RU2624463C1 - Способ определения координат объекта - Google Patents

Способ определения координат объекта Download PDF

Info

Publication number
RU2624463C1
RU2624463C1 RU2016134888A RU2016134888A RU2624463C1 RU 2624463 C1 RU2624463 C1 RU 2624463C1 RU 2016134888 A RU2016134888 A RU 2016134888A RU 2016134888 A RU2016134888 A RU 2016134888A RU 2624463 C1 RU2624463 C1 RU 2624463C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stations
coordinates
radio signals
fca
antennas
Prior art date
Application number
RU2016134888A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Петрович Панов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "НРТБ-Система" (ООО "НРТБ-С")
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 Общество с ограниченной ответственностью "НРТБ-Система" (ООО "НРТБ-С") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "НРТБ-Система" (ООО "НРТБ-С")
Priority to RU2016134888A priority Critical patent/RU2624463C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2624463C1 publication Critical patent/RU2624463C1/ru

Links

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/06Systems determining position data of a target
    • G01S13/42Simultaneous measurement of distance and other co-ordinates
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S5/00Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations
    • G01S5/02Position-fixing by co-ordinating two or more direction or position line determinations; Position-fixing by co-ordinating two or more distance determinations using radio waves
    • G01S5/10Position of receiver fixed by co-ordinating a plurality of position lines defined by path-difference measurements, e.g. omega or decca systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W64/00Locating users or terminals or network equipment for network management purposes, e.g. mobility management

Abstract

Изобретение относится к радионавигации и может использоваться для определения пространственных координат стационарного или подвижного передающего радиосигналы объекта. Технический результат - повышение точности и достоверности определения пространственных координат объектов. Указанный результат достигается за счет того, что станции принимающей системы, стационарной либо перемещающейся как единое целое, располагаемые заданным образом в связанной с принимающей системой трехмерной Декартовой системе координат, принимают радиосигналы с известными для каждой станции в системе отсчета времени, связанной с принимающей системой, временными сдвигами приема, регистрируют моменты времен приема радиосигналов станциями, определяют относительные временные задержки приема радиосигналов станциями и корректируют их с учетом указанных временных сдвигов. По скорректированным относительным временным задержкам приема радиосигналов определяют относительные дальности и по приведенным в формуле изобретения выражениям определяют дальности от фазовых центров антенн (ФЦА) станций до ФЦА объекта. По заданным пространственным координатам ФЦА станций и указанным дальностям определяют пространственные координаты ФЦА объекта в указанной системе координат.

