В.И., Кирсанов Э.А., Сирота А.А. Робастное оценивание координат источника радиоизлучения в многопозиционной разностно-дальномерной системе при пропусках сигналов и аномальных ошибках измерения взаимных задержек. // Радиотехника, 2001, №6. - С.58-63)
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
где
Figure 00000016
- отношение сигнал-шум по мощности на входе приемника i-го пункта радиоконтроля, Δf - ширина спектра сигнала, Тi - длительность наблюдения, Рn - мощность шума, Рsi - мощность сигнала на входе приемника i-го пункта радиоконтроля,
Figure 00000017
.
Мощность сигнала на входе приемника i-го пункта радиоконтроля определяется как
Figure 00000018
где Rвх - входное сопротивление антенны, Usidihd - напряжения сигнала на входе приемной антенны i-го пункта радиоконтроля, Еdi - напряженности поля в точках приема, hd - действующая высоты приемной антенны.
Для штыревой антенны действующая высота приемной антенны определяется выражением (см., например, Белоцерковский Г.Б. Основы радиотехники и антенны. Часть II. Антенны. - М.: Сов. радио, 1969. - 328 с.)
Figure 00000019
где ha - геометрическая длина приемной антенны, λ - длины волны излучения.
Напряженность поля в точках приема определяется по формуле Введенского см., например, Долуханов М.П. Распространение радиоволн. - М.: Связь, 1972. - 336 с.)
Figure 00000020
где Рis - мощность излучения, D-КНД передающей антенны, h1 - высота подъема передающей антенны, h2 - высота подъема приемной антенны, h0 - минимальная эффективная высота антенны.
На фиг.3 приведены зависимости потенциальной точности местоопределения РДС от расстояния между центральным пунктом радиоконтроля и ИРИ, полученные для значения высоты подъема приемной антенны h2=2 м. Максимальным на рисунках является такое расстояние между центральным пунктом радиоконтроля и ИРИ, при котором для всех пунктов радиоконтроля обеспечивается условие прямой видимости
Figure 00000021
,
Figure 00000022
.
Из зависимостей следует, что точность определения координат ИРИ существенно зависит от дальности размещения пунктов радиоконтроля до ИРИ.
Таким образом, у заявляемого способа появляются свойства, заключающиеся в осуществлении приема сигналов ИРИ и в возможности более точного определения координат ИРИ, связанные с перемещением приемной аппаратуры пунктов радиоконтроля на минимальные удаления от ИРИ.
Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ местоопределения источника радиоизлучения, основанный на дополнительной доставке в предполагаемый район местонахождения ИРИ N≥3 кассет, каждая из которых содержит в себе навигационный приемник, панорамно-приемное устройство и передающее устройство, на определении по сигналу каждого навигационного приемника координаты точки доставки каждой кассеты, одновременном включении по сигналу спутника ретранслятора панорамно-приемных устройств и осуществлении частотного поиск сигналов ИРИ, оцифровки обнаруженного сигнал источника радиоизлучения каждого панорамно-приемного устройства и передачи соответствующими передающими устройствами через спутник- ретранслятор на соответствующие пункты радиоконтроля.
Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы типовые средства доставки носителей кассет, радиотехнические узлы и устройства. При этом уровень элементной базы позволяет осуществить комбинирование рассматриваемых радиоэлектронный устройств в едином кассетном исполнении.

Claims (1)

  1. Способ местоопределения источника радиоизлучения (ИРИ), основанный на измерении корреляционным методом временных задержек приема сигнала ИРИ относительно одного из N≥3 пространственно разнесенных пунктов радиоконтроля, при этом один из пунктов радиоконтроля является опорным и осуществляет прием и обработку сигналов, а остальные осуществляют прием сигналов, отличающееся тем, что дополнительно в предполагаемый район местонахождения ИРИ носителями доставляют N≥3 кассет, каждая из которых содержит навигационный приемник и функционирующие в системе привязки к единому времени панорамно-приемное устройство и передающее устройство, которые после фиксации носителей в грунте автоматически приводятся в работоспособное состояние, при этом навигационные приемники через спутник-ретранслятор передают координаты точки доставки каждой кассеты на опорный пункт радиоконтроля, по сигналу опорного пункта радиоконтроля через спутник-ретранслятор одновременно включают панорамно-приемные устройства и осуществляют частотный поиск сигналов ИРИ, обнаруженный каждым панорамно-приемным устройством сигнал ИРИ оцифровывают и передают соответствующими передающими устройствами через спутник-ретранслятор на соответствующие пункты радиоконтроля, при этом на опорном пункте радиоконтроля по поступившим данным определяют местоположение ИРИ относительно координат навигационных приемников.
RU2008109544/09A 2008-03-12 2008-03-12 Способ местоопределения источника радиоизлучения RU2363011C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008109544/09A RU2363011C1 (ru) 2008-03-12 2008-03-12 Способ местоопределения источника радиоизлучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008109544/09A RU2363011C1 (ru) 2008-03-12 2008-03-12 Способ местоопределения источника радиоизлучения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2363011C1 true RU2363011C1 (ru) 2009-07-27

Family

ID=41048522

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008109544/09A RU2363011C1 (ru) 2008-03-12 2008-03-12 Способ местоопределения источника радиоизлучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2363011C1 (ru)

