RU2474835C1 - Корреляционно-фазовый пеленгатор - Google Patents

Корреляционно-фазовый пеленгатор Download PDF

Info

Publication number
RU2474835C1
RU2474835C1 RU2011139169/07A RU2011139169A RU2474835C1 RU 2474835 C1 RU2474835 C1 RU 2474835C1 RU 2011139169/07 A RU2011139169/07 A RU 2011139169/07A RU 2011139169 A RU2011139169 A RU 2011139169A RU 2474835 C1 RU2474835 C1 RU 2474835C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
correlation
output
correlator
direction finder
demodulators
Prior art date
Application number
RU2011139169/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Семенович Чеботарев
Гарри Романович Аванесян
Александр Олегович Жуков
Залимхан Нурланович Турлов
Ольга Викторовна Смирнова
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института"
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 "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" filed Critical Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института"
Priority to RU2011139169/07A priority Critical patent/RU2474835C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2474835C1 publication Critical patent/RU2474835C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области радионавигации и может быть использовано при построении систем определения угловых координат, принцип действия которых основан на определении временного сдвига между радиосигналами, принимаемыми от объекта. Достигаемый технический результат изобретения заключается в расширении диапазона определяемых угловых координат и устранении неоднозначности, вызванной периодическим характером сигнала несущей частоты. Корреляционно-фазовый пеленгатор содержит две антенны, два высокочастотных блока, два демодулятора, два спектроанализатора, блок сравнения спектров, два запоминающих устройства и коррелятор, определенным образом соединенные между собой. 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Изобретение относится к области радионавигации и может быть использовано при построении систем определения угловых координат, принцип действия которых основан на определении временного сдвига между радиосигналами, принимаемыми от объекта.
Известен пеленгатор, содержащий две антенны, имеющие общие фазовые центры и формирующие разнесенные диаграммы направленности, два приемника и блок сравнения амплитуд, выход которого является информационным выходом пеленгатора, первая и вторая антенны соединены соответственно с первым и вторым приемниками, выходы которых подключены ко входам блока сравнения амплитуд [Радиотехнические системы / Под ред. А.И.Дымовой. - М.: Советское радио, 1975, стр.154, рис.4.40].
Недостатком пеленгатора является невысокая точность определения угловых координат и ограниченный диапазон однозначного определения угла, что обусловлено применяемым в устройстве методом амплитудного пеленгования.
Известен пеленгатор, реализующий фазовый метод пеленгования, выбранный в качестве прототипа, содержащий две антенны, два высокочастотных блока, каждый из которых состоит из смесителя и усилителя промежуточной частоты, фазовращатель и фазовый детектор, выход которого является информационным выходом пеленгатора, первая и вторая антенны соединены соответственно с первым и вторым высокочастотными блоками, выход первого высокочастотного блока соединен со входом фазовращателя, выход которого соединен с первым входом фазового детектора, второй вход которого соединен с выходом второго высокочастотного блока [Винницкий А.С. Автономные радиосистемы. - М.: Радио и связь, 1986, стр.202, рис.11.6, а].
Недостатком пеленгатора является невозможность корректного определения направления на объект при углах, приводящих к геометрической задержке принимаемых сигналов больше длительности периода принимаемых сигналов.
Технический результат, достигаемый при использовании настоящего изобретения, заключается в расширении диапазона определяемых угловых координат и устранении неоднозначности, вызванной периодическим характером сигнала несущей частоты.
Технический результат достигается тем, что в корреляционно-фазовый пеленгатор, содержащий две антенны, два высокочастотных блока, согласно изобретению введены два демодулятора, два спектроанализатора, блок сравнения спектров, два запоминающих устройства и коррелятор, входы первого и второго демодуляторов соединены с выходами соответственно первого и второго высокочастотных блоков, выходы первого и второго демодуляторов соединены с входами соответственно первого и второго спектроанализаторов, выходы которых подключены ко входам блока сравнения спектров, выход которого соединен с разрешающим входом коррелятора, первый информационный вход которого соединен с выходом первого запоминающего устройства, вход которого соединен с выходом первого демодулятора, второй информационный вход коррелятора соединен с выходом второго запоминающего устройства, вход которого соединен с выходом второго демодулятора, выход коррелятора является информационным выходом пеленгатора.
При этом демодуляторы могут быть предназначены как для демодуляции фазомодулированных сигналов, так и для демодуляции частотно-модулированных сигналов.
Коррелятор может быть выполнен в виде устройства, вычисляющего знаковую корреляционную функцию.
Блок сравнения спектров может быть выполнен в виде устройства, вычисляющего коэффициент корреляции спектров.
Сущность изобретения поясняется графическим материалом.
На фиг.1 показан чертеж, иллюстрирующий принцип определения угловых координат при приеме сигнала в двух разнесенных точках; на фиг.2 - функциональная схема корреляционно-фазового пеленгатора.
На чертеже по фиг.1 показаны первая и вторая приемные антенны 1 и 2, расстояние между которыми d, угол α прихода фронта радиоволн и геометрическая задержка τ.