Description

Изобретение относится к радионавигации и может быть использовано для определения координат объектов, стационарных или подвижных, и управления их движением в зонах навигации. Радиосигналы передает источник радиоизлучения, находящийся на объекте. Их принимают станции принимающей системы, стационарной либо перемещающейся как единое целое, с заданными координатами фазовых центров антенн (ФЦА) и определяют координаты ФЦА объекта. Реализация способа позволит, в том числе, упростить соответствующие системы позиционирования, обеспечить точность и достоверность измерения координат объекта.
Известны способы определения координат объектов, основанные на применении угломерных, дальномерных, разностно и суммарно-дальномерных и комбинированных методов определения местоположения объекта с амплитудными, временными, частотными, фазовыми и импульсно-фазовыми методами измерения параметров радиосигнала (Патенты РФ №2018855, 2096800, 2115137, 2258242, 2264598, 2309420, 2325666, 2363117, 2371737, 2378660, 2430385, 2439617, 2506605, 2507529, 2558640, 2559813, 2561721; Основы испытаний летательных аппаратов / Е.И. Кринецкий и др. Под ред. Е.И. Кринецкого. - М: Машиностр., 1979, с. 64-89; Радиотехнические системы / Ю.М. Казаринов и др. Под ред. Ю.М. Казаринова. - М.: ИЦ «Академия», 2008, с. 7, 17-18, п.п. 7.1-7.4, гл. 10.; Мельников Ю.П., Попов С.В. Радиотехническая разведка. Методы оценки эффективности местоопределения источников излучения. - М.: «Радиотехника», 2008, гл. 5; Кинкулькин И.Е. и др. Фазовый метод определения координат. - М.: Сов. радио, 1979, с. 10-11, 97-100). Известные способы имеют те или иные недостатки, например, необходимость механического перемещения антенной системы, невозможность однозначного определения координат объекта, необходимость общей синхронизации передающих и принимающих радиосигналы радиотехнических объектов, недостаточные быстродействие и точность.
По критерию минимальной достаточности наиболее близким является способ определения координат объектов по патенту RU №2579983.
Преимуществом заявляемого способа определения координат объектов по сравнению с известными способами является обеспечение точности и достоверности их измерения при отсутствии требования взаимной временной синхронизации между станциями и объектом. Это достигается тем, что станции принимающей системы, стационарной либо перемещающейся как единое целое, располагаемые заданным образом в связанной с принимающей системой трехмерной Декартовой системе координат, принимают радиосигналы с известными для каждой станции в системе отсчета времени, связанной с принимающей системой, временными сдвигами приема, регистрируют моменты времен приема радиосигналов станциями, определяют относительные временные задержки приема радиосигналов станциями и корректируют их с учетом указанных временных сдвигов. По скорректированным относительным временным задержкам приема радиосигналов определяют относительные дальности и по приведенным далее выражениям определяют дальности от ФЦА станций до ФЦА объекта. По заданным пространственным координатам ФЦА станций и указанным дальностям определяют пространственные координаты ФЦА объекта в указанной системе координат.
Пространственные координаты ФЦА объекта определяют по полученным дальностям, например, одним из известных дальномерных методов (можно использовать, например, подходящий из методов, защищенных патентами автора RU №2484604, 2484605, или опубликованный в статье автора [Простой алгоритм определения пространственных координат объекта дальномерным методом // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2015. Т. 13. №4, С. 3-8]).
Для достижения указанного технического результата в соответствии с настоящим изобретением в способе определения координат объекта, в том числе подвижного, радиосигналы, передаваемые с объекта, принимают синхронизированно совокупностью N≥5 станций с заданными в связанной с принимающей системой трехмерной Декартовой системе координатами ФЦА, расположенных таким образом, что вся совокупность образует i-тые группы станций, содержащие по три последовательно упорядоченно расположенные j-тые станции в группе, 1-ая, 2-ая и 3-я станции, при этом координаты ФЦА станций в группе заданы так, что ФЦА находятся на одной прямой на заданных расстояниях между первой и второй станциями
Figure 00000001
и между второй и третьей станциями
Figure 00000002
, при этом две любые группы могут не содержать ни одной общей станции либо содержать одну или две общие станции, с известными для каждой станции в системе отсчета времени, связанной с принимающей системой, временными сдвигами приема радиосигналов, регистрируют моменты времен приема радиосигналов станциями и определяют относительные временные задержки приема радиосигналов станциями, корректируют их с учетом указанных временных сдвигов, по скорректированным относительным временным задержкам приема радиосигналов Δti,j определяют относительные дальности до объекта от указанных ФЦА станций в соответствии с выражением Δi,j=cΔti,j, где с - скорость распространения радиосигналов, индекс j изменяется от 1 до 3, и дальности Di,j от ФЦА станций до ФЦА объекта определяют в соответствии с выражением
Figure 00000003
где
Figure 00000004
а координаты ФЦА объекта определяют по полученным дальностям Di,j в указанной трехмерной Декартовой системе координат, например, одним из известных дальномерных методов, причем для совокупности N=5 станций, что соответствует двум указанным группам станций, имеющим только одну общую станцию, обеспечивают однозначное определение координат ФЦА объекта посредством привлечения дополнительной априорной информации о расположении ФЦА объекта относительно плоскости, образованной ФЦА этих пяти станций, а для совокупности N≥6 станций обеспечивают однозначное определение координат ФЦА объекта посредством формирования в совокупности, по крайней мере, двух указанных групп станций, станций, таким образом, что прямая, на которой находятся ФЦА одной группы, и прямая, на которой находятся ФЦА другой группы, являются скрещивающимися.
