RU2496272C1 - Способ передачи и приема радиосигналов - Google Patents

Способ передачи и приема радиосигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2496272C1
RU2496272C1 RU2012121391/07A RU2012121391A RU2496272C1 RU 2496272 C1 RU2496272 C1 RU 2496272C1 RU 2012121391/07 A RU2012121391/07 A RU 2012121391/07A RU 2012121391 A RU2012121391 A RU 2012121391A RU 2496272 C1 RU2496272 C1 RU 2496272C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radio
coordinates
receiving
radio signals
transmitting
Prior art date
Application number
RU2012121391/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Петрович Панов
Original Assignee
Владимир Петрович Панов
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 Владимир Петрович Панов filed Critical Владимир Петрович Панов
Priority to RU2012121391/07A priority Critical patent/RU2496272C1/ru
Priority to PCT/RU2013/000213 priority patent/WO2013176577A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2496272C1 publication Critical patent/RU2496272C1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технике связи и может использоваться для измерения пространственных координат объекта, в том числе в аэронавигации. Технический результат - повышение точности и эффективности передачи и приема информации. Для этого на объекте, имея предварительно полученные, не обязательно точные, координаты фазового центра приемной антенны объекта в заданной трехмерной декартовой системе координат, регистрируют моменты времен приема радиосигналов в заданной системе отсчета времени, переданные N≥4 радиотехническими объектами, и через введенные параметры измеряют пространственные координаты объекта в соответствии с предложенными простыми уравнениями измерений. Способ позволяет автоматизированно измерять координаты с высоким быстродействием при большом количестве объектов и может быть реализован с помощью современной элементной базы и микропроцессорной техники. 2 табл.

