RU2638149C1 - Устройство передачи данных - Google Patents

Устройство передачи данных Download PDF

Info

Publication number
RU2638149C1
RU2638149C1 RU2017104590A RU2017104590A RU2638149C1 RU 2638149 C1 RU2638149 C1 RU 2638149C1 RU 2017104590 A RU2017104590 A RU 2017104590A RU 2017104590 A RU2017104590 A RU 2017104590A RU 2638149 C1 RU2638149 C1 RU 2638149C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
data transmission
output
power divider
input
delay
Prior art date
Application number
RU2017104590A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Викторович Белоусов
Александр Анатольевич Болкунов
Василий Федорович Ивойлов
Михаил Федорович Пашук
Александр Павлович Саркисян
Тимерхан Мусагитович Хакимов
Original Assignee
АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы"
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 АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы" filed Critical АО "Научно-технический центр радиоэлектронной борьбы"
Priority to RU2017104590A priority Critical patent/RU2638149C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2638149C1 publication Critical patent/RU2638149C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиоэлектронных систем и может быть использовано, например, в устройствах передачи данных, в том числе и команд управления. Техническим результатом изобретения является передача данных в заданную область пространства множеством лучей с задержкой передаваемых данных в каждом луче относительно друг друга, что исключает возможность определения истинных координат местоположения носителя по радиоизлучению устройства передачи данных разностно-дальномерными системами противоборствующей стороны и снижает эффективности противодействия носителю. В устройстве передачи передающая антенна выполнена многолучевой, состоящей из излучающей части и диаграммообразующего устройства с N входами, при этом N=A/Δβ, где А - телесный угол, перекрывающий заданную область передачи данных, Δβ - ширина луча, дополнительно введены делитель мощности, имеющий N выходов, N-1 линия задержки, при этом выход усилителя мощности соединен со входом делителя мощности, первый выход которого соединен с первым входом диаграммообразующего устройства непосредственно, а (n+1)-й выход соединен через n-ю линию задержки, где
Figure 00000004
с соответствующим входом диаграммообразующего устройства. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области радиоэлектронных систем и может быть использовано, например, при разработке устройств передачи данных (команд управления).
Известны устройства передачи данных, активной радионавигации, опознавания государственной принадлежности, радиолокации и другие радиоэлектронные устройства, работа которых основана на излучении радиосигналов в пространство [см., например, Боев Н.М. Анализ командно-телеметрической радиолинии связи с беспилотными летательными аппаратами. - Вестник СГАУ, Авиационная и ракетно-космическая техника, 2012, с. 86-91].
Недостатком указанных устройств является высокая точность определения местоположения их носителей разностно-дальномерными системами (РДС) противоборствующей стороны по радиоизлучению и возможность организации противодействия.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому изобретению является бортовое устройство передачи данных, состоящее из приемной антенны, малошумящего усилителя, трансивера, усилителя мощности и передающей антенны [см., например, Слюсар В. Радиолинии связи с БПЛА. Примеры реализации, Электроника. НТБ, 2010, №5, с. 57].
Недостатком устройства является высокая точность определения координат местоположения его носителя по радиоизлучению разностно-дальномерными системами противоборствующей стороны и возможность организации противодействия носителю, например, путем огневого воздействия.
Техническим результатом изобретения является снижение точности определения координат местоположения носителя по радиоизлучению устройства передачи данных разностно-дальномерными системами противоборствующей стороны и, как следствие, снижение эффективности противодействия носителю за счет радиоизлучения в заданную область пространства множеством лучей с задержкой передаваемых данных в каждом луче относительно друг друга.
Указанный технический результат достигается тем, что в известном устройстве передачи данных, содержащем последовательно соединенные приемную антенну, малошумящий усилитель, трансивер и усилитель мощности, а также передающую антенну, согласно изобретению передающая антенна выполнена многолучевой, состоящей из излучающей части и диаграммообразующего устройства с N входами, при этом N=A/Δβ, где А- телесный угол, перекрывающий заданную область передачи данных, Δβ - ширина луча, дополнительно введены делитель мощности, имеющий N выходов, N-1 линия задержки, при этом выход усилителя мощности соединен со входом делителя мощности, первый выход которого соединен с первым входом диаграммообразующего устройства непосредственно, а (n+1)-й выход соединен через n-ю линию задержки, где
Figure 00000001
с соответствующим входом диаграммообразующего устройства.
Указанный технический результат достигается тем, что линии задержки выполнены управляемыми.
Указанный технический результат достигается тем, что соединение выходов делителя мощности через линии задержки со входами диаграммообразующего устройства произвольное.