Совокупность всех признаков позволяет определить пространственные координаты объекта с достижением указанного технического результата.
В существующем уровне техники не выявлено источников информации, которые содержали бы сведения о способах того же назначения с указанной совокупностью признаков. Ниже изобретение описано более детально.
Сущность способа заключается в следующем.
Источник радиоизлучения находится на передающем радиосигналы объекте, в том числе подвижном. Радиосигналы, передаваемые с объекта, принимают синхронизированно совокупностью N≥5 станций с заданными в связанной с принимающей системой трехмерной Декартовой системе координатами ФЦА, с известными для каждой станции в системе отсчета времени, связанной с принимающей системой, временными сдвигами приема радиосигналов. ФЦА станций расположены таким образом, что вся совокупность образует i-тые группы станций, содержащие по три последовательно упорядоченно расположенные j-тые станции в группе, 1-ая, 2-ая и 3-я станции. При этом координаты ФЦА станций в группе заданы так, что ФЦА находятся на одной прямой на заданных расстояниях между первой и второй станциями
Figure 00000005
и между второй и третьей станциями
Figure 00000006
. Также две любые группы могут не содержать ни одной общей станции либо содержать одну или две общие станции. На станциях регистрируют моменты времен приема радиосигналов. Определяют относительные временные задержки приема радиосигналов станциями и корректируют их с учетом указанных временных сдвигов. По скорректированным относительным временным задержкам приема радиосигналов Δti,j определяют относительные дальности от ФЦА станций до ФЦА объекта в соответствии с выражением Δi,j=сΔti,j, где с - скорость распространения радиосигналов, индекс j изменяется от 1 до 3. Затем определяют дальности Di,j от ФЦА станций до ФЦА объекта в соответствии с выражением (1).
По полученным дальностям Dj определяют пространственные координаты ФЦА объекта, например, одним из известных дальномерных методов (в качестве такого метода можно использовать, например, подходящий из методов, защищенных патентами автора RU №№2484604, 2484605, или из упомянутой статьи автора).
Для совокупности N=5 станций, что соответствует двум указанным группам станций, имеющим только одну общую станцию, обеспечивают однозначное определение координат ФЦА объекта посредством привлечения дополнительной априорной информации о расположении ФЦА объекта относительно плоскости, образованной ФЦА этих пяти станций. Для совокупности N≥6 станций обеспечивают однозначное определение координат ФЦА объекта посредством формирования в совокупности, по крайней мере, двух указанных групп станций, таким образом, что прямая, на которой находятся ФЦА одной группы, и прямая, на которой находятся ФЦА другой группы, являются скрещивающимися (через две такие прямые нельзя провести плоскость).
Покажем на простом примере использование предложенного способа для определения координат ФЦА объекта при количестве станций принимающей системы N=6, которые образуют две группы станций, сформированных таким образом, что прямая, на которой находятся ФЦА одной группы, и прямая, на которой находятся ФЦА другой группы, являются скрещивающимися. В этом случае координаты объекта определяются однозначно, т.е. не требуется привлечение дополнительной априорной информации о расположении ФЦА объекта.
Пусть заданы следующие координаты ФЦА шести станций в трехмерной Декартовой системе координат, связанной с принимающей системой:
координаты 1-ой группы станций (индекс i=1):
1,1, a, b), (x1,2, a, b), (х1,3, a, b) при условиях х1,11,2<x1,3,
координаты 2-ой группы станций (индекс i=2):
(с, у2,1, d), (c, у2,2, d), (c, у2,3, d) при условиях у2,1<y2,2<y2,3 и b≠d.
Тогда координаты ФЦА объекта (x0, y0, z0), например, могут быть представлены в той же системе координат в виде
Figure 00000007
,
Figure 00000008
,
z0=(A+Bx0+Cy0)F,
где
Figure 00000009
Figure 00000010
,
Figure 00000011
,
Figure 00000012
,
здесь Di,j - дальности, определяемые в соответствии с предлагаемым способом по формуле (1) при значениях индексов i=1, 2 и j=1, 2, 3.
Способ может найти применение для построения универсальной навигационно-посадочной системы.
Перечислим основные достоинства способа:
- обеспечивает однозначное определение пространственных координат ФЦА объекта с высокой точностью;
- не требуется общая синхронизация передающих радиосигналы объектов и принимающих их станций, осуществляют синхронизацию принимающих станций, в том числе только в группах, а передающие радиосигналы объекты используют свои системы отсчета времени;
- реализация способа проще и дешевле, чем известных аналогов;
- позволяет осуществлять одновременные измерения на большом количестве объектов.
Результативность и эффективность использования заявляемого способа состоит в том, что он может быть применен на практике для развития и совершенствования радиотехнических систем определения координат объектов, а также в других приложениях. Способ позволяет однозначно определять координаты с большой точностью и более просто по сравнению с известными способами. Таким образом, заявляемый способ обеспечивает появление новых свойств, не достигаемых в аналогах. Проведенный анализ позволил установить: аналоги с совокупностью признаков, тождественных всем признакам заявленного технического решения, отсутствуют, что указывает на соответствие заявленного способа условию «новизны».
Также не выявлена известность влияния предусматриваемых существенными признаками заявленного изобретения действий на достижение указанного результата. Следовательно, заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень». Таким образом, заявленное изобретение соответствует критериям «новизна» и «изобретательский уровень», а также критерию «промышленная применимость».

