RU2652439C1 - Дихотомический мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источников радиоизлучений - Google Patents

Дихотомический мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источников радиоизлучений Download PDF

Info

Publication number
RU2652439C1
RU2652439C1 RU2017119082A RU2017119082A RU2652439C1 RU 2652439 C1 RU2652439 C1 RU 2652439C1 RU 2017119082 A RU2017119082 A RU 2017119082A RU 2017119082 A RU2017119082 A RU 2017119082A RU 2652439 C1 RU2652439 C1 RU 2652439C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radio
location
coordinates
source
ratios
Prior art date
Application number
RU2017119082A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Иванович Логинов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Центр обработки данных информационных технологий"
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 "Научно-производственное объединение "Центр обработки данных информационных технологий" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственное объединение "Центр обработки данных информационных технологий"
Priority to RU2017119082A priority Critical patent/RU2652439C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2652439C1 publication Critical patent/RU2652439C1/ru

Links

Images

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
    • 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
    • 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
    • G01S13/66Radar-tracking systems; Analogous systems
    • G01S13/72Radar-tracking systems; Analogous systems for two-dimensional tracking, e.g. combination of angle and range tracking, track-while-scan radar
    • 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
    • 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
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/04Display arrangements
    • G01S7/06Cathode-ray tube displays or other two dimensional or three-dimensional displays
    • G01S7/10Providing two-dimensional and co-ordinated display of distance and direction
    • 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
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/41Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00 using analysis of echo signal for target characterisation; Target signature; Target cross-section

