RU2450283C1 - Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления - Google Patents

Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2450283C1
RU2450283C1 RU2011104509/07A RU2011104509A RU2450283C1 RU 2450283 C1 RU2450283 C1 RU 2450283C1 RU 2011104509/07 A RU2011104509/07 A RU 2011104509/07A RU 2011104509 A RU2011104509 A RU 2011104509A RU 2450283 C1 RU2450283 C1 RU 2450283C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
phase
output
input
voltage
receiving antennas
Prior art date
Application number
RU2011104509/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Иванович Дикарев (RU)
Виктор Иванович Дикарев
Валерий Антонович Шубарев (RU)
Валерий Антонович Шубарев
Владимир Николаевич Петрушин (RU)
Владимир Николаевич Петрушин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Авангард"
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 Открытое акционерное общество "Авангард" filed Critical Открытое акционерное общество "Авангард"
Priority to RU2011104509/07A priority Critical patent/RU2450283C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2450283C1 publication Critical patent/RU2450283C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Предлагаемые способ и устройство относятся к области радиоэлектроники и могут быть использованы для определения местоположения источников излучения сложных сигналов. Достигаемый технический результат изобретения - расширение функциональных возможностей путем определения дальности до источника радиоизлучений, а следовательно и его местоположения. Фазовый пеленгатор, реализующий предлагаемый фазовый способ пеленгации, содержит приемные антенны, три приемника, опорный генератор, генератор импульсов, электронный коммутатор, фазовращатель на 90°, три фазовых детектора, индикатор, гетеродин, смеситель, усилитель промежуточной частоты, два перемножителя, три полосовых фильтра, линию задержки, суммирующее устройство, вычитающее устройство, блок деления, пороговый блок, триггер, генератор счетных импульсов, логический элемент И, счетчик импульсов, вычислительное устройство и блок регистрации, определенным образом соединенные между собой. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Предлагаемые способ и устройство относятся к области радиоэлектроники и могут быть использованы для определения местоположения источников излучения сложных сигналов.
Известны фазовые способы пеленгации и фазовые пеленгаторы (патенты РФ №№2.003.131, 2.006.872, 2.010.258, 2.012.010, 2.134.429, 2.155.352, 2.175.770, 2.290.658, 3.365.931; Кинкулькин И.Е. и др. Фазовый метод определения координат. М.: Сов радио, 1979; Дикарев В.И. Методы и технические решения приема и обработки радиосигналов. Учебник, СПб, 2000, с.166-264 и др.)
Из известных технических решений наиболее близким к предлагаемому является «Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления» (патент РФ №2.365.931, G01S 3/46, 2007), которые и выбраны в качестве прототипа.
При фазовом способе пеленгации разность фаз Δφ сигналов, принимаемых двумя разнесенными в пространстве антеннами, определяется выражением
Figure 00000001
где d - расстояние между разнесенными антеннами (измерительная база);
λ - длина волны;
α - угол прихода радиоволн относительно нормали к базе.
При этом возникает противоречие между требованиями к точности измерений и однозначности отсчета угла α. Действительно, согласно вышеуказанной формуле фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор тем чувствительнее к изменению угла α, чем больше относительный размер базы d/λ. Но с ростом d/λ уменьшается значение угловой координаты α, при котором разность фаз Δφ превосходит значение 2π, т.е. наступает неоднозначность отсчета.
Известные способы пеленгации и фазовый пеленгатор устраняют указанное противоречие между требованиями к точности измерения и однозначности отсчета угла α. Однако они не полностью реализуют свои потенциальные возможности по определению дальности до источника радиоизлучений (ИРИ), а следовательно и местоположение ИРИ.
Технической задачей изобретения является расширение функциональных возможностей путем определения дальности до источника радиоизлучений, а следовательно и его местоположения.
