RU2378659C1 - Устройство радиотехнического контроля источников радиоизлучений - Google Patents

Устройство радиотехнического контроля источников радиоизлучений Download PDF

Info

Publication number
RU2378659C1
RU2378659C1 RU2008114987/09A RU2008114987A RU2378659C1 RU 2378659 C1 RU2378659 C1 RU 2378659C1 RU 2008114987/09 A RU2008114987/09 A RU 2008114987/09A RU 2008114987 A RU2008114987 A RU 2008114987A RU 2378659 C1 RU2378659 C1 RU 2378659C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
bearing
radio
antennas
phase difference
output
Prior art date
Application number
RU2008114987/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2008114987A (ru
Inventor
Вячеслав Хасанович Пшихопов (RU)
Вячеслав Хасанович Пшихопов
Александр Федорович Гришков (RU)
Александр Федорович Гришков
Игорь Георгиевич Дорух (RU)
Игорь Георгиевич Дорух
Original Assignee
Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный Университет"
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 Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный Университет" filed Critical Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный Университет"
Priority to RU2008114987/09A priority Critical patent/RU2378659C1/ru
Publication of RU2008114987A publication Critical patent/RU2008114987A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2378659C1 publication Critical patent/RU2378659C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для определения пеленга и частоты радиосигнала в системах радиотехнического контроля. Устройство содержит последовательно включенные первую приемную антенну, первый усилитель высокой частоты, первый делитель мощности, измеритель частоты и блок обработки результатов измерений и расчета пеленга, последовательно включенные вторую приемную антенну и второй усилитель высокой частоты, последовательно включенные третью приемную антенну, третий усилитель высокой частоты и первый измеритель разности фаз, второй вход которого соединен со вторым выходом делителя мощности, а выход - со вторым входом блока обработки результатов измерений и расчета пеленга, при этом фокальные оси приемных антенн параллельны и совпадают по направлению с направлением на центр сектора пеленгования, второй измеритель разности фаз, первый вход которого соединен с выходом второго УВЧ, второй - с третьим выходом делителя мощности, а выход - с третьим входом блока обработки результатов измерений и расчета пеленга, при этом блок обработки результатов измерений и расчета пеленга выполнен трехвходовым, а грубое значение Θг пеленга рассчитывается по формуле
Figure 00000008
где λ - длина волны контролируемого сигнала; а - расстояние между фокальными центрами первой и второй приемных антенн; Δφ - разность фаз контролируемого сигнала на выходах этих антенн. Достигаемый технический результат изобретения - упрощение заявленного устройства и повышение его надежности. 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для определения пеленга и частоты радиосигнала в системах радиотехнического контроля.
Известно устройство радиотехнического контроля источников радиоизлучений, входящее в состав информационно-измерительной системы контроля источников радиоизлучений, описанное в статье Э.В.Чекрыгина и др. ”Информационно-измерительная система контроля источников радиоизлучений” [Вопросы специальной радиоэлектроники. Выпуск 1. - Москва - Таганрог. ТНИИС. - 2003]. Оно содержит М приемных антенн, М пеленгационных каналов, каждый из которых состоит из последовательно включенных усилителя высокой частоты (УВЧ), амплитудного детектора и логарифмического видеоусилителя, и блок обработки результатов измерения и управления.
Признаками этого аналога, совпадающими с существенными признаками заявляемого устройства, являются три приемные антенны, три УВЧ и блок обработки результатов измерения.
Недостатком этого устройства является низкая точность пеленгования, обусловленная амплитудным методом пеленгования и неидентичностью диаграмм направленности антенн.
