RU2605788C2 - Приемная корабельная подсистема коротковолнового диапазона - Google Patents

Приемная корабельная подсистема коротковолнового диапазона Download PDF

Info

Publication number
RU2605788C2
RU2605788C2 RU2015117046/28A RU2015117046A RU2605788C2 RU 2605788 C2 RU2605788 C2 RU 2605788C2 RU 2015117046/28 A RU2015117046/28 A RU 2015117046/28A RU 2015117046 A RU2015117046 A RU 2015117046A RU 2605788 C2 RU2605788 C2 RU 2605788C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
microcomputer
receiving
signals
input
antenna
Prior art date
Application number
RU2015117046/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2015117046A (ru
Inventor
Александр Леонидович Кашин
Рубен Александрович Маркосян
Андрей Андреевич Катанович
Вячеслав Александрович Цыванюк
Original Assignee
Закрытое акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "РИО"
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 Закрытое акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "РИО" filed Critical Закрытое акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "РИО"
Priority to RU2015117046/28A priority Critical patent/RU2605788C2/ru
Publication of RU2015117046A publication Critical patent/RU2015117046A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2605788C2 publication Critical patent/RU2605788C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q9/00Electrically-short antennas having dimensions not more than twice the operating wavelength and consisting of conductive active radiating elements
    • H01Q9/04Resonant antennas
    • H01Q9/16Resonant antennas with feed intermediate between the extremities of the antenna, e.g. centre-fed dipole
    • H01Q9/18Vertical disposition of the antenna

