RU2532259C2 - Фазовый способ пеленгации - Google Patents

Фазовый способ пеленгации Download PDF

Info

Publication number
RU2532259C2
RU2532259C2 RU2013101068/07A RU2013101068A RU2532259C2 RU 2532259 C2 RU2532259 C2 RU 2532259C2 RU 2013101068/07 A RU2013101068/07 A RU 2013101068/07A RU 2013101068 A RU2013101068 A RU 2013101068A RU 2532259 C2 RU2532259 C2 RU 2532259C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
antenna
signal
mixture
frequency
phase
Prior art date
Application number
RU2013101068/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013101068A (ru
Inventor
Владимир Александрович Березовский
Илья Давыдович Золотарев
Денис Дмитриевич Привалов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ОНИИП")
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 "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ОНИИП") filed Critical Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ОНИИП")
Priority to RU2013101068/07A priority Critical patent/RU2532259C2/ru
Publication of RU2013101068A publication Critical patent/RU2013101068A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2532259C2 publication Critical patent/RU2532259C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиопеленгации. Достигаемый технический результат - повышение помехоустойчивости и точности определения угловых координат. Указанный результат достигается за счет того, что способ пеленгации основан на приеме сигналов на две антенны, соответствующие первому и второму фазовым каналам, при этом антенны удалены друг от друга на расстояние d, усилении и ограничении, кроме того, вводят третью приемную антенну на произвольном расстоянии от первой и второй антенн, усиливают и ограничивают входную смесь сигналов, принятых третьей антенной, перемножают смесь сигналов с третьей антенны с сигналом синтезатора частот, выделяют смесь сигналов на промежуточной частоте, снова перемножают выделенную смесь сигналов с входной смесью сигналов с первой антенны, выделяют взаимную комбинационную составляющую (КС) на комбинационной частоте, возникающую при взаимодействии на нелинейном элементе сигнала из смеси сигналов с первой антенны и помехи из смеси сигналов с третьей антенны, аналогичное преобразование смеси сигналов и выделение взаимной КС на той же комбинационной частоте производят для второй антенны, при этом решение о наличии комбинационных составляющих на выходе каждого фазового канала принимают при превышении уровнем сигнала заранее установленного порога, затем для выделенной пары комбинационных составляющих на одной и той же частоте осуществляют измерение разности фаз, соответствующей времени запаздывания сигнала при приеме на первую и вторую антенны, вычисляют пеленгационный угол источника излучения. 3 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиопеленгации, и может быть использовано для совмещенного поиска и пеленгования по угловым координатам множества работающих передатчиков, одновременно попадающих в текущую полосу приема. Способ основан на использовании фазовой информации об угловых координатах источников излучения при взаимодействии на нелинейном элементе полезного сигнала и помехи.
Известны фазовые способы пеленгации (патенты РФ №2134429, 2155352, 2175770, 2311656, Космические радиотехнические комплексы. Под ред. С.И. Бычкова. М.: Сов. радио, 1967. С.130-134, Пестряков В.Б. Фазовые радиотехнические системы (Основы статистической теории). М.: Сов. радио, 1968, С.45).
Из известных способов наиболее близким к предлагаемому является фазовый способ пеленгации (Космические радиотехнические комплексы. Под ред. С.И.Бычкова. М.: Сов. радио, 1967, С.130-134), который и выбран в качестве способа-прототипа. Данный способ основан на приеме сигналов на две антенны, удаленные друг от друга на расстояние d, усилении и ограничении, после чего в фазовом дискриминаторе производится сравнение фаз сигналов, прошедших два канала. Фазовый сдвиг определяется соотношением
Δ φ = 2 π d λ sin θ
Figure 00000001
,
где λ - длина волны, θ - угол между направлением на пеленгуемый источник излучения и нормалью к антенной базе.
Недостатком такого способа является низкая помехоустойчивость и точность пеленгации множества работающих передатчиков, одновременно попадающих в текущую полосу приема.
Предлагаемый подход базируется на использовании компонент-спутников взаимодействия на нелинейном элементе сигнала и помехи, которые при традиционном рассмотрении принципов построения фазового пеленгатора рассматривались как мешающие.
Комбинационные составляющие, возникающие при взаимодействии на нелинейных элементах сигналов, принятых на разнесенные антенны от одного и того же источника излучения, определим как собственные комбинационные составляющие. Комбинационные составляющие, образуемые взаимодействием на нелинейных элементах сигналов от различных излучателей, определим как взаимные комбинационные составляющие.