Description

Изобретение относится к технике связи, а конкретнее - к способам передачи и приема радиосигналов и извлечения информации в приемной информационной системе. К таким системам относятся, в частности, радионавигационные и радиолокационные системы, системы радиоразведки радиотехнических средств, радионаблюдения поверхности Земли и др. [1. Радиотехнические системы / Ю.М. Казаринов и др. Под ред. Ю.М. Казаринова. - М.: ИЦ «Академия», 2008, стр.7]. Заявляемый способ относится к передаче и приему радиосигналов и извлечения информации в приемной информационной системе, расположенной на принимающем радиосигналы радиотехническом объекте, в том числе подвижном. Радиосигналы передают N радиотехнических объектов в количестве не менее четырех, в том числе подвижных, с заданными во времени координатами фазовых центров антенн. Источниками радиосигналов могут быть как наземные пунктовые передающие системы, так и спутниковые или иные подвижные радионавигационные системы. Реализация способа позволит, в том числе, измерить пространственные координаты радиотехнических объектов, упростить соответствующие системы извлечения информации, увеличить их технико-экономическую эффективность с учетом всех компонентов, влияющих на стоимость и технические показатели.
Известны способы передачи и приема радиосигналов и извлечения информации в информационной системе, используемые, в том числе, для измерения координат радиотехнических объектов и основанные на применении угломерных, дальномерных, разностно и суммарно-дальномерных и комбинированных методов определения местоположения объекта с амплитудными, временными, частотными, фазовыми и импульсно-фазовыми методами измерения параметров радиосигнала [Патенты РФ №№2018855, 2115137, 2258242, 2264598, 2309420, 2325666, 2363117, 2371737, 2378660; Основы испытаний летательных аппаратов / Е.И. Кринецкий и др. Под ред. Е.И. Кринецкого. - М.: Машиностр., 1979, с.64-89; Радиотехнические системы / Ю.М. Казаринов и др. Под ред. Ю.М. Казаринова. - М.: ИЦ «Академия», 2008, с.17-18, п.п.7.1-7.4, гл. 10.; Мельников Ю.П., Попов С.В. Радиотехническая разведка. Методы оценки эффективности местоопределения источников излучения. - М.: «Радиотехника», 2008, гл. 5]. Известные способы имеют те или иные недостатки, например, необходимость механического перемещения антенной системы, невозможность однозначного определения координат объекта, необходимость априорной информации о местоположении объекта, недостаточную надежность. По критерию минимальной достаточности наиболее близким аналогом является способ передачи и приема радиосигналов и извлечения информации в информационной системе, используемый в известном разностно-дальномерном методе определения координат объекта [1. Радиотехнические системы / Ю.М. Казаринов и др. Под ред. Ю.М. Казаринова. - М.: ИЦ «Академия», 2008, с.17-18, п.п.7.1-7.4].
Преимуществом заявляемого способа передачи и приема радиосигналов и извлечения информации в информационной системе по сравнению с известными является возможность повышения технико-экономической эффективности радиотехнических комплексов измерения пространственных координат и других характеристик объекта, функционально связанных с его координатами, в том числе, обеспечение точности и достоверности их измерения в соответствии с современными требованиями. Это достигается тем, что пространственные координаты измеряют через вновь введенные измеряемые параметры bk и форм-факторы Aj, определяющие расположение источников радиосигналов, с использованием простых уравнений измерений. Благодаря этому достигается более высокие быстродействие и точность измерений.
Для достижения указанного технического результата в соответствии с настоящим изобретением в способе передачи и приема радиосигналов и извлечения информации в расположенной на принимающем радиосигналы радиотехническом объекте, стационарном или подвижном, информационной системе, включающем возможность предварительного получения координат фазового центра приемной антенны упомянутого радиотехнического объекта xo, yo, zo в заданной трехмерной декартовой системе координат {X, Y, Z), соответственно, с началом координат в заданной точке О, N передающих радиосигналы радиотехнических объектов в количестве не менее четырех, стационарных или подвижных, соответственно с фиксированными или заданными во времени координатами в упомянутой системе координат xn, yn, zn, где n изменяется от 1 до N, не расположенных в одной плоскости фазовых центров их передающих антенн, каждый своей передающей антенной синхронизировано передают радиосигналы одновременно или каждый с упорядоченно заданными задержками во времени, принимают их приемной антенной на упомянутом принимающем радиосигналы радиотехническом объекте, идентифицируют принятые радиосигналы соответствующим передающим радиосигналы радиотехническим объектам, регистрируют на принимающем радиотехническом объекте моменты времен приема радиосигналов в заданной системе отсчета времени, причем при наличии указанных упорядочение заданных задержек во времени соответственно с их исключением, при необходимости моменты времен приема радиосигналов центрируют, исключая из каждого момента среднее значение всех моментов, и на основании таким образом зарегистрированных моментов времен tn определяют параметры dn=υtn, где υ - скорость распространения радиосигналов, при этом в информационной системе принимающего радиотехнического объекта через упомянутые предварительно полученные координаты фазового центра приемной антенны принимающего радиотехнического объекта xo, yo, zo и заданные упомянутые координаты фазовых центров передающих антенн xn, yn, zn первоначально определяют необходимые для уравнений измерений расстояния между точкой с координатами xo, yo, zo и координатами фазовых центров передающих антенн xn, yn, zn в соответствии с выражением
D n = ( x o x n ) 2 + ( y o y n ) 2 + ( z o z n ) 2 ,                                                               ( 1 )
Figure 00000001
и безразмерные параметры
ξ n = ( x o x n ) / D n ,   η n = ( y o y n ) / D n ,   θ n = ( z o z n ) / D n ,                                 ( 2 )
Figure 00000002
через них определяют безразмерные параметры a1, где индекс i изменяется от 1 до 6,
a 1 = N n = 1 N ξ n 2 ( n = 1 N ξ n ) 2 , a 2 = N n = 1 N η n 2 ( n = 1 N η n ) 2 , a 3 = N n = 1 N θ n 2 ( n = 1 N θ n ) 2 , a 4 = N n = 1 N ξ n η n n = 1 N ξ n n = 1 N η n , a 5 = N n = 1 N ξ n θ n n = 1 N ξ n n = 1 N θ n , a 6 = N n = 1 N η n θ n n = 1 N η n n = 1 N θ n ,        ( 3 )
Figure 00000003
а через параметры а, определяют безразмерные параметры Aj, где индекс j изменяется от 0 до 6, в соответствии с выражениями
A 0 = a 1 a 2 a 3 + 2 a 4 a 5 a 6 a 1 a 6 2 a 2 a 5 2 a 3 a 4 2 ,                                       ( 4 ) A 1 = a 2 a 3 - a 6 2 ,  A 2 = a 1 a 3 - a 5 2 ,  A 3 = a 1 a 2 - a 4 2 , A 4 = a 5 a 6 - a 3 a 4 ,  A 5 = a 4 a 6 a 2 a 5 ,  A 6 = a 4 a 5 a 1 a 6 ,
Figure 00000004
через упомянутые измеренные dn и выше определенные Dn, ξn, ηn, θn, измеряют параметры bk, где индекс k изменяется от 1 до 3, в соответствии с уравнениями измерений
b 1 = N n = 1 N ( d n D n ) ξ n n = 1 N ( d n D n ) n = 1 N ξ n   ,                                                                  ( 5 ) b 2 = N n = 1 N ( d n D n ) η n n = 1 N ( d n D n ) n = 1 N η n , b 3 = N n = 1 N ( d n D n ) θ n n = 1 N ( d n D n ) n = 1 N θ n ,
Figure 00000005
через них и упомянутые параметры Aj измеряют преимущественно в соответствии с уравнениями измерений параметры Δ x = ( A 1 b 1 + A 4 b 2 + A 5 b 3 ) / A 0 ,   Δ y = ( A 4 b 1 + A 2 b 2 + A 6 b 3 ) / A 0 ,   Δ z = ( A 5 b 1 + A 6 b 2 + A 3 b 3 ) / A 0 , ( 6 )
Figure 00000006
через них и координаты xo, yo, zo измеряют уточненные пространственные координаты x, y, z фазового центра приемной антенны указанного принимающего радиосигналы радиотехнического объекта в соответствии с уравнениями измерений x = x o + Δ x ,  y = yo + Δ y , z = zo + Δ z ,                                  ( 7 )
Figure 00000007
и, при необходимости, последовательно повторяют все указанные первоначальные действия заданное число раз, каждый раз используя в качестве значений координат фазового центра приемной антенны принимающего радиосигналы радиотехнического объекта xo, yo, zo его измеренные уточненные пространственные координаты x, y, z, полученную таким образом информацию о координатах передают потребителям информации, включающим, в том числе при необходимости, в качестве потребителя информации, по крайней мере, упомянутую группу радиотехнических объектов.
В существующем уровне техники не выявлено источников информации, которые содержали бы сведения о способах того же назначения с указанной совокупностью признаков. Ниже изобретение описано более детально.
Сущность способа заключается в следующем.
Прием радиосигналов и извлечение информации, в том числе, о пространственных координатах радиотехнического объекта производят на принимающем радиосигналы радиотехническом объекте, стационарном или подвижном. Способ включает возможность предварительного получения координат фазового центра приемной антенны этого радиотехнического объекта xo, yo, zo в заданной трехмерной декартовой системе координат (X, Y, Z), соответственно. Передачу радиосигналов производят N передающих радиосигналы радиотехнических объектов в количестве не менее четырех, стационарных или подвижных, соответственно с фиксированными или заданными во времени координатами в упомянутой системе координат xn, yn, zn, где n изменяется от 1 до N, не расположенных в одной плоскости фазовых центров их передающих антенн. Каждый из указанных N объектов своей передающей антенной синхронизировано передает радиосигналы одновременно или с упорядоченно заданными задержками во времени.
Радиосигналы принимают приемной антенной на упомянутом принимающем радиотехническом объекте и идентифицируют принятые радиосигналы соответствующим передающим радиосигналы радиотехническим объектам. На принимающем радиотехническом объекте регистрируют моменты времен приема радиосигналов в заданной системе отсчета времени. При этом при наличии указанных упорядочение заданных задержек во времени соответственно их исключают. При необходимости моменты времен приема радиосигналов центрируют, исключая из каждого момента среднее значение всех моментов. На основании таким образом зарегистрированных моментов времен tn определяют параметры dn=υtn, где υ - скорость распространения радиосигналов.
В информационной системе принимающего радиотехнического объекта через упомянутые предварительно полученные координаты фазового центра приемной антенны принимающего радиотехнического объекта xo, yo, zo и заданные упомянутые координаты фазовых центров передающих антенн xn, yn, xn первоначально определяют необходимые для уравнений измерений расстояния Dn между точкой с координатами xo, yo, zo и координатами фазовых центров передающих антенн xn, yn, zn в соответствии с выражением (1). Указанные предварительно полученные координаты xo, yo, zo могут иметь большие отклонения от точных значений координат объекта x, y, z, как будет показано на примере реализации способа.
Через Dn и безразмерные параметры (2) определяют безразмерные параметры ai и Aj в соответствии с выражениями (3) и (4). Через измеренные параметры dn и параметры, определенные в соответствии с выражениями (1) и (2), измеряют параметры bk в соответствии с уравнениями измерений (5). Через bk и Aj измеряют преимущественно в соответствии с уравнениями измерений (6) параметры Δх, Δy, Δz и через них и координаты xo, yo, zo измеряют уточненные пространственные координаты x, y, z фазового центра приемной антенны принимающего радиосигналы радиотехнического объекта в соответствии с уравнениями измерений (7).
При необходимости последовательно повторяют все указанные первоначальные действия заданное число раз, каждый раз используя в качестве значений координат фазового центра приемной антенны принимающего радиосигналы радиотехнического объекта xo, yo, zo его измеренные уточненные пространственные координаты x, y, z. Полученную таким образом информацию о координатах передают потребителям информации, включающим, в том числе при необходимости, в качестве потребителя информации, по крайней мере, упомянутые передающие радиосигналы радиотехнические объекты.
Покажем возможности предложенного способа передачи и приема радиосигналов и извлечения информации о координатах объекта. Рассмотрим ситуацию с использованием минимально возможного по данному способу количества передающих радиосигналы радиотехнических объектов, а именно при использовании четырех спутников. Координаты расположения спутников xn, yn, zn (в м), приведенные в таблице 1, взяты из [2. Ryan Stansifer. Exact solution of the a three dimensional hyperbolic positioning system. Department of Computer Sciences Florida Institute of Technology. Melbourne, Florida USA 32901. Ryan@fit.edu, 20 sept. 2011]:
Таблица 1
№ спутника n xn yn zn
1 7344421.11 -15419735.80 10785695.45
2 4895787.68 18128508.45 -7445028.17
3 15562569.98 -10009671.82 8102646.83
4 18265492.16 1545680.89 -8486616.93
Для моделирования рассмотрим ситуацию, при которой принимающий радиосигналы радиотехнический объект находится в точке пространства с координатами (в м) хоб=2.117912·106, yоб=6.038289·106, zоб=4.46376·106. На нем регистрируют моменты времен приема радиосигналов tn в заданной системе отсчета времени. Введем ошибки измерения времен tn в нс, равные Δt1=1, Δt2=2, Δt3=5, Δt4=-4, соответственно. Измеренные tn, для удобства центрированные относительно среднего значения всех моментов, при указанных ошибках измерений равны (в нс) t1=2.0001540023·106, t2=-1.1519899811·107, t3=7.7473606426·106, t4=1.7723851657·106. Соответствующие этим tn параметры dn определяются как dn=υtn, где υ=0.299792458 м/нс.
В качестве предварительно полученных координат x0, y0, z0 принимающего радиотехнического объекта в данном примере использованы взятые с отклонениями в десятки тысяч метров от координат xоб, yоб, zоб координаты х0=хоб+104, y0=уоб-4·104, z0=zоб+2·10, в м.
Полученные результаты моделирования представлены в таблице 2, все в м.
Таблица 2
Координаты нахождения объекта xоб, yоб, zоб, заданные в системе координат X, Y, Z (сверху вниз, соответственно) Предварительно полученные координаты объекта x0, y0, z0 Координаты объекта, уточненные на 1 этапе Полученные на 1 этапе отклонения координат от точных значений xоб, yоб, z Координаты объекта, уточненные на 2 этапе, с использованием в качестве x0, y0, z0 уточненных на 1 этапе координат объекта Полученные на 2 этапе отклонения координат от точных значений xоб, yоб, z
2.117912-106 2.127912-106 2.1178921998-106 19.8002263051 2.1179146769-106 -2.6769253355
6.038289-106 5.998289-106 6.0383184321-106 -29.432084851 6.0382886392-106 3.6094373185
4.46376-106 4.48376-106 4.4638229999-106 -62.99993267 4.4637582777-106 1.7222645441
Из таблицы 2 следует, что заявляемый способ позволяет уже на втором этапе определить координаты объекта с отклонениями в несколько метров от точных значений координат (при этом предварительно полученные координаты x0, y0, z0 были заданы с отклонениями в десятки тысяч метров от координат объекта хоб, yоб, zоб). Практически эти отклонения связаны с погрешностями измерений tn, т.к. на последующем этапе уточнение этих отклонений происходит лишь в 4-6 знаках после запятой и составляют менее мм.
На практике заявляемый способ позволяет, имея на принимающем радиосигналы радиотехническом объекте информацию о его нахождении в пределах достаточно большого района (например, большого города) с хотя бы одной точкой с известными геодезическими координатами, однозначно измерить координаты этого объекта с погрешностями, определяемыми только погрешностью измерения моментов времен приема радиосигналов.
Перечислим основные достоинства способа:
- обеспечивает однозначное извлечение информации о пространственных координатах объекта с большой точностью, соответствующей современным требованиям,
- обеспечивает возможность с высоким быстродействием производить измерения с использованием одного из известных радиотехнических методов и существующей элементной базы и микропроцессорной техники,
- обеспечивает эффективное использование радиочастотного спектра,
- позволяет осуществлять одновременные измерения на неограниченном количестве радиотехнических объектов.
Результативность и эффективность использования заявляемого способа состоит в том, что он может быть применен на практике для развития и совершенствования радиотехнических систем измерения, преимущественно, координат объектов, а также в других приложениях. Способ позволяет определять координаты с большой точностью и более просто по сравнению с известными способами.
Таким образом, заявляемый способ обеспечивает появление новых свойств, не достигаемых в аналогах. Проведенный анализ позволил установить: аналоги с совокупностью признаков, тождественных всем признакам заявленного технического решения, отсутствуют, что указывает на соответствие заявленного способа условию «новизны».
Также не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения действий на достижение указанного результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Claims (1)

  1. Способ передачи и приема радиосигналов и извлечения информации в расположенной на принимающем радиосигналы радиотехническом объекте, стационарном или подвижном, информационной системе, включающий возможность предварительного получения координат фазового центра приемной антенны упомянутого радиотехнического объекта xo, yo, zo в заданной трехмерной декартовой системе координат (X, Y, Z), соответственно, при котором N передающих радиосигналы радиотехнических объектов в количестве не менее четырех, стационарных или подвижных, соответственно с фиксированными или заданными во времени координатами в упомянутой системе координат xn, yn, zn, где n изменяется от 1 до N, не расположенных в одной плоскости фазовых центров их передающих антенн, каждый своей передающей антенной синхронизированно передают радиосигналы одновременно или каждый с упорядоченно заданными задержками во времени, принимают их приемной антенной на упомянутом принимающем радиосигналы радиотехническом объекте, идентифицируют принятые радиосигналы соответствующим передающим радиосигналы радиотехническим объектам, регистрируют на принимающем радиотехническом объекте моменты времен приема радиосигналов в заданной системе отсчета времени, причем при наличии указанных упорядоченно заданных задержек во времени соответственно с их исключением, при необходимости моменты времен приема радиосигналов центрируют, исключая из каждого момента среднее значение всех моментов, и на основании таким образом зарегистрированных моментов времен tn определяют параметры dn=υtn, где υ - скорость распространения радиосигналов, при этом в информационной системе принимающего радиотехнического объекта через упомянутые предварительно полученные координаты фазового центра приемной антенны принимающего радиотехнического объекта xo, yo, zo и заданные упомянутые координаты фазовых центров передающих антенн xn, yn, zn первоначально определяют необходимые для уравнений измерений расстояния между точкой с координатами xo, yo, zo и координатами фазовых центров передающих антенн xn, yn, zn в соответствии с выражением D n = ( x o x n ) 2 + ( y o y n ) 2 + ( z o z n ) 2
    Figure 00000008
    и безразмерные параметры ξn=(xo-xn)/Dn, ηn=(yo-yn)/Dn, θ=(zo-zn)/Dn, через них определяют безразмерные параметры аi, где индекс i изменяется от 1 до 6,
    a 1 = N n = 1 N ξ n 2 ( n = 1 N ξ n ) 2 ,
    Figure 00000009
    a 2 = N n = 1 N η n 2 ( n = 1 N η n ) 2 ,
    Figure 00000010
    a 3 = N n = 1 N θ n 2 ( n = 1 N θ n ) 2 ,
    Figure 00000011

