RU2701212C1 - Способ определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом - Google Patents

Способ определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом Download PDF

Info

Publication number
RU2701212C1
RU2701212C1 RU2018136457A RU2018136457A RU2701212C1 RU 2701212 C1 RU2701212 C1 RU 2701212C1 RU 2018136457 A RU2018136457 A RU 2018136457A RU 2018136457 A RU2018136457 A RU 2018136457A RU 2701212 C1 RU2701212 C1 RU 2701212C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
aircraft
antenna
reception
power
Prior art date
Application number
RU2018136457A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Романович Вохмин
Максим Владимирович Ковалев
Сергей Анатольевич Шрамко
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ")
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом"), Федеральное государственное унитарное предприятие "Российский Федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики" (ФГУП "РФЯЦ-ВНИИЭФ") filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" (Госкорпорация "Росатом")
Priority to RU2018136457A priority Critical patent/RU2701212C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2701212C1 publication Critical patent/RU2701212C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R29/00Arrangements for measuring or indicating electric quantities not covered by groups G01R19/00 - G01R27/00

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехнических измерений. Способ определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом заключается в том, что посредством передающего устройства, расположенного на летательном аппарате, через передающую антенну излучают сигналы на заданной частоте, в стороннем приемном устройстве с помощью приемной антенны регистрируют времена прихода сигналов, на основании которых строят временную диаграмму приема сигналов, далее из временной диаграммы приема определяют моменты времени, соответствующие началу или окончанию приема сигналов, для данных моментов времени рассчитывают мощность сигналов на входе приемного устройства без учета дополнительного затухания сигналов, включающего уменьшение мощности сигналов вследствие прохождения через плазменную оболочку, образующуюся у раскрыва антенны летательного аппарата, и уменьшение мощности сигналов вследствие уменьшения коэффициента усиления антенны летательного аппарата, при этом фактическую мощность сигналов на входе приемного устройства в моменты времени, соответствующие началу или окончанию приема сигналов, принимают равной чувствительности приемного устройства, далее определяют коэффициент дополнительного затухания сигналов, равный отношению рассчитанной мощности к фактической. Технический результат заключается в возможности определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом в условиях ограниченного времени измерений при перемещении приемной и передающей антенн относительно друг друга в процессе измерений с учетом воздействия на одну из антенн интенсивных аэротермодинамических нагрузок. 2 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехнических измерений и может быть использовано для анализа параметров канала радиосвязи по результатам приема сигналов в нем.
Суммарное затухание сигналов (электромагнитных волн) в канале радиосвязи состоит из затуханий вследствие: распространения в свободном пространстве, влияния интерференционных потерь, влияния поляризационных потерь и т.д. При наличии интенсивных аэротермодинамических нагрузок, воздействующих на летательный аппарат и его антенну, суммарное затухание сигналов в канале радиосвязи увеличивается вследствие появления дополнительного затухания.
Дополнительное затухание сигналов включает:
1) уменьшение мощности сигналов вследствие прохождения через плазменную оболочку, образующуюся у раскрыва антенны летательного аппарата в плотных слоях атмосферы при скоростях движения более 2 км/с;
2) уменьшение мощности сигналов вследствие уменьшения коэффициента усиления антенны летательного аппарата из-за необратимого изменения радиотехнических и механических характеристик материала теплозащитной антенной вставки во время и после воздействия на вставку интенсивных аэротермодинамических нагрузок, результатом которых являются: плавление, обгар, коксование и унос части материала вставки.
Уменьшение мощности сигналов вследствие уменьшения коэффициента усиления антенны летательного аппарата определяется:
- увеличением диссипативных потерь в материале теплозащитной антенной вставки;
- увеличением коэффициента отражения от входа антенны.
На участке траектории полета, где на летательный аппарат и его антенну воздействуют интенсивные аэротермодинамические нагрузки, дополнительное затухание сигналов в канале радиосвязи определяется одновременным уменьшением мощности сигналов вследствие затухания при прохождении через образующуюся плазменную оболочку, и вследствие уменьшения коэффициент усиления антенны летательного аппарата. При уменьшении интенсивности аэротермодинамических нагрузок, когда плазменная оболочка перестает вносить затухание в проходящие через нее сигналы, дополнительное затухание определяется только уменьшением коэффициента усиления антенны летательного аппарата. При этом действующая величина коэффициента усиления антенны летательного аппарата может быть рассчитана, как разность между его начальной величиной и коэффициентом дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи.
Теоретический расчет коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи является трудоемкой задачей, так как требует проведения сложных математических расчетов, описывающих изменение физических параметров воздушной среды, материала теплозащитной антенной вставки и материала теплозащитного покрытия корпуса летательного аппарата под воздействием интенсивных аэротермодинамических нагрузок, а также процессов распространения электромагнитных волн в многослойных средах.
Известен способ определения затухания в антенном обтекателе, который можно считать условным аналогом антенной вставки (патент RU №2587687 «Способ определения потерь в обтекателе» авторы Самбуров Н.В., Рыбаков Д.Ю., МПК: G01R 29/00, опубликовано 20.06.2015 Бюл. №17). В данном способе проводится серия из N измерений уровня сигнала E0j падающей плоской электромагнитной волны в диапазоне длин волн λ0±Δλ на выходе измерительной антенны без обтекателя и серия из N измерений уровня Ei сигнала на выходе антенны с установленным обтекателем (измерительная антенна замещается системой антенна-обтекатель) с последующей математической обработкой результатов. Причем вариация фазы производится за счет вариации несущей длины волны падающей электромагнитной волны.
Наиболее близким аналогом к заявляемому изобретению, является способ измерения коэффициента затухания между антеннами, в котором производится измерение суммарного затухания сигналов в канале радиосвязи (патент RU №2127889 «Устройство для измерения коэффициента затухания между антеннами» авторы Сошников Э.Н., Хирьянов А.Т., МПК: G01R 29/10, опубликовано 20.03.1999). В данном способе измерение обеспечивается путем установки с помощью формирователя цифрового кода, реверсивного счетчика, цифроаналогового преобразователя, управляемого аттенюатора, первого электронно-управляемого переключателя, передающей антенны, приемной антенны и второго электронно-управляемого переключателя на входе измерительного приемника уровня сигнала, равного его чувствительности, измерения уровня мощности РТ на выходе управляемого аттенюатора при уровне входного сигнала на входе измерительного приемника, равного его чувствительности, запоминания первым блоком памяти значения мощности РТ путем установки с помощью блоков уровня сигнала на входе измерительного приемника, также равного его чувствительности, измерения на выходе управляемого аттенюатора уровня мощности РВЧ при уровне входного сигнала измерительного приемника, равного его чувствительности, запоминания вторым блоком памяти уровня мощности РВЧ, делением цифровым делителем РТВЧ логарифмированием блоком логарифмирования результата деления РТВЧ и высвечиванием на цифровом табло индикатора числового значения, соответствующего коэффициенту затухания между антеннами.
Недостатком данных способов измерений является то, что они применимы лишь при наземных исследованиях (передающая и приемная антенны расположены на земле), не подразумевающих воздействие интенсивных аэротермодинамических нагрузок, а значит и учет их влияния, и требуют использования дополнительного оборудования, в частности, измерителя уровня сигналов.
Решаемой технической проблемой является определение коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи без использования дополнительного оборудования, позволяющего измерить уровень (мощность) сигнала, при этом время измерений ограничено, приемная и передающая антенна перемещаются относительно друг друга в процессе измерений с одновременным воздействием на одну из антенн интенсивных аэротермодинамических нагрузок.
Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, заключается в возможности определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом. При этом не требуется использование дополнительного оборудования, позволяющего измерить уровень (мощность) сигнала, и проведение сложных математических расчетов.
Данный технический результат достигается тем, что способ определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом заключается в том, что посредством передающего устройства, расположенного на летательном аппарате, через передающую антенну излучают сигналы на заданной частоте, в стороннем приемном устройстве с помощью приемной антенны регистрируют времена прихода сигналов, на основании которых строят временную диаграмму приема сигналов, далее из временной диаграммы приема определяют моменты времени, соответствующие началу или окончанию приема сигналов, для данных моментов времени рассчитывают мощность сигналов на входе приемного устройства без учета дополнительного затухания сигналов, включающего уменьшение мощности сигналов вследствие прохождения через плазменную оболочку, образующуюся у раскрыва антенны летательного аппарата, и уменьшение мощности сигналов вследствие уменьшения коэффициента усиления антенны летательного аппарата, при этом фактическую мощность сигналов на входе приемного устройства в моменты времени, соответствующие началу или окончанию приема сигналов, принимают равной чувствительности приемного устройства, далее определяют коэффициент дополнительного затухания сигналов, равный отношению рассчитанной мощности к фактической.
Заявляемый способ позволяет определить коэффициент дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом без использования дополнительного оборудования, такого как измеритель уровня (мощности) сигнала, в условиях ограниченного времени измерений при перемещении приемной и передающей антенн относительно друг друга в процессе измерений с одновременным воздействием на одну из антенн интенсивных аэротермодинамических нагрузок.
На фиг. 1 представлена временная диаграмма приема сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом, зарегистрированная приемным устройством. Последовательность чередования интервалов приема и отсутствия приема сигналов объясняется неравномерностью диаграммы направленности антенны летательного аппарата и вращением летательного аппарата при полете вокруг продольной оси. При этом часть интервалов приема может быть более «широкой», что соответствует углам связи, приходящимся на область основного лепестка диаграммы направленности антенны летательного аппарата, а часть более «узкой», что соответствует углам связи, приходящимся на область боковых или задних лепестков диаграммы направленности.
На фиг. 2 представлена нормированная диаграмма направленности антенны летательного аппарата в плоскости ее сечения, содержащей углы связи для рассматриваемого интервала приема, а также диапазон данных углов связи.
Определение коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом производится следующим образом.
Предварительно у антенны летательного аппарата измеряют нормированную диаграмму направленности и значение коэффициента усиления в максимуме диаграммы направленности.
Антенну устанавливают на боковой поверхности летательного аппарата. Летательный аппарат вращается при полете. На некотором участке траектории полета на летательный аппарат воздействуют интенсивные аэротермодинамические нагрузки. Посредством передающего устройства, расположенного на летательном аппарате, через передающую антенну излучают сигналы на заданной частоте, в стороннем приемном устройстве с помощью приемной антенны регистрируют времена прихода сигналов, но не значения их мощности, на основании которых строят временную диаграмму приема сигналов. Определение коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи может быть осуществлено лишь после того, как интенсивность аэротермодинамических нагрузок, воздействующих на летательный аппарат, уменьшится до значений, при которых начинается прием сигналов приемным устройством.
Из временной диаграммы приема сигналов определяют моменты времени, соответствующие моменту начала tHАЧ и последующего окончания кон приема сигналов на рассматриваемом интервале приема (фиг. 1).
Рассчитывают длительность рассматриваемого интервала приема:
Figure 00000001
Также из временной диаграммы приема сигналов определяют моменты времени, соответствующие центру рассматриваемого tЦ1 и соседнего tЦ2 интервалов приема (фиг. 1).
Рассчитывают длительность между центрами интервалов приема:
Figure 00000002
Длительность Δt равна времени, за которое антенна летательного аппарата совершает оборот в пространстве на угол Δϕ, равный углу между двумя направлениями и на ее диаграмме направленности, соответствующими центрам соседних интервалов приема, скорость вращения летательного аппарата считается постоянной. Угол Δϕ определяется по диаграмме направленности антенны летательного аппарата в плоскости ее сечения, содержащей углы связи для рассматриваемого интервала приема. В случае, когда углы связи приходятся только на основной лепесток диаграммы направленности, угол Δϕ принимают равным 360°.
Рассчитывают диапазон углов связи на диаграмме направленности антенны летательного аппарата, соответствующий рассматриваемому интервалу приема:
Figure 00000003
На нормированной диаграмме направленности антенны летательного аппарата (в плоскости ее сечения, содержащей углы связи для рассматриваемого интервала приема) определяют направление, соответствующее центру рассматриваемого интервала приема. Далее от выбранного направления в сторону вращения летательного аппарата отсчитывают угол ΔϕСВ/2. Определяют уровень K, соответствующий углу ΔϕСВ/2 (фиг. 2). Данный уровень соответствует уровню нормированной диаграммы направленности антенны летательного аппарата в момент начала приема сигналов на рассматриваемом интервале приема.
Рассчитывают коэффициент усиления антенны летательного аппарата в направлении связи в момент начала приема сигналов на рассматриваемом интервале приема с учетом значения коэффициента усиления антенны в максимуме ее диаграммы направленности GЛА_МАКС:
Figure 00000004
С учетом значения GЛА рассчитывают мощность сигналов РРАС на входе приемного устройства (например, с использованием программы автоматизированного расчета) в момент начала приема на рассматриваемом интервале приема, без учета дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи (Калинин А.И., Черенкова Е.Л./ Распространение радиоволн и работа радиолиний, «Связь», Москва 1971, стр. 16). Остальные данные для расчета (рабочая длина волны, выходная мощность передающего устройства, чувствительность приемного устройства, параметры движения летательного аппарата и ориентация его антенны, положение измерительного пункта и ориентация его антенны, радиотехнические характеристики приемной и передающей антенн, потери в фидерных трактах и т.д.) известны, либо могут быть взяты из технической документации, либо рассчитаны предварительно.
Фактическая мощность сигналов РФ на входе приемного устройства в моменты начала или окончания приема равна чувствительности приемного устройства.
Рассчитывают коэффициент дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи:
Figure 00000005
где РРАС - мощность сигналов на входе приемного устройства, рассчитанная без учета дополнительного затухания в канале радиосвязи;
РФ - фактическая мощность сигналов на входе приемного устройства.
В случае, когда на временной диаграмме приема сигналов на рассматриваемом интервале времени осуществляется беспрерывная связь, то есть, нет интервалов отсутствия приема, для определения коэффициента дополнительного затухания сигналов по заявляемому способу следует уменьшить чувствительность приемного устройства до значения, при котором на рассматриваемом интервале времени появятся интервалы отсутствия приема.

Claims (1)

  1. Способ определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом, заключающийся в том, что посредством передающего устройства, расположенного на летательном аппарате, через передающую антенну излучают сигналы на заданной частоте, в стороннем приемном устройстве с помощью приемной антенны регистрируют времена прихода сигналов, на основании которых строят временную диаграмму приема сигналов, далее из временной диаграммы приема определяют моменты времени, соответствующие началу или окончанию приема сигналов, для данных моментов времени рассчитывают мощность сигналов на входе приемного устройства без учета дополнительного затухания сигналов, включающего уменьшение мощности сигналов вследствие прохождения через плазменную оболочку, образующуюся у раскрыва антенны летательного аппарата, и уменьшение мощности сигналов вследствие уменьшения коэффициента усиления антенны летательного аппарата, при этом фактическую мощность сигналов на входе приемного устройства в моменты времени, соответствующие началу или окончанию приема сигналов, принимают равной чувствительности приемного устройства, далее определяют коэффициент дополнительного затухания сигналов, равный отношению рассчитанной мощности к фактической.
RU2018136457A 2018-10-15 2018-10-15 Способ определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом RU2701212C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018136457A RU2701212C1 (ru) 2018-10-15 2018-10-15 Способ определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018136457A RU2701212C1 (ru) 2018-10-15 2018-10-15 Способ определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2701212C1 true RU2701212C1 (ru) 2019-09-25

Family

ID=68063186

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018136457A RU2701212C1 (ru) 2018-10-15 2018-10-15 Способ определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2701212C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2737046C1 (ru) * 2020-05-14 2020-11-24 Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (ФГУП «ГосНИИАС») Способ определения коэффициента затухания сигналов в канале радиосвязи с гиперзвуковым летательным аппаратом и установка для его реализации

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5066921A (en) * 1990-08-01 1991-11-19 General Dynamics, Electronics Division Radome diagnostic system
US5371505A (en) * 1993-04-22 1994-12-06 Microwave Power Devices, Inc. Radome test systems and methods
RU2127889C1 (ru) * 1995-11-27 1999-03-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство для измерения коэффициента затухания между антеннам
RU2587687C1 (ru) * 2015-05-27 2016-06-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" Способ измерения потерь в обтекателе

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5066921A (en) * 1990-08-01 1991-11-19 General Dynamics, Electronics Division Radome diagnostic system
US5371505A (en) * 1993-04-22 1994-12-06 Microwave Power Devices, Inc. Radome test systems and methods
RU2127889C1 (ru) * 1995-11-27 1999-03-20 Самсунг Электроникс Ко., Лтд. Устройство для измерения коэффициента затухания между антеннам
RU2587687C1 (ru) * 2015-05-27 2016-06-20 Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Калужский приборостроительный завод "Тайфун" Способ измерения потерь в обтекателе

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2737046C1 (ru) * 2020-05-14 2020-11-24 Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем» (ФГУП «ГосНИИАС») Способ определения коэффициента затухания сигналов в канале радиосвязи с гиперзвуковым летательным аппаратом и установка для его реализации

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US3199107A (en) Radar testing equipment
US3973262A (en) Radio direction finder with means for reducing sensitivity to multipath propogation errors
JP2003502646A (ja) 距離測定装置及び距離測定装置を校正する方法
RU2701212C1 (ru) Способ определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом
KR102090789B1 (ko) 레이더 수신기의 성능 측정을 위한 모사 신호 발생 장치 및 그 방법
RU2285939C1 (ru) Способ контроля воздушного пространства, облучаемого внешними источниками излучения, и радиолокационная станция для его реализации
JP5932746B2 (ja) 媒質境界の位置計測システム
US5502394A (en) Compact, portable device for measuring the reflection coefficient of a structure exposed to microwave radiation
RU2459219C1 (ru) Система встроенного контроля и калибровки моноимпульсной рлс
US3388327A (en) System for measurement of microwave delay line length
RU2669016C2 (ru) Доплеровский измеритель путевой скорости
CN108981922B (zh) 一种微波黑体发射率测量装置及测量方法
Emhemmed et al. Analysis of RCS and Evaluation of PO Approximation's Accuracy for Simple Targets
GB2063003A (en) Methods of remotely sensing the state of a body of water and devices for carrying out such methods
Jahagirdar A high dynamic range miniature DDS-based FMCW radar
RU54679U1 (ru) Радиолокационная станция
RU2332685C1 (ru) Устройство для измерения эффективной поверхности рассеяния объектов
US3688189A (en) Real-time initial atmospheric gradient measuring system
RU2446407C1 (ru) Способ определения места повреждения линий электропередачи и связи и устройство для его осуществления
US3735405A (en) Passive radiometric detection system
RU2530542C1 (ru) Способ и устройство измерения угловой высоты объекта поиска в обзорных нелинейных радиолокаторах
RU2608748C1 (ru) Способ измерения скорости полёта воздушного объекта и РЛС для его осуществления
JPS5826282A (ja) マイクロ波測距装置
RU2605442C1 (ru) Радиовысотомерная система с адаптацией к гладкой водной поверхности
RU2769547C1 (ru) Способ определения ослабления радиосигнала в радиопрозрачном теплозащитном материале в условиях воздействий интенсивных тепловых потоков с использованием радиосигнала