Поставленная задача решается тем, что фазовый способ пеленгации, основанный в соответствии с ближайшим аналогом на приеме сигналов, усилении и ограничении их по амплитуде, сравнении сигналов, прошедших два канала, по фазе, при этом сигнал одного из каналов предварительно сдвигают по фазе на 90°, устанавливают в азимутальной плоскости n приемных антенн по окружности радиусом d с возможностью их электронного вращения с угловой скоростью Ω вокруг приемной антенны, размещенной в центре окружности, коммутируют приемные антенны, размещенные по окружности, поочередно с частотой Ω, сигнал, принимаемый антенной, размещенной в центре окружности, преобразуют по частоте, выделяют напряжение промежуточной частоты, перемножают его с сигналами, поочередно принимаемыми n приемными антеннами, расположенными по окружности, выделяют первое фазомодулированное напряжение, выделяют низкочастотное напряжение с частотой Ω и сравнивают его по фазе с опорным напряжением, формируя точную, но неоднозначную шкалу пеленгации источника излучения сигнала, одновременно первое фазомодулированное напряжение подвергают автокорреляционной обработке, выделяют низкочастотное напряжение с частотой Ω и сравнивают его по фазе с опорным напряжением, формируют грубую, но однозначную шкалу пеленгации источника излучения сигнала, при каждой коммутации одновременно используют две приемные антенны, расположенные на концах диаметра, сигнал, принимаемый второй антенной, перемножают с напряжением промежуточной частоты, выделяют второе фазомодулированное напряжение и перемножают его с первым фазомодулированным напряжением, отличается от ближайшего аналога тем, что амплитуды сигналов, принимаемых двумя антеннами, расположенными на концах диаметра, складывают друг с другом и вычитают друг из друга, делят полученные суммарную амплитуду на разностную, сравнивают частную амплитуду с пороговым напряжением Uпор и в случае его превышения фиксируют равносигнальное направление приемных антенн, расположенных на концах диаметра, относительно источника радиоизлучений, при котором частная амплитуда достигает максимального значения и превышает пороговый уровень Uпор, при каждом превышении порогового уровня Uпор формируют короткий положительный импульс, последовательность коротких положительных импульсов, полученную при электронном вращении приемных антенн, используют для формирования последовательности прямоугольных разнополярных импульсов, длительность каждого из которых равна периоду повторения Тп равносигнального направления двух приемных антенн, расположенных на концах диаметра, относительно источника радиоизлучения, измеряют период повторения Тп счетным методом и определяют дальность до источника радиоизлучений
Figure 00000002
где 2d - диаметр, на концах которого располагают две приемные антенны.
Поставленная задача решается тем, что фазовый пеленгатор, содержащий в соответствии с ближайшим аналогом последовательно включенные первую приемную антенну, первый приемник, смеситель, второй вход которого соединен с выходом гетеродина, усилитель промежуточной частоты, первый перемножитель, первый полосовой фильтр, линию задержки, второй фазовый детектор, второй вход которого соединен с выходом первого полосового фильтра, фазовращатель на 90°, первый фазовый детектор, второй вход которого соединен со вторым выходом опорного генератора, и индикатор, последовательно включенные опорный генератор, генератор импульсов, электронный коммутатор, n входов которого соединены с n выходами приемных антенн, размещенных по окружности радиусом d с возможностью электронного вращения вокруг первой приемной антенны, размещенной в центре окружности, и второй приемник, выход которого соединен со вторым входом первого перемножителя, последовательно подключенные к выходу первого полосового фильтра второй перемножитель, второй полосовой фильтр и третий фазовый детектор, второй вход которого соединен с третьим выходом опорного генератора, а выход подключен ко второму входу индикатора, ко второму выходу электронного коммутатора последовательно подключены третий приемник, третий перемножитель, второй вход которого соединен с выходом усилителя промежуточной частоты, и третий полосовой фильтр, выход которого соединен со вторым входом второго перемножителя, отличается от ближайшего аналога тем, что он снабжен суммирующим устройством, вычитающим устройством, блоком деления, пороговым блоком, триггером, логическим элементом И, генератором счетных импульсов, счетчиком импульсов и вычислительным устройством, причем к первому выходу электронного коммутатора последовательно подключены суммирующее устройство, второй вход которого соединен со вторым выходом электронного коммутатора, блок деления, пороговый блок, триггер, логический элемент И, второй вход которого соединен с выходом генератора счетных импульсов, счетчик импульсов, вход сброса которого соединен с выходом порогового блока, вычислительное устройство и блок регистрации, второй вход блока деления через вычитающее устройство соединен с первым и вторым выходами электронного коммутатора.
