RU2558637C2 - Мультипликативный разностно-относительный способ стационарно-мобильного определения координат местоположения источника радиоизлучения - Google Patents

Мультипликативный разностно-относительный способ стационарно-мобильного определения координат местоположения источника радиоизлучения Download PDF

Info

Publication number
RU2558637C2
RU2558637C2 RU2013138903/07A RU2013138903A RU2558637C2 RU 2558637 C2 RU2558637 C2 RU 2558637C2 RU 2013138903/07 A RU2013138903/07 A RU 2013138903/07A RU 2013138903 A RU2013138903 A RU 2013138903A RU 2558637 C2 RU2558637 C2 RU 2558637C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radio
points
iri
location
coordinates
Prior art date
Application number
RU2013138903/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013138903A (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 RU2013138903/07A priority Critical patent/RU2558637C2/ru
Publication of RU2013138903A publication Critical patent/RU2013138903A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2558637C2 publication Critical patent/RU2558637C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к системам радиоконтроля для определения местоположения источников радиоизлучения. Достигаемый технический результат - определение пространственных координат местоположения стационарных источников радиоизлучений (ИРИ) одним стационарным и одним (или двумя) мобильным постом радиоконтроля. Способ основан на использовании измерений постами радиоконтроля значений уровней сигналов на каждой из назначенных частот в трех точках пространства и преобразовании в мультипликативные функции разностей их обратных отношений и разностей отношений расстояний от точек измерения до источника радиоизлучения. Для обработки составленных мультипликативных функций указанных разностей отношений рассмотрен дихотомический способ. В его основе лежит принцип последовательного определения параметров местоположения ИРИ: широты - Xi, долготы - Yi и высоты - Zi по критерию поиска минимума разностей отношений расстояний местоположения ИРИ до точек измерения, не расположенных на одной прямой, и соответствующих обратных отношений величин измеренных уровней сигналов. 3 ил., 1 табл.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к системам радиоконтроля для определения пространственного местоположения стационарных источников радиоизлучения (ИРИ), сведения о которых отсутствуют в базе данных (например, государственных радиочастотных служб или государственных служб надзора за связью). 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. Из известных способов наиболее близким аналогом (прототипом) предлагаемого способа по технической сущности является способ [3], заключающийся в приеме сигналов источников радиоизлучений в полосе частот ΔF перемещающимся в пространстве измерителем. При перемещении измерителя измеряют уровни сигналов в N (Ν≥4) точках, последовательно вычисляют Ν-1 отношений уровней сигнала, по вычисленным отношениям строят Ν-1 круговых линий положения и определяют координаты источников радиоизлучения как точку пересечения Ν-1 круговых линий положения. Для повышения достоверности определения местоположения используют статистику.
Основные недостатки прототипа:
1. Количество точек измерения уровней сигналов Ν≥4, что для получения одного отсчета координат местоположения является избыточным.
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.
3. Прототип не позволяет определять координаты местоположения ИРИ в пространстве.
4. Не учитываются дифракционные потери на трассах распространения радиосигналов, что приводит к методическим ошибкам определения координат местоположения ИРИ
Целью настоящего изобретения является разработка способа определения координат местоположения на существующих радиоконтрольных постах Радиочастотной службы Российской Федерации, в котором устранены недостатки прототипа.
Эта цель достигается с помощью признаков, указанных в формуле изобретения:
Мультипликативный разностно-относительный способ стационарно-мобильного определения координат местоположения источника радиоизлучения, основанный на измерении уровней сигналов источника радиоизлучений (ИРИ) в нескольких точках пространства, не лежащих на одной прямой, сканирующими радиоприемными устройствами, перемещающимися в пространстве, и отличающийся тем, что для измерения уровней сигналов ИРИ используют один стационарный пост радиоконтроля в качестве базового, а мобильный пост радиоконтроля соединяют с базовым линией связи и перемещают не менее чем по Μ≥2 точкам, по измеренным на мобильном и базовом радиоконтрольном посту уровням сигналов составляют на последнем