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Приемная корабельная подсистема коротковолнового диапазона включает в себя аттенюаторы, фазовращатели, микроЭВМ и сумматоры. Причем микроЭВМ соединена с датчиками координат и курса, а также с аналого-цифровым преобразователем, который соединен с радиоприемниками. При этом сигналы от активных антенн разделяются с помощью широкополосного антенного устройства на требуемое количество каналов от 8 до 64 через коммутатор приемных антенн, а на вход радиоприемников подаются сигналы от активной антенной решетки либо от одиночных антенн. Технический результат заключается в обеспечении электромагнитной совместимости средств связи в условиях надводных кораблей. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области электротехники и связи и может быть использовано в автоматизированных комплексах связи надводных кораблей.
Радиоэлектронное оборудование современного боевого корабля типа «Арли Берк» включает в себя порядка 80 антенн различного назначения. Приемно-передающие устройства создают при работе многочисленные взаимные помехи. Инженерам потребовались специальные исследования для определения схемы их рационального размещения. Кроме того, обычные корабельные антенны имеют целый ряд недостатков - они громоздкие, тяжелые, легкоуязвимые в бою и во время шторма, для них необходимы высокие мачты, что увеличивает радиолокационную заметность корабля. В любой момент времени как минимум половина этих антенн отключена и не используется, отсюда сам собой напрашивается вывод о необходимости их совершенствования.
Одним из путей решения проблемы обеспечения электромагнитной совместимости средств связи в условиях надводных кораблей (НК), а также уменьшения габаритов и количества приемных антенн СВ и KB диапазонов на НК при одновременном повышении реальной чувствительности приемного тракта в целом является применение электрически коротких антенн, интегрированных с активными элементами (лампами, транзисторами), и включение в радиоприемный тракт активных усилительно-распределенных устройств.
Известна корабельная передающая KB диапазона антенна К-676-2 с согласующим устройством (СУ) для кораблей малого водоизмещения, содержащее в своем составе штыревую антенну, предназначенную для работы радиопередающего устройства (РПДУ) мощностью 1 кВт в длительном режиме в диапазоне частот от 1,5 до 30 МГц. Технические условия ПБИН.464631.005 ТУ. Антенна высотой 8 м состоит из штыря, излучателя - двух звеньев, выполненных на основе стеклопластика с заармированными проводниками из луженой медной плетенки, и стеклопластиковой колонки.
Антенна в зависимости от условий эксплуатации и требований к размещению на кораблях соединяется с СУ в соответствии с ПБИН.464631.005 ЭО и ПБИН.464631.005 МЧ.
Недостатком аналога является то, что антенна не обеспечивает электромагнитную совместимость корабельных радиосредств.
Известна корабельная приемная активная антенна «К-625». Технические условия ПБИН.464318.002ТУ. Антенна работает в диапазоне 0,06-80 МГц. Изделие представляет собой активную приемную антенну с широкополосным антенным усилителем, блоком питания и контроля (прибор П), а также пассивным разветвителем. Объект установки - НК, береговые и подвижные объекты.
Появление приемной активной антенны «К-625» позволяет, в принципе, обеспечить с помощью одной антенны работу всех РПУ корабля. Однако такая концепция ее использования не может быть принята однозначно, так как от одной антенны невозможно осуществлять работу РПУ в сложной помеховой обстановке корабля, в частности при постановке противником прицельных помех. Кроме того, снижается надежность антенной части приемных трактов связи.
Известно, что одним из наиболее эффективных методов борьбы с внешними помехами является использование приемных фазированных антенных решеток (ФАР), позволяющих вести направленный прием от необходимого корреспондента, существенно ослабив влияние помех с других направлений. Применение обычных ФАР на кораблях осложняется вследствие передвижения самого корабля относительно корреспондента, постоянного изменения помеховой обстановки, наличия переотражений от многочисленных металлических конструкций корабля, помех от собственных радиопередатчиков. Это требует создания ФАР, способной адаптироваться к постоянно изменяющимся условиям приема, то есть создания адаптивной антенной решетки (ААР), обеспечивающей пространственно-временную фильтрацию сигналов, а именно - прием с заданного направления с максимальным условием при одновременном подавлении помех с других направлений.
Целью изобретения является обеспечение электромагнитной совместимости средств связи в условиях надводных кораблей.
Поставленная цель достигается тем, что приемная корабельная подсистема KB диапазона, содержащая широкополосный антенный усилитель, блок питания и контроля, а также пассивный разветвитель, в нее включены N аттенюаторов и N фазовращателей, количество которых определяется количеством приемных трактов, при этом первый вход каждого аттенюатора соединен с одним из выходов компенсатора, второй вход соединен с микроЭВМ, выход микроЭВМ соединен с первым входом фазовращателя, второй вход каждого фазовращателя соединен с микроЭВМ, а выход с сумматором, причем микроЭВМ соединена с датчиками координат и курса, а также с аналого-цифровым преобразователем, который соединен с радиоприемниками, при этом сигналы от активных антенн разделяются с помощью широкополосного антенного устройства на требуемое количество каналов через коммутатор приемных антенн, а на вход радиоприемников подаются сигналы от активной антенной решетки либо от одиночных антенн.