Claims (3)

  1. Способ определения координат объекта, в том числе подвижного, при котором радиосигналы, передаваемые с объекта, принимают синхронизированно совокупностью N≥5 станций с заданными в связанной с принимающей системой трехмерной Декартовой системе координатами фазовых центров антенн, расположенных таким образом, что вся совокупность образует i-тые группы станций, содержащие по три последовательно упорядоченно расположенные j-тые станции в группе, 1-ая, 2-ая и 3-я станции, при этом координаты фазовых центров антенн станций в группе заданы так, что фазовые центры антенн находятся на одной прямой на заданных расстояниях между первой и второй станциями r12i и между второй и третьей станциями r23i, при этом две любые группы могут не содержать ни одной общей станции либо содержать одну или две общие станции, с известными для каждой станции в системе отсчета времени, связанной с принимающей системой, временными сдвигами приема радиосигналов, регистрируют моменты времен приема радиосигналов станциями и определяют относительные временные задержки приема радиосигналов станциями, корректируют их с учетом указанных временных сдвигов, по скорректированным относительным временным задержкам приема радиосигналов Δti,j определяют относительные дальности до объекта от указанных фазовых центров антенн станций в соответствии с выражением Δi,j=cΔti,j, где с - скорость распространения радиосигналов, индекс j изменяется от 1 до 3, и дальности Di,j от фазовых центров антенн станций до фазового центра антенны объекта определяют в соответствии с выражением Di,ji,ji, где
  2. Figure 00000013
  3. а координаты фазового центра антенны объекта определяют по полученным дальностям Di,j, например, одним из известных дальномерных методов, причем для совокупности N=5 станций, что соответствует двум указанным группам станций, имеющим только одну общую станцию, обеспечивают однозначное определение координат фазового центра антенны объекта посредством привлечения дополнительной априорной информации о расположении фазового центра антенны объекта относительно плоскости, образованной фазовыми центрами антенн этих пяти станций, а для совокупности N≥6 станций обеспечивают однозначное определение координат фазового центра антенны объекта посредством формирования в совокупности, по крайней мере, двух указанных групп станций, таким образом, что прямая, на которой находятся фазовые центры антенн одной группы, и прямая, на которой находятся фазовые центры антенн другой группы, являются скрещивающимися.
RU2016134888A 2016-08-26 2016-08-26 Способ определения координат объекта RU2624463C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016134888A RU2624463C1 (ru) 2016-08-26 2016-08-26 Способ определения координат объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016134888A RU2624463C1 (ru) 2016-08-26 2016-08-26 Способ определения координат объекта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2624463C1 true RU2624463C1 (ru) 2017-07-04

