RU2452974C1 - Способ определения углового спектра - Google Patents

Способ определения углового спектра Download PDF

Info

Publication number
RU2452974C1
RU2452974C1 RU2011108310/07A RU2011108310A RU2452974C1 RU 2452974 C1 RU2452974 C1 RU 2452974C1 RU 2011108310/07 A RU2011108310/07 A RU 2011108310/07A RU 2011108310 A RU2011108310 A RU 2011108310A RU 2452974 C1 RU2452974 C1 RU 2452974C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
grid
complex
array
guidance
Prior art date
Application number
RU2011108310/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Анатольевич Уфаев (RU)
Владимир Анатольевич Уфаев
Денис Владимирович Уфаев (RU)
Денис Владимирович Уфаев
Андрей Владимирович Уфаев (RU)
Андрей Владимирович Уфаев
Original Assignee
Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) 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 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2011108310/07A priority Critical patent/RU2452974C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2452974C1 publication Critical patent/RU2452974C1/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение может быть использовано в средствах радиомониторинга и пеленгования. Способ включает прием сигналов посредством антенн, образующих решетку, и приемника, предварительное определение комплексных диаграмм направленности антенн в узлах сетки наведения решетки, умножение каждого из принятых сигналов на комплексно сопряженную диаграмму направленности соответствующей антенны и суммирование произведений по совокупности всех антенн для каждого узла сетки наведения решетки. В отличие от известного, определяют множество различающихся значений комплексных диаграмм направленности каждой антенны по совокупности всех узлов сетки наведения решетки и номера элементов множества для каждой антенны и узла сетки наведения решетки, умножение принятых сигналов выполняют на комплексно сопряженные элементы этого множества, а суммируют полученные произведения в соответствии с номерами элементов множества, задействованных в умножении. Достигаемый технический результат изобретения - уменьшение времени определения углового спектра за счет сокращения числа операций над сигналами в 32,9 раз. В указанное число раз может быть сокращено также число умножителей при технической реализации способа по схеме параллельной обработки принятых сигналов. 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиопеленгации, и может быть использовано в средствах радиомониторинга и пеленгования.
Составной и наиболее ресурсозатратной операцией в процессах пеленгования и радиомониторинга является определение углового спектра радиоизлучений в пункте приема. Угловой спектр (комплексный) представляет собой линейную комбинацию (сумму, взвешенную пропорционально значениям диаграмм направленности антенн) принимаемых антеннами сигналов с возможных направлений их прихода. В системах с неподвижными антеннами возможные направления прихода сигналов и угловой спектр определяют в дискретных точках, узлах сетки наведения решетки.
Известен способ определения углового спектра, как составная часть способа радиоконтроля, включающий прием и измерение комплексной амплитуды сигналов с помощью антенн, образующих антенную решетку, и приемника, определение узлов сетки наведения решетки по азимуту и углу места и соответствующих значений диаграмм направленности антенн путем равномерной дискретизации диапазона возможных значений двухмерного пеленга, умножение комплексной амплитуды сигналов на значения диаграмм направленности антенн и суммирование результатов умножения по совокупности всех антенн для каждого узла сетки наведения решетки. [1. Способ радиоконтроля. Патент РФ №2158002, 1999, G01S 3/14, 5/04].
Недостатком способа является значительное время определения углового спектра, необходимое для обеспечения требуемой на практике точности наведения решетки на уровне единиц градусов и менее, и которое прямо пропорционально произведению числа антенн на число дискретов (узлов сетки наведения решетки).
Известен способ определения углового спектра, включающий прием сигналов с помощью антенн, образующих линейную антенную решетку, и приемника, предварительное определение дискретных значений диаграммы направленности антенн и быстрое преобразование Фурье принятых сигналов в области пространственных частот. [2. Распространение ультракоротких волн в городах. Под ред. Квартиркина Э.М. Итоги науки и техники. Серия «Радиотехника», т.42, М., ВИНТИ, 1991. Методы и аппаратура исследований углового энергетического спектра, 148-149 с.].