Сущность изобретения заключается в том, что передающая антенна выполнена многолучевой, состоящей из излучающей части и диаграммообразующего устройства с N входами, при этом N=A/Δβ, где А - телесный угол, перекрывающий заданную область передачи данных, Δβ - ширина луча, дополнительно введены делитель мощности, имеющий N выходов, N-1 линия задержки, при этом выход усилителя мощности соединен со входом делителя мощности, первый выход которого соединен с первым входом диаграммообразующего устройства непосредственно, а (n+1)-й выход соединен через n-ю линию задержки, где
Figure 00000002
с соответствующим входом диаграммообразующего устройства.
Известно, что для определения координат мобильных объектов в настоящее время широко применяются пассивные РДС, обеспечивающие высокую точность определения координат местоположения и сопровождения радиоизлучающих целей. В этих системах определение местоположения источника радиоизлучения осуществляется по результатам измерения разности моментов времени приема сигнала в нескольких разнесенных в пространстве постах приема [Куприянов А.И., Сахаров А.В. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы. Учебное пособие. - М.: Вузовская книга, 2007, с. 41-48]. Геометрическое место точек разностей времени приема сигналов, полученных на двух постах, представляет собой гиперболу. Координаты точки пересечения гипербол, полученных для нескольких пар постов приема, являются координатами источника радиоизлучения.
При передаче данных известным устройством в телесном угле А разности моментов времени приема сигнала на постах определяются только расстояниями от постов приема сигналов РДС до носителя устройства передачи данных. Это позволяет РДС определить истинное местоположение носителя по радиоизлучению. В заявленном изобретении передающая антенна выполнена многолучевой, состоящей из излучающей части и диаграммообразующего устройства с N входами, при этом N=A/Δβ, где А- телесный угол, перекрывающий заданную область передачи данных, Δβ - ширина луча. Совокупность N лучей перекрывает заданную область, то есть передача данных осуществляется в заданном телесном угле, но в N≥2 пространственных лучах. Учитывая, что передающей антенной излучается один и тот же сигнал в каждом луче (обеспечивается делителем мощности), но с разной задержкой относительно друг друга (обеспечивается линиями задержки), момент времени приема сигнала постом РДС определяется не только расстоянием от него до устройства передачи данных, но и временем задержки сигнала в линиях задержки. Поэтому разность моментов времени приема сигналов постами РДС будет определяться не только расстоянием до носителя устройства передачи данных, но и временем задержки сигнала в соответствующем пространственном луче. Следовательно, в РДС точка пересечения гипербол, определяющая местоположение источника радиоизлучения, не будет соответствовать истинному положению носителя устройства передачи данных.
Потребитель передаваемых данных будет принимать сигнал по одному из лучей, который ориентирован в его сторону, но с некоторой задержкой без нарушения периодичности, структуры и информационной составляющей сигнала, то есть без искажения.
Управление временем задержки в линиях задержки обеспечивает изменение положения точки пересечения гипербол в РДС, то есть имитацию ложного перемещения носителя.
Соединение выходов делителя мощности через линии задержки со входами диаграммообразующего устройства может быть произвольным.
Этим достигается указанный в изобретении технический результат.
Структурная схема устройства передачи данных приведена на фигуре, где обозначено: 1 - приемная антенна, 2 - малошумящий усилитель, 3 - трансивер, 4 - усилитель мощности, 5 - делитель мощности, 6.1…6.N-1 - линии задержки, 7 диаграммообразующее устройство, 8 - излучающая часть антенны.
Назначение элементов схемы ясно из их названия. Все устройства могут быть выполнены с использованием выпускаемых промышленностью радиотехнических элементов. Многолучевая передающая антенна может быть выполнена, например, на основе диаграммообразующей схемы с излучающей частью [см., например, Воскресенский Д.И., Гостюхин В.Л., Максимов В.М., Пономарев Л.И. Устройства СВЧ и антенны. - М.: Радиотехника, 2006, с. 329-345] или в виде антенны, содержащей отражатель и многоэлементный облучатель [см., например, Сазонов Д.Н. Антенны и устройства СВЧ. М.: Высшая школа, 1988, с. 388]. Такие антенны формируют в пространстве пучок парциальных лучей, плотно заполняющих телесный угол.
Устройство передачи данных работает аналогично прототипу. Отличие заключается в следующем. Сигнал с выхода усилителя мощности 4 поступает на вход делителя мощности 5. С первого выхода делителя мощности 5 сигнал поступает на один из входов диаграммообразующего устройства 7, с других выходов делителя мощности 5 сигнал через линии задержки разной длины поступает на остальные его входы. Таким образом, на все входы диаграммообразующего устройства поступает один и тот же сигнал, но с разной задержкой по времени. Диаграммообразующее устройство обеспечивает формирование N лучей, плотно заполняющих телесный угол области передачи данных. В каждом луче передается один и тот же сигнал, но с разной задержкой по времени. Поскольку РДС определяет местоположение источника радиоизлучения по разности времени прихода сигнала на ее посты, предлагаемое устройство передачи данных позволяет внести ошибку в величину разности времени прихода сигнала на посты. В результате РДС определит местоположение источника радиоизлучения, не соответствующее истинному.
Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы типовые радиоэлектронные узлы и устройства.
Использование предлагаемого устройства передачи данных позволяет внести ошибку в определение координат его носителя разностно-дальномерными системами. Данное устройство также может быть использовано для имитации ложного перемещения объекта.

