RU2560524C1 - Устройство определения направления - Google Patents
Устройство определения направления Download PDFInfo
- Publication number
- RU2560524C1 RU2560524C1 RU2014124661/07A RU2014124661A RU2560524C1 RU 2560524 C1 RU2560524 C1 RU 2560524C1 RU 2014124661/07 A RU2014124661/07 A RU 2014124661/07A RU 2014124661 A RU2014124661 A RU 2014124661A RU 2560524 C1 RU2560524 C1 RU 2560524C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- group
- outputs
- inputs
- ionosphere
- indicator
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области пассивной локации и может быть использовано для определения направления и дальности до разноизлучающих удаленных объектов. Достигаемый технический результат - упрощение устройства. Указанный результат достигается за счет того, что устройство содержит пеленгационное устройство, индикатор, два блока элементов совпадения, амплитудный селектор, датчик высоты ионосферы и постоянное запоминающее устройство. Перечисленные элементы определенным образом соединены между собой. 2 ил.
Description
Изобретение относится к области пассивной локации и может быть использовано для определения направления и дальности до разноизлучающих удаленных объектов.
Известно устройство определения направления, изложенное в книге «Радиотехнические системы» Ю.М. Казаринов, М., Высшая школа, 1990 г., стр.377-381. В нем может быть осуществимо определение направления, в том числе и до удаленного источника радиосигналов. Измерение осуществляется фазовым методом. При этом сигналы могут отражаться от ионосферы. Устройство можно использовать и для определения дальности, если увеличить количество разнесенных в пространстве приемных узлов. Однако при этом увеличивается громоздкость.
Известно устройство определения направления, изложенное в вышеупомянутом источнике на стр.381-384. В нем также может быть осуществлено определение направления прихода излученного радиосигнала, отраженного и от ионосферы. Измерение происходит методом максимума, путем фиксации направления, при котором регистрируется максимум излучения при определенном азимуте с помощью пеленгационного устройства, имеющего известную ширину приемной диаграммы направленности. В состав устройства может входить амплитудный селектор, выделяющий амплитуду, характерную для радиосигнала, отраженного от ионосферы. Селектор также выдает разрешение блоку элементов совпадения на прохождение информации об азимуте с группы выходов пеленгационного устройства на группу входов индикатора, отображающего этот азимут. Устройство также может определять и дальность, если использовать дополнительные разнесенные в пространстве пеленгационные устройства, что требует применения дополнительных громоздких узлов. С помощью предлагаемого устройства осуществляется определение дальности до радиоизлучающего объекта без использования громоздких узлов.
Достигается это введением: второго блока элементов совпадения, датчика высоты ионосферы и постоянного запоминающего устройства, при этом вторая группа выходов пеленгационного устройства соединена с группой входов второго блока элементов совпадения, имеющего вход и группу выходов, соответственно соединенные с выходом амплитудного селектора, и с первой группой входов постоянного запоминающего устройства, имеющего вторую группу входов и группу выходов, соответственно соединенные с группой выходов датчика высоты ионосферы, и с второй группой входов индикатора.
На фигуре 1 и в тексте приняты следующие обозначения:
1 - пеленгационное устройство
2 - амплитудный селектор
3, 4 - блоки элементов совпадения
5 - датчик высоты ионосферы
6 - постоянное запоминающее устройство
7 - индикатор,
при этом первая, вторая группы выходов и выход пеленгационного устройства 1 соответственно соединены с группой входов блока элементов совпадения 4 с группой входов и блока элементов совпадения 3 и через амплитудный селектор 2 с входами блоков элементов совпадения 3 и 4, имеющие группы выходов, соответственно соединенные с первой группой входов постоянно запоминающего устройства бис первой группой входов индикатора 7, имеющего вторую группу входов, соединенную с группой выходов постоянного запоминающего устройства 6, вторая группа входов которого соединена с группой выходов датчика высоты и ионосферы 5.
Устройство работает следующим образом.
С помощью пеленгационного устройства 1, имеющего известную ширину приемной диаграммы направленности, определяется максимум амплитуды отраженного от ионосферы радиосигнала, излученного наземным или надводным радиопередатчиком. Осуществляется это благодаря вращению диаграммы пеленгатора 1 и регистрации максимума излучения при определенном азимуте. При этом электромагнитный сигнал в пеленгаторе преобразуется в электрический и поступает в амплитудный селектор 2, выделяющий амплитуду, характерную для радиосигнала, отраженного от ионосферы. Также селектор 2 выдает разрешение блоку элементов совпадения 4 на прохождение выделенного азимута в индикатор 7 для отображения. Пример конкретного исполнения пеленгационного устройства, которое может принимать и сигнал, отраженный от ионосферы, представлен в книге «Радиоэлектронная промышленность России», ООО ИД Военный парад, Минаев В.Н., стр.115, 2010 г.