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к системам радиоконтроля для определения местоположения источников радиоизлучения. Достигаемый технический результат - определение пространственных координат местоположения источников радиоизлучений (ИРИ) тремя стационарными постами простым способом без привлечения уравнений линий положения. Способ основан на использовании измерений на радиоконтрольных постах значений уровней сигналов на каждой из назначенных частот и пропорциональной зависимости отношений расстояний от поста до источника радиоизлучения и соответствующих им обратных отношений уровней сигналов. Для обработки переданных на базовый пост сигналов предложен дихотомический мультипликативный разностно-относительный способ. В его основе лежит принцип последовательного определения параметров местоположения ИРИ: широты - Xi, долготы - Yi и высоты - Zi по критерию поиска минимума разностей отношений расстояний местоположения ИРИ до постов радиоконтроля, не расположенных на одной прямой, и соответствующих отношений уровней сигналов, измеренных на постах. Координаты вычисляют по методу поразрядного уравновешивания, используя определенные вычислительные выражения. 3 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к системам радиоконтроля для определения местоположения источников радиоизлучения (ИРИ), сведения о которых отсутствуют в базе данных (например, государственной радиочастотной службы или государственной службы надзора за связью). Изобретение может быть использовано при поиске местоположения несанкционированных средств радиосвязи как возможных источников помех связи.
Известны способы определения координат ИРИ, в которых используются пассивные пеленгаторы в количестве не менее трех, центр тяжести области пересечения выявленных азимутов которых на фронт прихода волны принимается за оценку местоположения. Основными принципами работы таких пеленгаторов являются амплитудные, фазовые и интерферометрические [1, 2]. К их недостаткам следует отнести высокую степень сложности антенных систем, коммутационных устройств и наличие многоканальных радиоприемников.
Из других известных способов близким аналогом предлагаемого способа по технической сущности и предназначенным для использования при радиоконтроле является способ [3]. Способ предусматривает прием радиосигналов в центральном и не менее чем в двух периферийных пунктах, измерение амплитуды принятых радиосигналов, передачу с периферийных пунктов на центральный пункт измеренных значений амплитуды, преобразование всех измеренных значений амплитуды в функцию пространственной неопределенности, по положению максимума которой определяют местоположение источника. Недостатками этого способа являются:
1) различие по оборудованию центрального и периферийных пунктов (на центральном пункте вдвое большее количество антенн),
2) кроме амплитудного детектирования используется фазовое детектирование для вычисления разности фаз между радиосигналами антенн, принятыми на центральном пункте,
3) координаты определяются только для источников, расположенных на плоскости.
Наиболее близким аналогом, выбранным за прототип предлагаемого способа, является способ [4]. В этом способе используют не менее четырех стационарных радиоконтрольных постов, расположенных не на одной прямой, один из которых принимают за базовый и, соединяя с остальными М-1 постами линиями связи, на всех постах осуществляют квазисинхронное сканирование по заданным фиксированным частотам настройки, усредняют полученные значения уровней сигналов на каждой из сканируемых частот, а затем на базовом посту для каждого из сочетаний С4м (сочетаний из М по 4) на основании обратно пропорциональной зависимости отношений расстояний от поста до источника радиоизлучения и соответствующих им разностей уровней сигналов, выраженных в дБ, составляют три уравнения, каждое из которых описывает окружность равных отношений, по параметрам двух любых пар которых и определяют текущее среднее значение широты и долготы местоположения источника радиоизлучения.
К недостаткам этого способа следует отнести:
1) Большое количество постов N≥4, удорожающее реализацию способа, но не повышающее точности определения координат.
2) Наличие сингулярности круговых линий положения (окружностей Аполлония Пергского) при близких значениях уровней сигналов в точках их измерения, приводящее к большой погрешности определения координат местоположения ИРИ.
3) Область применения ограничена только наземными ИРИ.
Реализация большинства способов определения координат местоположения источников радиоизлучения (КМП ИРИ) связана с использованием уравнений линий положения, получаемых из уравнений либо окружности Аполлония Пергского, либо гиперболы, эллипса или овала Кассини. Аналитическое решение задач определения КМП ИРИ с помощью этих уравнений вызывает затруднения и приводит к появлению ошибок сингулярности. Действительно в изобретении [4] координаты центра хав=(xa-xв nав 2)/(1-nав 2), yав=(yа-yв nав 2)/(1-nав 2) и квадрат радиуса окружности Аполлония Rав 2=nав 2[(xa-xв)2+(yа-yв)2]/(1-nав 2)2 устремляются в бесконечность при n=1 (когда уровни сигналов ИРИ в пунктах А и В равны), что приводит к большой погрешности в определении координат ИРИ. Поэтому автором предложен способ не ориентированный на какие-либо линии положения и является менее сложным и более универсальным, основанным на применении численных методов. С целью упрощения решения этих задач в настоящей заявке предложена модификация разностно-энергетического принципа. В его основе лежит принцип последовательного определения параметров местоположения ИРИ: широты - Xi, долготы - Yi и высоты - Zi по критерию минимума разностей отношений расстояний местоположения ИРИ до трех постов радиоконтроля и соответствующих обратных отношений уровней сигналов, измеренных на постах. Затем усредненные значения уровней сигналов с двух постов передают на базовый пост для вычисления координат. Координаты могут вычисляться по методу дихотомии, например, методу поразрядного уравновешивания. Для его использования априори должны быть известны диапазоны D значений искомых величин. Эти диапазоны обычно известны исходя из параметров общей зоны электромагнитной доступности используемых трех постов радиоконтроля. В соответствии с алгоритмом поразрядного уравновешивания первоначально задают среднее из диапазона D значение определяемой величины (например, широты) при фиксированных, но лежащих в известных диапазонах значений, двух других - долготы и высоты. Вычисляют расстояния от i-го возможного местоположения ИРИ до каждого j-го поста,
Figure 00000001
. Затем вычисляют парные отношения этих расстояний
Figure 00000002
,
Figure 00000003
,
Figure 00000004
. Эти отношения позволяют исключить зависимость вычисления координат местоположения от мощности ИРИ. Полученные отношения сравнивают с обратными отношениями уровней сигналов:
Figure 00000005
,
Figure 00000006
. Например, для постов А и В эту разность определяют как fab=(nabi-nba). Для В и С - как fbc=(nbci-ncb). Для С и А - как fca =(ncai-nас) и т.д. Если разность отношений меньше нуля, то к первоначальному значению широты добавляют 1/4 часть диапазона. В противном случае из первоначального значения широты вычитают 1/4 часть диапазона ее значения. Затем опять производят вычисление расстояний до постов и оценку результатов сравнения, как описано выше. При этом добавляют (или вычитают) уже 1/8 часть диапазона, затем 1/16 часть и т.д. Такие итерации продолжают до тех пор, пока результат сравнения не окажется по модулю меньше заранее заданного значения погрешности дискретизации каждого параметра местоположения
Figure 00000007
, где m - количество итераций. На фиг. 1 показано изменение этих функций для всех трех пар постов при последовательном равномерно-ступенчатом (для наглядности) поиске. После этого фиксируют полученное значение параметра. Затем аналогично вычисляют значение долготы при найденной широте и фиксированной высоте, а затем и значение высоты местоположения ИРИ. Отметим, что данный способ для одной пары постов может иметь неоднозначность результата. Действительно, однозначно определяется высота, так как симметричных ей относительно базы отрицательных высот не существует. Не могут существовать симметричные относительно базы и те значения широт и долгот местоположения ИРИ, которые оказываются в недоступных для размещения местах (например, в водоемах, болотах и др.). В остальных случаях неоднозначность (двузначность) нужно устранять. И устраняют ее путем нахождения экстремумов для каждой из двух функций парных произведений разностей отношений (для широты и долготы), например, для пар А, В и В, С: F2ab.bc=(nabi-nba)(nbci-ncb), для А, В и А, С - F2ab.ca=(nabi-nba)(naci-nca), для В, С и А, С - F2bc.са=(nbci-ncb)(naci-nca). На фиг. 2 показано поведение этих трех функций с их экстремумами при последовательном равномерно-ступенчатом (для наглядности) поиске. Затем, значения параметров, полученные в экстремальных точках, усредняют и принимают за окончательные. Но и парные произведения могут давать неоднозначность из-за симметрии местоположения ИРИ относительно базы постов. Однозначность определения местоположения ИРИ дает точка перегиба функции произведения трех разностей отношений F3ab.bc,са=(nabi-nba)(nbci-ncb)(naci-nca). Графическое изображение такой функции приведено на фиг. 3. Дихотомически, как указано выше, последовательно изменяют значения широты, при неизменном значении долготы, до тех пор, пока результат сравнения F3ab.bc,са не окажется по модулю меньше заранее заданного значения погрешности дискретизации h широты местоположения ИРИ. После фиксации значения широты таким же образом находят долготу, а затем и высоту. Порядок определения параметров местоположения ИРИ может быть произвольным.
В предлагаемом способе устранены недостатки прототипа:
1. Функции произведения разности отношений конечных величин (расстояний и обратных уровней сигналов) являются гладкими и не создают сингулярных погрешностей.
2. Определяют все координаты местоположения ИРИ (широта, долгота и высота) во всем пространстве, попадающем в зону электромагнитной доступности трех постов радиоконтроля.
3. Количество постов сокращено с четырех до трех. Все это указывает на наличие новизны предложенного способа.
Следует отметить, что способ является наиболее универсальным и не требует сложных вычислений.
Литература
1. Справочник по радиоконтролю. Международный союз электросвязи. - Женева: Бюро радиосвязи. 2002. - 585 с.
2. Корнеев И.В., Ленцман В.Л. и др. Теория и практика государственного регулирования использования радиочастот и РЭС гражданского применения. Сборник материалов курсов повышения квалификации специалистов радиочастотных центров федеральных округов. Книга 2. - СПб.: СПбГУТ. 2003.
3. Патент RU №2292560, опубл. 27.01.2007 г.
4. Патент RU №2423721, опубл. 10.07.2011 г. Бюллетень №19.