Структурная схема фазового пеленгатора, реализующего предлагаемый способ пеленгации, представлена на фиг.1. Взаимное расположение приемных антенн 1, 2.i (i=1, 2, …, n) и источника радиоизлучений ИРИ при равносигнальном направлении двух приемных антенн 2.2 и 2.10, расположенных на концах диаметра 2d, показано на фиг.2. Пример выполнения электронного коммутатора 7 показан на фиг.3. На фиг.4 показано изменение фазы выходного напряжения электронного коммутатора 7. Временные диаграммы, иллюстрирующие процедуру измерения периода повторения Тп счетным методом, изображены на фиг.5.
Фазовый пеленгатор содержит последовательно включенные первую приемную антенну 1, первый приемник 3, смеситель 12, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 11, усилитель 13 промежуточной частоты, первый перемножитель 14, первый полосовой фильтр 15, линию задержки 16, второй фазовый детектор 17, второй вход которого соединен с выходом полосового фильтра 15, фазовращатель 8 на 90°, первый фазовый детектор 9, второй вход которого соединен со вторым выходом опорного генератора 5, и индикатор 10, последовательно включенные опорный генератор 5, генератор 6 импульсов, электронный коммутатор 7, n входов которого соединены с выходами n приемных антенн 2.i (i=1, 2, …, n), размещенных на окружности радиусом d с возможностью электронного вращения вокруг первой приемной антенны 1, размещенной в центре окружности, и второй приемник 4, выход которого соединен со вторым входом первого перемножителя 14, последовательно подключенные к выходу первого полосового фильтра 15 второй перемножитель 18, второй полосовой фильтр 19 и третий фазовый детектор 20, второй вход которого соединен с третьим выходом опорного генератора 5, а выход подключен ко второму входу индикатора 10, последовательно подключенные ко второму выходу электронного коммутатора 7 третий приемник 21, третий перемножитель 22, второй вход которого соединен с выходом усилителя 13 промежуточной частоты, и третий полосовой с фильтр 23, выход которого соединен со вторым выходом второго перемножителя 18, последовательно подключенные к первому выходу электронного коммутатора 7 суммирующее устройство 24, второй вход которого соединен с вторым выходом электронного коммутатора 7, блок 26 деления, второй вход которого через вычитающее устройство 25 соединен с первым и вторым выходами электронного коммутатора 7, пороговый блок 27, триггер 28, логический элемент И 30, второй вход которого соединен с выходом генератора 29 счетных импульсов, счетчик 31 импульсов, вход сброса которого соединен с выходом порогового блока 27, вычислительное устройство 32 и блок 33 регистрации.
Предлагаемый способ реализуется следующим образом.
Принимаемые сложные сигналы, например, с фазовой манипуляцией (ФМн)
u1(t)=U1·Cos[(wc±Δw)t+φk(t)+φc],
Figure 00000003
Figure 00000004
где U1, U2, U3, wc, φc, Тc - амплитуды, несущая частота, начальная фаза и длительность сигнала;
±Δw - нестабильность несущей частоты сигнала, обусловленная различными дестабилизирующими факторами;
φk(t)={0, π} - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующим кодом, причем φk(t)=const при kτэ<t<(k+1)τэ и может изменяться скачком при t=kτэ, т.е. на границах между элементарными посылками (k=1, 2, …, N-1);
τэ, N - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сигнал длительностью Тсс=N·τэ);
d - радиус окружности, на которой размещены приемные антенны 2.i (i=1, 2, …, n) (измерительная база);
Ω - скорость электронного вращения приемных антенн 2.i (i=1, 2, …, n) вокруг приемной антенны 1;
α - пеленг (азимут) на источник радиоизлучения ИРИ,
с выходов приемных антенн 1, 2.i (i=1, 2, …, n) непосредственно и через электронный коммутатор 7 поступают на входы приемников 3, 4 и 21, а затем на первые входы смесителя 12, перемножителей 14 и 22 соответственно.