Claims (3)

1. Устройство передачи данных, содержащее последовательно соединенные приемную антенну, малошумящий усилитель, трансивер и усилитель мощности, а также передающую антенну, отличающееся тем, что передающая антенна выполнена многолучевой, состоящей из излучающей части и диаграммообразующего устройства с N входами, при этом N=A/Δβ, где А - телесный угол, перекрывающий заданную область передачи данных, Δβ - ширина луча, дополнительно введены делитель мощности, имеющий N выходов, N-1 линия задержки, при этом выход усилителя мощности соединен со входом делителя мощности, первый выход которого соединен с первым входом диаграммообразующего устройства непосредственно, а (n+1)-й выход соединен через n-ю линию задержки, где
Figure 00000003
с соответствующим входом диаграммообразующего устройства.
2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что линии задержки выполнены управляемыми.
3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что соединение выходов делителя мощности через линии задержки со входами диаграммообразующего устройства произвольное.
RU2017104590A 2017-02-13 2017-02-13 Устройство передачи данных RU2638149C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017104590A RU2638149C1 (ru) 2017-02-13 2017-02-13 Устройство передачи данных

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017104590A RU2638149C1 (ru) 2017-02-13 2017-02-13 Устройство передачи данных

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2638149C1 true RU2638149C1 (ru) 2017-12-12

Family

ID=60718708

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017104590A RU2638149C1 (ru) 2017-02-13 2017-02-13 Устройство передачи данных

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2638149C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2111619C1 (ru) * 1990-12-07 1998-05-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Система связи с коллективным доступом и кодовым разделением каналов (сдма), система связи абонентов с помощью базовой станции с абонентами удаленной системы, система местной связи и способ создания многолучевого распространения передаваемых сигналов сдма в системе связи
US7133459B2 (en) * 2001-05-01 2006-11-07 Texas Instruments Incorporated Space-time transmit diversity
RU2291570C2 (ru) * 2002-10-02 2007-01-10 Эл Джи Электроникс Инк. Пространственно-временное разнесение при передаче (пврп) для множественных антенн в радиосвязи
RU2410804C1 (ru) * 2010-01-25 2011-01-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Многолучевая активная антенная решетка

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2111619C1 (ru) * 1990-12-07 1998-05-20 Квэлкомм Инкорпорейтед Система связи с коллективным доступом и кодовым разделением каналов (сдма), система связи абонентов с помощью базовой станции с абонентами удаленной системы, система местной связи и способ создания многолучевого распространения передаваемых сигналов сдма в системе связи
US7133459B2 (en) * 2001-05-01 2006-11-07 Texas Instruments Incorporated Space-time transmit diversity
RU2291570C2 (ru) * 2002-10-02 2007-01-10 Эл Джи Электроникс Инк. Пространственно-временное разнесение при передаче (пврп) для множественных антенн в радиосвязи
RU2410804C1 (ru) * 2010-01-25 2011-01-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова" Многолучевая активная антенная решетка

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СЛЮСАР В. Радиолинии связи с БПЛА. Примеры реализации, ж. Электроника. НТБ, 2010. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8373591B2 (en) System for sensing aircraft and other objects
US9207313B2 (en) MIMO angle estimation with simultaneous mainlobe jammer cancellation
Rahman Fundamental principles of radar
Gao et al. Cooperative localization and navigation: Theory, research, and practice
WO2017019571A1 (en) Angular velocity sensing using arrays of antennas
US9213095B2 (en) Combined direction finder and radar system, method and computer program product
CN105929370A (zh) 栅瓣检测的基于数字波束形成的分辨
US20190227157A1 (en) Distributed clutter motion suppression through multiple moving transmit phase centers
Brookner Recent developments and future trends in phased arrays
US4558594A (en) Phased array acoustic antenna
EP3855211B1 (en) Multistatic radar utilizing 5g signals
EP3508869B1 (en) Light-weight radar system
US10054667B2 (en) Obstacle detection radar using a polarization test
US7280072B2 (en) System for the relative navigation of aircraft and spacecraft using a phased array antenna
RU2562614C1 (ru) Способ имитации радиолокационных целей
RU2638149C1 (ru) Устройство передачи данных
CN116745637A (zh) 仿真来自被仿真目标的具有减少的反射干扰的回波信号的系统和方法
RU2578168C1 (ru) Глобальная наземно-космическая система обнаружения воздушных и космических объектов
US3500406A (en) Directive response transponder system
Kirkpatrick Development of a monopulse radar system
Malanowski et al. Passive location system as a combination of PCL and PET technologies
US4728956A (en) Receivers and transmitters
Davies Some properties of Van Atta arrays and the use of 2-way amplification in the delay paths
US9523770B1 (en) Multiple frequency parametric sonar
Ilcev The development of maritime radar. Part 1: Before the Second World War

Legal Events

Date Code Title Description
TC4A Change in inventorship

Effective date: 20180222

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20210214