Известно также устройство радиотехнического контроля источников радиоизлучений, входящее в состав корабельной станции радиотехнической разведки, защищенной свидетельством на полезную модель №29783, кл. G01S 3/28, Н04К 3/00, опубл. 2003 г. Оно содержит М≥4 приемных антенн, М УВЧ, входы которых соединены с выходами антенн, М делителей мощности, входы которых соединены с выходами УВЧ, М приемников, входы которых соединены с первыми выходами делителей мощности, измеритель частоты, М входов которого соединены со вторыми выходами делителей мощности, уточнитель пеленга и блок обработки результатов измерения и управления, первые М входов которого соединены с выходами приемников, (М+1)-й и (М+2)-ой входы - с первым и вторым выходами измерителя частоты, (М+3)-й вход - с выходом уточнителя пеленга, а выход - с управляющим входом уточнителя пеленга. При этом уточнитель пеленга содержит М пар дополнительных приемных антенн, два коммутатора, управляющие входы которых объединены и являются управляющим входом уточнителя, и интерферометр, выход которого является выходом уточнителя. Фокальные оси приемных антенн сдвинуты одна относительно другой таким образом, что их диаграммы направленности в сумме перекрывают сектор 180° левого (или правого) борта корабля.
Признаками этого аналога, совпадающими с существенными признаками заявляемого устройства, как и у вышеописанного аналога, являются три приемные антенны, три УВЧ и блок обработки результатов измерения.
В этом устройстве осуществляется уточнение результатов измерения направления на источник излучения за счет введения 2М дополнительных антенн, что делает устройство достаточно сложным и трудно реализуемым. Кроме того, точность пеленгования в нем остается недостаточно высокой, что обусловлено неидентичностью дополнительных антенн и отсутствием уточнения пеленга в направлениях ”корма-нос” корабля и противоположном ему.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому (прототипом) является устройство радиотехнического контроля источников радиоизлучений по патенту РФ №2316016, кл. G01S 3/28, 2005 г. Оно содержит последовательно включенные первую приемную антенну, первый УВЧ, первый делитель мощности, измеритель частоты и блок обработки результатов измерений для расчета пеленга и управления, последовательно включенные вторую приемную антенну, второй УВЧ и второй делитель мощности, последовательно включенные третью приемную антенну, третий УВЧ и измеритель разности фаз, второй вход которого соединен со вторым выходом первого делителя мощности, а выход - со вторым входом блока обработки результатов измерений для расчета пеленга и управления, последовательно включенные первый перемножитель, первый вход которого соединен с третьим выходом первого делителя мощности, и первый фильтр низких частот, выход которого соединен с третьим входом блока обработки результатов измерений для расчета пеленга и управления, последовательно включенные второй перемножитель, первый и второй входы которого соединены соответственно с первым и вторым выходами второго делителя мощности, и второй фильтр низких частот, выход которого соединен с четвертым входом блока обработки результатов измерений для расчета пеленга и управления, и управляемый фазовращатель, сигнальный вход которого соединен с третьим выходом второго делителя мощности, управляющий вход - с выходом блока обработки результатов измерений для расчета пеленга и управления, а выход - со вторым входом первого перемножителя. При этом фокальные оси антенн параллельны и совпадают по направлению с направлением на центр сектора пеленгования.
Признаками прототипа, совпадающими с существенными признаками заявляемого устройства, являются три приемные антенны, три УВЧ, делитель мощности, измеритель частоты, измеритель разности фаз и блок обработки результатов измерений и расчета пеленга.
Недостатком этого устройства является сложность и относительно низкая надежность, что обусловлено наличием в составе устройства перемножителей, фильтров низких частот, управляемого фазовращателя и достаточно сложного четырехвходового блока обработки результатов измерений, выполняющего как функцию расчета пеленга, так и функцию управления фазовращателем.
Задачей, на решение которой направлено создание изобретения, является упрощение устройства и повышение его надежности.