Знаки «+» и «-» перед величинами
Figure 00000005
соответствуют диаметрально противоположным расположениям антенн 2.2 и 2.10 относительно приемной антенны 1, размещенной в центре окружности.
Электронный коммутатор 7 может быть выполнен различными средствами. Один из вариантов - это применение полупроводниковых диодов, обладающих малой емкостью, малым сопротивлением току прямого направления и большим сопротивлением току обратного направления. Пример схемы электронной коммутации представлен на фиг.3. Каждая пара антенн включается на вход приемников 4 и 21 через такие же коммутирующие цепи, которые на фиг.3 показаны только для двух антенн 2.2 и 2.10. Точки А1 и А2 коммутирующих цепей через резисторы R1 и R2 соединяются с генератором импульсов, от которого в течение всего периода коммутации Т, за исключением лишь короткого промежутка τ, подается отрицательное напряжение. Положительные импульсы длительностью τ подаются последовательно на каждую пару антенн и за период коммутации Т проходят на все n антенн.
Отрицательное напряжение в точках А1 и А2 запирает диоды Д1 Д2, Д3 и Д4, отключая цепи антенн 2.2 и 2.10 от входа приемников 4 и 21 и включая в цепь антенн нагрузочные резисторы R3 и R4, и отпирает диоды Д5 и Д6, которые замыкают точки А1 и А2 на землю. Дроссели L1 и L2 служат для пропускания постоянного тока диодов.
Положительный импульс делает диоды Д1, Д2, Д3 и Д4 проводящими.
Антенны 2.2 и 2.10 соединяются с приемниками 4 и 21 при замкнутых накоротко резисторах R3 и R4. Одновременно запираются диоды Д5 и Д6 и устраняется короткое замыкание на землю. Изменение фазы напряжения на входе приемников 4 и 21 происходит скачками в соответствии с подключением новой пары антенн через промежуток времени τ. На фиг.4 показано изменение фазы выходных напряжений электронного коммутатора 7.
При любом способе коммутации на входы приемников 4 и 21 поступают напряжения высокой частоты переменной фазы, т.е. фазомодулированные. Период модуляции равен периоду коммутации, а начальная фаза кривой модуляции равна пеленгу. Фазомодулированные колебания являются также частотно-модулированными, так как частота, равная производной по времени, при переменной фазе будет переменной.
На второй вход смесителя 12 с выхода гетеродина 11 поступает напряжение
uг(t)=Uг·Cos(wгt+φг),
где Uг, wг, φг - амплитуда, частота и начальная фаза напряжения гетеродина.
На выходе смесителя 12 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителем 13 выделяется напряжение промежуточной (разностной) частоты
uпр(t)=Uпр·Cos[(wпр±Δw)t+φk(t)+φпр], 0≤t≤Tc,
где
Figure 00000006
wпр=wc-wг - промежуточная (разностная) частота;
φпрсг,
которое подается на второй вход перемножителей 14 и 22. На выходе перемножителей 14 и 22 образуются фазомодулированные (ФМ) колебания на частоте wг гетеродина 11:
Figure 00000007
Figure 00000008
где
Figure 00000009
Figure 00000010
которые выделяются полосовыми фильтрами 15 и 23 соответственно.
Следовательно, полезная информация об угле α переносится на стабильную частоту wг гетеродина 11. Поэтому нестабильность несущей частоты принимаемых сигналов, вызванная различными дестабилизирующими факторами, не влияет на результат пеленгации, тем самым повышает точность определения местоположения источника радиоизлучений ИРИ.
Фазомодулированные колебания u4(t) и u5(t) поступают на два входа перемножителя 18, на выходе которого образуется напряжение
Figure 00000011
где
Figure 00000012
которое выделяется полосовым фильтром 19 и поступает на первый вход фазового детектора 20.
Следовательно, за счет использования при каждой коммутации одновременно двух антенн, расположенных на концах диаметра 2d, относительный размер измерительной базы увеличивается в 2 раза (2d/λ).
На второй вход фазового детектора 20 с третьего выхода опорного генератора 5 подается опорное напряжение
u0(t)=U0·CosΩt.