Далее диаграмма устанавливается в направлении максимума по азимуту. После чего осуществляется вращение приемной диаграммы по углу места и установка ее в направлении максимума сигнала. При этом амплитудный селектор 2 выдает разрешение блоку элементов совпадения 3 на прохождение выделенного угла места со второй группы выходов пеленгационного устройства 1 на первую группу входов постоянного запоминающего устройства 6, куда на вторую группу входов также поступает значение высоты ионосферы с датчика высоты ионосферы 5, где она определяется заранее. В постоянном запоминающем устройстве 6 для каждого значения высоты ионосферы и угла места зашивается определенная информация о дальности до источника радиоизлучения. Для пояснения воспользуемся фиг.2, где по углу места и высоте ионосферы CN определяется дальность AND, представляющая из себя криволинейный участок земной поверхности. При этом: AC=CD и AN=ND, поэтому AND=AN+ND.
В результате, значение дальности до радиоизлучателя с группы выходов постоянного запоминающего устройства 6 поступает на вторую группу входов индикатора 7 для отображения. Возможен вариант применения в пеленгационном устройстве 1 двух пересекающих диаграмм для определения равносигнальной зоны, как отмечено в вышеупомянутой книге «Радиотехнические системы», стр.384, 412.
Предлагаемое устройство может быть использовано для определения направления и дальности до удаленных радиостанций и радиолокационных станций, размещенных на водной и земной поверхности. В связи с этим устройство способно определить местоположение носителя.
Claims (1)
- Устройство определения направления, состоящее из пеленгационного устройства, индикатора и блока элементов совпадения, где группы выходов пеленгационного устройства соединены с группой входов блока элементов совпадения, имеющего вход и группу выходов, соответственно соединенные через амплитудный селектор с выходом вышеупомянутого пеленгационного устройства и группой входов индикатора, отличающееся тем, что вводится второй блок элементов совпадения, датчик высоты ионосферы и постоянное запоминающее устройство, при этом вторая группа выходов пеленгационного устройства соединена с группой входов второго блока элементов совпадения, имеющего вход и группу выходов, соответственно соединенные с выходом амплитудного селектора, и с первой группой входов постоянного запоминающего устройства, имеющего вторую группу входов и группу выходов, соответственно соединенные с группой выходов датчика высоты ионосферы, и с второй группой входов индикатора.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014124661/07A RU2560524C1 (ru) | 2014-06-17 | 2014-06-17 | Устройство определения направления |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014124661/07A RU2560524C1 (ru) | 2014-06-17 | 2014-06-17 | Устройство определения направления |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2560524C1 true RU2560524C1 (ru) | 2015-08-20 |
Family
ID=53880694
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014124661/07A RU2560524C1 (ru) | 2014-06-17 | 2014-06-17 | Устройство определения направления |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2560524C1 (ru) |
Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6967615B1 (en) * | 2004-04-02 | 2005-11-22 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Phase center measurement of electronic warfare antennas using GPS signals |
EP2159595A1 (en) * | 2008-08-28 | 2010-03-03 | Saab Ab | A target tracking system and a method for tracking a target |
WO2010085822A2 (en) * | 2009-01-26 | 2010-07-29 | Shotspotter, Inc. | Systems and methods with improved three-dimensional source location processing including constraint of location solutions to a two-dimensional plane |
RU2447456C1 (ru) * | 2010-12-13 | 2012-04-10 | Александр Абрамович Часовской | Устройство обработки радиолокационных сигналов |
RU134670U1 (ru) * | 2013-04-30 | 2013-11-20 | Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Аквамарин" | Беззапросная однопозиционная радиоэлектронная система для определения параметров движения радиоизлучающего объекта |
RU2503969C1 (ru) * | 2012-05-03 | 2014-01-10 | Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Спец-Радио" (ЗАО НПП "Спец-Радио") | Триангуляционно-гиперболический способ определения координат радиоизлучающих воздушных объектов в пространстве |