Family

ID=59312663

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016134888A RU2624463C1 (ru) 2016-08-26 2016-08-26 Способ определения координат объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2624463C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2329801A (en) * 1996-03-22 1999-03-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd System for the detection of the position of a radio mobile station
RU2152048C1 (ru) * 1998-07-28 2000-06-27 Научно-производственное объединение прикладной механики им. акад. М.Ф. Решетнева Способ определения координат местоположения, составляющих вектора скорости, дальности и траекторных измерений навигирующимся объектом по навигационным радиосигналам космических аппаратов спутниковых радионавигационных систем
WO2000059256A1 (en) * 1999-03-29 2000-10-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining the location of a remote station in a cdma communication network
US20060079248A1 (en) * 2004-10-08 2006-04-13 Ntt Docomo, Inc. Mobile communication terminal and position information using method
RU2490663C1 (ru) * 2011-12-07 2013-08-20 Святослав Николаевич Гузевич Способ определения положения объекта относительно источника электромагнитного поля и устройство для его осуществления
RU2579983C1 (ru) * 2015-03-24 2016-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "НРТБ-Система" (ООО "НРТБ-С") Способ передачи радиосигналов
RU2594759C1 (ru) * 2015-10-28 2016-08-20 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ и устройство определения координат источника радиоизлучения

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2329801A (en) * 1996-03-22 1999-03-31 Matsushita Electric Ind Co Ltd System for the detection of the position of a radio mobile station
RU2152048C1 (ru) * 1998-07-28 2000-06-27 Научно-производственное объединение прикладной механики им. акад. М.Ф. Решетнева Способ определения координат местоположения, составляющих вектора скорости, дальности и траекторных измерений навигирующимся объектом по навигационным радиосигналам космических аппаратов спутниковых радионавигационных систем
WO2000059256A1 (en) * 1999-03-29 2000-10-05 Qualcomm Incorporated Method and apparatus for determining the location of a remote station in a cdma communication network
US20060079248A1 (en) * 2004-10-08 2006-04-13 Ntt Docomo, Inc. Mobile communication terminal and position information using method
RU2490663C1 (ru) * 2011-12-07 2013-08-20 Святослав Николаевич Гузевич Способ определения положения объекта относительно источника электромагнитного поля и устройство для его осуществления
RU2579983C1 (ru) * 2015-03-24 2016-04-10 Общество с ограниченной ответственностью "НРТБ-Система" (ООО "НРТБ-С") Способ передачи радиосигналов
RU2594759C1 (ru) * 2015-10-28 2016-08-20 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Способ и устройство определения координат источника радиоизлучения

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2624461C1 (ru) Способ определения координат объекта
RU2624457C1 (ru) Способ определения координат объекта
RU2695807C1 (ru) Способ определения координат движущегося объекта по дальностям
Malanowski et al. Two methods for target localization in multistatic passive radar
Schroeer A real-time UWB multi-channel indoor positioning system for industrial scenarios
US10175348B2 (en) Use of range-rate measurements in a fusion tracking system via projections
RU2687057C1 (ru) Способ определения координат движущегося объекта
CN107144827B (zh) 一种基于联合估计crlb的分布式雷达最优构型构建方法
CN103376447A (zh) 一种实现非合作双多基地雷达目标三维定位的方法
RU2718593C1 (ru) Способ определения по измеренным относительным дальностям координат объекта
Malanowski Algorithm for target tracking using passive radar
RU2453996C1 (ru) Система приема радиосигналов на объектах
RU2647496C1 (ru) Способ определения координат объекта
RU2496270C1 (ru) Радиотехническая система
RU2453997C1 (ru) Система приема радиосигналов от источников радиоизлучений
JP6251087B2 (ja) 目標検出装置、及び目標検出方法
CN105572639A (zh) 一种室内超声波差分定位方法
JP2011247596A (ja) レーダ装置
RU2530231C1 (ru) Способ передачи и приема радиосигналов
RU2578750C1 (ru) Способ передачи радиосигналов
RU2624463C1 (ru) Способ определения координат объекта
RU2298805C2 (ru) Способ определения координат источника радиоизлучения (варианты) и радиолокационная станция для его реализации
RU2453999C1 (ru) Способ приема радиосигналов на объектах
RU2012143786A (ru) Способ определения координат цели в трехпозиционной дальномерной радиолокационной системе
RU2617448C1 (ru) Способ определения координат объекта