На выходе фазового детектора 20 образуется постоянное напряжение
uн1(α)=Uн1·Cosα,
где
Figure 00000013
пропорциональное угловой координате α, которое фиксируется индикатором 10. Так формируется шкала пеленгации, которая является точной, но неоднозначной шкалой.
Одновременно фазомодулированное колебание u4(t) подвергается автокорреляционной обработке с помощью автокоррелятора, состоящего из линии 16 задержки и фазового детектора 17.
В фазомодулированном колебании u4(t) величина
Figure 00000014
называемая индексом фазовой модуляции, характеризует максимальное значение отклонения фазы от нулевого значения, происходящего при электронном вращении приемных антенн 2.i (i=1, 2, …, n) вокруг приемной антенны 1 (фиг.2).
Приемные антенны 2.i (i=1, 2, …, n) поочередно с частотой Ω коммутируются с помощью электронного коммутатора 7, управляемого n-фазовым генератором 6 импульсов (фиг.3). Управляющие импульсы формируются генератором 6 импульсов из гармонического напряжения, вырабатываемого опорным генератором 5 (фиг.4)
u0(t)=U0·CosΩt.
Однако при d/λ>1/2 наступает неоднозначность отсчета угла α. Устранение указанной неоднозначности путем уменьшения отношения d/λ обычно себя не оправдывает, так как при этом теряется основное достоинство широкобазового пеленгатора. Кроме того, в диапазоне метровых и особенно дециметровых волн брать малые значения d/α часто не удается из-за конструктивных соображений.
В связи с изложенным соображением возникает задача уменьшения индекса фазовой модуляции без уменьшения относительного размера измерительной базы d/λ. Это достигается автокорреляционной обработкой фазомодулированного колебания u4(t) с помощью линии задержки 16 и фазового детектора 17. Причем время задержки τ линии 16 задержки выбирается таким, чтобы уменьшить индекс фазовой модуляции до величины
Figure 00000015
где d1<d,
при которой справедливо неравенство d1/λ<1/2, обеспечивающее однозначную пеленгацию источника радиоизлучений ИРИ. На выходе фазового детектора 17 образуется гармоническое напряжение
u7(t)=U7·Cos(Ωt-α), 0≤t≤Tc,
где
Figure 00000016
которое через фазовращатель 8 на 90° поступает на первый вход фазового детектора 9, на второй вход которого со второго выхода опорного генератора 5 подается опорное напряжение u0(t). На выходе фазового детектора 9 образуется постоянное напряжение
uн2(α)=Uн2·Sinα,
где
Figure 00000017
пропорциональное угловой координате α, которое фиксируется индикатором 10. Так формируется шкала пеленгации, которая является грубой, но однозначной шкалой.
Фазовый сдвиг колебаний, принятых антеннами, размещенными на концах диаметра 2d, составляет
Figure 00000018
Величины 2d и λ известны, поэтому, измерив фазовый сдвиг Δφ, легко определить направляющий косинус и угол α:
Figure 00000019
Figure 00000020
А возникающая при этом неоднозначность отсчета угловой координаты α устраняется автокорреляционной обработкой принимаемых сложных сигналов. Причем предлагаемые технические решения инвариантны к нестабильности несущей частоты принимаемых сигналов виду их модуляции (манипуляции) и ширине спектра, а точное и однозначное измерение угловой координаты α осуществляется на стабильной частоте Ω опорного генератора.
За счет свертки спектра сложного ФМн-сигнала он преобразуется в узкополосные фазомодулированные (ФМ) напряжения, что дает возможность выделить их с помощью полосовых фильтров, отфильтровав при этом значительную часть шумов и помех, т.е. повысить реальную чувствительность частотно-фазового пеленгатора при сравнительно низком отношении сигнал/шум.
Расстояние R до источника радиоизлучений можно определить, используя равносигнальное направление, например, приемных антенн 2.2 и 2.10, размещенных на концах диаметра 2d, при котором амплитуды U2 и U3 сигналов, принимаемых этими антеннами, приблизительно равны (U2≈U3). Эти амплитуды суммируются в суммирующем устройстве 24 (U=U2+U3) и вычитаются в вычитающем устройстве 25 (Up=U2-U3). Полученные суммарная амплитуда UΣ и разностная амплитуда Up делятся в блоке 26 деления (Uд=U/Up). На выходе последнего образуется максимальное напряжение Uдmax, которое превышает пороговое напряжение Uпор в пороговом блоке 27 (Uдmax>Uпор).
