RU2505835C2 - Разностно-энергетический способ определения координат местоположения источников радиоизлучения - Google Patents

Разностно-энергетический способ определения координат местоположения источников радиоизлучения Download PDF

Info

Publication number
RU2505835C2
RU2505835C2 RU2012115382/07A RU2012115382A RU2505835C2 RU 2505835 C2 RU2505835 C2 RU 2505835C2 RU 2012115382/07 A RU2012115382/07 A RU 2012115382/07A RU 2012115382 A RU2012115382 A RU 2012115382A RU 2505835 C2 RU2505835 C2 RU 2505835C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radio
coordinates
location
frequency radiation
signal levels
Prior art date
Application number
RU2012115382/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012115382A (ru
Inventor
Юрий Иванович Логинов
Олег Борисович Екимов
Борис Маврович Антипин
Андрей Аркадьевич Гриценко
Людмила Борисовна Портнаго
Original Assignee
Юрий Иванович Логинов
Олег Борисович Екимов
Борис Маврович Антипин
Андрей Аркадьевич Гриценко
Людмила Борисовна Портнаго
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 Юрий Иванович Логинов, Олег Борисович Екимов, Борис Маврович Антипин, Андрей Аркадьевич Гриценко, Людмила Борисовна Портнаго filed Critical Юрий Иванович Логинов
Priority to RU2012115382/07A priority Critical patent/RU2505835C2/ru
Publication of RU2012115382A publication Critical patent/RU2012115382A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2505835C2 publication Critical patent/RU2505835C2/ru