Структурная схема, представленная на фиг. 1, содержит:
- 1 антенную решетку, состоящую из четырех элементов (А1, А2, A3, А4);
- 2 аттенюаторы;
- 3 фазовращатели с цифровым управлением, обеспечивающие подачу на сумматор сигналов от элементов решетки с фазами и амплитудами, необходимыми для подавления помех и выделения полезного сигнала;
- 4 гибридный сумматор, служащий для сложения сигналов от элементов решетки;
- 5 микроЭВМ, служащей для управления всеми узлами адаптивной антенной решетки (ААР) по определенному алгоритму, и устройства ее сопряжения с блоками ААР;
- 6 датчики координат и курса корабля;
- 7 аналого-цифровой преобразователь, служащий для преобразования аналоговых сигналов в цифровые сигналы;
- 8 радиоприемные устройства;
- 9 узлы компенсатора непреднамеренных помех (КНП), используемые для подавления помех от собственных передатчиков.
Рассмотрим основные принципы работы приемной корабельной подсистемы коротковолнового диапазона (ПКПКД). Исходными данными для работы являются:
- координаты возможных корреспондентов, заранее заложенные в память микроЭВМ 5 либо вводимые с клавиатуры;
- положения аттенюаторов 2 и фазовращателей 3, соответствующие различным направлениям на корреспондентов, записанные в памяти микроЭВМ 5. Здесь же по предварительно измеренным данным могут быть учтены влияния металлических конструкций корабля на расчетную диаграмму направленности (ДН);
- координаты и курс корабля, вводимые в микроЭВМ 5 автоматически из навигационной системы или вручную с клавиатуры;
- сигналы собственных передатчиков, часть мощности которых подается с помощью блока отбора мощности или другим способом и используется для компенсации помех от собственных передатчиков.
Работа устройства ПКПКД осуществляется следующим образом.
По командам микроЭВМ 5 блокам адаптивной антенной решетки осуществляется компенсация сигналов собственных радиопередатчиков. Затем по введенным данным в микроЭВМ 5 о необходимом корреспонденте с учетом координат и курса корабля 6 устанавливается исходное положение фазовращателей 3 и аттенюаторов 2, при котором обеспечивается направление главного максимума диаграммы направленности на выбранного корреспондента. Далее с учетом конкретной помеховой обстановки начинается процесс адаптации. Он может осуществляться по различным алгоритмам, но в общем случае заключается в установке нулей диаграмм направленности в направлении внешних помех при сохранении максимально возможного уровня полезного сигнала. Таким образом, осуществляется повышение соотношения сигнал/помеха. Продолжительность процесса адаптации зависит от алгоритма работы (при достижении заданного соотношения сигнал/помеха, после определенного количества циклов адаптации и др.). При изменении помеховой обстановки процесс адаптации повторяется.
Наилучшее качество адаптации, т.е. повышение соотношения сигнал/помеха, обеспечивается при алгоритмах градиентного спуска с возмещением весовых коэффициентов и ускоренного случайного поиска с защитой сектора углов прихода полезного сигнала. Результаты машинного моделирования показали, что в условиях одновременного воздействия помех, совпадающих по частоте с полезным сигналом и отличающихся направлением прихода по азимуту не менее чем на 10°, оптимальным с точки зрения уровня подавления помех и времени адаптации является использование элементной ААР, обеспечивающей увеличение соотношения сигнал/помеха + помеха на 20-25 дБ и снижение времени адаптации до 0,35 с.
На фиг. 2 представлена структурная схема ПКПКД на базе активных антенн типа « К-625». Она содержит: 1 - антенную решетку, состоящую из четырех элементов (А1, А2, A3, А4); 8 - радиоприемные устройства; 9 - узлы компенсатора непреднамеренных помех (КНП), 10 - широкополосные антенные устройства 1-64; 11 - коммутатор приемных антенн; 12 - блоки адаптивной антенной решетки (ААР); 13 - приемную аппаратуру типа «Градиент».
ПКПКД состоит из 4 активных антенн, сигналы которых в зависимости от аппаратурного состава автоматизированного комплекса связи (АКС) разделяются с помощью широкополосных антенных устройств 10 (ШАУ) на требуемое количество каналов (от 8 до 64). Через коммутатор приемных антенн 11 на вход РПУ 8 подаются сигналы либо от ААР 12 с КНП 9, либо от ААР 12, либо от КНП 9, либо от одиночных антенн. Таким образом, общее количество РПУ 8, подключаемых с помощью ШАУ 10, ААР 12, КНП 9 к четырем активным антеннам 1 типа «Силуэт», составит 64.
Предложенная структурная схема приемной антенной подсистемы является общей для всех классов надводных кораблей, вооружаемых АКС. Однако в каждом конкретном случае следует учитывать задачи, решаемые приемной подсистемой, наличие площадей и объемов для размещения необходимого количества аппаратуры. Это позволит определить минимально возможное количество КНП 9, ААР 12, аппаратуры «Градиент» 13, вводимых в АКС.