Применением быстрого преобразования Фурье достигается сокращение числа операций обработки, однако, вследствие линейной структуры решетки, способ не применим для определения двухмерного углового спектра и анализа вблизи направления оси антенной решетки. Указанные ограничения области применения являются основным недостатком данного способа.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ определения углового спектра, как составная часть способа двухмерного пеленгования, включающий прием сигналов посредством антенн, образующих антенную решетку, и приемника, предварительное определение узлов сетки наведения решетки и комплексной диаграммы направленности каждой антенны в узлах сетки наведения решетки, умножение каждого из принятых сигналов на комплексно сопряженные диаграммы направленности соответствующей антенны и суммирование результатов умножения по совокупности всех антенн для каждого узла сетки наведения решетки. При этом узлы сетки наведения решетки определяют в системе координат направляющих косинусов (нормированных набегов фаз) путем их равномерного квантования. [3. Способ определения двухмерного пеленга. Патент РФ №2288481, 2006, G01S 5/04].
В способе-прототипе узлы сетки наведения решетки, то есть точки дискретного пространства, применительно к которым измеряют угловой спектр, определяют в системе координат направляющих косинусов. За счет изменения относительно [1] системы координат, соответственно, узлов сетки наведения решетки достигается сокращение примерно в 3,14 раза необходимого количества циклов наведения решетки и, тем самым, уменьшение времени определения углового спектра. Однако общее число операций над сигналами и время обработки значительно, что является недостатком способа.
Технической задачей данного изобретения является уменьшение времени определения углового спектра за счет сокращения числа операций над сигналами.
Поставленная задача достигается за счет того, что в известном способе определения углового спектра, включающем прием сигналов посредством антенн, образующих решетку, и приемника, предварительное определение комплексных диаграмм направленности антенн в узлах сетки наведения решетки, умножение каждого из принятых сигналов на комплексно сопряженную диаграмму направленности соответствующей антенны и суммирование произведений по совокупности всех антенн для каждого узла сетки наведения решетки, согласно изобретению определяют множество различающихся значений комплексных диаграмм направленности каждой антенны по совокупности всех узлов сетки наведения решетки и номера элементов множества для каждой антенны и узла сетки наведения решетки, умножение принятых сигналов выполняют на комплексно сопряженные элементы множества, а суммируют полученные произведения в соответствии с номерами элементов множества, задействованных в умножении.
Сопоставительный анализ заявленного решения с прототипом показывает, что предложенный способ отличается от известного наличием новых условий и порядка осуществления действий:
- определяют множество различающихся значений комплексных диаграмм направленности каждой антенны по совокупности всех узлов сетки наведения решетки;
- определяют номера элементов множества для каждой антенны и узла сетки наведения решетки;
- умножение принятых сигналов выполняют на комплексно сопряженные элементы множества;
- суммируют полученные произведения в соответствии с номерами элементов множества, задействованных в умножении.
При изучении других известных технических решений в данной области техники указанная совокупность признаков, отличающая изобретение от прототипа, не была выявлена.
Указанные преимущества, а также особенности настоящего изобретения поясняются вариантом его выполнения со ссылками на прилагаемые фигуры.
Фиг.1 изображает структурную схему измерительного комплекса для реализации заявленного способа;
Фиг.2 - нормированные набеги фаз первой антенны φh,1 для различных узлов сетки наведения решетки с номерами h.
Основой предлагаемого технического решения служит установленное свойство дублирования значений диаграмм направленности антенн, в частности, в системе координат направляющих косинусов. Решение состоит в выявлении повторяющихся операций над сигналами (умножения сигналов, определения диаграмм направленности антенн) и исключении повторного их выполнения непосредственно в процессе углового спектрального анализа. При этом необходимо строгое согласование действий по выявлению повторяющихся операций над сигналами и по организации порядка их выполнения в процессе углового спектрального анализа. Для этого использовано свойство взаимно-однозначного отражения множества различающихся значений диаграмм направленности на подмножество номеров его элементов. Применение данного свойства обеспечивает необходимое согласование, а именно: суммирование произведений в соответствии с номерами элементов множества, задействованных в умножении.