Figure 00000001
и
Figure 00000002
мультипликативных функций, представляющих сочетания, взятые по два и по три, из вычисленных
Figure 00000003
парных сочетаний (М+1) разностей отношений расстояний, рассчитанных от точек измерения до местоположения искомого ИРИ по заданным его координатам, и вычисленных
Figure 00000003
парных сочетаний (М+1) обратных отношений соответствующих измеренных величин уровней сигналов искомого ИРИ с учетом дифракционных потерь на рассчитанных по цифровым картам местности трассах распространения радиосигнала, дихотомически или методом наискорейшего спуска изменяют значение каждого из параметров местоположения ИРИ при неизменных значениях двух других и находят точки экстремумов
Figure 00000001
парных мультипликативных функций и точки перегиба
Figure 00000002
мультипликативных функций, взятых по три, фиксируя после N кратного
Figure 00000004
Figure 00000005
усреднения каждый найденный в этих точках параметр местоположения источника, как окончательный. В основе способа лежит принцип последовательного определения параметров местоположения ИРИ: широты - Xi, долготы - Yi и высоты Zi по критерию минимума разностей отношений расстояний местоположения ИРИ до каждой из соответствующих точек измерения и соответствующих обратных отношений уровней сигналов, измеренных в этих точках. Координаты при этом могут вычисляться по методу дихотомии, например методу поразрядного уравновешивания. Для его использования априори должны быть известны диапазоны D значений искомых величин. Эти диапазоны обычно известны, исходя из параметров зоны электромагнитной доступности используемых мобильных постов радиоконтроля. В соответствии с алгоритмом поразрядного уравновешивания первоначально задают среднее из диапазона D значение определяемой величины (например, широты) при фиксированных, но лежащих в известных диапазонах значений долготы и высоты. Вычисляют расстояния от i-го местоположения ИРИ до каждой j-ой точки измерения
Figure 00000006
,
Figure 00000007
.
Затем вычисляют парные отношения этих расстояний n12i=R1i/R2i, n23i=R2i/R3i, n31i=R3i/R1i и т.д. Всего
Figure 00000003
сочетаний таких отношений. Эти отношения позволяют исключить зависимость вычисления координат местоположения от мощности ИРИ. Полученные отношения сравнивают путем вычитания с обратными отношениями уровней сигналов в точках приема:
Figure 00000008
.
В этих отношениях коэффициентами Kd21, Kd32, Kd13 учитывают дифракционные потери в точках приема сигналов на вычисленных по заданным координатам ИРИ расстояниях. Коэффициенты вычисляются по формулам:
Figure 00000009
Figure 00000010
При этом общие дифракционные потери в дБ к потерям в свободном пространстве Ld вычисляются с использованием цифровой карты местности (ЦКМ) в соответствии с Рекомендацией БР МСЭ [5, стр 25]. Всего
Figure 00000003
сочетаний отношений.
Например, для точек измерения 1 и 2 эту разность определяют как F1l2=(n12i-n21).
Для 2 и 3 - как F123=(n23i-n32) и.т.д. Если разность отношений меньше нуля, то к первоначальному значению широты добавляют 1/4 часть диапазона. В противном случае из первоначального значения широты вычитают 1/4 часть диапазона ее значения. Затем опять производят вычисление расстояний до постов и оценку результатов сравнения, как описано выше. При этом добавляют (или вычитают) уже 1/8 часть диапазона, затем 1/16 часть и т.д. Такие итерации продолжают до тех пор, пока результат сравнения не окажется по модулю меньше заранее заданного значения погрешности дискретизации каждого параметра местоположения h=D/(2m-1), где m - количество итераций. На рис. 1 показано изменение этих функций для трех пар точек измерения при последовательном, равномерно-ступенчатом (для наглядности) поиске. После этого фиксируют полученное значение параметра. Затем аналогично вычисляют значение долготы при найденной широте, а затем и высоты Отметим, что данный способ для одной пары точек измерения может иметь неоднозначность результата. Минимум любой из разностей свидетельствует о нахождении местоположения ИРИ в точке с выбранными координатами. Но так как координаты ИРИ находятся на перпендикуляре к линии баз, то каждая из отдельных разностей будет иметь минимальное значение при нахождении ИРИ по обе стороны от баз. Устраняют ее путем нахождения экстремумов каждой из функций парных произведений разностей отношений (для каждой из двух пар точек измерений), например, 1,2 и 2,3: F212.23=(n12i-n21)(n23i-n32) 1,2 и 3,1 - F212.31=(n12i-n21)(n13i-n31), 2,3 и 3,1 - F223.31=(n23i-n32)(n13i-n31) и т.д. Всего
Figure 00000001
таких мультипликативных функций. Устраняют неоднозначность также путем нахождения точки перегиба мультипликативной функции трех разностей отношений. Например, для точек измерения 1,2 и 3 эта функция имеет вид F3123=(n12i-n21)(n23i-n32)(n31i-n13).
Всего
Figure 00000002
таких мультипликативных функций, для М+1 точек измерения.
На фиг. 1 показаны зависимости разностей отношений для трех пар точек измерения, на фиг. 2 - для трех парных произведений разностей отношений, фиг. 3 - мультипликативных функций для трех разностей отношений. Итак, алгоритмически способ предусматривает выполнение следующих операций:
1. Измеряют не менее чем в двух точках траектории движения мобильного поста радиоконтроля, не лежащих на одной прямой и находящихся в зоне электромагнитной доступности поста, уровни сигналов ИРИ, перестраивая на несущие частоты сканирующий приемник этого поста и сохраняя в базе данных результаты измерения и координаты точек измерения уровней.
2. Результаты измерений по линии связи передают на базовый пост, где:
1. Вычисляют отношения расстояний от (М+1) точек измерения до возможного местоположения ИРИ и обратные отношения соответствующих измеренных уровней сигналов ИРИ с учетом дифракционных потерь на рассчитанных расстояниях.
2. Составляют
Figure 00000001
парных мультипликативных функций разностей парных отношений расстояний от точек измерения уровней до возможного местоположения ИРИ и соответствующих обратных отношений измеренных уровней, а также
Figure 00000002
мультипликативных функций, взятых по три из всех парных сочетаний (М+1) точек измерения уровней.
3. Задают из заранее известного диапазона координат возможного местоположения ИРИ два параметра координат (например, долготу и высоту), а один из параметров координат, например широту, дихотомически изменяют и вычисляют при этом возможное расстояние ИРИ до каждой из точек выполненных измерений до тех пор, пока каждое из
Figure 00000001
парных мультипликативных функций с заданной погрешностью не достигнет экстремального значения а также пока каждая из
Figure 00000002
мультипликативных функций для каждой тройки сочетаний точек измерения уровней не достигнет точки перегиба.
4. Значения параметров, полученные в экстремальных точках и точках перегиба, усредняют и принимают за окончательные.
5. Процедуры по пп. 3 и 4 повторяют последовательно для получения долготы, а затем и высоты местоположения искомого ИРИ.
Способ позволяет существенно (на два порядка) увеличить статистику и тем самым повысить точность определения координат, а также сократить время на их определение. В подтверждение приведем сравнительную таблицу для прототипа и способа
Figure 00000011
Из таблицы видно, что предложенный способ дает увеличение статистики по сравнению с прототипом в 165 раз,
В предлагаемом способе устранены недостатки прототипа:
1. Исключены какие-либо сложные уравнения линий местоположения ИРИ со скрытыми в них ошибками сингулярности. В предлагаемом способе мультипликативные функции разности отношений конечных величин (расстояний и обратных уровней сигналов) являются гладкими и не создают сингулярных погрешностей.
2. Предложенный способ обеспечивает определение координат местоположения ИРИ не только на поверхности Земли, но и в пространстве.
3. Минимальное количество точек измерения мобильным постом сокращено с четырех до двух, что свидетельствует о повышении быстродействия способа по сравнению с прототипом.
4. Учтены дифракционные потери радиосигнала на трассах его распространения, что повышает точность определения координат местоположения ИРИ по сравнению с прототипом.
5. Способ позволяет при одном и том же количестве точек измерений увеличить по сравнению с прототипом более чем на два порядка статистику и, следовательно, повысить более чем на порядок точность определения координат.
Все это указывает на наличие новизны предложенного способа.
Следует отметить, что способ является наиболее универсальным, не требует сложных вычислений и легко реализуем.
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.
4. Е. Корн и Т. Корн. Справочник по математике. Для научных работников и инженеров. / Под ред. Арамановича И.Г. - М.: «Наука». 1968. - 720 с.
5. Рек. МСЭ-R, R.526-12.

Claims (1)

  1. Мультипликативный разностно-относительный способ стационарно-мобильного определения координат местоположения источника радиоизлучения, основанный на измерении уровней сигналов источника радиоизлучений (ИРИ) в нескольких точках пространства, не лежащих на одной прямой, сканирующими радиоприемными устройствами, перемещающимися в пространстве, и отличающийся тем, что для измерения уровней сигналов ИРИ используют один стационарный пост радиоконтроля в качестве базового, а мобильный пост радиоконтроля соединяют с базовым линией связи и перемещают не менее чем по Μ≥2 точкам, по измеренным на мобильном и базовом радиоконтрольном посту уровням сигналов составляют на последнем
    Figure 00000001
    и
    Figure 00000002
    мультипликативных функций, представляющих сочетания, взятые по два и по три, из вычисленных
    Figure 00000003
    парных сочетаний (М+1) разностей отношений расстояний, рассчитанных от точек измерения до местоположения искомого ИРИ по заданным его координатам, и вычисленных
    Figure 00000012
    парных сочетаний (М+1) обратных отношений соответствующих измеренных величин уровней сигналов искомого ИРИ с учетом дифракционных потерь на рассчитанных по цифровым картам местности трассах распространения радиосигнала, дихотомически или методом наискорейшего спуска изменяют значение каждого из параметров местоположения ИРИ при неизменных значениях двух других и находят точки экстремумов
    Figure 00000013
    парных мультипликативных функций и точки перегиба
    Figure 00000014
    мультипликативных функций, взятых по три, фиксируя после N кратного
    Figure 00000004
    Figure 00000005
    усреднения каждый найденный в этих точках параметр местоположения источника, как окончательный.
RU2013138903/07A 2013-08-20 2013-08-20 Мультипликативный разностно-относительный способ стационарно-мобильного определения координат местоположения источника радиоизлучения RU2558637C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013138903/07A RU2558637C2 (ru) 2013-08-20 2013-08-20 Мультипликативный разностно-относительный способ стационарно-мобильного определения координат местоположения источника радиоизлучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013138903/07A RU2558637C2 (ru) 2013-08-20 2013-08-20 Мультипликативный разностно-относительный способ стационарно-мобильного определения координат местоположения источника радиоизлучения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013138903A RU2013138903A (ru) 2015-02-27
RU2558637C2 true RU2558637C2 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53279310

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013138903/07A RU2558637C2 (ru) 2013-08-20 2013-08-20 Мультипликативный разностно-относительный способ стационарно-мобильного определения координат местоположения источника радиоизлучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2558637C2 (ru)

Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5742252A (en) * 1996-08-26 1998-04-21 Raytheon Company Ambiguity resolving algorithm for interferometers of arbitray topologies
US5870056A (en) * 1996-12-05 1999-02-09 Lockheed Martin Corporation Air-to-air passive location system
RU2258242C2 (ru) * 2003-06-23 2005-08-10 Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского Разностно-дальномерный способ пеленгования источника радиоизлучения и реализующее его устройство
RU2306579C1 (ru) * 2006-04-27 2007-09-20 Валерий Михайлович Балюков Способ определения координат источников радиоизлучений
RU2363010C2 (ru) * 2007-06-06 2009-07-27 Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского Дальномерно-разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения и реализующее его устройство
RU2367972C1 (ru) * 2008-02-13 2009-09-20 Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации Способ оценки точности определения местоположения источника радиоизлучения пассивной разностно-дальномерной системой
EP2332378A1 (en) * 2009-06-12 2011-06-15 Raytheon Company Method and apparatus for bounded time delay estimation
RU2423719C1 (ru) * 2010-05-11 2011-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Специальный Технологический Центр" Способ адаптивного измерения пространственных параметров источников радиоизлучений и устройство для его осуществления
WO2013085587A1 (en) * 2011-12-06 2013-06-13 Raytheon Company Position optimization

Patent Citations (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5742252A (en) * 1996-08-26 1998-04-21 Raytheon Company Ambiguity resolving algorithm for interferometers of arbitray topologies
US5870056A (en) * 1996-12-05 1999-02-09 Lockheed Martin Corporation Air-to-air passive location system
RU2258242C2 (ru) * 2003-06-23 2005-08-10 Военно-космическая академия им. А.Ф. Можайского Разностно-дальномерный способ пеленгования источника радиоизлучения и реализующее его устройство
RU2306579C1 (ru) * 2006-04-27 2007-09-20 Валерий Михайлович Балюков Способ определения координат источников радиоизлучений
RU2363010C2 (ru) * 2007-06-06 2009-07-27 Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского Дальномерно-разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения и реализующее его устройство
RU2367972C1 (ru) * 2008-02-13 2009-09-20 Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации Способ оценки точности определения местоположения источника радиоизлучения пассивной разностно-дальномерной системой
EP2332378A1 (en) * 2009-06-12 2011-06-15 Raytheon Company Method and apparatus for bounded time delay estimation
RU2423719C1 (ru) * 2010-05-11 2011-07-10 Общество с ограниченной ответственностью "Специальный Технологический Центр" Способ адаптивного измерения пространственных параметров источников радиоизлучений и устройство для его осуществления
WO2013085587A1 (en) * 2011-12-06 2013-06-13 Raytheon Company Position optimization

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013138903A (ru) 2015-02-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9664769B2 (en) Estimating characteristics of objects in environment
RU2423721C2 (ru) Способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
US8179316B2 (en) Set mode passive location in TOA/TDOA modes
RU2444759C1 (ru) Способ навигации подводного объекта посредством гидроакустической навигационной системы
Satan et al. Development of Bluetooth based indoor positioning application
KR101953185B1 (ko) Fm 방송망을 이용한 멀티스태틱 pcl 표적 위치 추정 방법
RU2430385C2 (ru) Способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
RU2558638C2 (ru) Мультипликативный разностно-относительный способ стационарно-мобильного определения координат местоположения источника радиоизлучения
RU2562613C2 (ru) Дихотомический мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источника импульсного радиоизлучения
JP2019086506A (ja) 推定装置、推定方法、及びプログラム
CN101561487B (zh) 一种室内空间定位方法
Qu et al. Source localization by TDOA with random sensor position errors—part II: mobile sensors
RU2643513C1 (ru) Однопозиционный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
RU2558637C2 (ru) Мультипликативный разностно-относительный способ стационарно-мобильного определения координат местоположения источника радиоизлучения
RU2657237C1 (ru) Однопозиционный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
RU2671831C1 (ru) Мультипликативный разностно-относительный способ двухмобильного определения координат местоположения источника радиоизлучения
RU2666555C2 (ru) Однопозиционный корреляционный угломерный относительно-дальномерный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
KR101887877B1 (ko) Fm 방송망을 이용한 멀티스태틱 pcl 표적 위치 추정 시스템
GB2534020B (en) A device to estimate the geolocation of a moving signal emitter/receiver
RU2651587C1 (ru) Мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источника импульсного радиоизлучения
RU2647495C1 (ru) Мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источника импульсного радиоизлучения
KR101356856B1 (ko) 복수의 안테나를 포함한 무선 통신 장치 기반 위치 확인 시스템 및 방법
RU2614035C1 (ru) Одноэтапный метод пеленгования источников излучения в дкмв диапазоне с применением фазированной антенной решетки, состоящей из взаимно ортогональных симметричных горизонтальных вибраторов
RU2668566C2 (ru) Однопозиционный мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
RU2714303C1 (ru) Разностно-дальномерный способ определения местоположения источника радиоизлучения в условиях многолучевого распространения радиоволн

Legal Events

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

Effective date: 20150821