RU2510882C1 (ru) * | 2012-12-20 | 2014-04-10 | Николай Леонидович Бузинский | Устройство определения высот ионосферы в зоне обзора |
-
2014
- 2014-06-17 RU RU2014124661/07A patent/RU2560524C1/ru active
Patent Citations (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6967615B1 (en) * | 2004-04-02 | 2005-11-22 | The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force | Phase center measurement of electronic warfare antennas using GPS signals |
EP2159595A1 (en) * | 2008-08-28 | 2010-03-03 | Saab Ab | A target tracking system and a method for tracking a target |
WO2010085822A2 (en) * | 2009-01-26 | 2010-07-29 | Shotspotter, Inc. | Systems and methods with improved three-dimensional source location processing including constraint of location solutions to a two-dimensional plane |
RU2447456C1 (ru) * | 2010-12-13 | 2012-04-10 | Александр Абрамович Часовской | Устройство обработки радиолокационных сигналов |
RU2503969C1 (ru) * | 2012-05-03 | 2014-01-10 | Закрытое акционерное общество Научно-производственное предприятие "Спец-Радио" (ЗАО НПП "Спец-Радио") | Триангуляционно-гиперболический способ определения координат радиоизлучающих воздушных объектов в пространстве |
RU2510882C1 (ru) * | 2012-12-20 | 2014-04-10 | Николай Леонидович Бузинский | Устройство определения высот ионосферы в зоне обзора |
RU134670U1 (ru) * | 2013-04-30 | 2013-11-20 | Закрытое акционерное общество "Научно-производственный центр "Аквамарин" | Беззапросная однопозиционная радиоэлектронная система для определения параметров движения радиоизлучающего объекта |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
КАЗАРИНОВ Ю.М. Радиотехнические системы. Москва, Высшая школа,1990, с.377-381. * |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
US8369184B2 (en) | Systems and methods with improved three-dimensional source location processing including constraint of location solutions to a two-dimensional plane | |
WO2018071782A3 (en) | Systems and methods to determine a location of a mobile device | |
RU2649411C1 (ru) | Способ измерения параметров движения летательного аппарата в фазовых угломерно-дальномерных системах и устройство его реализующее | |
US10775495B2 (en) | Ground control point device and SAR geodetic system | |
Walter et al. | Novel environmental features for robust multisensor navigation | |
Dobryakova et al. | On the application of GNSS signal repeater as a spoofer | |
KR101542947B1 (ko) | 이동체의 자세 인식 장치 및 위치기반 부가 서비스 제공 시스템 | |
Sun et al. | High-precision underwater acoustic localization of the black box utilizing an autonomous underwater vehicle based on the improved artificial potential field | |
KR930702687A (ko) | 2차원 감지기로부터의 데이타를 이용하여 목표물의 3차원 좌표를 결정하기 위한 방법 및 병렬 프로세서 컴퓨팅장치 | |
CN103675872A (zh) | 基于gnss信号源的定位系统及其定位方法 | |
RU2013153470A (ru) | Способ определения скорости распространения и направления прихода ионосферного возмущения | |
RU2560524C1 (ru) | Устройство определения направления | |
Slyusar | Origins of the digital antenna array theory | |
RU2536087C1 (ru) | Сейсмический локатор наземных объектов | |
Dammalage | The Effect of Multipath on Single Frequency C/A Code Based GPS Positioning. | |
RU2586622C1 (ru) | Устройство определения направления до импульсных излучателей | |
RU2689770C1 (ru) | Способ отождествления позиционных измерений и определения местоположения воздушных целей в пространственно-распределенной радионавигационной системе в условиях многоцелевой обстановки | |
Choon et al. | Developing Infrastructure Framework to Facilitate the Malaysian Multipurpose 3d Cadastre | |
RU2604353C1 (ru) | Устройство обнаружения импульсных излучателей | |
RU2524934C1 (ru) | Устройство определения дистанции при швартовке | |
RU2549919C1 (ru) | Способ определения пеленга источника звука при размещении акустической антенны акустического локатора на наклонных площадках поверхности земли | |
ES2745600T3 (es) | Procedimiento y dispositivo para determinar la distancia entre un receptor aéreo y un emisor terrestre fijo | |
RU2617711C1 (ru) | Способ определения координат источника радиоизлучения | |
RU2659818C1 (ru) | Устройство определения направления до импульсных излучателей | |
RU2479850C1 (ru) | Устройство обработки радиолокационных сигналов |