Таким образом, получение и использование информации о дублировании значений диаграмм направленности антенн, в соответствии с предложенными условиями и порядком выполнения действий над сигналами, позволяет уменьшить время определения углового спектра за счет сокращения числа операций над сигналами.
Поскольку заявленный способ может быть реализован при использовании соответствующего устройства - измерительного комплекса, то далее описывается характерный состав функциональных элементов такого комплекса.
Измерительный комплекс (фиг.1), реализующий предложенный способ, содержит антенную решетку 1, состоящую из антенн 2.1-2.N, приемник 3, анализатор углового спектра 4, входящие в его состав каналы обработки 5.1-5.N, содержащие, соответственно, запоминающие устройства (ЗУ) диаграммы 6.1-6.N, умножители 7.1-7.N, запоминающие устройства номера 8.1-8.N и оперативные запоминающие устройства (ОЗУ) 9.1-9.N, сумматор 10.
Антенны 2.1-2.N антенной решетки 1 подключены к входам 1-N приемника 3, одноименные выходы которого подключены к входам каналов обработки 5.1-5.N анализатора 4 углового спектра, которыми являются первые входы умножителей соответственно 7.1-7.N. В каналах обработки 5.1-5.N запоминающие устройства диаграммы 6.1-6.N через вторые входы умножителей 7.1-7.N подключены к первым входам ОЗУ 9.1-9.N, ко вторым входам которых подключены выходы ЗУ номера 8.1-8.N. Выходами каналов обработки 5.1-5.N являются соответственно выходы ОЗУ 9.1-9.N, которые подключены к входам 1-N сумматора 10. Выходом измерительного комплекса является выход сумматора 10 анализатора углового спектра 4.
Антенная решетка 1 состоит из идентичных всенаправленных в горизонтальной плоскости антенн 2.1-2.N, образующих кольцевую эквидистантную решетку при общем числе антенн N не менее трех. Антенна с номером n=1 ориентирована в опорном направлении, например на Север, нумерация других антенн по часовой стрелке в порядке возрастания номеров. Отсчет пеленга выполняют относительно опорного направления по часовой стрелке, угла места - от плоскости решетки (земной поверхности).
Приемник 3 цифровой многоканальный с числом каналов, равным числу антенн, имеет N входов и выходов. Представление выходных сигналов - в комплексном виде, то есть через квадратурные составляющие. Приемник может быть выполнен, например, по варианту, приведенному в [4. Побережский К.С. Цифровые радиоприемные устройства. М.: Радио и связь, 1987, с.67-68, рис.3.14].
Анализатор углового спектра 4 параллельно-последовательного типа, параллельный по каналам приема и последовательный при наведении решетки по узлам сетки угловых координат, состоит из типовых функциональных устройств. Обработку в первом канале обработки 5.1 выполняют с помощью умножителя 7.1, оперативного запоминающего устройства 9.1 и запоминающих устройств диаграммы 6.1 и номера 8.1. В других каналах обработку выполняют с помощью идентичного набора устройств, для простоты чтения чертежа на фиг.1 показан состав соответствующих устройств дополнительно только для N-го канала (блоки 6.N-9.N).
Умножитель 7.1 обеспечивает умножение принятого первой антенной 2.1 и приемником 3 сигнала на комплексно сопряженную диаграмму направленности этой антенны.
В запоминающее устройство диаграммы 6.1 заносят различающиеся, по совокупности всех узлов сетки наведения решетки, значения комплексной диаграммы направленности первой антенны. Аналогично для ЗУ диаграмм других антенн. В совокупности, запомненные в этих ЗУ значения, образуют множество различающихся значений комплексных диаграмм направленности антенн.
Оперативное запоминающее устройство 9.1 обеспечивает регистрацию и затем воспроизведение результатов умножения принятых сигналов. По структуре и объему памяти это ОЗУ аналогично ЗУ диаграмм 6.1.
Запоминающее устройство номера 8.1 имеет объем памяти, равный количеству узлов сетки наведения решетки. В нем хранят номера элементов подмножества различающихся значений комплексной диаграммы направленности первой антенны, то есть адреса ячеек памяти ЗУ диаграммы 6.1, задействованных в умножении принятого сигнала. При последовательном, для каждого узла сетки наведения решетки, считывании информации запоминающего устройства номера 8.1 из ОЗУ 9.1 извлекают результаты умножения сигнала, соответствующие выходному номеру запоминающего устройства номера 8.1. В результате такой косвенной адресации к элементам ОЗУ 9.1 устраняется необходимость повторных умножений сигнала на совпадающие значения диаграммы направленности антенны.
Обработка сигналов других антенн выполняется аналогично и синхронно, объединение каналов обработки выполняют с помощью многовходового (число входов равно числу антенн решетки) сумматора 10.