Для достижения технического результата в известное устройство радиотехнического контроля источников радиоизлучений, содержащее последовательно включенные первую приемную антенну, первый УВЧ, делитель мощности, измеритель частоты и блок обработки результатов измерений и расчета пеленга, последовательно включенные вторую приемную антенну и второй УВЧ, последовательно включенные третью приемную антенну, третий УВЧ и первый измеритель разности фаз, второй вход которого соединен со вторым выходом делителя мощности, а выход - со вторым входом блока обработки результатов измерений и расчета пеленга, при этом фокальные оси приемных антенн параллельны и совпадают по направлению с направлением на центр сектора пеленгования, введен второй измеритель разности фаз, первый вход которого соединен с выходом второго УВЧ, второй - с третьим выходом делителя мощности, а выход - с третьим входом блока обработки результатов измерений и расчета пеленга, при этом блок обработки результатов измерений и расчета пеленга выполнен трехвходовым, а грубое значение Θг пеленга рассчитывается по формуле
Figure 00000001
где λ - длина волны контролируемого сигнала;
а - расстояние между фокальными центрами первой и второй приемных антенн;
Δφ - разность фаз контролируемого сигнала на выходах этих антенн.
Совокупность вновь введенных измерителя разности фаз, связей, особенностей выполнения блока обработки результатов измерений и расчета пеленга и изменений алгоритма грубой оценки пеленга не следует явным образом из уровня техники, поэтому предлагаемое устройство радиотехнического контроля источников радиоизлучений следует считать новым и имеющим изобретательский уровень.
Сущность изобретения поясняется чертежами, на которых приведены:
на фиг.1 - структурная схема предлагаемого устройства;
на фиг.2 - взаимное расположение источника контролируемого радиоизлучения и центров раскрыва антенн.
Устройство содержит идентичные приемные антенны 1, 2 и 3, идентичные УВЧ 4, 5 и 6, измерители 7 и 8 разности фаз, делитель 9 мощности, измеритель 10 частоты и блок 11 обработки результатов измерений и расчета пеленга.
Антенна 1, УВЧ 4 и измеритель 7 включены последовательно. Антенна 2, УВЧ 5, делитель 9 и измеритель 10 включены последовательно. Антенна 3, УВЧ 6 и измеритель 8 включены последовательно. Второй и третий выходы делителя 9 соединены со вторыми входами измерителей 8 и 7 соответственно. Первый, второй и третий входы блока 11 соединены с выходами измерителей 10, 8 и 7 соответственно.
Центры раскрыва антенн 1, 2 и 3 расположены на одной прямой, а фокальные оси параллельны одна другой и перпендикулярны этой прямой, их направление 2-O' совпадает с направлением оси симметрии сектора пеленгования (фиг.2). Пеленг Θ (направление на источник радиоизлучения) отсчитывается от направления 2-O' по часовой стрелке. Ширина диаграммы направленности каждой из антенн 1, 2 и 3 составляет 180°. Линейная база а между центрами раскрыва антенн 1 и 2 составляет величину порядка 0,25λmin, а линейная база b между центрами раскрыва антенн 2 и 3 составляет величину порядка 10λmin, где λmin - минимальная длина волны пеленгуемого сигнала.
В устройстве используется фазовый метод пеленгования, основанный на приеме пеленгуемого сигнала двумя антеннами с параллельными фокальными осями и разнесенными центрами раскрыва и последующем измерении разности фаз принятых сигналов. Известно (см., например, Леонов А.И., Фомичев К.И. Моноимпульсная радиолокация. - М.: Сов. радио, 1984, с.6, 7), что в этом случае разность фаз Δφ принятых сигналов связана с пеленгом θ источника сигнала, его длиной λ волны и базой d между центрами раскрыва антенн соотношением
Figure 00000002
Устройство работает следующим образом.
Излучаемый радиосигнал, подлежащий контролю, принимается антеннами 1, 2 и 3 и усиливается усилителями 4, 5 и 6 соответственно. С выходов усилителя 5 усиленный сигнал поступает на вход делителя 9, который делит поступивший на его вход сигнал на три равные части, поступающие на его выходы.
Сигнал с первого выхода делителя 9 поступает на вход измерителя 10, сигнал с его второго выхода - на второй вход измерителя 8, а сигнал с его третьего выхода - на второй вход измерителя 7. На первые входы измерителей 7 и 8 поступают сигналы с выходов усилителей 4 и 6 соответственно.