Claims (1)

  1. Дихотомический мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения, основанный на измерении уровней сигналов радиоизлучений на назначенных частотах в нескольких точках пространства радиоприемными устройствами стационарных постов радиоконтроля, не расположенных на одной прямой, один из которых, принятый за базовый, соединен линиями связи с остальными постами и вычисляет значение широты и долготы местоположения источника радиоизлучения по измеренным и усредненным на постах уровням сигналов, отличающийся тем, что для измерения уровней сигналов радиоизлучений используют три стационарных поста радиоконтроля и на базовом посту вычисляют произведение двух и трех разностей отношений расстояний до стационарных постов радиоконтроля, полученных для заданных из известного диапазона значений широт, долгот и высот, являющихся параметрами местоположения искомого источника радиоизлучения, и соответствующих обратных попарных отношений усредненных уровней сигналов источника, дихотомически изменяя последовательно значение одного из параметров предполагаемого его местоположения при неизменных значениях двух других до достижения произведением значения, близкого к экстремальному и соответствующего заданной погрешности дискретизации значения каждого параметра местоположения, и фиксации после трехкратного усреднения значения каждого параметра местоположения источника как окончательного.
RU2017119082A 2017-05-31 2017-05-31 Дихотомический мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источников радиоизлучений RU2652439C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119082A RU2652439C1 (ru) 2017-05-31 2017-05-31 Дихотомический мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источников радиоизлучений

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017119082A RU2652439C1 (ru) 2017-05-31 2017-05-31 Дихотомический мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источников радиоизлучений

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2652439C1 true RU2652439C1 (ru) 2018-04-27

Family

ID=62045543

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017119082A RU2652439C1 (ru) 2017-05-31 2017-05-31 Дихотомический мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источников радиоизлучений

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2652439C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802369C1 (ru) * 2022-03-04 2023-08-28 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники" Министерства обороны Российской Федерации (ФГКВОУВО "ВУРЭ" МО РФ) Способ определения местоположения источников радиоизлучений на основе овалов кассини