Links

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

Изобретение предназначено для определения местоположения источников радиоизлучения (ИРИ). Достигаемый технический результат - повышение точности определения координат местоположения ИРИ. Способ основан на использовании измерений на радиоконтрольных постах значений уровней сигналов (УС) на каждой из выбранных частот и обратно пропорциональной зависимости отношений расстояний от поста до ИРИ и соответствующих им УС, на которых усредняют полученные значения и вычисляют текущую дисперсию УС на каждой из выбранных частот до тех пор, пока текущая дисперсия не станет больше предыдущей, затем усредненные значения УС передают на базовый пост, где получают их отношения и составляют три уравнения, каждое из которых описывает окружность с центрами местоположения постов и радиусами обратно пропорциональными УС и является линией положения, а также определитель Кэли-Менгера, по которому и отношениям усредненных значений УС определяют расстояние от ИРИ до постов, а по двум любым парам составленных уравнений определяют текущее среднее значение широты и долготы местоположения ИРИ как координаты точки пересечения радикальных осей окружностей, то есть как координаты радикального центра линий положения. Текущее среднее значение широты и долготы местоположения ИРИ определяют до тех пор, пока разность двух смежных значений текущих сумм дисперсий широты и долготы местоположения ИРИ не изменит свой знак, после чего усредненные значения координат местоположения ИРИ фиксируют как окончательные. 1 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к системам радиоконтроля для определения местоположения источников радиоизлучения (ИРИ), сведения о которых отсутствуют в базе данных государственной радиочастотной службы. Изобретение может быть использовано при поиске местоположения несанкционированных средств радиосвязи, как возможных источников помех связи.
Известны способы определения координат ИРИ, в которых используются пассивные пеленгаторы в количестве не менее трех, центр тяжести области пересечения выявленных азимутов которых на фронт прихода волны принимается за оценку местоположения. Основными принципами работы таких пеленгаторов являются амплитудные, фазовые и интерферометрические [1, 2]. К их недостаткам следует отнести высокую степень сложности антенных систем, коммутационных устройств и наличие многоканальных радиоприемников, а также необходимость в быстродействующих системах обработки информации.
Наличие в федеральных округах государственной радиочастотной службы взаимосвязанных через центральный пункт разветвленной сети радиоконтрольных постов, оборудованных средствами приема радиосигналов, измерения и обработки их параметров, позволяет дополнить их функции и задачами определения местоположения тех ИРИ, сведения о которых отсутствуют в базе данных, не прибегая к использованию сложных и дорогостоящих пеленгаторов. Известен способ [3], заключающийся в приеме сигналов источников радиоизлучений в полосе частот ΔF перемещающимся в пространстве измерителем. При перемещении измерителя измеряют уровни сигналов в N (N≥4) точках, последовательно вычисляют N-1 отношений уровней сигнала, по вычисленным отношениям строят N-1 круговых линий положения и определяют координаты источников радиоизлучения как точку пересечения N-1 круговых линий положения. Для повышения достоверности определения местоположения используют статистику. Основные недостатки прототипа:
1. Необходимость измерения уровней сигналов в N≥4 точках, требующая больших временных затрат на перемещение мобильного радиоконтрольного поста или больших материальных затрат для стационарного варианта радиоконтрольных постов.
2. Наличие сингулярности круговых линий положения (окружностей Аполлония) при близких значениях уровней сигналов в точках их измерения, приводящее к большой погрешности определения координат местоположения ИРИ.
3. Низкая вероятность определения координат местоположения кратковременно излучающих ИРИ, работающих на одной и той же несущей частоте, например, радиоэлектронные средства связи (РЭС) производственно-технологического назначения с симплексным режимом работы, так как за время перемещения в новую точку измерения может прекратить работу один и начать работу на этой же частоте другой источник радиоизлучения и, естественно, с другими координатами местоположения, отличающимися от предыдущих;
4. Большая неопределенность, и даже принципиальная невозможность определения координат местоположения мобильных ИРИ, так как за время перемещения измерителя в новую точку для измерения уровня сигналов мобильный ИРИ может существенно изменить свое местоположение;
5. Низкое быстродействие и высокая трудоемкость получения статистики, обусловленные большими временными затратами на перемещение мобильного измерителя между точками измерения (не менее, чем в четырех точках пространства) для получения данных об уровнях сигналов;
Из других известных способов наиболее близким аналогом предлагаемого способа по технической сущности является способ [4], в котором используется не менее 4-х стационарных радиоконтрольных постов. К недостаткам этого способа, выбранного за прототип, следует отнести:
1. Большое количество постов N≥4, удорожающее реализацию способа, но не повышающее точности определения координат.
2. Наличие сингулярности круговых линий положения (окружностей Аполлония Пергского) при близких значениях уровней сигналов в точках их измерения, приводящее к большой погрешности определения координат местоположения ИРИ.
Целью настоящего изобретения является разработка способа определения координат местоположения ИРИ, включая мобильные ИРИ или радиоэлектронные средства связи производственно-технологического назначения с симплексным кратковременным режимом работы, в котором устранены недостатки прототипа. Эта цель достигается с помощью признаков, указанных в формуле изобретения, общих с прототипом: способ, основанный на измерении уровней сигналов радиоизлучений в нескольких точках пространства радиоприемными устройствами радиоконтрольных постов, расположенными не на одной прямой, один из которых, принятый за базовый, соединен с остальными радиоприемными устройствами линиями связи и отличительных признаков: что для измерения уровней сигналов радиоизлучений используют три стационарных радиоконтрольных поста, на базовом посту на основании вычисленных отношений измеренных уровней сигналов составляют три уравнения окружностей положения с центрами, соответствующими координатам расположения постов, и определитель Кэли-Менгера, выражающий взаимосвязь квадратов расстояний между постами, а также квадратов относительных расстояний от постов до источника, по которому определяют действительное расстояния от постов до источника, а затем по двум любым, из трех возможных, парам уравнений окружностей определяют текущее среднее значение широты и долготы местоположения источника радиоизлучения, как координаты точки пересечения радикальных осей, то есть как координаты радикального центра окружностей положения. При этом последние операции повторяют до тех пор, пока разность двух смежных значений текущих сумм СКО широты и долготы местоположения источника радиоизлучения не изменит свой знак, после чего усредненные значения координат местоположения источника излучения фиксируют как окончательные.
На фиг.1 представлены: схема расположения 3-х стационарных постов радиоконтроля с координатами по широте ха, хв, хс, и долготе ya, yв, yс, ; E - неизвестное местоположение ИРИ; ra, rb, rc, - неизвестное расстояние от постов до ИРИ, а также построения, поясняющие расчет координат ИРИ, как координат точки пересечения радикальных осей окружностей.
Для осуществления способа использована детерминистская модель со следующими допущениями:
1. Используем уравнения распространения сигналов в свободном пространстве [1].
2. Параметры и характеристики приемников радиоконтрольных постов идентичны, а их изменения, а также изменения параметров и характеристик наблюдаемых ИРИ и условий распространения сигналов на интервале измерений отсутствуют.
3. Радиоконтрольных посты (приемные антенны) и ИРИ находятся в одной плоскости (объем четырехвершинной фигуры, см. фиг.1, равен нулю, V=0), а диаграммы направленности их антенн в горизонтальной плоскости круговые.
В основу способа положен известный вывод о том, что потери в мощности сигнала при его распространении в свободном пространстве от передатчика к приемнику пропорциональны квадрату расстояния между приемником и передатчиком. На этом основании измеряют уровни сигналов Ua, Ub и Uc на входе приемников стационарных радиоконтрольных постов и по парному их отношению определяют отношение расстояний от ИРИ до соответствующих постов. Это отношение для постов A и B, а также B и C имеет вид:
Uc/Ua=ra/rc=nac
Uc/Ub=rb/rc=nbc
Запишем квадраты расстояний ra, rb, rc, от постов A, B, и C до наблюдаемого ИРИ через их географические координаты в виде окружностей положения:
Figure 00000001
,
Figure 00000002
,
Figure 00000003
где Ua, Ub, Uc, - уровни сигналов на входе приемников постов A, B и C.
Преобразуем квадраты радиусов через введенные отношения уровней сигналов в виде:
Figure 00000004
и
Figure 00000005
. Получили относительные квадраты расстояний - радиусов
Figure 00000006
и
Figure 00000007
, выраженные через
Figure 00000008
. Коэффициенты
Figure 00000009
и
Figure 00000010
с принятыми допущениями зависят только от взаимного расположения пунктов A, B и C и наблюдаемого ИРИ. Координаты местоположения ИРИ определяют из любых двух пар уравнений окружностей положения (1)-(3), предварительно определив квадрат неизвестного расстояния
Figure 00000011
на основании допущения 3 (V=0).
Для его определения составим и раскроем определитель Кэли-Менгера, который в соответствии с /5, 6/ и фиг.1 будет иметь вид:
Figure 00000012
.
Figure 00000013
Преобразуем выражение определителя с учетом введенных отношений расстояний-радиусов и получим биквадратное уравнение относительно неизвестного расстояния rc
Figure 00000014
,
где
Figure 00000015
,
Figure 00000016
,
Figure 00000017
.
Решение уравнения (4) дает:
Figure 00000018
.
Координаты ИРИ определяют как координаты точки пересечения радикальных осей любых двух из трех возможных пар окружностей (1)-(3). Запишем уравнения радикальных осей всех трех пар окружностей, как разности соответствующих уравнений окружностей (1)-(2), (1)-(3) и (2)-(3):
Figure 00000019
,
Figure 00000020
,
Figure 00000021
.
Для первой, например, пары радикальных осей окружностей положения координаты ИРИ определяют из соотношений:
Figure 00000022
,
Figure 00000023
, где A1=2(xb-xa), A2=2(xc-xa), B1=2(yb-ya), B2=2(yc-ya)
Figure 00000024
,
Figure 00000025
Для повышения точности определения координат местоположения по уравнениям (1)-(3) используют статистическую обработку по нескольким массивам усредненных результатов измерений уровней сигналов. Последовательная обработка наборов усредненных на постах массивов результатов измерений уровней сигналов и получение текущих средних значений и среднеквадратических отклонений (СКО) координат местоположения ИРИ осуществляется автоматически на базовом радиоконтрольном посту. При этом сравниваются значения СКО на текущем и предыдущем шаге расчета координат. Как только на текущем шаге значение СКО превысит его предыдущее значение, статистическую обработку прекращают и фиксируют среднее значение координат и их СКО как окончательные. При количестве радиоконтрольных постов N≥3 используются все сочетания из N по 3 и полученные результаты усредняются. Способ может использоваться и при наличии одного мобильного радиоконтрольного поста. Измерения выполняются при этом не менее чем в 3-х точках с фиксацией координат точек измерения. Таким образом, предложенный способ позволяет устранить недостатки прототипа, а именно:
1. Определять координаты местоположение любых источников ИРИ, включая мобильные ИРИ или радиоэлектронные средства связи производственно-технологического назначения с симплексным кратковременным режимом работы, лишь тремя радиоконтрольными постами.
2. Исключить сингулярность линий положения (окружностей Аполлония), заменяя их окружностями, описывающими распространение радиоволн в свободном пространстве, повышая тем самым точность определения координат.
Все это указывает на наличие новизны предложенного способа. Кроме того, отсутствие принципиальных ограничений по быстродействию, низкая стоимость внедрения способа, не требующего дополнительных аппаратных затрат для его реализации на существующих радиконтрольных постах Радиочастотной службы Российской Федерации, прозрачность алгоритма определения местоположения ИРИ, свидетельствует о высокой технико-экономической эффективности предложенного способа.
Источники информации
1. Справочник по радиоконтролю. Международный союз электросвязи. - Женева: Бюро радиосвязи. 2002. - 585 с.
2. Корнеев И.В., Ленцман В.Л. и др. Теория и практика государственного регулирования использования радиочастот и РЭС гражданского применения. Сборник материалов курсов повышения квалификации специалистов радиочастотных центров федеральных округов. Книга 2. - СПб.: СПбГУТ. 2003.
3. Патент RU №2306579, опубл. 20.09.2007 г.
4. Патент RU №2430385, опубл. 27.09.2011 г.
5. Кулаков Ю.И. Теория физических структур. М., 2004 г., 954 с.
6. Владимиров Ю.С. Пространство-время: явные и скрытые размерности. Изд. 2-е, перераб. и доп. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010, 208 с.

Claims (1)

  1. Энергетическо-дальномерный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения, основанный на измерении и усреднении уровней, а также вычислении текущей дисперсии уровней сигналов радиоизлучений на назначенных частотах в нескольких точках пространства радиоприемными устройствами стационарных постов радиоконтроля, расположенных не на одной прямой, один из которых, принятый за базовый, соединен линиями связи с остальными постами и вычисляет текущее среднее значение широты и долготы местоположения источника радиоизлучения, как координаты точки пересечения радикальных осей двух пар окружностей положения, отличающийся тем, что для измерения уровней сигналов радиоизлучений используют три стационарных радиоконтрольных поста, усредненные значения уровней сигналов двух из которых передают на базовый пост, где получают отношение этих уровней и на их основе составляют три уравнения окружностей с центрами, соответствующими координатам расположения постов, и радиусом обратно пропорциональным усредненным значениям уровней сигналов, а затем, на основе полученных квадратов отношений и вычисленных квадратов расстояний между радиоконтрольными постами, составляют определитель Кэли-Менгера, по которому определяют действительные расстояния от постов до источника радиоизлучения, и по двум любым, из трех возможных, парам уравнений окружностей положения определяют текущее среднее значение широты и долготы местоположения источника радиоизлучения.
RU2012115382/07A 2012-04-17 2012-04-17 Разностно-энергетический способ определения координат местоположения источников радиоизлучения RU2505835C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012115382/07A RU2505835C2 (ru) 2012-04-17 2012-04-17 Разностно-энергетический способ определения координат местоположения источников радиоизлучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012115382/07A RU2505835C2 (ru) 2012-04-17 2012-04-17 Разностно-энергетический способ определения координат местоположения источников радиоизлучения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012115382A RU2012115382A (ru) 2013-10-27
RU2505835C2 true RU2505835C2 (ru) 2014-01-27

Family

ID=49446235

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012115382/07A RU2505835C2 (ru) 2012-04-17 2012-04-17 Разностно-энергетический способ определения координат местоположения источников радиоизлучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2505835C2 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5835060A (en) * 1996-10-07 1998-11-10 Lockheed Martin Corporation Self-resolving LBI triangulation
WO2004011955A2 (en) * 2002-07-31 2004-02-05 Interdigital Technology Corporation Method and system for positioning mobile units based on angle measurements
US7023380B2 (en) * 2004-02-20 2006-04-04 Raytheon Company RF attitude measurement system and method
RU2283505C1 (ru) * 2005-01-31 2006-09-10 Алексей Васильевич Терентьев Способ и устройство определения координат источника радиоизлучения
RU2285935C2 (ru) * 2004-06-15 2006-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных систем "Связь" (ФГУП "ГКБ "Связь") Способ многопозиционного определения местоположения дкмв передатчиков
RU2306579C1 (ru) * 2006-04-27 2007-09-20 Валерий Михайлович Балюков Способ определения координат источников радиоизлучений
KR100852810B1 (ko) * 2000-08-16 2008-08-18 레이던 컴퍼니 차량 레이더 시스템들과 기술들
GB2457623A (en) * 2006-12-12 2009-08-26 Trueposition Inc Location of wideband ofdm transmitters with limited receiver bandwidth
RU2382378C1 (ru) * 2008-06-05 2010-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Разнесенный разностно-дальномерный пеленгатор