Измеритель 10 осуществляет измерение частоты f контролируемого сигнала, и результат измерения поступает с его выхода на первый вход блока 11.
Измеритель 8 осуществляет измерение разности фаз Δφ1 сигналов на своих входах, и результат измерения с его выхода поступает на второй вход блока 11.
Аналогично измеритель 7 осуществляет измерение разности фаз Δφ сигналов на своих входах, и результат измерения с его выхода поступает на третий вход блока 11.
Блок 11 осуществляет преобразование поступающих на его входы сигналов в цифровую форму, пригодную для производства над ними математических операций (в принципе сигналы на входах измерителей 7, 8 и 10 могут быть аналоговыми или цифровыми, но не совпадающими по разрядности или типу кода с формой сигналов, используемой непосредственно в блоке 11). Кроме того, блок 11 производит над преобразованными сигналами ряд математических операций, о которых будет сказано ниже.
Поступившее на первый вход блока 11 значение частоты f используется для вычисления длины λ волны контролируемого сигнала. Расчет производится в блоке 11 по формуле
Figure 00000003
где с=3·108 м/с - скорость света.
Полученное значение λ вместе со значением Δφ разности фаз сигналов, принятых антеннами 1 и 2, используется для грубой оценки пеленга Θ. Грубое значение Θг пеленга с учетом уравнения (1) определяется путем вычисления в блоке 11 по формуле
Figure 00000004
Расчет по формуле (2) дает значение истинного пеленга Θ с большой погрешностью, обусловленной неидентичностью каналов формирования сигналов на входах измерителя 7 и погрешностью измерения разности фаз Δφ.
Для уточнения пеленга Θ используется измеряемая измерителем 8 разность фаз сигналов на выходах антенн 2 и 3, значение Δφ1 которой поступает с выхода измерителя 8 на второй вход блока 11.
Разность фаз Δφ сигналов на выходах антенн 8 и 14 составит
Figure 00000005
Учитывая, что база b=10λmin она может значительно (в разы) превышать величину 2π. Измеритель 8 не реагирует на целую часть отношения Δφ/2π, а измеряет только остаток от деления Δφ на 2π. Фактическая Δφ и измеренная Δφ1 разности фаз связаны соотношением
Δφ=Δφ1+2π·n,
где n=0,±1,±2,…,±m, а m - целая часть отношения b/λ.
Поэтому уравнение (3) следует записать в виде
Figure 00000006
Уравнение (4) содержит неопределенность - одному значению измеренной разности Δφ фаз соответствуют 2m+1 значений пеленга Θ. Для разрешения этой неопределенности в блоке 11 рассчитываются в соответствии с уравнением (4) все эти значения, затем все они или часть их сравниваются со значением Θг, рассчитанным по формуле (2), и ближайшее к нему принимается в качестве результата пеленгования.
Заявляемое устройство радиотехнического контроля достаточно легко реализуемо.
В качестве антенн 1, 2 и 3 могут быть использованы щелевые антенны в экране ограниченных размеров (см., например, Справочник по элементам радиоэлектронных устройств. Под ред. В.В.Дулина, М.С.Жука. - М.: Энергия. - 1977, с.528,529).
В качестве усилителей 4, 5 и 6 могут быть использованы серийно выпускаемые модули типа М421135.
В качестве измерителей 7 и 8 могут быть использованы фазовые детекторы типа ФИФК с аналоговыми выходами.
Делитель мощности 9 может быть выполнен на основе пассивных микросборок.
Измеритель 10 может быть выполнен на однорезонаторных направленных фильтрах с функциональной обработкой откликов выходных сигналов на программируемых логических интегральных схемах (см., например, Э.В.Чекрыгин и др. ”Информационно-измерительная система источников радиоизлучений”. Вопросы специальной радиоэлектроники. Серия ОВР. - Москва-Таганрог, вып.1. - 2003, с.7…14).
В качестве блока 11 может служить ПЭВМ типа «Pentium», дополненная элементами сопряжения с измерителями 7, 8 и 10.
Технический результат от использования предлагаемого устройства радиотехнического контроля заключается в том, что оно проще прототипа, так как не содержит перемножителей, фильтров и управляемого фазовращателя. Блок обработки результатов измерений в заявляемом устройстве проще, чем в прототипе. Он имеет меньше входов, и в нем исключена функция управления. Большая простота устройства обеспечивает ему более высокую надежность. Ориентировочный расчет показывает, что наработка на отказ у заявляемого устройства примерно на 10% больше, чем у прототипа.