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469347C1 (ru) * 2011-06-27 2012-12-10 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство определения координат источника радиоизлучения
RU2526094C1 (ru) * 2013-06-10 2014-08-20 Павел Николаевич Марков Способ определения местоположения источника радиоизлучения
RU2582592C1 (ru) * 2014-12-29 2016-04-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ определения координат местоположения источника радиоизлучения
RU2604004C2 (ru) * 2014-12-29 2016-12-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ определения координат источника радиоизлучения
RU2644580C1 (ru) * 2017-05-31 2018-02-13 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения координат источника радиоизлучения с использованием летательного аппарата
RU2651796C1 (ru) * 2017-05-29 2018-04-24 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Центр обработки данных информационных технологий" Однопозиционный корреляционный мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источников радиоизлучений
RU2651793C1 (ru) * 2017-05-15 2018-04-24 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Центр обработки данных информационных технологий" Однопозиционный мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источников радиоизлучений
RU2671828C2 (ru) * 2017-03-29 2018-11-07 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Центр обработки данных информационных технологий" Однопозиционный угломерно-дальномерный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
RU2671831C1 (ru) * 2017-05-29 2018-11-07 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Центр обработки данных информационных технологий" Мультипликативный разностно-относительный способ двухмобильного определения координат местоположения источника радиоизлучения
RU2700270C2 (ru) * 2016-08-29 2019-09-16 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ координатного мониторинга источника радиоизлучения
RU2738330C1 (ru) * 2020-02-10 2020-12-11 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ поражения цели артиллерийскими самонаводящимися боеприпасами

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КАРАВАЕВ В.В., САЗОНОВ В.В. Статистическая теория пассивной радиолокации. - М.: Радио и связь, 1987, с.149-152. *

Cited By (11)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2469347C1 (ru) * 2011-06-27 2012-12-10 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство определения координат источника радиоизлучения
RU2526094C1 (ru) * 2013-06-10 2014-08-20 Павел Николаевич Марков Способ определения местоположения источника радиоизлучения
RU2582592C1 (ru) * 2014-12-29 2016-04-27 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ определения координат местоположения источника радиоизлучения
RU2604004C2 (ru) * 2014-12-29 2016-12-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ определения координат источника радиоизлучения
RU2700270C2 (ru) * 2016-08-29 2019-09-16 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ координатного мониторинга источника радиоизлучения
RU2671828C2 (ru) * 2017-03-29 2018-11-07 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Центр обработки данных информационных технологий" Однопозиционный угломерно-дальномерный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
RU2651793C1 (ru) * 2017-05-15 2018-04-24 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Центр обработки данных информационных технологий" Однопозиционный мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источников радиоизлучений
RU2651796C1 (ru) * 2017-05-29 2018-04-24 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Центр обработки данных информационных технологий" Однопозиционный корреляционный мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источников радиоизлучений
RU2671831C1 (ru) * 2017-05-29 2018-11-07 Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Центр обработки данных информационных технологий" Мультипликативный разностно-относительный способ двухмобильного определения координат местоположения источника радиоизлучения
RU2644580C1 (ru) * 2017-05-31 2018-02-13 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения координат источника радиоизлучения с использованием летательного аппарата
RU2738330C1 (ru) * 2020-02-10 2020-12-11 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ поражения цели артиллерийскими самонаводящимися боеприпасами

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2363011C1 (ru) Способ местоопределения источника радиоизлучения
US11921184B2 (en) Methods and apparatus for characterising the environment of a user platform
US10405222B2 (en) Acquiring information regarding a volume using wireless networks
US11092665B2 (en) High frequency geo-location methods and systems
US20210215829A1 (en) Spoofing detection in real time kinematic positioning
US20150319634A1 (en) Acquiring information regarding a volume using wireless networks
EP2182375A1 (en) A combined direction finder and radar system, method and computer program product
CN101473243B (zh) 电子支持测量系统中的方法、所述方法的使用和装置
US11555881B2 (en) Locating method for localizing at least one object using wave-based signals and locating system
US20220334217A1 (en) Radar method and radar system
RU2275649C2 (ru) Способ местоопределения источников радиоизлучения и пассивная радиолокационная станция, используемая при реализации этого способа
RU2524401C1 (ru) Способ обнаружения и пространственной локализации подвижных объектов
RU2298805C2 (ru) Способ определения координат источника радиоизлучения (варианты) и радиолокационная станция для его реализации
US10536920B1 (en) System for location finding
RU2582592C1 (ru) Способ определения координат местоположения источника радиоизлучения
RU2663193C1 (ru) Способ определения местоположения земной станции спутниковой связи по ретранслированному сигналу
RU2217773C2 (ru) Способ определения координат источника радиоизлучения и радиолокационная станция для его реализации
RU2205418C1 (ru) Способ защиты радиолокационных станций от противорадиолокационных ракет и разведывательных летательных аппаратов
Peres et al. GNSS Reflected Signal Acquisition with Galileo Signals
US20220312363A1 (en) System and method for detecting and locating a signal source
RU2722209C1 (ru) Способ определения координат воздушных целей в многопозиционной радиолокационной системе в условиях малого значения отношения сигнал/шум
RU2805152C1 (ru) Способ оценивания линейной скорости мобильного объекта однопозиционным средством пассивной радиолокации вне зоны прямой радиовидимости
US20230384460A1 (en) Satellite signal reception apparatus, satellite signal processing method and program
RU2324196C2 (ru) Амплитудный одноканальный многочастотный пеленгатор шумовых активных помех
RU2017168C1 (ru) Способ определения местоположения объектов на поверхности земли с использованием радиолокатора с синтезированной апертурой аэрокосмического базирования

Legal Events

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

Effective date: 20100313