Такое превышение возможно только тогда, когда приемные антенны 2.2 и 2.10 в процессе коммутации (электронного вращения) проходят равносигнальное направление (фиг.2). При превышении порогового уровня Uпор в пороговом блоке 27 формируются короткие положительные импульсы (фиг.5, а). За счет электронного вращения с угловой скоростью Ω приемных антенн 2.2 и 2.10 вокруг неподвижной антенны 1 источник радиоизлученной ИРИ будет периодически с периодом Тп находиться на равносигнальном направлении приемных антенн 2.2 и 2.10. При этом дальность R до ИРИ можно оценить из выражения
Figure 00000021
где Тп - период повторения (фиг.5), который измеряется счетным методом.
Для этого последовательность коротких положительных импульсов (фиг.5, а) с выхода порогового блока 27 одновременно поступает на счетный вход триггера 28 и на вход сброса счетчика 31 импульсов. Каждый поступивший короткий положительный импульс перебрасывает триггер 28 в противоположное состояние. Триггер 28 имеет два устойчивых состояния. При этом формируется последовательность разнополярных импульсов, длительность каждого из которых равна периоду повторения Тп (фиг.5, б). Эти импульсы поступают на первый вход логического элемента И 30, на второй вход которого подаются счетные импульсы с выхода генератора 29 счетных импульсов (фиг.5, в). На выходе логического элемента И 30 выделяются только счетные импульсы, соответствующие по времени положительным прямоугольным импульсам (фиг.5, г). Количество m счетных импульсов, укладывающихся в периоде повторения Тп, подсчитывается счетчиком 31 и продвигается короткими положительными импульсами (фиг.5, а) в вычислительное устройство 32. Указанные импульсы поступают на вход сброса счетчика 31 импульсов, проталкивают эти импульсы на выход и сбрасывают содержимое счетчика 31 импульсов на нулевое значение, подготавливая его к дальнейшей работе.
В вычислительном устройстве 32 определяется дальность R до ИРИ
Figure 00000022
которая регистрируется блоком 33 регистрации.
При определении дальности R до другого ИРИ выбирается автоматически другая пара приемных антенн, для которых ИРИ будет находиться на равносигнальном направлении.
Таким образом, предлагаемые фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления по сравнению с прототипом обеспечивают определение дальности R до источника радиоизлучений ИРИ. Это достигается использованием диаметра 2d, на концах которого размещаются приемные антенны, скорости электронного вращения (коммутации) приемных антенн вокруг неподвижной антенны и измеренного значения периода повторения Тп равносигнального направления приемных антенн. Причем период повторения Тп измеряется счетным методом. По измеренным значениям α и R определяется местоположение источника радиоизлучений ИРИ.
Тем самым функциональные возможности фазового способа пеленгации и фазового пеленгатора для его осуществления расширены.