Claims (1)

  1. Приемная корабельная подсистема коротковолнового диапазона, содержащая широкополосный антенный усилитель, блок питания и контроля, а также пассивный разветвитель, отличающаяся тем, что включены N аттенюаторов и N фазовращателей, количество которых определяется количеством приемных трактов, при этом первый вход каждого аттенюатора соединен с одним из выходов компенсатора, второй вход соединен с микроЭВМ, выход микроЭВМ соединен с первым входом фазовращателя, второй вход каждого фазовращателя соединен с микроЭВМ, а выход с сумматором, причем микроЭВМ соединена с датчиками координат и курса, а также с аналого-цифровым преобразователем, который соединен с радиоприемниками, при этом сигналы от активных антенн разделяются с помощью широкополосного антенного устройства на требуемое количество каналов через коммутатор приемных антенн, а на вход радиоприемников подаются сигналы от активной антенной решетки либо от одиночных антенн.
RU2015117046/28A 2015-05-05 2015-05-05 Приемная корабельная подсистема коротковолнового диапазона RU2605788C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015117046/28A RU2605788C2 (ru) 2015-05-05 2015-05-05 Приемная корабельная подсистема коротковолнового диапазона

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015117046/28A RU2605788C2 (ru) 2015-05-05 2015-05-05 Приемная корабельная подсистема коротковолнового диапазона

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2015117046A RU2015117046A (ru) 2016-11-27
RU2605788C2 true RU2605788C2 (ru) 2016-12-27

Family

ID=57758926

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015117046/28A RU2605788C2 (ru) 2015-05-05 2015-05-05 Приемная корабельная подсистема коротковолнового диапазона

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2605788C2 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2687845C1 (ru) * 2018-06-22 2019-05-16 Акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "РИО" Широкополосная коротковолновая антенна, интегрированная в надстройку корабля

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4599622A (en) * 1984-07-11 1986-07-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Phase only adaptive nulling in a monopulse antenna
US20020057219A1 (en) * 2000-06-16 2002-05-16 Shuichi Obayashi Adaptive array antenna
RU2298267C1 (ru) * 2005-10-19 2007-04-27 Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - научно-исследовательский институт радиостроения" Многолучевая активная фазированная антенная решетка
EP1378962B1 (en) * 2002-06-05 2014-04-23 Fujitsu Limited Adaptive antenna unit and terminal equipment with such an unit

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4599622A (en) * 1984-07-11 1986-07-08 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Phase only adaptive nulling in a monopulse antenna
US20020057219A1 (en) * 2000-06-16 2002-05-16 Shuichi Obayashi Adaptive array antenna
EP1378962B1 (en) * 2002-06-05 2014-04-23 Fujitsu Limited Adaptive antenna unit and terminal equipment with such an unit
RU2298267C1 (ru) * 2005-10-19 2007-04-27 Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон - научно-исследовательский институт радиостроения" Многолучевая активная фазированная антенная решетка

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2687845C1 (ru) * 2018-06-22 2019-05-16 Акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро "РИО" Широкополосная коротковолновая антенна, интегрированная в надстройку корабля

Also Published As

Publication number Publication date
RU2015117046A (ru) 2016-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10779243B2 (en) Wireless communication with interference mitigation
US10170833B1 (en) Electronically controlled polarization and beam steering
US8983420B2 (en) Circular antenna array for satellite communication interference rejection
Lee et al. 2 x 2 MIMO in-band full-duplex radio front-end with 50 dB self-interference cancellation in 90 MHz bandwidth
Garrett Radio astronomy transformed: Aperture arrays—Past, present and future
US20230341499A1 (en) Positioning apparatus and method based on ultra wide band, and device and storage medium
Sayidmarie et al. Performance of a wide angle and wide band nulling method for phased arrays
RU2605788C2 (ru) Приемная корабельная подсистема коротковолнового диапазона
KR20210001929A (ko) 위상 배열 안테나를 이용한 고속 공간 탐색
CN106842147B (zh) 一种解决栅瓣干扰问题的数字波束形成方法
JP2006329953A (ja) レーダ装置
US4638318A (en) Small angular beamwidth antenna system
Iwami et al. A retrodirective null-scanning array
RU2810696C1 (ru) Способ формирования компенсационной диаграммы направленности в плоской антенной решетке с электронным управлением лучом
CN107872242B (zh) 一种多抽头射频干扰消除器
RU2583850C1 (ru) Способ защиты обзорной радиолокационной станции с фазированной антенной решеткой от помех (варианты)
Garg et al. Design of beam steered weighted array with sidelobe cancellation
JPS63166305A (ja) アンテナ装置
Ong An usrp-based interference canceller
CN113447894B (zh) 基于Rotman透镜的电磁拟形载荷
CN107872408B (zh) 基于声表面波器件的多抽头射频干扰消除器
RU2007794C1 (ru) Антенная решетка средств радиосвязи с управляемой диаграммой направленности
Liu et al. Adaptive wideband sidelobe cancellation based on uniform line array
Rahman et al. Beamforming control system design for broadband wireless access antenna
Malafaia et al. The concept of a fully electronic beamforming antenna array for modern radar systems