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5835060A (en) * 1996-10-07 1998-11-10 Lockheed Martin Corporation Self-resolving LBI triangulation
KR100852810B1 (ko) * 2000-08-16 2008-08-18 레이던 컴퍼니 차량 레이더 시스템들과 기술들
WO2004011955A2 (en) * 2002-07-31 2004-02-05 Interdigital Technology Corporation Method and system for positioning mobile units based on angle measurements
US7023380B2 (en) * 2004-02-20 2006-04-04 Raytheon Company RF attitude measurement system and method
RU2285935C2 (ru) * 2004-06-15 2006-10-20 Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственное конструкторское бюро аппаратно-программных систем "Связь" (ФГУП "ГКБ "Связь") Способ многопозиционного определения местоположения дкмв передатчиков
RU2283505C1 (ru) * 2005-01-31 2006-09-10 Алексей Васильевич Терентьев Способ и устройство определения координат источника радиоизлучения
RU2306579C1 (ru) * 2006-04-27 2007-09-20 Валерий Михайлович Балюков Способ определения координат источников радиоизлучений
GB2457623A (en) * 2006-12-12 2009-08-26 Trueposition Inc Location of wideband ofdm transmitters with limited receiver bandwidth
RU2382378C1 (ru) * 2008-06-05 2010-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Разнесенный разностно-дальномерный пеленгатор

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012115382A (ru) 2013-10-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2423721C2 (ru) Способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
KR101424747B1 (ko) Wi-Fi 시스템에서 접속 지점 위치 추정 방법 및 장치
CN102395196B (zh) 一种基于标校点的定位方法和装置
CN105765401B (zh) 运用广播调频信号以及相位差运算技术定位的方法
CN102088769B (zh) 直接估计和消除非视距误差的无线定位方法
RU2430385C2 (ru) Способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
RU2558638C2 (ru) Мультипликативный разностно-относительный способ стационарно-мобильного определения координат местоположения источника радиоизлучения
Mazuelas et al. Dynamic estimation of optimum path loss model in a RSS positioning system
Jayakody et al. Indoor positioning: Novel approach for Bluetooth networks using RSSI smoothing
Daramouskas et al. A survey of methods for location estimation on Low Power Wide Area Networks
RU2562613C2 (ru) Дихотомический мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источника импульсного радиоизлучения
Duru et al. Ultra-wideband positioning system using twr and lateration methods
RU2439799C1 (ru) Способ передачи и приема радиосигналов наземных радиомаяков
Zhang et al. Three-dimensional localization algorithm for WSN nodes based on RSSI-TOA and LSSVR method
RU2510038C2 (ru) Дальномерно-разностно-дальномерный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения и реализующее его устройство
RU2530231C1 (ru) Способ передачи и приема радиосигналов
RU2505835C2 (ru) Разностно-энергетический способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
RU2666555C2 (ru) Однопозиционный корреляционный угломерный относительно-дальномерный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
RU2657237C1 (ru) Однопозиционный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
Pradhan et al. Mathematical analysis of line intersection algorithm for TOA trilateration method
Raitoharju et al. Using unlocated fingerprints in generation of WLAN maps for indoor positioning
RU2651587C1 (ru) Мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источника импульсного радиоизлучения
Spirin et al. Non-conventional algorithm of radio transmission sources position location
RU2647495C1 (ru) Мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источника импульсного радиоизлучения
RU2671831C1 (ru) Мультипликативный разностно-относительный способ двухмобильного определения координат местоположения источника радиоизлучения

Legal Events

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

Effective date: 20140418