При параллельной, по каналам приема и узлам сетки наведения решетки, обработке число сумматоров увеличивают до равного числу антенн, умножителей - до равного числу элементов множества различающихся значений диаграмм направленности, а операции запоминания-считывания исключаются.
Принцип последующего функционирования измерительного комплекса, в котором реализуется предложенный способ, состоит в следующем.
Перед началом работы определяют:
- узлы сетки наведения решетки;
- комплексные диаграммы направленности каждой антенны в узлах сетки наведения решетки;
- множество различающихся значений комплексных диаграмм направленности каждой антенны по совокупности всех узлов сетки наведения решетки;
- номера элементов множества для каждой антенны и узла сетки наведения решетки.
Узлы сетки наведения решетки, аналогично [3], определяют в координатах (х, у) направляющих косинусов (нормированных набегов фаз), взаимно однозначно связанных с θ пеленгом и β углом места:
Figure 00000001
Координаты (1) равномерно квантуют в области их определения с образованием узлов сетки наведения решетки, то есть дискретных точек пространства, в которые наводится решетка. Количество уровней квантования задают исходя из потребной дискретности наведения решетки по угловым координатам.
Обозначим полученные указанным способом комплексные координаты узлов сетки, как
Figure 00000002
где h=0, …, Н-1 - номер узла сетки наведения решетки при общем числе Н, i - мнимая единица.
Тогда комплексные диаграммы направленности антенн 2.1-2.N, зависящие от конфигурации антенной решетки 1, определяют по формуле
Figure 00000003
где n=1,…, N - номер антенны при общем количестве N, R - радиус решетки, λ - длина волны радиоизлучения, π=3,14…
Величины φh,n, равные
Figure 00000004
по физическому смыслу представляют собой нормированные, на параметр разноса µ=2·π·R/λ, набеги фаз в антеннах решетки.
Согласно способу-прототипу [3] угловой спектр (комплексный) представляет собой линейную комбинацию принимаемых антеннами сигналов, то есть их взвешенную пропорционально значениям диаграмм направленности антенн сумму
Figure 00000005
где
Figure 00000006
- сигнал принятый n-й антенной, звездочка - знак комплексного сопряжения.
Определение углового спектра непосредственно в соответствии с формулой (5) требует выполнения N·H операций определения комплексных диаграмм (3), (4), умножения и суммирования. Однако часть значений диаграмм направленности совпадает. Указанное положение иллюстрируется фиг.2, где показаны нормированные набеги фаз первой антенны φh,1 для различных узлов сетки наведения решетки, состоящей из восьми антенн N=8. Задано 10 уровней квантования каждой (х, у) угловой координаты, при этом число узлов сетки равно H=88. В представленном на фиг.2 примере только 10 значений нормированных набегов фаз, а следовательно, и комплексной диаграммы (3), взаимно однозначно связанной с ними, различаются.
Поэтому в предлагаемом способе определяют множество различающихся значений комплексных диаграмм направленности каждой антенны по совокупности всех узлов сетки наведения решетки. Выполнить это можно различными путями, в частности по следующей методике. Для каждой антенны рассчитывают по формуле (4) нормированные набеги фаз во всех узлах сетки наведения решетки. Из полученной совокупности значений последовательным перебором и сравнением определяют различающиеся значения. Для выявленных различающихся значений нормированных набегов фаз, в соответствии с формулой (3), доопределяют значения комплексной диаграммы направленности и формируют подмножество различающихся значений комплексной диаграммы направленности антенны (по совокупности всех узлов сетки наведения решетки).
Аналогичным образом определяют подмножества различающихся значений комплексной диаграммы направленности других антенн, а результаты объединяют во множество Ω различающихся значений: Ωj,n. Здесь индекс j есть номер элемента множества для n-й антенны, изменяется от 1 до общего количества различающихся значений диаграммы направленности этой антенны. Различающиеся значения в порядке их получения (номеров j) заносят в ЗУ диаграммы 6.1-6.N.
Одновременно, в процессе определения множества различающихся значений, сравнивают комплексные диаграммы направленности с элементами этого формируемого множества и в момент совпадения определяют номер элемента множества. В более простом логическом варианте после завершения формирования множества различающихся значений повторно рассчитывают комплексные диаграммы направленности каждой антенны (3) поочередно для каждого узла сетки наведения решетки. Вновь рассчитанные значения сравнивают с элементами подмножества различающихся значений диаграммы направленности этой антенны и в момент совпадения значений фиксируют номер элемента этого подмножества. Таким образом, первым или вторым способом определяют номера элементов множества для каждой антенны и узла сетки наведения решетки Мh,n, где h=1,…, Н; n=1,…, N, а результаты заносят в ЗУ номера 8.1-8.N. Соответственно объем каждого из этих запоминающих устройств равен числу Н узлов сетки наведения решетки.