Предлагается реализация фазового пеленгатора с подстановкой частоты гетеродина, в котором для сохранения фазовых соотношений вводится дополнительный приемный канал с третьей антенной, а для обеспечения обзора по частоте используется синтезатор частот. При обычном подходе применение такой схемы, сводящей все сигналы из полосы обзора на частоту подстановки, препятствует обеспечению условий пеленгации источников излучения. Задача становится особенно сложной, если учесть, что при применении подстановки частоты гетеродина число комбинационных составляющих на выходе фазового дискриминатора перемножающего типа растет пропорционально четвертой степени от числа пеленгуемых источников. Комбинационные составляющие содержат все сочетания начальных фаз входных сигналов и поэтому результирующая пеленгационная характеристика может оказаться существенно деформированной. В этом случае задача определения угловых координат каждого источника излучения в многоцелевой ситуации становится еще более трудноразрешимой [3, 4].
Новый подход предполагает обзор по взаимным комбинационным составляющим на промежуточной частоте. При этом граница полосы обзора определяется максимальным разносом по частоте входных сигналов.
Задача изобретения - повышение помехоустойчивости и точности определения угловых координат при пеленгации источников излучения, одновременно попадающих в текущую полосу приема.
Поставленная задача достигается тем, что в фазовом способе пеленгации, основанном на приеме сигналов на две антенны, соответствующие первому и второму фазовым каналам, при этом антенны удалены друг от друга на расстояние d, усилении и ограничении, вводят третью приемную антенну на произвольном расстоянии от первой и второй антенн, усиливают и ограничивают входную смесь сигналов, принятых третьей антенной, перемножают смесь сигналов с третьей антенны с сигналом синтезатора частот, выделяют смесь сигналов на промежуточной частоте, снова перемножают выделенную смесь сигналов с входной смесью сигналов с первой антенны, выделяют взаимную комбинационную составляющую на комбинационной частоте, возникающую при взаимодействии на нелинейном элементе сигнала из смеси сигналов с первой антенны и помехи из смеси сигналов с третьей антенны, аналогичное преобразование смеси сигналов и выделение взаимной комбинационной составляющей на той же комбинационной частоте производят для второй антенны, при этом решение о наличии комбинационных составляющих на выходе каждого фазового канала принимают при превышении уровнем сигнала заранее установленного порога, затем для выделенной пары комбинационных составляющих на одной и той же частоте осуществляют измерение разности фаз, соответствующей времени запаздывания сигнала при приеме на первую и вторую антенны, затем вычисляют пеленгационный угол источника излучения, для выделения определенной комбинационной составляющей в каждом из фазовых каналов используются неперестраиваемые полосовые фильтры, при этом сканирование по диапазону осуществляется программируемым синтезатором частоты.
Технический результат изобретения заключается в повышении помехоустойчивости и точности определения угловых координат при пеленгации источников излучения, одновременно попадающих в текущую полосу приема.
На фиг.1 представлена схема фазового пеленгатора, обеспечивающего работу предлагаемого способа. Принимаемая смесь сигналов на антенны 1, 2 и 3 через широкополосные входные фильтры 4, 5 и 6, полоса пропускания которых охватывает всю полосу обзора, подается на первый 7, второй 8 и третий 9 преобразователи частоты соответственно, на второй вход третьего преобразователя частоты 9 подается сигнал с синтезатора частот 10, выход третьего преобразователя частоты 9 соединен с входом первого полосового фильтра 11, настроенного на промежуточную частоту, ширина полосы пропускания которого соответствует ширине полосы обзора, выход первого полосового фильтра 11 соединен с вторыми входами первого 7 и второго 8 преобразователей частоты, вход второго полосового фильтра 12, настроенного на выделение взаимной комбинационной составляющей на комбинационной частоте в первом фазовом канале, соединен с выходом первого преобразователя частоты 7, а выход - с первым входом фазометра 14, вход третьего полосового фильтра 13, настроенного на выделение взаимной комбинационной составляющей на комбинационной частоте во втором фазовом канале, соединен с выходом второго преобразователя частоты 8, а выход - с вторым входом фазометра 14.
Поясним предлагаемый способ. Сигналы, принятые антеннами 1, 2 и 3 и поступающие через широкополосные фильтры 4, 5 и 6 на входы преобразователей частоты 7, 8 и 9 соответственно, определим в виде:
с выхода антенны 1:
Figure 00000002
,
с выхода антенны 2:
Figure 00000003
,
с выхода антенны 3:
Figure 00000004
,
где
Figure 00000005
,
Figure 00000006
- амплитуда сигнала, принятого от ν-го источника на антенну 1,
Figure 00000007
- амплитуда сигнала, принятого от ν-го источника на антенну 2,
Figure 00000008
- амплитуда сигнала, принятого от ν-го источника на антенну 3, ων - частота ν-того источника излучения,
Figure 00000009
,
Figure 00000010
и
Figure 00000011
- начальные фазы для ν-того сигнала, принятого разнесенными антеннами 1, 2 и 3 фазового пеленгатора соответственно, n - число источников излучения. Запишем сигнал синтезатора частот 10 в форме
UГ(t)=Usin[ФГ(t)],
где ФГ(t)=ωГt+ψГ, ωГ - частота сигнала синтезатора частот, ψГ - его начальная фаза.