Claims (2)

1. Фазовый способ пеленгации, основанный на приеме сигналов, усилении и ограничении их по амплитуде, сравнении сигналов, прошедших два канала, по фазе, при этом сигнал одного из каналов предварительно сдвигают по фазе на 90°, устанавливают в азимутальной плоскости n приемных антенн по окружности радиусом d с возможностью их электронного вращения с угловой скоростью Ω вокруг приемной антенны, размещенной в центре окружности, коммутируют приемные антенны, размещенные по окружности, поочередно с частотой Ω, сигнал, принимаемый антенной, размещенной в центре окружности, преобразуют по частоте, выделяют напряжение промежуточной частоты, перемножают его с сигналами, поочередно принимаемыми n приемными антеннами, расположенными по окружности, выделяют первое фазомодулированное напряжение, выделяют низкочастотное напряжение с частотой Ω и сравнивают его по фазе с опорным напряжением, формируя точную, но неоднозначную шкалу пеленгации источника излучения сигнала, одновременно первое фазомодулированное напряжение подвергают автокорреляционной обработке, выделяют низкочастотное напряжение с частотой Ω и сравнивают его по фазе с опорным напряжением, формируют грубую, но однозначную шкалу пеленгации источника излучения сигнала, при каждой коммутации одновременно используют две приемные антенны, расположенные на концах диаметра, сигнал, принимаемый второй антенной, перемножают с напряжением промежуточной частоты, выделяют второе фазомодулированное напряжение и перемножают его с первым фазомодулированным напряжением, отличающийся тем, что амплитуды сигналов, принимаемых двумя антеннами, расположенными на концах диаметра, складывают друг с другом и вычитают друг из друга, делят полученные суммарную амплитуду на разностную, сравнивают частную амплитуду с пороговым напряжением Uпор и в случае его превышения фиксируют равносигнальное направление приемных антенн, расположенных на концах диаметра, относительно источника радиоизлучений, при котором частная амплитуда достигает максимального значения и превышает пороговый уровень Uпор, при каждом превышении порогового уровня Uпор формируют короткий положительный импульс, последовательность коротких положительных импульсов, полученную при электронном вращении приемных антенн, используют для формирования последовательности прямоугольных разнополярных импульсов, длительность каждого из которых равна периоду повторения Тп равносигнального направления двух приемных антенн, расположенных на концах диаметра, относительно источника радиоизлучения, измеряют период повторения Тп счетным методом и определяют дальность до источника радиоизлучений
Figure 00000023
,
где 2d - диаметр, на концах которого располагают две приемные антенны, по измеренным значения пеленга (азимута) и дальности определяют местоположение источник радиоизлучений.
2. Фазовый пеленгатор, содержащий последовательно включенные первую приемную антенну, первый приемник, смеситель, второй вход которого соединен с выходом гетеродина, усилитель промежуточной частоты, первый перемножитель, первый полосовой фильтр, линию задержки, второй фазовый детектор, второй вход которого соединен с выходом первого полосового фильтра, фазовращатель на 90°, первый фазовый детектор, второй вход которого соединен со вторым выходом опорного генератора, и индикатор, последовательно включенные опорный генератор, генератор импульсов, электронный коммутатор, n входов которого соединены с n выходами приемных антенн, размещенных по окружности радиусом d с возможностью электронного вращения вокруг первой приемной антенны, размещенной в центре окружности, и второй приемник, выход которого соединен со вторым входом первого перемножителя, последовательно подключенные к выходу первого полосового фильтра второй перемножитель, второй полосовой фильтр и третий фазовый детектор, второй вход которого соединен с третьим выходом опорного генератора, а выход подключен ко второму входу индикатора, ко второму выходу электронного коммутатора последовательно подключены третий приемник, третий перемножитель, второй вход которого соединен с выходом усилителя промежуточной частоты, и третий полосовой фильтр, выход которого соединен со вторым входом второго перемножителя, отличающийся тем, что он снабжен суммирующим устройством, вычитающим устройством, блоком деления, пороговым блоком, триггером, логическим элементом И, генератором счетных импульсов, счетчиком импульсов и вычислительным устройством, предназначенным для определения дальности до источника радиоизлучений, причем к первому выходу электронного коммутатора последовательно подключены суммирующее устройство, второй вход которого соединен со вторым выходом электронного коммутатора, блок деления, пороговый блок, триггер, логический элемент И, второй вход которого соединен с выходом генератора счетных импульсов, счетчик импульсов, вход сброса которого соединен с выходом порогового блока, вычислительное устройство и блок регистрации, второй вход блока деления через вычитающее устройство соединен с первым и вторым выходами электронного коммутатора, по измеренным значениям пеленга (азимута) и дальности определяют местоположение источника радиоизлучений.