Функциональная схема корреляционно-фазового пеленгатора (фиг.2) содержит антенны 1 и 2, высокочастотные блоки 3 и 4, демодуляторы 5 и 6, спектроанализаторы 7 и 8, блок 9 сравнения спектров, запоминающие устройства (ЗУ) 10 и 12, коррелятор 11, выход которого является информационным выходом τ* пеленгатора. Антенны 1 и 2 соединены соответственно с высокочастотными блоками 3 и 4, выходы которых соединены соответственно с входами демодуляторов 5 и 6, выходы которых соединены соответственно со входами спектроанализаторов 7 и 8, выходы которых подключены ко входам блока 9 сравнения спектров, выход которого соединен с разрешающим входом Е коррелятора 11, первый информационный вход Х которого соединен с выходом ЗУ 10, вход которого соединен с выходом демодулятора 5, второй информационный вход У коррелятора 11 соединен с выходом ЗУ 12, вход которого соединен с выходом демодулятора 6.
Определение угловой координаты α источника излучения радиоволн, которым является пеленгуемый объект, осуществляется путем измерения разности времен прихода фронта волны к двум разнесенным на расстояние d приемным антеннам 1 и 2, как показано на фиг.1. По результатам оценки геометрической задержки τ (вышеуказанной разности), исходя из известной связи α=arcsin(τ/d), находят искомый угол α.
Работает корреляционно-фазовый пеленгатор (фиг.2) следующим образом.
Антенны 1 и 2 принимают радиоизлучение от пеленгуемого объекта, например, от искусственного спутника. Предполагаются априорно известными вид модуляции, используемый при передаче информации от объекта, и значение несущей частоты. Селектированные по известным несущим частотам и усиленные в высокочастотных блоках 3, 4 сигналы направляются в демодуляторы 5, 6 для выделения низкочастотной информационной составляющей - сообщения, находящегося в передаваемом от объекта сигнале. Характер и содержание передаваемого сообщения в настоящем случае роли не играют. Полученные низкочастотные сигналы направляются в спектроанализаторы 7, 8 для определения их спектра за время анализа t и одновременно в ЗУ 10, 12, в которых задерживаются на время t. Далее по истечении времени анализа t результаты определения спектров направляются в блок 9 сравнения, назначением которого является вычисление количественного показателя, по значению которого можно было бы судить, насколько похожи спектры сигналов, полученные в результате демодуляции принятых пеленгатором высокочастотных сигналов. При принятии блоком 9 решения о высокой степени похожести спектров на его выходе формируется сигнал Е, разрешающий работу коррелятора 11. Назначение коррелятора 11 - определение относительного временного сдвига случайных сигналов, поступающих на его информационные входы X, Y. Указанный временной сдвиг является оценкой τ* геометрической задержки (см. фиг.1), по значению которой определяют искомый угол α. Если по результатам сравнения в блоке 9 будет установлено, что спектры продемодулированных сигналов недостаточно похожи, то сигнал Е разрешения работы коррелятора 11 не выдается и поступающая с выходов ЗУ 10, 12 информация в корреляционном анализе не участвует.
Из приведенного описания видно, что корреляционному анализу подвергаются не узкополосные высокочастотные сигналы, а случайные сигналы с произвольным спектром, представляющие собой сообщения, содержащиеся в излучаемых высокочастотных сигналах. По этой причине устраняется неоднозначность определения величины, вызванная периодичностью высокочастотных несущих, а следовательно, расширяется диапазон измерения угловых координат, который функционально будет определяться диапазоном измеряемых временных сдвигов коррелятора 11. Разумеется, разрешающая способность пеленгатора также будет зависеть от разрешения коррелятора 11. В свою очередь, операция сравнения спектров демодулированных сигналов необходима для снижения вероятности корреляционного анализа сильно искаженных сигналов или ошибочно принятых на антенных пунктах разных сигналов. Разрешение на проведение корреляционного анализа выдается только в случае идентичности спектров.
Сравнение спектров может проводиться разными способами, например путем вычисления коэффициента корреляции спектров, как показано в работе [Пат. РФ №2328003. Одноканальный корреляционный измеритель частотных искажений / Г.Р.Аванесян. - Опубл. 27.06. 2010, Бюл. №18], в этом случае сигнал разрешения работы коррелятора должен выдаваться при условии либо равенства коэффициента корреляции спектров единице, либо нахождения в окрестности единицы в допустимых пределах. На практике целесообразно задавать пороговое значение, превышение которого следует рассматривать как признак высокой корреляции спектров и формировать сигнал разрешения при превышении установленного порога.
ЗУ 10, 12, показанные на функциональной схеме пеленгатора, необходимы для задержки во времени сигналов, подаваемых на информационные входы X, Y коррелятора 11. Задержка сигналов на время t необходима для окончания спектрального анализа и принятия решения об идентичности (неидентичности) спектров. По этой причине время задержки t выбирается равным времени анализа спектров (предполагается, что время, затрачиваемое на принятие решения, ничтожно мало по сравнению со временем анализа спектров t).
В качестве коррелятора следует использовать устройство, осуществляющее нахождение τ* по положению взаимокорреляционного пика сигналов, поступающих на его входы. Такие устройства давно известны и описаны в различных работах, например, в [А.с. СССР №1815652. Корреляционное устройство / Г.Р.Аванесян. - Опубл. 15.05.1993, Бюл. №18]. В указанной работе показан коррелятор с управляющим входом, который может быть использован в качестве входа разрешения Е, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к коррелятору 11, входящему в состав предложенного пеленгатора.