Claims (1)

  1. Устройство радиотехнического контроля источников радиоизлучений, содержащее последовательно включенные первую приемную антенну, усилитель высокой частоты, делитель мощности, измеритель частоты и блок обработки результатов измерений и расчета пеленга, последовательно включенные вторую приемную антенну и второй усилитель высокой частоты, последовательно включенные третью приемную антенну, третий усилитель высокой частоты и первый измеритель разности фаз, второй вход которого соединен со вторым выходом делителя мощности, а выход - со вторым входом блока обработки результатов измерений и расчета пеленга, при этом фокальные оси приемных антенн параллельны и совпадают по направлению с направлением на центр сектора пеленгования, отличающееся тем, что в него введен второе измеритель разности фаз, первый вход которого соединен с выходом второго усилителя высокой частоты, второй - с третьим выходом делителя мощности, а выход - с третьим входом блока обработки результатов измерений и расчета пеленга, в котором рассчитывается грубое значение θг реленга контролируемого источника радиоизлучений по формуле
    Figure 00000007

    где С - скорость света;
    а - расстояние между фокальными центрами первой и второй приемных антенн;
    Δφ - разность фаз контролируемого сигнала на выходах этих антенн,
    при этом измеряемое первым измерителем разности фаз значение разности фаз контролируемого сигнала на выходах первой и третьей антенн используется для уточнения пеленга θг.
RU2008114987/09A 2008-04-16 2008-04-16 Устройство радиотехнического контроля источников радиоизлучений RU2378659C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008114987/09A RU2378659C1 (ru) 2008-04-16 2008-04-16 Устройство радиотехнического контроля источников радиоизлучений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008114987/09A RU2378659C1 (ru) 2008-04-16 2008-04-16 Устройство радиотехнического контроля источников радиоизлучений

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2008114987A RU2008114987A (ru) 2009-10-27
RU2378659C1 true RU2378659C1 (ru) 2010-01-10

Family

ID=41352471

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008114987/09A RU2378659C1 (ru) 2008-04-16 2008-04-16 Устройство радиотехнического контроля источников радиоизлучений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2378659C1 (ru)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111538058A (zh) * 2020-04-23 2020-08-14 桂林长海发展有限责任公司 一种无源定位方法、装置及存储介质

Also Published As

Publication number Publication date
RU2008114987A (ru) 2009-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Nanzer Millimeter-wave interferometric angular velocity detection
RU2553272C1 (ru) Способ измерения дальности и радиальной скорости в рлс с зондирующим составным псевдослучайным лчм импульсом
US20190324107A1 (en) Methods and systems for pulse association of agile emitters
RU2684321C1 (ru) Фазовый пеленгатор
RU2516432C2 (ru) Способ определения местоположения источника радиоизлучения
RU2688921C2 (ru) Способ измерения дальности и радиальной скорости в РЛС с зондирующим составным псевдослучайным ЛЧМ импульсом
CN106569180A (zh) 一种基于Prony方法的方位估计算法
RU2378659C1 (ru) Устройство радиотехнического контроля источников радиоизлучений
Susek et al. Noise radar with microwave correlation receiver
RU82868U1 (ru) Устройство радиотехнического контроля источников радиоизлучений
RU2296432C1 (ru) Способ автокорреляционного приема шумоподобных сигналов
RU2316017C2 (ru) Устройство радиотехнического контроля источников радиосигналов
RU2316016C2 (ru) Устройство радиотехнического контроля источников радиоизлучений
Kaminski et al. K-band FMCW radar module with interferometic capability for industrial applications
RU2284545C2 (ru) Корабельная система радиотехнического контроля
RU2231806C2 (ru) Способ оценки текущих координат источника радиоизлучения
RU2458355C1 (ru) Фазовый пеленгатор
RU2309421C2 (ru) Фазовый радиопеленгатор
RU2287839C2 (ru) Устройство для моноимпульсного измерения пеленга источников радиосигналов
RU2467345C1 (ru) Способ определения с повышенным быстродействием угломестного пеленга и амплитуды сигнала источника радиоизлучения
RU2740779C1 (ru) Активный малобазовый корреляционно-фазовый пеленгатор
RU2013135514A (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
RU2260814C1 (ru) Способ автоматизированного контроля источников радиоизлучений
Sakhabutdinov et al. Radiophotonic Method for Doppler Frequency Shift Measurement of a Reflected Radar Signal Based on Tandem Amplitude-Phase Modulation
RU2671921C2 (ru) Способ определения погрешностей при траекторных измерениях межпланетных космических аппаратов за счет распространения радиосигналов в ионосфере земли и межпланетной плазме

Legal Events

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

Effective date: 20100417