Непосредственно в процессе работы измерительного комплекса сигналы
Figure 00000007
, принятые антеннами 2.1-2.N антенной решетки 1 и приемником 3, поступают на первые входы умножителей 7.1-7.N, где их умножают на комплексно сопряженные элементы множества различающихся значений диаграмм направленности, поочередно поступающие с выходов запоминающих устройств диаграммы 6.1-6.N по вторым входам умножителей. В результате на выходах умножителей получают произведения вида
Figure 00000008
Эти произведения последовательно, в порядке поступления данных с ЗУ диаграммы 6.1-6.N, то есть в соответствии с номерами элементов множества, задействованных в умножении, записывают в ОЗУ 9.1-9.N по их первым входам.
После перебора всех элементов множества (данных ЗУ диаграммы 6.1-6.N) для каждого узла сетки наведения решетки в соответствии с номерами, поступающими из запоминающих устройств номера 8.1-8.N по вторым входам ОЗУ 9.1-9.N, производят считывание полученных произведений, а результаты суммируют в сумматоре 10, подавая их на первый, второй,… N-й его вход, в соответствии с номерами антенн решетки.
Таким образом, полученные произведения суммируют в соответствии с номерами элементов множества, задействованных в умножении, и получают на выходе сумматора 10 угловой спектр
Figure 00000009
Представление углового спектра в виде (7) эквивалентно исходному определению (5), но обеспечивает уменьшение числа операций над сигналами решетки.
При необходимости перехода к координатам «пеленг-угол места», в соответствии с (1) и аналогично [3], выполняют обратное преобразование, с определением узлов сетки наведения решетки в этих координатах
Figure 00000010
Figure 00000011
При изменении длины волны анализируемых излучений на новое значение λ1 информация о номерах элементов множества (содержимое Мh,n запоминающих устройств номера 8.1-8.N) не изменяется, как и структура (число и нумерация элементов) самого множества Ω в запоминающих устройствах диаграммы 6.1-6.N. Однако, в соответствии с формулой (3), проводится переопределение элементов Ωj,n множества Ω путем возведения их первоначальных значений в степень, равную λ/λ1, то есть
Figure 00000012
слева от знака переопределения (стрелки) указано переопределенное значение элемента множества для длины волны λ1. Указанное переопределение может выполняться изменением содержимого ЗУ диаграмм 6.1-6.N или, без его изменения, с помощью дополнительных устройств возведения в степень с установкой их между ЗУ диаграмм 6.1-6.N и соответствующими умножителями 7.1-7.N.
Полученный угловой спектр в последующем может быть использован для анализа распределения энергии излучений в месте приема, как квадрата его модуля, двухмерного пеленга - по максимуму квадрата модуля, начальных фаз принимаемых сигналов в центре антенной решетки, как аргумента комплексного углового спектра (7).
Эффективность изобретения выражается в уменьшении времени определения углового спектра за счет сокращения числа операций над сигналами.
Количественная оценка выполнена применительно к варианту приема сигналов с помощью кольцевой антенной решетки, состоящей из восьми антенн, с соотношением радиуса решетки к длине волны излучения, равным 0,7, когда уровень боковых лепестков двухмерной диаграммы направленности решетки не превышает -3 дБ. Число уровней квантования каждой из координат принято равным пятидесяти (при минимально необходимом, для разрешения основного и боковых лепестков диаграммы направленности решетки, равном семи). Общее число узлов сетки наведения решетки при этом составило Н=1922. Количество различающихся значений комплексной диаграммы направленности составило: 50 и 71 для антенн соответственно с нечетными и четными номерами. Число операций определения различающихся значений комплексной диаграммы направленности и умножения сигналов на нее в предлагаемом способе составляет К1=(50+71)·4=484. В способе - прототипе необходимое число операций равно К2=N·H=15936. Таким образом, общее сокращение числа операций над сигналами и, вследствие этого, уменьшение времени анализа по предлагаемому способу достигает К21=32,9 раз. В указанное число раз может быть сокращено также число умножителей при технической реализации предлагаемого способа по схеме параллельной обработки принятых сигналов.
Наиболее успешно заявленный способ определения углового спектра промышленно применим в системах двухмерного пеленгования и радиомониторинга источников радиоизлучения коротковолнового диапазона.

