RU2560524C1 - Устройство определения направления - Google Patents

Устройство определения направления Download PDF

Info

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
Application number
RU2014124661/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Николай Леонтьевич Бузинский
Валентин Васильевич Мялковский
Александр Абрамович Часовской
Original Assignee
Николай Леонтьевич Бузинский
Валентин Васильевич Мялковский
Александр Абрамович Часовской
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 Николай Леонтьевич Бузинский, Валентин Васильевич Мялковский, Александр Абрамович Часовской filed Critical Николай Леонтьевич Бузинский
Priority to RU2014124661/07A priority Critical patent/RU2560524C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2560524C1 publication Critical patent/RU2560524C1/ru

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)

  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.
RU2014124661/07A 2014-06-17 2014-06-17 Устройство определения направления RU2560524C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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