    a 4 = N n = 1 N ξ n η n n = 1 N ξ n n = 1 N η n ,
    Figure 00000012
    a 5 = N n = 1 N ξ n θ n n = 1 N ξ n n = 1 N θ n ,
    Figure 00000013
    a 6 = N n = 1 N η n θ n n = 1 N η n n = 1 N θ n ,
    Figure 00000014

    а через параметры ai определяют безразмерные параметры Aj, где индекс j изменяется от 0 до 6, в соответствии с выражениями
    A 0 = a 1 a 2 a 3 + 2 a 4 a 5 a 6 a 1 a 6 2 a 2 a 5 2 a 3 a 4 2
    Figure 00000015
    ,
    A 1 = a 2 a 3 - a 6 2
    Figure 00000016
    , A 2 = a 1 a 3 - a 5 2
    Figure 00000017
    , A 3 = a 1 a 2 - a 4 2
    Figure 00000018
    ,
    A 4 = a 5 a 6 - a 3 a 4
    Figure 00000019
    , A 5 = a 4 a 6 a 2 a 5
    Figure 00000020
    , A 6 = a 4 a 5 a 1 a 6
    Figure 00000021
    ,
    через упомянутые измеренные dn и выше определенные Dn, ξn, ηn, θn, измеряют параметры bk, где индекс k изменяется от 1 до 3, в соответствии с уравнениями измерений
    b 1 = N n = 1 N ( d n D n ) ξ n n = 1 N ( d n D n ) n = 1 N ξ n   ,
    Figure 00000022

    b 2 = N n = 1 N ( d n D n ) η n n = 1 N ( d n D n ) n = 1 N η n ,
    Figure 00000023

    b 3 = N n = 1 N ( d n D n ) θ n n = 1 N ( d n D n ) n = 1 N θ n ,
    Figure 00000024

    через них и упомянутые параметры Aj измеряют преимущественно в соответствии с уравнениями измерений параметры Δх=(A1b1+A4b2+A5b3)/A0, Δy=(A4b1+A2b2+A6b3)/A0, Δz=(A5b1+A6b2+A3b3)/A0, через них и координаты xo, yo, zo измеряют уточненные пространственные координаты x, y, z фазового центра приемной антенны указанного принимающего радиосигналы радиотехнического объекта в соответствии с уравнениями измерений х=хо+Δх, y=yo+Δу, z=zo+Δz и, при необходимости, последовательно повторяют все указанные первоначальные действия заданное число раз, каждый раз используя в качестве значений координат фазового центра приемной антенны принимающего радиосигналы радиотехнического объекта xo, yo, zo его измеренные уточненные пространственные координаты x, y, z, полученную таким образом информацию о координатах передают потребителям информации, включающим, в том числе при необходимости, в качестве потребителя информации, по крайней мере, упомянутые N передающих радиосигналы радиотехнических объектов.
RU2012121391/07A 2012-05-24 2012-05-24 Способ передачи и приема радиосигналов RU2496272C1 (ru)

Priority Applications (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012121391/07A RU2496272C1 (ru) 2012-05-24 2012-05-24 Способ передачи и приема радиосигналов
PCT/RU2013/000213 WO2013176577A1 (ru) 2012-05-24 2013-03-18 Способ передачи и приёма радиосигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012121391/07A RU2496272C1 (ru) 2012-05-24 2012-05-24 Способ передачи и приема радиосигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2496272C1 true RU2496272C1 (ru) 2013-10-20