Claims (1)

  1. Способ определения углового спектра, включающий прием сигналов посредством антенн, образующих решетку, и приемника, предварительное определение комплексных диаграмм направленности антенн в узлах сетки наведения решетки, умножение каждого из принятых сигналов на комплексно сопряженную диаграмму направленности соответствующей антенны и суммирование произведений по совокупности всех антенн для каждого узла сетки наведения решетки, отличающийся тем, что определяют множество различающихся значений комплексных диаграмм направленности каждой антенны по совокупности всех узлов сетки наведения решетки и номера элементов множества для каждой антенны и узла сетки наведения решетки, умножение принятых сигналов выполняют на комплексно сопряженные элементы этого множества, а суммируют полученные произведения в соответствии с номерами элементов множества, задействованных в умножении.
RU2011108310/07A 2011-03-03 2011-03-03 Способ определения углового спектра RU2452974C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011108310/07A RU2452974C1 (ru) 2011-03-03 2011-03-03 Способ определения углового спектра

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011108310/07A RU2452974C1 (ru) 2011-03-03 2011-03-03 Способ определения углового спектра

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2452974C1 true RU2452974C1 (ru) 2012-06-10

Family

ID=46680089

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011108310/07A RU2452974C1 (ru) 2011-03-03 2011-03-03 Способ определения углового спектра

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2452974C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535174C1 (ru) * 2013-10-18 2014-12-10 Закрытое акционерное общество "ИРКОС" Способ двухмерного пеленгования воздушного объекта
RU2594385C1 (ru) * 2015-05-25 2016-08-20 Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") Способ обработки широкополосных сигналов и устройство фазирования антенн приёма широкополосных сигналов, преимущественно для антенн неэквидистантной решётки
RU2711341C1 (ru) * 2018-12-26 2020-01-16 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 двухмерного пеленгования

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4626859A (en) * 1983-10-07 1986-12-02 Racal Research Limited Direction finding systems
US6469657B1 (en) * 2000-10-17 2002-10-22 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. FFT-based filtering for low-quality signal direction finding
WO2005045459A2 (en) * 2003-09-22 2005-05-19 Northrop Grumman Corporation Direction finding method and system using digital directional correlators
RU2263926C2 (ru) * 2003-02-06 2005-11-10 5 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации (5 ЦНИИИ МО РФ) Способ пеленгования источника радиосигнала
RU2288481C2 (ru) * 2005-01-11 2006-11-27 5 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации (5 ЦНИИИ МО РФ) Способ определения двухмерного пеленга
JP2008045880A (ja) * 2006-08-10 2008-02-28 Fujitsu Ten Ltd レーダ装置
RU2405166C2 (ru) * 2009-02-17 2010-11-27 Закрытое акционерное общество "ИРКОС" Способ определения местоположения передатчика переносным пеленгатором

