RU2595253C1 - Устройство поиска молниевых разрядов - Google Patents

Устройство поиска молниевых разрядов Download PDF

Info

Publication number
RU2595253C1
RU2595253C1 RU2015137409/07A RU2015137409A RU2595253C1 RU 2595253 C1 RU2595253 C1 RU 2595253C1 RU 2015137409/07 A RU2015137409/07 A RU 2015137409/07A RU 2015137409 A RU2015137409 A RU 2015137409A RU 2595253 C1 RU2595253 C1 RU 2595253C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
lightning
group
finder
unit
time interval
Prior art date
Application number
RU2015137409/07A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Абрамович Часовской
Original Assignee
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 Александр Абрамович Часовской filed Critical Александр Абрамович Часовской
Priority to RU2015137409/07A priority Critical patent/RU2595253C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2595253C1 publication Critical patent/RU2595253C1/ru

Links

Images

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A90/00Technologies having an indirect contribution to adaptation to climate change
    • Y02A90/10Information and communication technologies [ICT] supporting adaptation to climate change, e.g. for weather forecasting or climate simulation

Landscapes

  • Geophysics And Detection Of Objects (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в навигационных и метеорологических системах. Достигаемый технический результат - определение дальности до молниевых разрядов без ухудшения точностных характеристик и без увеличения габаритов устройства. Указанный результат достигается за счет того, что устройство содержит определенным образом соединенные между собой два разнесенных грозопеленгатора с увеличенным углом поля зрения, блок определения малого временного интервала, постоянное запоминающее устройство, блок анализаторов спектра радиоизлучения от молниевого разряда, блок выделения спектра с максимальной частотой, преобразователь десятичного кода в двоичный, индикатор. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в навигационных и метеорологических системах.
Известно устройство поиска молниевых разрядов изложенное в книге «Исследования закономерностей пространственного распределения молниевых разрядов в грозовых облаках», автор Бжекшиев, Сураждин, Лолович. Высокогорный геофизический институт, г. Нальчик, 2002, стр. 3-19. В нем благодаря грозопеленгации определяется направление на грозовой разряд. При этом осуществляются преобразование электромагнитного сигнала в электрический и отображение его на индикаторе, на соответствующем направлении. Однако для определения направления с достаточной точностью в увеличенном угле поля зрения необходима громоздкая пеленгационная аппаратура. Кроме того, устройство не способно определить дальность.
Известно устройство поиска молниевых разрядов, изложенное в книге «Радиоэлектронная промышленность». ООО ИД Военный парад, - М., 2010 г., Минаев В.Н., стр. 71-72, 74. Оно может состоять из тех же узлов. Однако устройство также не способно определять дальность и направление в увеличенном угле поля зрения без уменьшения точностных характеристик и увеличения громоздкости с помощью предлагаемого устройства определяется дальностью направления до молниевого разряда в увеличенном угле поля зрения без уменьшения точностных характеристик и увеличения громоздкости.
Достигается это использованием грозопеленгатора с увеличенным углом поля зрения, а также введением второго разнесенного грозоприемника с увеличенным углом поля зрения, блока определения малого временного интервала, постоянного запоминающего устройства, блока анализаторов спектра радиоизлучения от молниевого разряда, блока выделения спектра с максимальной чистотой, преобразователя двоичного кода в десятичный. При этом выход первого грозопеленгатора с увеличенным углом поля зрения соединен с первым входом блока определения малого временного интервала, а выход второго грозопеленгатора с увеличенным углом поля зрения соединен со вторым входом блока определения малого временного интервала, имеющего группу выходов, соединенную с первой группой входов постоянного запоминающего устройства, имеющего группу выходов, вторую группу входов, соответственно соединенные с группой входов индикатора и через преобразователь десятичного кода в двоичный, через блок выделения спектра с максимальной частотой с группой выходов блока анализаторов спектра радиоизлучений до молниего разряда, вход которого соединен с выходом второго грозопеленгатора.
На фиг. 1 и в тексте приняты следующие обозначения:
1, 2 - грозопеленгаторы с увеличенным углом поля зрения,
3 - блок анализаторов спектра радиоизлучения до молниего разряда,
4 - блок выделения спектра с максимальной частотой,
5 - преобразователь десятичного кода в двоичный,
6 - блок определения малого временного интервала,
7 - постоянное запоминающее устройство,
8 - индикатор.