Третья антенна дополнительно вводится с той целью, чтобы на возникающих взаимных комбинационных составляющих сохранялись фазовые соотношения между сигналами, принятыми на антенны 1 и 2. Справедливость данного утверждения будет показана ниже. При этом фазы сигналов, принятых третьей антенной, не используются в вычислении пеленгационных углов, поэтому местоположение данной антенны не имеет значения, важно лишь, чтобы на данную антенну осуществлялся прием той же смеси сигналов, что и антеннами 1 и 2.
Следовательно, разность фаз для ν-го источника определяется выражением
Figure 00000012
.
Пусть полосовой фильтр 11 выделяет сигнал разностной частоты при перемножении сигналов U3 и UГ в третьем преобразователе частоты 9:
Figure 00000013
.
Запишем преобразование смеси сигналов после прохождения первого 7 и второго 8 преобразователей частоты, принимая во внимание только разностную промежуточную частоту:
Figure 00000014
,
Figure 00000015
.
Из выражений для сигналов U7 и U8 видно, что n составляющих двойной суммы при совпадении индексов λ=ν (собственные комбинационные составляющие) содержат начальные фазы
Figure 00000016
и
Figure 00000017
, ν = 1, n ¯
Figure 00000018
, п на одной частоте - текущей частоте синтезатора частот. Их суммирование приведет к существенным искажениям пеленгационной характеристики. В то же время остальные n2-n слагаемых, которые являются взаимными комбинационными составляющими, содержат фазы в виде
Figure 00000019
для U7 и
Figure 00000020
для U8, ν, λ = 1, n ¯
Figure 00000021
, ν≠λ, Ωνλνλ. Выделение определенной взаимной комбинационной составляющей на частоте (ΩνλГ) с помощью полосовых фильтров 12 и 13 для обоих фазовых каналов приведет к сигналам вида:
Figure 00000022
,
Figure 00000023
.
Измерение для каждой пары составляющих разностей фаз на комбинационной частоте (ΩνλГ) с помощью фазометра 14 дает
Figure 00000024
. Вышесказанное поясняется фиг.2 для случая двух сигналов.
Рассмотрим возможность повышения помехоустойчивости и точности определения угловых координат источников излучения. Предлагаемый нетрадиционный подход позволяет улучшить условия измерения для слабых сигналов в присутствии сильной помехи в канале приема. А именно уровни взаимных комбинационных составляющих, несущие полезную информацию об угловых координатах, как для сильного, так и для слабого сигналов, совпадают (фиг.2). При этом происходит «подчеркивание» слабого сигнала за счет сильного.
Покажем это для случая двух радиосигналов на входе фазового пеленгатора, примем Um1>Um2, ω12. Уровни взаимных комбинационных составляющих относительно U m 1 2
Figure 00000025
на выходах фазовых каналов для n=2 показаны на фиг.3, из которого следует, что на частоте подстановки ωГ имеем уровни для сигналов 1-го и 2-го излучателей, равные 1 и k2 соответственно, где к=Um2/Um1<1. Отсюда можно сделать вывод, что слабый сигнал после преобразований в измерительном тракте на частоте подстановки ослабляется еще больше, т.е. k2<k<1. В то же время относительный уровень взаимных комбинационных составляющих на выходах преобразователей частоты 7 и 8 составляет величину, равную k. Действительно, уровни взаимных комбинационных составляющих определяются произведением амплитуд входных сигналов U m 1 U m 2 = k U m 1 2 = U m 2 2 / k
Figure 00000026
, следовательно, уровень взаимной комбинационной составляющей на выходе фазового канала в 1/k раз меньше собственной составляющей для сильного сигнала ( k U m 1 2 < U m 1 2 )
Figure 00000027
и в 1/k раз больше собственной составляющей для слабого сигнала ( U m 2 2 / k > U m 2 2 )
Figure 00000028
.
Строго говоря, происходит «выравнивание» уровней комбинационных составляющих, несущих полезную информацию о разности фаз для слабого и сильного сигналов, по сравнению с исходным превышением сильного сигнала над слабым. Это обеспечивает лучшие условия измерения разности фаз для слабого сигнала при той же интенсивности помехи, чем при работе по собственным комбинационным составляющим. Тем самым повышается помехоустойчивость фазового способа пеленгации к сильным помехам и увеличивается точность определения угловых координат.
Приведенные выше рассуждения могут быть распространены и на случай, когда число источников излучения n>2. Тогда относительный уровень сигналов на входе можно определить формулой kνλ=U/Umν, где за ν-тый выбран источник, от которого сигнал, принимаемый пеленгатором, наиболее интенсивный.
Следовательно, в случае многоцелевой ситуации (n>1) происходит сглаживание величин относительных интенсивностей, измеренных по уровням взаимных комбинационных составляющих, относительно уровней собственных комбинационных составляющих для этих же источников, определяющих режим работы при одноцелевой ситуации.
Источники информации
1. Космические радиотехнические комплексы. Под ред. С.И.Бычкова. М.: Сов. радио, 1967. С.130-134.
2. Пестряков В.Б. Фазовые радиотехнические системы (Основы статистической теории). М.: Сов. радио, 1968, С.45.
3. Золотарев И.Д., Березовский В.А. Фазовый пеленгатор со схемой подстановки частоты гетеродина при работе по множественной цели, Омск: ОмГТУ, Омский научный вестник, 2009 г, №3 (83) - С.260-264.
4. Zolotarev I.D., Berezovskiy V.A., Privalov D.D. Signal Analysis at the Phase Discriminator Output of the Phase Direction Finder Circuit with the Frequency Substitution. - International Conference on Actual Problems of Electronic instrument Engineering Proceedings, APEIE-2010. - Novosibirsk: NSTU, September 22-24, 2010, V.1. - P.18-22.

Claims (1)

  1. Фазовый способ пеленгации, основанный на приеме сигналов на две антенны, соответствующие первому и второму фазовым каналам, при этом антенны удалены друг от друга на расстояние d, усилении и ограничении, отличающийся тем, что вводят третью приемную антенну на произвольном расстоянии от первой и второй антенн, усиливают и ограничивают входную смесь сигналов, принятых третьей антенной, перемножают смесь сигналов с третьей антенны с сигналом синтезатора частот, выделяют смесь сигналов на промежуточной частоте, снова перемножают выделенную смесь сигналов с входной смесью сигналов с первой антенны, выделяют взаимную комбинационную составляющую на комбинационной частоте, возникающую при взаимодействии на нелинейном элементе сигнала из смеси сигналов с первой антенны и помехи из смеси сигналов с третьей антенны, аналогичное преобразование смеси сигналов и выделение взаимной комбинационной составляющей на той же комбинационной частоте производят для второй антенны, при этом решение о наличии комбинационных составляющих на выходе каждого фазового канала принимают при превышении уровнем сигнала заранее установленного порога, затем для выделенной пары комбинационных составляющих на одной и той же частоте осуществляют измерение разности фаз, соответствующей времени запаздывания сигнала при приеме на первую и вторую антенны, затем вычисляют пеленгационный угол источника излучения, для выделения определенной комбинационной составляющей в каждом из фазовых каналов используются неперестраиваемые полосовые фильтры, при этом сканирование по диапазону осуществляется программируемым синтезатором частоты.
RU2013101068/07A 2013-01-09 2013-01-09 Фазовый способ пеленгации RU2532259C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101068/07A RU2532259C2 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Фазовый способ пеленгации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013101068/07A RU2532259C2 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Фазовый способ пеленгации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013101068A RU2013101068A (ru) 2014-07-20
RU2532259C2 true RU2532259C2 (ru) 2014-11-10

Family

ID=51215143

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013101068/07A RU2532259C2 (ru) 2013-01-09 2013-01-09 Фазовый способ пеленгации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2532259C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2699079C1 (ru) * 2018-12-14 2019-09-03 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" Способ пеленгации и широкополосный пеленгатор для его осуществления
RU2716273C1 (ru) * 2019-05-23 2020-03-11 Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г.Ромашина» Способ пеленгации и устройство для его осуществления

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4062015A (en) * 1975-01-30 1977-12-06 John Litva Rapid azimuthal determination of radio signals
RU2134429C1 (ru) * 1997-11-12 1999-08-10 Военный инженерно-космический университет им.А.Ф.Можайского Фазовый способ пеленгации
RU2155352C1 (ru) * 1999-11-23 2000-08-27 Дикарев Виктор Иванович Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
WO2006087783A1 (ja) * 2005-02-17 2006-08-24 Fujitsu Limited 到来方向推定装置
RU2283505C1 (ru) * 2005-01-31 2006-09-10 Алексей Васильевич Терентьев Способ и устройство определения координат источника радиоизлучения
RU2290658C1 (ru) * 2005-05-20 2006-12-27 Виктор Иванович Дикарев Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
RU2313108C2 (ru) * 2006-01-31 2007-12-20 Вячеслав Адамович Заренков Способ обнаружения живых объектов и устройство для его осуществления
RU2365931C2 (ru) * 2007-10-08 2009-08-27 Институт Прикладной Астрономии Российской Академии Наук Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4062015A (en) * 1975-01-30 1977-12-06 John Litva Rapid azimuthal determination of radio signals
RU2134429C1 (ru) * 1997-11-12 1999-08-10 Военный инженерно-космический университет им.А.Ф.Можайского Фазовый способ пеленгации
RU2155352C1 (ru) * 1999-11-23 2000-08-27 Дикарев Виктор Иванович Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
RU2283505C1 (ru) * 2005-01-31 2006-09-10 Алексей Васильевич Терентьев Способ и устройство определения координат источника радиоизлучения
WO2006087783A1 (ja) * 2005-02-17 2006-08-24 Fujitsu Limited 到来方向推定装置
RU2290658C1 (ru) * 2005-05-20 2006-12-27 Виктор Иванович Дикарев Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления
RU2313108C2 (ru) * 2006-01-31 2007-12-20 Вячеслав Адамович Заренков Способ обнаружения живых объектов и устройство для его осуществления
RU2365931C2 (ru) * 2007-10-08 2009-08-27 Институт Прикладной Астрономии Российской Академии Наук Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Космические радиотехнические комплексы. Под ред. БЫЧКОВА С.И. Москва, Советское радио, 1967, с. 130-134. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2699079C1 (ru) * 2018-12-14 2019-09-03 Акционерное общество "Обнинское научно-производственное предприятие "Технология" им. А.Г. Ромашина" Способ пеленгации и широкополосный пеленгатор для его осуществления
RU2716273C1 (ru) * 2019-05-23 2020-03-11 Акционерное общество «Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А.Г.Ромашина» Способ пеленгации и устройство для его осуществления

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013101068A (ru) 2014-07-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6646587B2 (en) Doppler radar apparatus
RU2495447C2 (ru) Способ формирования диаграммы направленности
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
US20150234030A1 (en) Analog signal processing method for accurate single antenna direction finding
EP2993811A2 (en) Phase adjustment device, phase difference detecting device and phase-adjusting method
RU2532259C2 (ru) Фазовый способ пеленгации
RU2596018C1 (ru) Способ амплитудной пеленгации источников радиосигналов
US20180038934A1 (en) Discrimination of signal angle of arrival using at least two antennas
RU2510517C2 (ru) Нелинейный радиолокатор обнаружения радиоэлектронных устройств
RU2631422C1 (ru) Корреляционно-фазовый пеленгатор
RU2526533C2 (ru) Фазовый пеленгатор
RU2568968C1 (ru) Способ встроенной калибровки активной фазированной антенной решетки
RU2621319C1 (ru) Способ и устройство измерения дальности в двухчастотном нелинейном радиолокаторе
RU2482508C2 (ru) Фазовый способ пеленгации
RU2528081C2 (ru) Приемник импульсного сигнала
RU2506539C1 (ru) Устройство определения дальности до водной поверхности
RU2439811C1 (ru) Акустооптический приемник
Sorochan et al. J-correlation direction finder with improved characteristics of a time delay meter
RU2341808C1 (ru) Устройство измерения отношения сигнал/шум
RU2251713C1 (ru) Способ определения электронной концентрации в заданной области ионосферы и устройство для его осуществления
RU2492500C1 (ru) Способ совместного моноимпульсного мгновенного определения частоты принимаемого сигнала и пеленга источника этого сигнала
RU124819U1 (ru) Устройство когерентной обработки многочастотного линейно-частотно-модулированного сигнала с изменяемыми параметрами
RU2501035C1 (ru) Способ обнаружения электронных устройств
RU95412U1 (ru) Нелинейная радиолокационная станция для обнаружения радиоэлектронных устройств управления взрывом
RU2431870C1 (ru) Способ обнаружения местонахождения засыпанных биообъектов или их останков и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20150110