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4626859A (en) * 1983-10-07 1986-12-02 Racal Research Limited Direction finding systems
US6469657B1 (en) * 2000-10-17 2002-10-22 Itt Manufacturing Enterprises, Inc. FFT-based filtering for low-quality signal direction finding
RU2263926C2 (ru) * 2003-02-06 2005-11-10 5 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации (5 ЦНИИИ МО РФ) Способ пеленгования источника радиосигнала
WO2005045459A2 (en) * 2003-09-22 2005-05-19 Northrop Grumman Corporation Direction finding method and system using digital directional correlators
RU2288481C2 (ru) * 2005-01-11 2006-11-27 5 Центральный научно-исследовательский испытательный институт Министерства обороны Российской Федерации (5 ЦНИИИ МО РФ) Способ определения двухмерного пеленга
JP2008045880A (ja) * 2006-08-10 2008-02-28 Fujitsu Ten Ltd レーダ装置
RU2405166C2 (ru) * 2009-02-17 2010-11-27 Закрытое акционерное общество "ИРКОС" Способ определения местоположения передатчика переносным пеленгатором

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2535174C1 (ru) * 2013-10-18 2014-12-10 Закрытое акционерное общество "ИРКОС" Способ двухмерного пеленгования воздушного объекта
RU2594385C1 (ru) * 2015-05-25 2016-08-20 Открытое акционерное общество "Российская корпорация ракетно-космического приборостроения и информационных систем" (ОАО "Российские космические системы") Способ обработки широкополосных сигналов и устройство фазирования антенн приёма широкополосных сигналов, преимущественно для антенн неэквидистантной решётки
RU2711341C1 (ru) * 2018-12-26 2020-01-16 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 двухмерного пеленгования

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103353595B (zh) 基于阵列内插压缩感知的米波雷达测高方法
CN111521976B (zh) 一种空时自适应干扰处理方法、装置及存储介质
CN104360310A (zh) 一种多目标近场源定位方法和装置
RU2583849C1 (ru) Способ цифровой обработки сигналов при обзорной моноимпульсной амплитудной суммарно-разностной пеленгации с использованием антенной решетки (варианты) и обзорный моноимпульсный амплитудный суммарно-разностный пеленгатор с использованием антенной решетки и цифровой обработки сигналов
CN112462363B (zh) 非均匀稀疏极化阵列相干目标参数估计方法
CN110837074A (zh) 一种基于数字波束形成的多同频信源相位干涉仪测向方法
CN104502904A (zh) 一种鱼雷自导波束锐化方法
CN110244273A (zh) 一种基于均匀分布式阵列的目标角度估计方法
Sabibolda et al. Improving the Accuracy And Performance Speed Of The Digital Spectral-Correlation Method For Measuring Delay In Radio Signals And Direction Finding
RU2452974C1 (ru) Способ определения углового спектра
Qi et al. Time-frequency DOA estimation of chirp signals based on multi-subarray
CN107064904B (zh) 一种基于虚拟孔径的舰载高频地波雷达方位高分辨方法
CN115436896A (zh) 快速的雷达单快拍music测角方法
CN102957472B (zh) 稀疏阵列天线系统接收通信信号的方法及装置
CN114487991A (zh) 单射频通道相关干涉仪测向方法及系统
Khudhair et al. Estimation of direction of arrival for antenna array based on esprit and multiple signal classification algorithms
RU2431862C1 (ru) Способ поляризационно-независимого пеленгования многолучевых радиосигналов
Wang et al. Root-MUSIC algorithm with real-valued eigendecomposition for acoustic vector sensor array
CN110907888A (zh) 一种基于波束形成的快速极化-doa估计方法
Vermesan et al. Ghost image cancellation algorithm through numeric beamforming for multi‐antenna radar imaging
CN113608192B (zh) 一种探地雷达远场定位方法、装置及计算机可读存储介质
CN113341371B (zh) 一种基于l阵和二维esprit算法的doa估计方法
RU2614035C1 (ru) Одноэтапный метод пеленгования источников излучения в дкмв диапазоне с применением фазированной антенной решетки, состоящей из взаимно ортогональных симметричных горизонтальных вибраторов
Meschino et al. A practical guide on using SPOT-GPR, a freeware tool implementing a SAP-DoA technique
RU2294546C2 (ru) Способ идентификации радиоизлучения

Legal Events

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

Effective date: 20130304