При этом выходы грозопеленгаторов с увеличенным углом поля зрения 1, 2 соответственно соединены с первым и вторым входами блока определения малого временного интервалов 6, имеющего группу выходов, соединенные с первой группой входов постоянного запоминающего устройства 7, имеющего группу выходов и вторую группу входов, соответственно соединенные с группой входов индикатора 8 и через преобразователь десятичного кода в двоичный 5, через блок выделения спектра с максимальной частотой 4 - с группой выходов блока анализатора спектра радиоизлучения от молниевого разряда 3, вход которого соединен с выходом грозопеленгатора с увеличенным углом поля зрения 2.
Устройство работает следующим образом.
Сигнал с выходов грозопеленгаторов с увеличенными углами поля зрения 1, 2, например 90 разнесенные друг относительно друга на базовые расстояния например 200-500 м, поступает соответственно на первый и второй входы блока определения малого временного интервала 6. В грозопеленгаторах осуществляется преобразование электромагнитных сигналов в электрические. Одновременно сигнал с выхода грозопеленгатора 2 поступает в блок анализаторов спектра радиоизлучения от молниего разряда 3. Дальность определяется путем анализа спектра радиоизлучений до молниего разряда. Чем больше частота радиоизлучений, тем меньше дальность ее распространения. Поэтому выделив максимальную частоту спектра можно определить дальность до молниего разряда. Точность определения дальности зависит от количества анализаторов в блоке 3, количество которых может быть равно, например, 30. В блоке определения спектра с максимальной частотой 4, куда поступают частоты с блока 3, определяется номер анализатора с максимальной частотой и формируется десятичный код, который далее преобразуется в двоичный в преобразователе десятичного кода в двоичный 5, поступающий на вторую группу входов постоянного запоминающего устройства 7.
Пример конкретного исполнения блоков 3, 4 представлен в книге «Радиотехнические системы». Казаринов, 1990 г., стр. 353-355. В зависимости от нахождения грозового фронта база может поворачиваться по часовой или против часовой стрелки. Блок определения малого временного интервала определяет временное рассогласование между сигналами, поступающими на первый и второй входы этого блока. Пример конкретного исполнения этого блока представлен в книге Васин В.В., Степанов Б.М. «Справочник-задачник по радиолокации».- М., 1977, стр. 214.
Для более подробного пояснения работы воспользуемся фиг 2, где приняты следующие обозначения: 9 - счетчик, 10 - блок элементов совпадения, 11 - линия задержки, 12 - тактовый генератор, 13 - элемент совпадения, 14 - триггер, 15 - линия задержки, 16 - блок выделения переднего фронта сигнала, 17 - линия задержки, 18 - блок выделения переднего фронта сигнала 18. Сигнал с выхода грозоприемника 1 через первый вход блока 6, через блок выделения переднего фронта сигнала 16 поступает на первый вход триггера 14, а сигнал с выхода грозопеленгатора 2 через второй вход блока 6, через блок выделения переднего фронта сигнала 18, через линию задержки 17 поступает к второму входу триггера 14. Таким образом, триггер 14 перебросится на время, равное временному рассогласованию между двумя сигналами с грозопеленгаторов 1, 2, и даст разрешение элементу совпадения 13 на прохождение следующих друг за другом импульсов с тактового генератора 12 на вход счетчика 9, который осуществляет счет импульсов за время между двумя сигналами. Линия задержки 17 задерживает сигнал с грозопеленгатора 2, где размещен блок 6, на время передачи сигнала с грозопеленгатора 1, зависящее от величины базы между грозопеленгаторами. С выхода линии задержки 16 также поступает сигнал через линию задержки 15, равную времени срабатывания узлов 9-11, на вход блока элементов совпадения 10, разрешая прохождение кода со счетчика 9 через группу выходов блока 6 в постоянное запоминающее устройство 7, а через линию задержки 11 сигнал поступает на установку счетчика 9 в исходное состояние. Величина линии задержки равна времени передачи информации со счетчика 9.
В отличие от аналога в предлагаемом устройстве обеспечивается определение направления в широком угле поля зрения, например 90°. Каждому коду дальности с блока 5 и временному интервалу с блока 6 соответствует определенное направление. Для пояснения воспользуемся фиг. 3. Пусть молниевые разряды, следующие один за другим, находятся в точка O и O1. Точка А и Б соответствует местоположениям грозоприемников. Тогда направление до точки O будет характеризовать разность ОБ-ОА при известной дальности, а направление до точки O1 - разность O1Б-O1А. Таким образом, на соответствующей дальности каждой разности будет соответствовать определенное направление. Точность определения направления зависит от базы, быстродействия интегральных схем и частоты работы тактового генератора блока 5. Место установки базы выбирается заранее.
Информация о направлении с постоянного запоминающего устройства 7 считывается в индикатор 8 для отображения. Базу можно разворачивать в направлении грозового фронта. При прочих равных условиях точность определения направления может составлять 20 минут. Предлагаемое устройство может быть использовано в метеорологии, навигации. Величина базы в зависимости от характера использования может составлять 50-500 м. Таким образом, своевременное определение направлений до многих молниевых разрядов позволяет своевременно подготовиться к надвигающийся стихии, что обеспечит экономический эффект.