Claims (5)

1. Корреляционно-фазовый пеленгатор, содержащий две антенны, два высокочастотных блока, первая и вторая антенны соединены соответственно с первым и вторым высокочастотными блоками, отличающийся тем, что в него введены два демодулятора, два спектроанализатора, блок сравнения спектров, два запоминающих устройства и коррелятор, входы первого и второго демодуляторов соединены с выходами соответственно первого и второго высокочастотных блоков, выходы первого и второго демодуляторов соединены со входами соответственно первого и второго спектроанализаторов, выходы которых подключены ко входам блока сравнения спектров, выход которого соединен с разрешающим входом коррелятора, первый информационный вход которого соединен с выходом первого запоминающего устройства, вход которого соединен с выходом первого демодулятора, второй информационный вход коррелятора соединен с выходом второго запоминающего устройства, вход которого соединен с выходом второго демодулятора, выход коррелятора является информационным выходом пеленгатора.
2. Корреляционно-фазовый пеленгатор по п.1, отличающийся тем, что демодуляторы предназначены для демодуляции фазомодулированных сигналов.
3. Корреляционно-фазовый пеленгатор по п.1, отличающийся тем, что демодуляторы предназначены для демодуляции частотно-модулированных сигналов.
4. Корреляционно-фазовый пеленгатор по п.1, отличающийся тем, что коррелятор выполнен в виде устройства, вычисляющего знаковую корреляционную функцию.
5. Корреляционно-фазовый пеленгатор по п.1, отличающийся тем, что блок сравнения спектров выполнен с возможностью вычисления коэффициентов корреляции спектров и выдачи сигнала разрешения работы коррелятора при условии либо равенства коэффициентов корреляции спектров единице, либо нахождения в окрестности единицы в допустимых пределах.
RU2011139169/07A 2011-09-26 2011-09-26 Корреляционно-фазовый пеленгатор RU2474835C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011139169/07A RU2474835C1 (ru) 2011-09-26 2011-09-26 Корреляционно-фазовый пеленгатор

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011139169/07A RU2474835C1 (ru) 2011-09-26 2011-09-26 Корреляционно-фазовый пеленгатор

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2474835C1 true RU2474835C1 (ru) 2013-02-10

Family

ID=49120533

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011139169/07A RU2474835C1 (ru) 2011-09-26 2011-09-26 Корреляционно-фазовый пеленгатор

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2474835C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669385C1 (ru) * 2018-03-14 2018-10-11 Акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" Фазовый способ пеленгации
RU2703715C1 (ru) * 2019-05-14 2019-10-22 Акционерное общество научно-внедренческое предприятие "ПРОТЕК" Корреляционно-фазовый пеленгатор
RU2704241C1 (ru) * 2019-04-11 2019-10-25 Акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" Узкополосное устройство корреляционной обработки сигналов
RU2715057C1 (ru) * 2019-07-09 2020-02-25 Акционерное общество научно-внедренческое предприятие "ПРОТЕК" Корреляционно-фазовый пеленгатор
RU2715562C1 (ru) * 2019-10-02 2020-03-02 Акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" Фазовый способ пеленгации двух источников излучения

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB1541449A (en) * 1977-04-07 1979-02-28 Plessey Co Ltd Determination of the phase displacement of signals receied at two mutually apaced aerials
US4236159A (en) * 1975-02-03 1980-11-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Passive direction finding system
US6239747B1 (en) * 1999-03-11 2001-05-29 Lucent Technologies Inc. Antenna system and method for direction finding
RU2267134C2 (ru) * 2003-12-03 2005-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" Способ пеленгации радиосигналов и пеленгатор радиосигналов
RU2328003C2 (ru) * 2006-12-18 2008-06-27 Гарри Романович Аванесян Способ оценки частотных искажений и устройство для его осуществления
RU2390946C2 (ru) * 2008-04-21 2010-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Широкополосная станция радиотехнической разведки с высокой чувствительностью

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4236159A (en) * 1975-02-03 1980-11-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Passive direction finding system
GB1541449A (en) * 1977-04-07 1979-02-28 Plessey Co Ltd Determination of the phase displacement of signals receied at two mutually apaced aerials
US6239747B1 (en) * 1999-03-11 2001-05-29 Lucent Technologies Inc. Antenna system and method for direction finding
RU2267134C2 (ru) * 2003-12-03 2005-12-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" Способ пеленгации радиосигналов и пеленгатор радиосигналов
RU2328003C2 (ru) * 2006-12-18 2008-06-27 Гарри Романович Аванесян Способ оценки частотных искажений и устройство для его осуществления
RU2390946C2 (ru) * 2008-04-21 2010-05-27 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт "Градиент" Широкополосная станция радиотехнической разведки с высокой чувствительностью

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ВИННИЦКИЙ А.С. Автономные радиосистемы. - М.: Радио и связь, 1986, с.202, рис.11.6, а. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2669385C1 (ru) * 2018-03-14 2018-10-11 Акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" Фазовый способ пеленгации
RU2704241C1 (ru) * 2019-04-11 2019-10-25 Акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" Узкополосное устройство корреляционной обработки сигналов
RU2703715C1 (ru) * 2019-05-14 2019-10-22 Акционерное общество научно-внедренческое предприятие "ПРОТЕК" Корреляционно-фазовый пеленгатор
RU2715057C1 (ru) * 2019-07-09 2020-02-25 Акционерное общество научно-внедренческое предприятие "ПРОТЕК" Корреляционно-фазовый пеленгатор
RU2715562C1 (ru) * 2019-10-02 2020-03-02 Акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" Фазовый способ пеленгации двух источников излучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10557933B2 (en) Radar device and position-determination method
CN107942285B (zh) 一种到达时间差测量方法、装置、控制装置及终端
RU2474835C1 (ru) Корреляционно-фазовый пеленгатор
US20120280862A1 (en) Wireless location detection and/or tracking device and associated methods
JP2009080024A (ja) 探知測距装置および探知測距方法
US20150201309A1 (en) System and method for wireless positioning and location determination
US20160173241A1 (en) Detecting and processing weak signals using an array of antennas
US11067679B2 (en) Narrow-band radar device and operation method thereof
US9568601B1 (en) Successive-MFCW modulation for ultra-fast narrowband radar
CN106443656A (zh) 一种基于雷达信号调制识别信号的定位系统
US10191158B2 (en) GNSS receiver calculating a non-ambiguous discriminator to resolve subcarrier tracking ambiguities
WO2021033379A1 (ja) 測距装置、測距方法
US20150070209A1 (en) Navigation Based on Locations of OFDM Transmitters
US20160179748A1 (en) Method and apparatus for estimating waveform onset time
RU2330304C1 (ru) Фазовый пеленгатор
RU2589036C1 (ru) Радиолокатор с непрерывным шумовым сигналом и способ расширения диапазона измеряемых дальностей в радиолокаторе с непрерывным сигналом
JP6706579B2 (ja) 衛星位置決め方法の改良
WO2011123065A1 (en) A device for performing signal processing and a signal processing method for localization of another device
Alhussein et al. An Efficient Method for Multipath Mitigation Applicable to BOC Signals in GNSS
RU2703715C1 (ru) Корреляционно-фазовый пеленгатор
Steffes et al. Direct position determination for TDOA-based single sensor localization
RU2305295C1 (ru) Фазовый способ пеленгации
RU2715057C1 (ru) Корреляционно-фазовый пеленгатор
Hejazi et al. Sar processing to localize lpi radars
RU2695077C1 (ru) Способ и устройство обработки векторных радиосигналов в полнополяризационных радиолокационных станциях