RU2011104509/07A 2011-02-08 2011-02-08 Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления RU2450283C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011104509/07A RU2450283C1 (ru) 2011-02-08 2011-02-08 Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011104509/07A RU2450283C1 (ru) 2011-02-08 2011-02-08 Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2450283C1 true RU2450283C1 (ru) 2012-05-10

Family

ID=46312360

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011104509/07A RU2450283C1 (ru) 2011-02-08 2011-02-08 Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2450283C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2516688C1 (ru) * 2012-11-13 2014-05-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Способ пеленгации ионосферных сигналов в условиях интерференции лучей
RU2518428C2 (ru) * 2012-06-26 2014-06-10 Закрытое акционерное общество "Комплексный технический сервис" Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
RU2519593C2 (ru) * 2012-08-15 2014-06-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Фазовый пеленгатор
RU2776155C1 (ru) * 2021-06-04 2022-07-14 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Фазовый пеленгатор

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4062015A (en) * 1975-01-30 1977-12-06 John Litva Rapid azimuthal determination of radio signals
RU2134429C1 (ru) * 1997-11-12 1999-08-10 Военный инженерно-космический университет им.А.Ф.Можайского Фазовый способ пеленгации
RU2155352C1 (ru) * 1999-11-23 2000-08-27 Дикарев Виктор Иванович Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
WO2006087783A1 (ja) * 2005-02-17 2006-08-24 Fujitsu Limited 到来方向推定装置
RU2283505C1 (ru) * 2005-01-31 2006-09-10 Алексей Васильевич Терентьев Способ и устройство определения координат источника радиоизлучения
RU2365931C2 (ru) * 2007-10-08 2009-08-27 Институт Прикладной Астрономии Российской Академии Наук Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4062015A (en) * 1975-01-30 1977-12-06 John Litva Rapid azimuthal determination of radio signals
RU2134429C1 (ru) * 1997-11-12 1999-08-10 Военный инженерно-космический университет им.А.Ф.Можайского Фазовый способ пеленгации
RU2155352C1 (ru) * 1999-11-23 2000-08-27 Дикарев Виктор Иванович Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
RU2283505C1 (ru) * 2005-01-31 2006-09-10 Алексей Васильевич Терентьев Способ и устройство определения координат источника радиоизлучения
WO2006087783A1 (ja) * 2005-02-17 2006-08-24 Fujitsu Limited 到来方向推定装置
RU2365931C2 (ru) * 2007-10-08 2009-08-27 Институт Прикладной Астрономии Российской Академии Наук Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2518428C2 (ru) * 2012-06-26 2014-06-10 Закрытое акционерное общество "Комплексный технический сервис" Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
RU2519593C2 (ru) * 2012-08-15 2014-06-20 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Фазовый пеленгатор
RU2516688C1 (ru) * 2012-11-13 2014-05-20 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Балтийский Федеральный Университет имени Иммануила Канта" (БФУ им. И. Канта) Способ пеленгации ионосферных сигналов в условиях интерференции лучей
RU2776155C1 (ru) * 2021-06-04 2022-07-14 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Фазовый пеленгатор

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2365931C2 (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
RU2518428C2 (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
CN103713286B (zh) 具有定位功能的高分辨无线电高度表及测量位置的方法
RU2450283C1 (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
RU2290658C1 (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
RU2435171C1 (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
RU2319162C1 (ru) Круговой пеленгатор (варианты)
RU2427853C1 (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
RU2296432C1 (ru) Способ автокорреляционного приема шумоподобных сигналов
RU2134429C1 (ru) Фазовый способ пеленгации
RU2426143C1 (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
RU2288480C1 (ru) Фазовый пеленгатор
RU2165628C1 (ru) Фазовый пеленгатор
RU2206901C1 (ru) Фазовый пеленгатор
RU2360265C1 (ru) Способ радиолокационного обнаружения подвижных целей с фазовой селекцией по дальности и устройство для его реализации
RU2321177C1 (ru) Станция радиотехнической разведки
RU2189609C1 (ru) Фазовый пеленгатор
RU2479930C1 (ru) Станция радиотехнического контроля
RU2465733C1 (ru) Станция радиотехнического контроля
RU2032915C1 (ru) Способ измерения дальности
RU2637048C1 (ru) Система определения параметров движения астероида
RU171482U1 (ru) Комбинированный пеленгатор
RU2175770C1 (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
RU2671921C2 (ru) Способ определения погрешностей при траекторных измерениях межпланетных космических аппаратов за счет распространения радиосигналов в ионосфере земли и межпланетной плазме
RU2368916C2 (ru) Моноимпульсная система со сверхрегенеративным ответчиком