Claims (1)

  1. Устройство поиска молниевых разрядов, состоящее из грозопеленгатора и индикатора, отличающееся тем, что используется грозопеленгатор с увеличенным углом поля зрения, а также вводятся разнесенный грозопеленгатор с увеличенным углом поля зрения, блок определения малого временного интервала, постоянное запоминающее устройство, блок анализаторов спектра радиоизлучения от молниего разряда, блок выделения спектра с максимальной частотой и преобразователь десятичного кода в двоичный, при этом выход первого грозопеленгатора с увеличенным углом поля зрения соединен с первым входом блока определения малого временного интервала, а выход второго грозопеленгатора с увеличенным углом поля зрения соединен со вторым входом блока определения малого временного интервала, имеющего группу выходов, соединенную с первой группой входов постоянного запоминающего устройства, имеющего группу выходов, вторую группу входов, соответственно соединенные с группой входов индикатора и через преобразователь десятичного кода в двоичный, через блок выделения спектра с максимальной частотой с группой выходов блока анализаторов спектра радиоизлучений до молниего разряда, вход которого соединен с выходом второго грозопеленгатора.
RU2015137409/07A 2015-09-02 2015-09-02 Устройство поиска молниевых разрядов RU2595253C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015137409/07A RU2595253C1 (ru) 2015-09-02 2015-09-02 Устройство поиска молниевых разрядов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015137409/07A RU2595253C1 (ru) 2015-09-02 2015-09-02 Устройство поиска молниевых разрядов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2595253C1 true RU2595253C1 (ru) 2016-08-27

Family

ID=56891875

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015137409/07A RU2595253C1 (ru) 2015-09-02 2015-09-02 Устройство поиска молниевых разрядов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2595253C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5093665A (en) * 1990-12-31 1992-03-03 Raytheon Company Point target filter
RU2100824C1 (ru) * 1996-01-10 1997-12-27 Научно-исследовательский институт радиостроения Способ формирования сигналов грозовой опасности
RU2253133C2 (ru) * 2003-07-31 2005-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" Способ определения местоположения молниевого разряда и многопунктовая система для его реализации
RU2306578C1 (ru) * 2005-12-15 2007-09-20 Институт радиотехники и электроники РАН Способ определения местоположения источников электромагнитных сигналов
WO2008112361A2 (en) * 2007-02-08 2008-09-18 Raytheon Company Methods and apparatus for log-ftc radar receivers having enhanced sea clutter model
JP4758878B2 (ja) * 2006-12-11 2011-08-31 関西電力株式会社 部分放電検出装置
RU2484495C1 (ru) * 2012-01-23 2013-06-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Устройство для определения направления на источник сигнала

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5093665A (en) * 1990-12-31 1992-03-03 Raytheon Company Point target filter
RU2100824C1 (ru) * 1996-01-10 1997-12-27 Научно-исследовательский институт радиостроения Способ формирования сигналов грозовой опасности
RU2253133C2 (ru) * 2003-07-31 2005-05-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" Способ определения местоположения молниевого разряда и многопунктовая система для его реализации
RU2306578C1 (ru) * 2005-12-15 2007-09-20 Институт радиотехники и электроники РАН Способ определения местоположения источников электромагнитных сигналов
JP4758878B2 (ja) * 2006-12-11 2011-08-31 関西電力株式会社 部分放電検出装置
WO2008112361A2 (en) * 2007-02-08 2008-09-18 Raytheon Company Methods and apparatus for log-ftc radar receivers having enhanced sea clutter model
RU2484495C1 (ru) * 2012-01-23 2013-06-10 Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н.Л. Духова" (ФГУП "ВНИИА") Устройство для определения направления на источник сигнала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN106680782B (zh) 基于脉冲时延匹配的雷达重频分选方法
EP3025165A1 (en) Locating a tag in an area
CN104181509A (zh) 基于跳频和多相交替码的非相干散射雷达信号处理方法
Karunarathne et al. Modeling initial breakdown pulses of CG lightning flashes
RU2595253C1 (ru) Устройство поиска молниевых разрядов
Lommen Pulsar Timing Arrays: No longer a Blunt Instrument for Gravitational Wave Detection
RU128726U1 (ru) Устройство для оценки разности моментов приема радиосигналов в двух разнесенных приемных пунктах
RU2011140254A (ru) Способ определения моментов выдачи команд на пуск и подрыв защитного боеприпаса. радиовзрыватель
US10416277B2 (en) Positioning device
RU2536087C1 (ru) Сейсмический локатор наземных объектов
RU2576653C1 (ru) Устройство обнаружения молниевых разрядов
EP4328583A3 (en) Chromatograph mass spectrometer
Karnas et al. Instrumentation and data analysis process at the new lightning research station in Poland
RU2586622C1 (ru) Устройство определения направления до импульсных излучателей
RU2681203C1 (ru) Фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор
RU2568653C1 (ru) Устройство поиска облаков и молниевых разрядов
RU2602067C1 (ru) Устройство обнаружения импульсных излучателей
RU2501036C1 (ru) Высотомер
KR101442510B1 (ko) Dft 폴리페이즈 필터뱅크 기반의 광대역 방향 탐지 시스템 및 방법
RU2594984C1 (ru) Радиодальномер
RU2792970C1 (ru) Счетчик импульсов цифрового измерителя дальности
RU2631831C1 (ru) Устройство обнаружения импульсных излучателей
Dai et al. A novel two-dimensional spectrum for bistatic SAR processing based on range equation approximation
RU2673240C1 (ru) Частотомер
Dai et al. A novel two-dimensional frequency spectrum for bistatic SAR processing