Family

ID=49357306

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012121391/07A RU2496272C1 (ru) 2012-05-24 2012-05-24 Способ передачи и приема радиосигналов

Country Status (2)

Country Link
RU (1) RU2496272C1 (ru)
WO (1) WO2013176577A1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030031121A1 (en) * 2000-11-17 2003-02-13 Hiroaki Sudo Ofdm communication device
KR20030038270A (ko) * 2001-11-10 2003-05-16 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중 방식의 이동통신시스템에서시공간-주파수 부호화/복호화 장치 및 방법
WO2003096590A2 (en) * 2002-05-06 2003-11-20 Enikia Llc Method and system of channel analysis and carrier selection in ofdm and multi-carrier systems
WO2004012366A1 (en) * 2002-07-25 2004-02-05 Nokia Corporation Apparatus and method for improved performance in mc-cdma radio telecommunication systems that use pulse-shaping filters
RU2338326C2 (ru) * 2004-05-31 2008-11-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство для передачи информации подтверждения восходящей линии связи в системе связи ofdma

Family Cites Families (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2413240C1 (ru) * 2009-09-23 2011-02-27 Святослав Николаевич Гузевич Способ определения расстояния от приемника электромагнитного поля на объекте до передатчика и устройство для его осуществления
RU2435304C1 (ru) * 2010-05-21 2011-11-27 Владимир Петрович Панов Способ передачи и приема радиосигналов наземных радиомаяков
RU2432682C1 (ru) * 2010-06-08 2011-10-27 Владимир Петрович Панов Способ передачи радиосигналов источниками радиоизлучений

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20030031121A1 (en) * 2000-11-17 2003-02-13 Hiroaki Sudo Ofdm communication device
KR20030038270A (ko) * 2001-11-10 2003-05-16 삼성전자주식회사 직교주파수분할다중 방식의 이동통신시스템에서시공간-주파수 부호화/복호화 장치 및 방법
WO2003096590A2 (en) * 2002-05-06 2003-11-20 Enikia Llc Method and system of channel analysis and carrier selection in ofdm and multi-carrier systems
WO2004012366A1 (en) * 2002-07-25 2004-02-05 Nokia Corporation Apparatus and method for improved performance in mc-cdma radio telecommunication systems that use pulse-shaping filters
RU2338326C2 (ru) * 2004-05-31 2008-11-10 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Способ и устройство для передачи информации подтверждения восходящей линии связи в системе связи ofdma

Also Published As

Publication number Publication date
WO2013176577A1 (ru) 2013-11-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2496270C1 (ru) Радиотехническая система
RU2624461C1 (ru) Способ определения координат объекта
US20140256352A1 (en) Method for measuring position of user terminal
RU2453997C1 (ru) Система приема радиосигналов от источников радиоизлучений
RU2530231C1 (ru) Способ передачи и приема радиосигналов
RU2453995C1 (ru) Способ приема радиосигналов от источников радиоизлучений
RU2578750C1 (ru) Способ передачи радиосигналов
RU2465614C1 (ru) Способ приема радиосигналов от источников радиоизлучений
RU2453999C1 (ru) Способ приема радиосигналов на объектах
RU2530233C1 (ru) Радиотехническая система
RU2496272C1 (ru) Способ передачи и приема радиосигналов
RU2496273C1 (ru) Способ передачи и приема радиосигналов
RU2496271C1 (ru) Радиотехническая система
RU2484604C1 (ru) Радиотехнический способ извлечения информации
RU2519296C1 (ru) Способ передачи и приема радиосигналов
RU2519294C1 (ru) Способ передачи и приема радиосигналов
RU2484605C1 (ru) Радиотехническая информационная система
RU2530241C1 (ru) Способ передачи и приема радиосигналов
RU2543470C1 (ru) Радиотехническая система
RU2530234C1 (ru) Радиотехническая система
RU2542579C1 (ru) Радиотехническая система
RU2542659C1 (ru) Способ передачи и приема радиосигналов
RU2530236C1 (ru) Радиотехническая система
RU2530232C1 (ru) Способ передачи и приема радиосигналов
RU2468513C1 (ru) Способ приема радиосигналов на объектах

Legal Events

Date Code Title Description
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20190415