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5625364A (en) * 1994-07-08 1997-04-29 Lockheed Sanders, Inc. Apparatus and method for finding a signal emission source
US6791493B1 (en) * 2003-08-21 2004-09-14 Northrop Grumman Corporation Method for using signal frequency change to differentially resolve long baseline interferometer measurements
RU2248584C2 (ru) * 2002-03-21 2005-03-20 16 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации Способ местоопределения источников радиоизлучений
US7952521B2 (en) * 2004-06-25 2011-05-31 Thales Multiparametric direction finding method comprising the separation of the incidence and nuisance parameters
RU2423721C2 (ru) * 2008-12-23 2011-07-10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭсПиЭс"(ООО "ЭсПиЭс") Способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
WO2013085587A1 (en) * 2011-12-06 2013-06-13 Raytheon Company Position optimization
RU2510044C1 (ru) * 2012-08-07 2014-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Специальный Технологический Центр" Способ и устройство определения координат источников радиоизлучений

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5625364A (en) * 1994-07-08 1997-04-29 Lockheed Sanders, Inc. Apparatus and method for finding a signal emission source
RU2248584C2 (ru) * 2002-03-21 2005-03-20 16 Центральный научно-исследовательский институт Министерства обороны Российской Федерации Способ местоопределения источников радиоизлучений
US6791493B1 (en) * 2003-08-21 2004-09-14 Northrop Grumman Corporation Method for using signal frequency change to differentially resolve long baseline interferometer measurements
US7952521B2 (en) * 2004-06-25 2011-05-31 Thales Multiparametric direction finding method comprising the separation of the incidence and nuisance parameters
RU2423721C2 (ru) * 2008-12-23 2011-07-10 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭсПиЭс"(ООО "ЭсПиЭс") Способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
WO2013085587A1 (en) * 2011-12-06 2013-06-13 Raytheon Company Position optimization
RU2510044C1 (ru) * 2012-08-07 2014-03-20 Общество с ограниченной ответственностью "Специальный Технологический Центр" Способ и устройство определения координат источников радиоизлучений

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2802369C1 (ru) * 2022-03-04 2023-08-28 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный ордена Жукова университет радиоэлектроники" Министерства обороны Российской Федерации (ФГКВОУВО "ВУРЭ" МО РФ) Способ определения местоположения источников радиоизлучений на основе овалов кассини

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2423721C2 (ru) Способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
KR20120051812A (ko) Wi-Fi 시스템에서 접속 지점 위치 추정 방법 및 장치
RU2696095C1 (ru) Способ двухмерного моноимпульсного пеленгования источников радиоизлучений
Lim et al. An enhanced indoor localization algorithm based on ieee 802.11 wlan using rssi and multiple parameters
TW201621346A (zh) 運用廣播調頻訊號以及相位差運算技術定位之方法
RU2248584C2 (ru) Способ местоопределения источников радиоизлучений
RU2430385C2 (ru) Способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
RU2558638C2 (ru) Мультипликативный разностно-относительный способ стационарно-мобильного определения координат местоположения источника радиоизлучения
RU2562613C2 (ru) Дихотомический мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источника импульсного радиоизлучения
RU2643513C1 (ru) Однопозиционный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
RU2652439C1 (ru) Дихотомический мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источников радиоизлучений
Draghici et al. Indoor positioning system for location based healthcare using trilateration with corrections
RU2292560C1 (ru) Способ определения местоположения источника радиоизлучения
RU2666555C2 (ru) Однопозиционный корреляционный угломерный относительно-дальномерный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
RU2657237C1 (ru) Однопозиционный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
CN108254719B (zh) 一种适用于电磁频谱监测系统的信号源定位方法
RU2768011C1 (ru) Способ одноэтапного адаптивного определения координат источников радиоизлучений
RU2668566C2 (ru) Однопозиционный мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
Grgić et al. An example of indoor positioning possibility using wifi network and mobile phone
RU2651587C1 (ru) Мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источника импульсного радиоизлучения
CN113108777B (zh) 基于磁信标的单锚定位方法
RU2671831C1 (ru) Мультипликативный разностно-относительный способ двухмобильного определения координат местоположения источника радиоизлучения
RU2643154C1 (ru) Однопозиционный мультипликативный виртуально-реальный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения
CN109856597B (zh) 一种新体制超视距短波定位系统及定位方法
RU2643780C1 (ru) Однопозиционный мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения