RU29425U1 - Система радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта - Google Patents

Система радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта

Info

Publication number
RU29425U1
RU29425U1 RU2002128259/20U RU2002128259U RU29425U1 RU 29425 U1 RU29425 U1 RU 29425U1 RU 2002128259/20 U RU2002128259/20 U RU 2002128259/20U RU 2002128259 U RU2002128259 U RU 2002128259U RU 29425 U1 RU29425 U1 RU 29425U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
radio
station
moving object
Prior art date
Application number
RU2002128259/20U
Other languages
English (en)
Inventor
П.В. Купершмидт
В.Р. Хусаинов
Е.А. Спирина
Г.И. Щербаков
Original Assignee
Хусаинов Владимир Римович
Купершмидт Петр Владимирович
ЗАО "Промышленные системы связи и автоматики"
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 Хусаинов Владимир Римович, Купершмидт Петр Владимирович, ЗАО "Промышленные системы связи и автоматики" filed Critical Хусаинов Владимир Римович
Priority to RU2002128259/20U priority Critical patent/RU29425U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU29425U1 publication Critical patent/RU29425U1/ru

Links

Landscapes

  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Description

СИСТЕМА РАДИОСВЯЗИ МЕЖДУ ПОДВИЖНЫМ ОБЪЕКТОМ И
НЕПОДВИЖНЫМ ОБЪЕКТОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В НАЧАЛБНОМ
ПУНКТЕ МАРШРУТА ДВИЖЕНР1Я ПОДВИЖНОГО ОБЪЕКТА
Техническое решение относится к радиосвязи, а именно к системам передачи информации с подвижного объекта на неподвижный объект, находящийся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта.
Известна система спутниковой радиосвязи (см., например, О.В. Головин, Н.И. Чистяков, В. Шварц, И. Хардон Агиляр. Радиосвязь. Под ред. О.В. Головина. - М.: Горячая линия - Телеком, 2001, с. 224-279), содержап ;ая первую приемопередающую станцию, размещенную на неподвижном объекте, промежуточную приемопередающую станцию, размещенную на искусственном спутнике Земли, вторую приемопередающую станцию, размещенную на подвижном объекте.
Указанная система позволяет обеспечить большую дальность радиосвязи между наземным неподвижным объектом и подвижным объектом, находящимся на поверхности Земли или вблизи нее, независимо от их маршрутов движения, однако требует выведения спутников радиосвязи на околоземные орбиты и управления их движением и функционированием, что усложняет систему.
Вместе с тем значительные высоты орбит спутников (от сотен километров в системах с низкими околоземными орбитами до десятков тысяч километров в системах с высокоэллиптическими и геостационарными орбитами - см., например, Ю.М. Горностаев, В.В. Соколов, Л.М. Невдяев. Перспективные спутниковые системы связи. - М.: Горячая линия - Телеком, 2000, с. 71) требуют применения на
.0 , .2 1. 2 8 . г ; . 5 . .
МПК Н 04 В 7/26
космической станции, а также на неподвижном и подвижном объектах приемопередающих устройств большой мощности, оснащенных высоконаправленными антеннами.
Однако увеличение мощности приемопередающих устройств вызывает ухудшение их массогабаритных показателей, уменьшение помехоустойчивости различных радиоэлектронных средств, размещенных на неподвижном и подвижном объектах, а также снижение электромагнитной безопасности людей, находящихся на неподвижном и подвижном объектах.
Указанный недостаток в сочетании с ограниченными возможностями создания антенн с большим коэффициентом усиления приводит к увеличению объема геометрического пространства, занимаемого данной системой радиосвязи (размеры зоны покрытия земной поверхности одним лучом спутникового ретранслятора достигают сотен километров в диаметре - см. там же, с. 78-110), что снижает эффективность системы в условиях одновременной эксплуатации нескольких систем радиосвязи.
Термин «объем геометрического пространства характеризует одну из трех основных (наряду с полосой частот и временем работы) составляющих радиочастотного пространства, занимаемого системой радиосвязи (см. Н.А. Логинов. Актуальные вопросы радиоконтроля в Российской Федерации. - М,: Радио и связь, 2000, с. 11-12).
Известна система радиосвязи между летательными аппаратами (см., например, П.С. Давыдов, П.А. Р1ванов. Эксплуатация авиационного радиоэлектронного оборудования. Справочник. - М.: Транспорт, 1990, с. 88-92), содержащая первую приемопередающую станцию, размещенную на наземном диспетчерском пункте, вторую приемопередающую станцию, размещенную на летательном аппарате.
радиосвязи с летательным аппаратом, совершающим полет на больших высотах по произвольному маршруту.
Однако дальность радиосвязи с низколетящим летательным аппаратом существенно уменьшается в результате влияния отражения электромагнитных волн от поверхности Земли (см., например. Теоретические основы радиолокации. Под ред. В.Е. Дулевича. - М.: Советское радио, 1978, с. 410).
Для увеличения дальности радиосвязи необходимо повышать мощности приемопередающих станций, размещенных на наземном диспетчерском пункте и летательном аппарате, а также направленность антенн этих приемопередающих станций.
Однако увеличение мощности приемопередающих станций вызывает ухудшение их массогабаритных показателей, уменьшение помехоустойчивости различных радиоэлектронных средств, размещенных на диспетчерском пункте и летательном аппарате, а также снижение электромагнитной безопасности людей, находящихся на диспетчерском пункте и летательном аппарате.
Указанный недостаток в сочетании с ограниченными возможностями создания антенн с большим коэффициентом усиления приводит к увеличению объема геометрического пространства, занимаемого данной системой радиосвязи, что снижает эффективность системы в условиях одновременной эксплуатации нескольких систем радиосвязи.
Решаемой технической задачей является улучшение массогабаритных показателей приемопередающих станций подвижного объекта и неподвижного объекта, находящегося в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта, увеличение помехоустойчивости различных радиоэлектронных средств, размещенных на неподвижном и подвижном объектах, повышение электромагнитной безопасности людей, находящихся на неподвижном и подвижном объектах, сокращение объема
геометрического пространства, занимаемого данной системой радиосвязи, а, следовательно, повышение эффективности системы в условиях одновременной эксплуатации нескольких систем радиосвязи на основе осуществления радиосвязи с помощью сбрасываемых с подвижного объекта маломощных промежуточных приемопередающих станций, оснащенных ненаправленными антеннами.
Решение технической задачи в системе радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта, содержащей радиоприемную станцию и радиопередающую станцию, размещенные на неподвижном объекте и на подвижном объекте соответственно, достигается тем, что система содержит также промежуточные приемопередающие станции, блок управления, измеритель скорости, блок задания, блок сброса, размещенные на подвижном объекте, блок сброса содержит электропривод, конвейер, на ленте конвейера закреплены несупще элементы, причем промежуточные приемопередающие станции размещены по одной в каждом из несущих элементов, причем к каждой промежуточной приемопередающей станции, размещенной в несущем элементе, прикреплен с помощью стропов парашют, уложенный в данном несущем элементе, блок сброса содержит магниты, размещенные по одному в каждом из несущих элементов, корпус подвижного объекта имеет отверстие, радиопередающая станция содержит источник сообщений, первый преобразователь частоты, управляемый генератор, первый усилитель мощности, первую передающую антенну, радиоприемная станция содержит первую приемную антенну, первый полосовой фильтр, первый малошумящий усилитель, второй преобразователь частоты, первый гетеродин, первый усилитель промежуточной частоты, демодулятор, полз атель сообщений, каждая промежуточная приемопередающая станция содержит приемопередающий
блок и блок питания, приемопередающий блок содержит вторую приемную антенну, второй полосовой фильтр, второй малошумящий усилитель, третий преобразователь частоты, второй гетеродин, второй усилитель промежуточной частоты, четвертый преобразователь частоты, третий гетеродин, второй усилитель мощности, вторую передающую антенну, блок питания содержит электромагнитное реле, геркон, аккумулятор, при этом выходы блока управления и измерителя скорости соединены с соответствующими входами блока задания, один из выходов которого соединен с управляющим входом управляемого генератора радиопередающей станции, другой выход блока задания соединен с входом электропривода конвейера, в радиопередающей станции выход источника сообщений соединен с первым входом первого преобразователя частоты, второй вход которого соединен с выходом управляемого генератора, выход первого преобразователя частоты соединен с входом первого усилителя мощности, выход которого соединен с входом первой передающей антенны, в радиоприемной станции выход первой приемной антенны соединен с входом первого полосового фильтра, выход которого соединен с входом первого малошумящего усилителя, выход которого соединен с первым входом второго преобразователя частоты, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина, выход второго преобразователя частоты соединен с входом первого усилителя промежуточной частоты, выход которого соединен с входом демодулятора, выход которого соединен с входом получателя сообщений, в приемопередающем блоке каждой промежуточной приемопередающей станции выход второй приемной антенны соединен с входом второго полосового фильтра, выход которого соединен с входом второго малошумящего усилителя, выход которого соединен с первым входом третьего преобразователя частоты, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, выход третьего преобразователя частоты
соединен с входом второго усилителя промежуточной частоты, выход которого соединен с первым входом четвертого преобразователя частоты, второй вход которого соединен с выходом третьего гетеродина, выход четвертого преобразователя частоты соединен с входом второго усилителя мощности, выход которого соединен с входом второй передающей антенны, в блоке питания каждой промежуточной приемопередающей станции первый вывод обмотки электромагнитного реле соединен с положительным полюсом аккумулятора, второй вывод соединен с первым выводом геркона, второй вывод которого соединен с отрицательным полюсом аккумулятора, положительный полюс аккумулятора соединен через нормально замкнутые контакты электромагнитного реле с положительной клеммой питания приемопередающего блока, отрицательная клемма питания которого соединена с отрицательным полюсом аккумулятора.
Термин «подвижный объект является общепринятым (см., например, Соловьев Ю.А. Системы спутниковой навигации. - М.: Эко-трендз, 2000, с. 39). К подвижным объектам относятся, в частности, средства наземного, водного и воздушного транспорта, оснащенные средствами радиосвязи, причем подвижные объекты могут не только находиться в движении, но и совершать остановки.
На фиг. 1 условно изображены неподвижный объект и подвижный объект, радиоприемная станция и радиопередающая станция, размещенные соответственно на неподвижном объекте и на подвижном объекте, промежуточные приемопередающие станции, сброшенные с подвижного объекта, для случая, при котором неподвижный объект является наземным диспетчерским пунктом, подвижный объект является низколетящим летательным аппаратом, число сброшенных промежуточных приемопередающих станций равно восьми.
На фиг. 2 условно изображены радиопередающая станция, блок управления, измеритель скорости, блок задания, блок сброса, содержащий электропривод, конвейер, размещенные на подвижном объекте, несущие элементы, закрепленные на ленте конвейера, магниты, закрепленные по одному в каждом из несушдх элементов, промежуточные приемопередающие станции, размещенные по одной в каждом из несущих элементов, находящихся в верхнем положении, причем к каждой из этих промежуточных приемопередающих станций прикреплен с помощью стропов парашют, для случая, при котором число промежуточных приемопередающих станций равно шести.
На фиг. 3 условно изображена радиопередающая станция.
На фиг. 4 условно изображена радиоприемная станция.
На фиг. 5 условно изображен приемопередающий блок промежуточной приемопередающей станции.
На фиг. 6 условно изображена промежуточная приемопередающая станция.
Система радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта, представленная на фиг. 1-6, содержит размещенные на неподвижном объекте 1 и на подвижном объекте 2 радиоприемную станцию 3 и радиопередающую станцию 4 соответственно, промежуточные приемопередающие станции 5, размещенные на подвижном объекте 2, блок 6 управления, измеритель 7 скорости, блок 8 задания, блок 9 сброса, размещенные на подвижном объекте 2, блок 9 сброса содержит электропривод 10, конвейер 11, на ленте 12 конвейера 11 закреплены несущие элементы 13, причем промежуточные приемопередающие станции 5 размещены по одной в каждом из несущих элементов 13, находящихся в верхнем положении, причем к каждой промежуточной приемопередающей станции 5, размещенной в несущем
элементе 13, прикреплен с помощью стропов 14 парашют 15, уложенный в данном несущем элементе 13, блок 9 сброса содержит магниты 16, размещенные по одному в каждом из несущих элементов 13, корпус 17 подвижного объекта 2 имеет отверстие 18, радиопередающая станция 4 содержит источник 19 сообщений, первый преобразователь 20 частоты, управляемый генератор 21, первый усилитель 22 мощности, первую передающую антенну 23, радиоприемная станция 3 содержит первую приемную антенну 24, первый полосовой фильтр 25, первый малошумящий усилитель 26, второй преобразователь 27 частоты, первый гетеродин 28, первый усилитель 29 промежуточной частоты, демодулятор 30, получатель 31 сообщений, каждая промежуточная приемопередающая станция 5 содержит приемопередающий блок 32 и блок 33 питания, приемопередающий блок 32 содержит вторую приемную антенну 34, второй полосовой фильтр 35, второй малошумящий усилитель 36, третий преобразователь 37 частоты, второй гетеродин 38, второй усилитель 39 промежуточной частоты, четвертый преобразователь 40 частоты, третий гетеродин 41, второй усилитель 42 мощности, вторую передающую антенну 43, блок 33 питания содержит электромагнитное реле 44, геркон 45, аккумулятор 46.
Выходы блока 8 задания и измерителя 7 скорости соединены с соответствующими входами блока 6 управления, один из выходов которого соединен с управляющим входом управляемого генератора 21 радиопередающей станции 4, другой выход блока 6 управления соединен с входом электропривода 10 конвейера 11, в радиопередающей станции 4 выход источника 19 сообщений соединен с первым входом первого преобразователя 20 частоты, второй вход которого соединен с выходом управляемого генератора 21, выход первого преобразователя 20 частоты соединен с входом первого усилителя 22 мощности, выход которого соединен с входом первой передающей антенны 23, в радиоприемной
станции 3 выход первой приемной антенны 24 соединен с входом первого полосового фильтра 25, выход которого соединен с входом первого малошумящего усилителя 26, выход которого соединен с первым входом второго преобразователя 27 частоты, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина 28, выход второго преобразователя 27 частоты соединен с входом первого усилителя 29 промежуточной частоты, выход которого соединен с входом демодулятора 30, выход которого соединен с входом получателя 31 сообщений, в приемопередающем блоке 32 каждой промежуточной приемопередающей станции 5 выход второй приемной антенны 34 соединен с входом второго полосового фильтра 35, выход которого соединен с входом второго малошумящего усилителя 36, выход которого соединен с первым входом третьего преобразователя 37 частоты, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина 38, выход третьего преобразователя 37 частоты соединен с входом второго усилителя 39 промежуточной частоты, выход которого соединен с первым входом четвертого преобразователя 40 частоты, второй вход которого соединен с выходом третьего гетеродина 41, выход четвертого преобразователя 40 частоты соединен с входом второго усилителя 42 мощности, выход которого соединен с входом второй передающей антенны 43, в блоке 33 питания каждой промежуточной приемопередающей станции 5 первый вывод обмотки электромагнитного реле 44 соединен с положительным полюсом аккумулятора 46, второй вывод соединен с первым выводом геркона 45, второй вывод которого соединен с отрицательным полюсом аккумулятора 46, положительный полюс аккумулятора 46 соединен через нормально замкнутые контакты электромагнитного реле 44 с положительной клеммой питания приемопередающего блока 32, отрицательная клемма питания которого соединена с отрицательным полюсом аккумулятора 46.
Дальность действия радиопередающей станции 4 задана по заданным дальностям действия промежуточных приемопередающих станций 5, частота настройки первого гетеродина 28 отличается от заданной частоты приема радиоприемной станции 3 на заданное значение промежуточной частоты радиоприемной станции 3, частота настройки второго гетеродина 38 каждой промежуточной приемопередающей станции 5 отличается от заданной частоты приема данной промежуточной приемопередающей станции 5 на заданное значение промежуточной частоты последней, частота настройки третьего гетеродина 41 каждой промежуточной приемопередающей станции 5 отличается от заданной частоты передачи данной промежуточной приемопередающей станции 5 на заданное значение промежуточной частоты последней, заданная частота передачи каждой промежуточной приемопередающей станции 5 отличается от заданных частот передачи других промежуточных приемопередающих станций 5, заданной частотой приема каждой промежуточной приемопередающей станции 5, размещенной на подвижном объекте 2, кроме промежуточной приемопередающей станции 5, размещенной на максимальном удалении вдоль конвейера 11 от отверстия 18, является заданная частота передачи промежуточной приемопередающей станции 5, размещенной на минимальном удалении от данной промежуточной приемопередающей станции 5 по направлению вдоль конвейера 11 от отверстия 18.
Сущность технического решения заключается в следующем.
Рассмотрим ситуацию, при которой неподвижным объектом 1 является наземный диспетчерский пункт, подвижным объектом 2 является низколетящий летательный аппарат, например, вертолет или дирижабль.
Термин «низколетящий летательный аппарат является общепринятым (см., например. Радиотехнические систем. Под ред. проф. Ю.М. Казаринова. - М.: Высшая школа, 1990, с. 221). Подвижный объект
2, в частности, летательный апнарат, является низколетящим, если выполняется условие (см. Теоретические основы радиолокации. Под ред. В.Е. Дулевича. - М.: Советское радио, 1978, с. 410):
М.0.2,(1)
С d )
где с - скорость света; h - высота расположения первой приемной
антенны 24 радиоприемной станции 3, размещенной на неподвижном объекте ; hf, - высота расположения первой передающей антенны 23
радиопередающей станции 4, размещенной на подвижном объекте 2; d расстояние между неподвижным объектом 1 и подвижным объектом 2.
Выражение (1) справедливо, если выполняется условие зеркального отражения радиоволн от подстилающей поверхности (см. там же, с. 405):
где I// - угол скольжения; S - высота неровностей подстилающей
поверхности.
Для определенности примем, что подстилающая поверхность, являющаяся поверхностью Земли, представляет собой зеркально отражающую горизонтальную плоскость, т.е. условие (2) выполняется.
На неподвижном объекте 1 размещают радиоприемную станцию 3.
На подвижном объекте 2 размещают радиопередающую станцию 4 и N промежуточных приемопередающих станций 5 с номерами п 1,2,,..,N, где п - целые положительные числа.
В общем случае с подвижного объекта 2 в каждой точке сброса могут осуществлять сброс по несколько промежуточных приемопередающих станций 5.
Примем, что с подвижного объекта 2 в каждой точке сброса осуществляют сброс только по одной промежуточной приемопередающей станции 5.
,(2)
16/sm
Более ранним моментам времени сброса промежуточных приемопередающих станций 5 с подвижного объекта 2 соответствуют промежуточные приемопередающие станции 5 с меньшими номерами:
/„ /,если ,(3)
где /„, ty - моменты времени сброса «-и и v-й промежуточных приемопередающих станций 5 соответственно; v l,2,...,N - целые положительные числа.
На подвижном объекте 2 отсчет времени /, ведут от момента времени
t, при котором подвижный объект 2 находился в начальном пункте О
своего маршрута.
В начальном пункте О маршрута движения подвижного объекта 2 находится неподвижный объект 1 (фиг. 1).
Последней сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станцией 5 является промежуточная приемопередающая станция 5, сброс которой осуществлен в наиболее поздний момент времени:
где Wj 1,2,...,л/.
Дальность действия «-и сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станции 5, кроме первой сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станции 5 (« «max), равна
где /„изл мощность радиосигналов, передаваемых с и-и сброшенной промежуточной приемопередающей станции 5; Р - некоторая пороговая величина, характеризующая чувствительность (л-1)-й
tb-fn
у n-l пр.мин
сброшенной нромежуточной приемопередающей станции 5; /г„, высоты расположения второй передающей антенны 43 w-й и второй приемной антенны 34 (и-1)-й сброшенных промежуточных
приемопередающих станций 5 соответственно.
Дальность действия первой сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станции 5 равна где Р, - мощность
сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станции 5; Р - некоторая пороговая величина, характеризующая
чувствительность радиоприемной станции 3 неподвижного объекта 1; h j - высота расположения второй передающей антенны 43 первой
сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станции 5.
Дальность действия радиопередающей станции 4 подвижного объекта 2 равна где PI, j,.jjj 2- Р - некоторая пороговая - п пр.: чувствительность последней
промежуточной приемопередающей станции 5; /г„
расположения второй приемной антенны 34 последней сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станции 5.
70
.1 п
(6)
-41
а пр. мин .
1П.пЖ
(7) 41
п пр. мин
- высота
max мощность радиосигналов, передаваемых с подвижного объекта радиосигналов, передаваемых с первой величина, характеризующая сброшенной с подвижного объекта 2
Значение высоты А расноложения первой приемной антенны 24
радиоприемной станции 3 фиксировано и определяется особенностями конструкций и компоновки неподвижного объекта 1 и радиоприемной станции 3.
Высота А, расположения первой передающей антенны 23 радиопередающей станции 4 изменяется в диапазоне от /1,„ до А,. Минимальное значение высоты А,,; достигается, когда подвижный
объект 2 находится на подстилающей поверхности, и определяется особенностями конструкций и компоновки подвижного объекта 2 и радиопередающей станции 4. Максимальное значение высоты А,, не
превышает сумму значений А,,} и максимальной высоты полета Я, подвижного объекта 2,
Высоты А„ расположения вторых приемных антенн 34 и вторых
передающих антенн 43 сброшенных с подвижного объекта 2 промежуточных приемопередающих станций 5 изменяются в диапазоне значений от Н„ до А„п. Минимальное значение высоты достигается, когда «-я промежуточная приемопередающая станция 5 находится на подстилающей поверхности, и определяется особенностями конструкции данной промежуточной приемопередающей станции 5. Максимальное значение высоты соответствует моменту времени
сброса «-Й промежуточной приемопередающей станции 5 с подвижного объекта 2 и не превышает величины А
Выражения (1), (2), (5) - (7) являются приближенными и не учитывают геометрию неподвижного объекта 1, подвижного объекта 2 и промежуточных приемопередающих станций 5.
С учетом изложенного примем, что для всех п справедливы равенства
л max maxv /
D P PriOi
a пр.мин n пр.мин пр.мин V /
p p pП П
и ИЗЛ 6 ИЗЛ ИЗЛ }
Из выражений (5), (6) следует, что при выполнении условий (8) - (11)
минимально допустимая дальность действияпромежуточных приемопередающих станций 5 равна
min 41 - min(12)
По заданным величинам Р, Рпр.мин и учетом формулы (12)
дальности действия промежуточных приемопередающих станций 5 задают равными
.(13)
Дальность действия радиопередающей станции 4 задают по заданным значениям дальностей действия промежуточных приемопередающих станций 5, например, по формуле:
min.(14)
В общем случае при движении по маршруту подвижный объект 2 может совершать остановки на произвольные по продолжительности интервалы времени.
Предположим, что подвижный объект 2 осуществляет из начального пункта О, в котором находится неподвижный объект 1, вертикальный подъем на высоту А,п,ах а затем совершает горизонтальный полет на высоте А,„ах с постоянной скоростью F, вдоль оси X по направлению в сторону возрастающих значений jc; максимальное расстояние от неподвижного объекта 1 до подвижного объекта 2 равно fif,max и характеризует протяженность маршрута движения подвижного объекта 2.
У пр.мин
сброс промежуточных приемопередающих станций 5 не осуществляют. При этом осуществление технического решения состоит в том, что передают радиосигналы с подвижного объекта 2, принимают эти радиосигналы на неподвижном объекте 1.
Величину J,jnjn определяют по заданным далъностям Rf, Я„
действия радиопередающей станции 4 и промежуточных приемопередающих станций 5.
В частности, величину можно задать равной
6min - , u-;
где A:i 1 - коэффициент запаса, учитывающий приближенный характер применяемых формул.
С момента времени /,J, первого удаления подвижного объекта 2 от
неподвижного объекта 1 на расстояние df, с подвижного объекта 2
осуществляют сброс промежуточных приемопередающих станций 5 с интервалами по дальности, определяемыми по заданным дальностям действия радиопередающей станции 4 и промежуточных приемопередающих станций 5.
В силу принятых допущений интервал сброса промежуточных приемопередающих станций 5 с подвижного объекта 2 может равняться
А(/ .(16)
где А:2 1 - коэффициент запаса.
Сброс первой промежуточной приемопередающей станции 5 с подвижного объекта 2 осуществляют в момент времени /,jn первого удаления подвижного объекта 2 от неподвижного объекта 1 на расстояние
J min/1ГЧ
л ,V /
Расстояния от неподвижного объекта 1 до подвижного объекта 2, на которых осуществляют сброс промежуточных приемопередающих станций 5, можно измерять на подвижном объекте 2 с помощью инерциальных или доплеровских систем счисления пути (см. Авиационная радионавигация: Справочник. Под ред. А.А. Сосновского. - М.: Транспорт, 1990, с. 6-8).
При заданных ранее характеристиках движения подвижного объекта 2 сброс п -и промежуточной приемопередающей станции 5 осуществляют в момент времени
,ь.Яп-1)Щ:,(17)
причем
.. 1 I V огшп --max/1 о
,шш Ч +;;(1 где ГА - время вертикального подъема подвижного объекта 2 из
начального пункта О на высоту h,.
Формула (17) обусловлена тем, что интервалы по дальности М„ определяют максимально возможные расстояния между двумя промежуточными приемопередающими станциями 5, сброшенными с подвижного объекта 2 в ближайшие моменты времени.
Формула (18) обусловлена тем, что дальность /,min определяет максимально возможное расстояние от подвижного объекта 2 до неподвижного объекта 1, соответствующее моменту времени f,j.
В общем случае подвижный объект 2 может совершать движение по сложному маршруту. В частности, он может вначале удаляться от неподвижного объекта 1, а затем приближаться к нему, затем вновь удаляться и приближаться и т.д. При этом подвижный объект 2 может многократно проходить через начальный пункт О, в котором находится
max
УЬ
- h
ь
неподвижный объект 1, и, следовательно, многократно находиться от него на расстоянии, меньшем й,,}. Однако сброс промежуточных
приемопередающих станций 5 с подвижного объекта 2 не осуществляют только до момента времени первого удаления подвижного объекта 2 от неподвижного объекта 1 на расстояние ,,}, С данного момента времени
с подвижного объекта 2 осуществляют сброс промежуточных приемопередающих станций 5 с интервалами по дальности, определяемыми по заданным дальностям действия радиопередающей станции 4 и промежуточных приемопередающих станций 5, причем сброс промежуточных приемопередающих станций 5 осуществляют и в том случае, если в результате движения подвижного объекта 2 по маршруту расстояние до неподвижного объекта 1 вновь станет меньше величины
bmin
Если скорость ветра пренебрежимо мала, скорость Vf, движения
подвижного объекта 2 также настолько мала, что не вызывает существенного возмущения воздушных масс, то траектории падения промежуточных приемопередающих станций 5 можно принять вертикальными. При этом аэродинамические свойства конструкций промежуточных приемопередаюпщх станций 5 не должны иметь какихлибо особенностей, вызываюпщх существенное отклонение траекторий падения от вертикальных.
После падения на подстилающую поверхность промежуточные приемопередающие станции 5 остаются неподвижными.
Коэффициент запаса k2 учитывает возможную неточность разброса промежуточных приемопередающих станций 5, обусловленную влиянием различных факторов.
Возможны два характерных случая:
immn
ifcifiu
18
При движении подвижного объекта 2 по маршруту, продолжительность которого равна Г, , выполняются оба
условия (19, а), (19, б). При этом в каждый момент времени выполняется только одно из указанных условий. Кроме того, в силу необратимости времени, если наступило условие (19, б), то условие (19, а) уже не наступит. Таким образом, из изложенного следует, что техническое решение может быть осуществлено лишь единственным образом.
В первом случае (19, а) с подвижного объекта 2 сброс промежуточных приемопередающих станций 5 не осуществляют. Осуществление технического решения в данном случае рассмотрено выше.
Рассмотрим осуществление технического решения в случае (19, б), которому соответствует сброс промежуточных приемопередающих станций 5 с подвижного объекта 2.
С подвижного объекта 2 передают радиосигналы. Принимают переданные с подвижного объекта 2 радиосигналы на последней (и w )
сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станции 5 и передают их. Принимают переданные с последней (и ) сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станции 5 радиосигналы на предпоследней (« „,) сброшенной с
подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станции 5 и передают их. Аналогичным образом осуществляют прием и передачу радиосигналов с помощью других ранее сброшенных с подвижного объекта 2 промежуточных приемопередающих станций 5 (и «„ах 2, 3,...,) по направлению передачи радиосигналов от сброшенных промежуточных приемопередающих станций 5 в более поздние моменты времени „ к сброшенным в более ранние моменты
tb tbrrnnl(19,6)
времени t, где . Принимают на неподвижном объекте 1
радиосигналы, переданные с первой (« ) сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станции 5.
Каждая промежуточная приемопередающая станция 5 начинает функционировать в момент сброса и продолжает функционировать до и после соприкосновения с подстилающей поверхностью.
При снижении промежуточных приемопередающих станций 5 их дальности действия и дальность действия радиопередающей станции 4 сокращаются, но, в соответствии с формулами (5) - (14), не становятся меньше величины R.
При движении подвижного объекта 2 и сбрасываемых промежуточных приемопередающих станций 5 возникает эффект Доплера, отрицательное влияние которого на качество радиосвязи можно устранить путем рационального выбора частотных характеристик сигналов и устройств радиоприемной станции 3, радиопередающей станции 4 и промежуточных приемопередающих станций 5.
При осуществлении технического решения в условиях пересеченной местности для определения точек сброса промежуточных приемопередающих станций 5 необходимо учитывать информацию о поле высот рельефа местности. Для этого на подвижном объекте 2 можно использовать обзорно-сравнительные системы радионавигации (см. Авиационная радионавигация: Справочник. Под ред. А.А. Сосновского. М.: Транспорт, 1990, с. 8-9).
Подстилающей поверхностью может являться водная поверхность. В этом случае при осуществлении технического решения необходимо обеспечивать удержание промежуточных приемопередающих станций 5 на поверхности воды после падения. Кроме того, при задании дальностей действия радиопередающей станции 4 и промежуточных
приемопередающих стапций 5 следует учитывать волнение водной поверхности и возможные течения.
Под термином «рабочая частота понимаем значение частоты несущего колебания, центральное или какое-либо другое характерное значение частоты полосы частот радиосигналов. При этом полосы частот радиосигналов, соответствуюпще различным рабочим частотам, не перекрываются.
При произвольном маршруте движения подвижного объекта 2 заданные рабочие частоты радиосигналов, передаваемых в одно и то же время с подвижного объекта 2 и с каждой из промежуточных приемопередающих станций 5, сброшенных с подвижного объекта 2, должны быть различными:
Л Л /V ДЛЯ всех и V.(20)
При передаче радиосигналов с подвижного объекта 2 на неподвижный объект 1 заданной рабочей частотой /„ радиосигналов, принимаемых на п -и сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станции 5, кроме последней (и «п) сброшенной с
подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станции 5, является заданная рабочая частота /„+, радиосигналов, передаваемых с
(л + 1)-й промежуточной приемопередающей станции 5, сброшенной с подвижного объекта 2 в ближайший к моменту времени 1„ сброса данной
(w-й) промежуточной приемопередающей станции 5 более поздний момент времени „+j:
fn /«+1 при tb tbrrA ; л И„,ах (21)
Заданной рабочей частотой / радиосигналов, принимаемых на
последней ( и п ) сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станции 5, является заданная рабочая частота /, радиосигналов, передаваемых с подвижного объекта 2: Заданной неподвижном объекте 1 является
радиосигналов, передаваемых с первой (« ) сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станции 5, если с подвижного объекта 2 сброшена хотя бы одна промежуточная приемопередаюш;ая станция 5, или, в противном случае, заданная рабочая частота f, радиосигналов, передаваемых с подвижного объекта 2:
f fn при tf ,
1л при/,Гг,.
Из изложенного следует, что рабочие частоты радиосигналов, принимаемых на неподвижном объекте 1, и радиосигналов, принимаемых на промежуточных приемопередаюш;их станциях 5 и передаваемых с них, могут быть фиксированными.
Вместе с тем при сбросе с подвижного объекта 2 очередной (я ) промежуточной приемопередающей станции 5 заданная рабочая частота Л радиосигналов, передаваемых с подвижного объекта 2, должна
совпадать с заданной рабочей частотой /радиосигналов,
принимаемых на данной (и w,) промежуточной приемопередающей
станции 5.
Кроме того, для осуществления радиосвязи между неподвижным объектом 1 и подвижным объектом 2 в ситуации (19, а), при которой еще не сброшено ни одной промежуточной приемопередающей станции 5, заданная рабочая частота /J радиосигналов, принимаемых на
неподвижном объекте 1, должна совпадать с заданной рабочей частотой ffj радиосигналов, передаваемых с подвижного объекта 2.
fb(22) max рабочей частотой /j радиосигналов, принимаемых на заданная рабочая частота /
Все элементы и блоки, входящие в состав системы, представленной на фиг. 1-6, являются известными и описанными в литературе.
В качестве измерителя 11 скорости на подвижном объекте 2, являющемся, в частности, низколетящим летательным аппаратом, может использоваться доплеровский измеритель скорости и угла сноса или инерциальный измеритель скорости (см. Авиационная радионавигация: Справочник. Под ред. А.А. Сосновского. - М.: Транспорт, 1990, с. 6-8).
В качестве блока 8 задания могут использоваться какие-либо известные и описанные в литературе цифровые устройства ввода данных (см., например, Шевкопляс Б. В. Микропроцессорные структуры. Инженерные решения. - М.: Радио и связь, 1993, с. 27).
В качестве блока 6 управления могут использоваться микропроцессорные системы с аналоговыми и цифровыми входами и выходами, в состав которых входят тактовый генератор, запоминающие устройства, аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи и другие устройства (см., например, П. Хоровиц, У. Хилл. Искусство схемотехники. - М.: Мир, 1993, с. 294-295), не изображенные на фиг. 2.
Блок 9 сброса предназначен для осуществления сброса промежуточных приемопередающих станций 5 с заданным интервалом по дальности.
В качестве конвейера И применен ленточный конвейер с горизонтально замкнутой трассой (см., например. Конвейеры. Справочник. Под общей редакцией Ю.А. Пертена. - Л.: Машиностроение, 1984, с. 4-9).
Конвейер 11 предназначен для перемещения промежуточных приемопередающих станций 5, размещенных в несущих элементах 13, по направлению к отверстию 18.
Электропривод 10 предназначен для приведения в движение ленты 12 конвейера 11 со скоростью, соответствующей сигналам, формируемым блоком 6 управления.
Электропривод 10 является автоматизированным. Системы управления автоматизированных электроприводов обеспечивают заданную угловую скорость вращения вала электродвигателя в соответствии с внешними управляющими сигналами, которые в зависимости от вида электродвигателя и системы управления могут быть аналоговыми и цифровыми (см., например. Политехнический словарь. Редкол.: А.Ю. Ишлинский (гл. ред.) и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: П50 «Большая Российская энциклопедия, 1998, с. 13). Конструкции электроприводов известны (см., например. Конвейеры. Справочник. Под общей редакцией Ю.А. Пертена. - Л.: Машиностроение, 1984, с. 87-91).
Мощность сигналов, формируемых блоком 6 управления, достаточна для управления работой электропривода 10.
Конструкция блока 9 сброса обеспечивает беспрепятственное перемещение промежуточных приемопередающих станций 5 к отверстию 18 при их сбросе.
Размеры отверстия 18 превышают габаритные размеры каждой промежуточной приемопередающей станции 5 совместно с прикрепленным к ней уложенным парашютом 15.
Количество несущих элементов 13, находящихся в исходном верхнем положении, равно Л числу промежуточных приемопередающих станций 5, размещенных на подвижном объекте 2.
Верхнему положению несущих элементов 13 соответствует их положение над продольной осью симметрии конвейера 11.
В общем случае в блоке 9 сброса для загрузки в них промежуточных приемопередающих станций 5 могут быть применены известные
загрузочные устройства (см., например, Конвейеры. Справочник. Под общей редакцией Ю.А. Пертена. - Л.: Машиностроение, 1984, с. 97-100).
Несущие элементы 13 закреплены вдоль конвейера 11 с интервалом, равным А/„.
Закрепленные в несущих элементах 13 магниты 16 представляют собой пластины из магнитотвердых материалов.
Промежуточные приемопередающие станции 5 размещают в несущих элементах 13 в непосредственной близости от магнитов 16, магнитное поле которых обеспечивает замыкание контактов герконов 45, однако пренебрежимо мало по своему влиянию на движение промежуточных приемопередающих станций 5 при их сбросе.
Первая передающая антенна 23, первая приемная антенна 24, вторая приемная антенна 34 и вторая передающая антенна 43 являются ненаправленными.
Конструкции промежуточных приемопередающих станций 5 разрабатывают с учетом ударных нагрузок, возникающих при столкновении с подстилающей поверхностью (см., например, В.Б. Карпу шин. Вибрации и удары в радиоаппаратуре. - М.: Советское радио, 1971, с. 155 - 216). В связи с этим вторые приемные антенны 34 и вторые передающие антенны 43 промежуточных приемопередающих станций 5 могут размещаться внутри ударопрочных радиопрозрачных корпусов, выполненных, например, из фторопласта.
Парашюты 15 служат для уменьшения скорости падения промежуточных приемопередающих станций 5, а, следовательно, для уменьшения ударных нагрузок, возникающих при их столкновении с подстилающей поверхностью.
Укладка парашютов 15 в несущих элементах 13 исключает спутывание стропов 14 при сбросе промежуточных приемопередающих станций 5.
Физические и геометрические характеристики парашютов 15 (проиицаемость, упругость ткани купола, форма и площадь купола, наличие и форма вырезов и др.) определяют исходя из массы промежуточных приемопередающих станций 5 и требуемой динамики парашютов 15 (см., например, Ю.А. Шевляков, В.Н. Тищенко, В.А. Темненко. Динамика парашютных систем. - Киев; Одесса: «Вища школа. Головное изд-во, 1985). Конструкция и характеристики парашютов 15 предполагают их автоматическое раскрытие при сбросе промежуточных приемопередающих станций 5.
Источником 19 сообщений может служить устройство последовательного вывода цифровых сигналов, а получателем 31 сообщений - устройство последовательного ввода цифровых сигналов (см., например. Цифровые и аналоговые интегральные микросхемы. Справочник. Под ред. С.В. Якубовского. - М.: Радио и связь, 1990, с. 151).
Напряжение питания радиоприемной станции 3 вырабатывает система электроснабжения неподвижного объекта 1, не изображенная на фиг. 1-6.
Напряжение питания радиопередающей станции 4, блока 8 задания, измерителя 7 скорости, блока 6 управления и электропривода 10 вырабатывает бортовая система электроснабжения подвижного объекта 2, не изображенная на фиг. 1-6.
Каждый из аккумуляторов 46 предназначен для формирования напряженияпитаниясоответствующейпромежуточной
приемопередающей станции 5. Емкость аккумулятора 46 задают исходя из потребляемой мощности соответствующей промежуточной приемопередающей станции 5 и продолжительности эксплуатации системы.
:iMmiM 9
26
радиосигналов, передаваемых соответственно с радиопередающей станции 4 и с промежуточных приемопередающих станций 5.
Частотами приема радиоприемной станции 3 и промежуточных приемопередающих станций 5 являются заданные рабочие частоты радиосигналов, принимаемых соответственно на радиоприемной станции 3 и на промежуточных приемопередающих станциях 5.
Термины «частота передачи и «частота приема какого-либо устройства являются общепринятыми (см., например, Громаков Ю.А. Стандарты и системы подвижной радиосвязи. - М.: Эко-Трендз, 2000, с. 22).
Термин «управляемый генератор является общепринятым (см., например. Теоретические основы радиолокации. Под ред. В.Е. Дулевича. М.: Советское радио, 1978, с. 358). Частота колебаний, формируемых управляемым генератором, определяется напряжением, действующим на его управляющем входе. В этом случае управляемый генератор является генератором, управляемым по напряжению. Генераторы, управляемые по напряжению, являются известными и описанными в литературе устройствами (см., например, Хоровиц П., Хилл. У. Искусство схемотехники. В 3-х томах: Т.1. Пер. с англ. - 4-е изд. перераб. и доп. М.:Мир, 1993, с. 308).
Рассмотрим работу системы, представленной на фиг. 1-6.
Подвижный объект 2 находится в начальном пункте О своего маршрута. В начальном пункте О маршрута движения подвижного объекта 2 находится неподвижный объект 1.
Конвейер 11 приведен в начальное состояние, при котором несущий элемент 13, ближайший к отверстию 18, должен пройти путь, равный , до точки, в которой происходит отрыв соответствующей
При этом выполняется соотношение:
6min пСУА}
М-л
Коэффициенты усиления первого малошумящего усилителя 26 и вторых малоп1умяш;их усилителей 36 заданы так, чтобы чувствительности радиоприемной станции 3 и промежуточных приемопередающих станций 5 равнялись Р„р„„„.
Коэффициенты усиления первого усилителя 22 мощности и вторых усилителей 42 мощности заданы так, чтобы мощности радиосигналов, передаваемых с подвижного объекта 2 и с промежуточных приемопередающих станций 5, равнялись Р.
Тогда с учетом выражений (5) - (14) дальности действия радиопередающей станции 4 и промежуточных приемопередающих станций 5 равны ,
В блок 8 задания вводят значения дальностей действия
промежуточных приемопередающих станций 5.
Блок 6 управления считывает код с выходов блока 8 задания, содержащий информацию о заданных значениях дальностей ,
действия, и определяет по формулам (15), (16) величины и М„.
Блок 6 управления вырабатывает управляющие сигналы, по которым частота колебаний, формируемых управляемым генератором 21, принимает значение /,, причем в соответствии с формулой (23):
,(25)
где /„ j- частота передачи промежуточной приемопередающей станции
5, размещенной в несущем элементе 13, находящемся на ближайщем расстоянии от отверстия 18 (с началом сброса эта промежуточная приемопередающая станция 5 окажется первой сброшенной с подвижного объекта 2).
Контакты геркона 45 каждой из промежуточных приемопередающих станций 5, размещенных в несущих элементах 13, замкнуты в результате воздействия магнитного поля соответствующего магнита 16. К выводам обмотки электромагнитного реле 44 приложено напряжение аккумулятора 46. Контакты электромагнитного реле 44 разомкнуты. Приемопередающий блок 32 обесточен. Промежуточная приемопередающая станция 5 не функционирует.
В момент времени t подвижный объект 2 начинает осуществлять из общего начального пункта О вертикальный подъем на высоту /z niax затем совершает горизонтальный полет на высоте hf, с постоянной скоростью Г, вдоль оси JC по направлению в сторону возрастающих
значений х.
При этом блок 6 управления непрерывно считывает с выходов измерителя 7 скорости информацию о скорости движения подвижного объекта 2 и с помощью формул (17), (18) определяет моменты времени сброса промежуточных приемопередающих станций 5.
Примем, что время разгона подвижного объекта 2 до скорости F, с началом горизонтального движения пренебрежимо мало. Если временем разгона пренебречь нельзя, то момент /,„щ, сброса первой промежуточной приемопередающей станции 5 определяют из решения уравнения
.(t}dt.(26)
В момент времени t + т завершения подъема подвижного объекта
2 на высоту блок 6 управления формирует управляющий сигнал, по которому электропривод 10 приводит ленту 12 конвейера 11 в движение со скоростью:
-U i
29
+ГАтах пип
Ub -r Vb -r -Vb-(27)
Kmin- LM- r
Движение ленты 12 над продольной осью симметрии конвейера 11 происходит по направлению к отверстию 18 (фиг. 2).
Время, за которое скорость движения ленты 12 достигнет значения Uf,, пренебрежимо мало.
До момента времени /,4 первого удаления подвижного объекта 2 от неподвижного объекта 1 на расстояние подвижного объекта 2 сброс промежуточных приемопередающих станций 5 не осуществляют (случай 19, а).
В этом случае передача радиосигналов с подвижного объекта 2 на неподвижный объект 1 состоит в следующем.
Двоичная последовательность импульсов с выхода источника 19 сообщений радиопередающей станции 4, размещенной на подвижном объекте 2, поступает на первый вход первого преобразователя 20 частоты. На второй его вход поступают колебания частоты /, вырабатываемые
управляемым генератором 21. Значение частоты /;, задают по формуле
(25). Амплитудно-манипулированный сигнал с выхода первого преобразователя 20 частоты поступает на вход первого усилителя 22 мощности, сигнал с выхода которого поступает на вход первой передающей антенны 23. Первая передающая антенна 23 передает на заданной рабочей частоте / соответствующий радиосигнал.
Первая приемная антенна 24 радиоприемной станции 3, размещенной на неподвижном объекте 1, принимает радиосигнал, переданный радиопередающей станцией 4. Сигнал с выхода первой приемной антенны 24 поступает на вход первого полосового фильтра 25, обеспечивающего избирательность по зеркальному каналу (см., например. Радиоприемные устройства. Под ред. В.И. Сифорова. - М.: Советское радио, 1974, с. 235).
max
Сигнал с выхода первого полосового фильтра 25 поступает на вход первого малошумящего усилителя 26, сигнал с выхода которого поступает на первый вход второго преобразователя 27 частоты. На второй его вход поступают колебания частоты /а+Лп вырабатываемые первым гетеродином 28, где f - промежуточная частота радиоприемной станции 3. Значение частоты f принимаемых радиосигналов задают по формуле (25). Сигнал промежуточной частоты f с выхода второго
преобразователя 27 частоты поступает на вход первого усилителя 29 промежуточной частоты, сигнал с выхода которого поступает на вход демодулятора 30. Двоичная последовательность импульсов, соответствующая передаваемому сообщению, поступает с выхода демодулятора 30 на вход получателя 31 сообщений.
Значения промежуточных частот радиоприемной станции 3 и промежуточных приемопередаюпщх станций 5 задают с учетом известных ограничений (см., например. Радиоприемные устройства. Под ред. В.И. Сифорова. - М.: Советское радио, 1974, с. 240).
В момент времени ь ьтгап результате движения ленты 12 конвейера 11 ближайший к отверстию 18 несущий элемент 13 занимает положение, при котором происходит отрыв соответствующей промежуточной приемопередающей станции 5 от данного несущего элемента 13 и начинается ее падение. В этом состоит сброс первой промежуточной приемопередающей станции 5 с подвижного объекта 2. (До сброса с подвижного объекта 2 следующей промежуточной приемопередающей станции 5 данная промежуточная приемопередающая станция 5 является одновременно последней сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станцией 5.)
При этом контакты геркона 45 данной промежуточной приемопередающей станции 5 размыкаются. Контакты электромагнитного реле 44 принимают нормально замкнутое состояние. На
.
31
приемопередающий блок 32 поступает напряжепие питания. Происходит включение промежуточной приемопередающей станции 5.
Одновременно блок 6 управления вырабатывает управляющий сигнал, по которому частота колебаний, формируемых управляемым генератором 21, принимает значение /,, причем в соответствии с формулой (22):
/ )
Спустя некоторый интервал времени, определяемый, в частности, массой промежуточной приемопередающей станции 5 и аэродинамическими характеристиками ее конструкции, раскрывается парашют 15, прикрепленный к данной промежуточной приемопередающей станции 5 стропами 14, что вызывает уменьшение скорости ее падения.
Передача радиосигналов с подвижного объекта 2 на неподвижный объект 1 состоит в следующем.
Радиопередающая станция 4 передает на заданной рабочей частоте /,
радиосигнал. При этом работа блоков радиопередающей станции 4 протекает аналогично описанному выше, причем значение частоты /,
колебаний, вырабатываемых управляемым генератором 21, задают по формуле (28).
Вторая приемная антенна 34 последней (одновременно являющейся первой) сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станции 5 принимает радиосигнал, переданный радиопередающей станцией 4. Сигнал с выхода второй приемной антенны 34 поступает на вход второго полосового фильтра 35, обеспечивающего избирательность по зеркальному каналу. Сигнал с выхода второго полосового фильтра 35 поступает на вход второго малошумящего усилителя 36, сигнал с выхода которого поступает на первый вход третьего преобразователя 37 частоты. На второй его вход поступают
5fM.
32
колебания частоты (/„+/„„) i5 вырабатываемые вторым гетеродином 38 (преобразование вниз). Сигнал промежуточной частоты f с выхода
третьего преобразователя 37 частоты поступает на вход второго усилителя 39 промежуточной частоты, сигнал с выхода которого поступает на первый вход четвертого преобразователя 40 частоты. На второй его вход поступают колебания частоты (/„-/„„) iJ вырабатываемые третьим
гетеродином 41 (преобразование вверх). Амплитудно-манипулированный сигнал с выхода четвертого преобразователя 40 частоты поступает на вход второго усилителя 42 мощности, сигнал с выхода которого поступает на вход второй передающей антенны 43. Вторая передающая антенна 43 передает на заданной рабочей частоте /„ соответствующий
радиосигнал.
Радиоприемная станция 3 принимает радиосигнал, переданный с первой (одновременно являющейся последней) сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станции 5. При этом работа блоков радиоприемной станции 3 протекает аналогично описанному выше.
С момента времени t первого удаления подвижного объекта 2 от
неподвижного объекта 1 на расстояние df в результате равномерного движения ленты 12 конвейера 11 со скоростью С/, с подвижного объекта 2 происходит сброс промежуточных приемопередающих станций 5 с интервалом по дальности, равным, как следует из формулы (27), .
При этом в момент времени /„ сброса очередной п -и промежуточной приемопередающей станции 5 блок 6 управления вырабатывает управляющий сигнал, по которому частота /, колебаний, формируемых
управляемым генератором 21, принимает значение в соответствии с формулой (22).
.
Спустя некоторый интервал времени, определяемый, в частности, массой и-и промежуточной приемопередающей станции 5 и аэродинамическими характеристиками ее конструкции, раскрывается парашют 15, прикрепленный к данной промежуточной приемопередающей станции 5 стропами 14, что вызывает уменьшение скорости ее падения.
Включение сброшенных промежуточных приемопередающих станций 5 в результате размыкания контактов герконов 45 происходит аналогично описанному выше.
Рассмотрим передачу радиосигналов с подвижного объекта 2 на неподвижный объект 1 в случае, когда с подвижного объекта 2 сброшено (2 «max ) промежуточных приемопередающих станций 5.
Радиопередающая станция 4 передает на заданной рабочей частоте /f,
радиосигнал. При этом работа блоков радиопередающей станции 4 протекает аналогично описанному выше, причем значение частоты / колебаний, вырабатываемых управляемым генератором 21, задают по формуле (22).
Последняя сброшенная с подвижного объекта 2 промежуточная приемопередающая станция 5 принимает радиосигнал, переданный с подвижного объекта 2, и передает его. При этом работа блоков данной промежуточной приемопередающей станции 5 протекает аналогично описанному выше, причем частота колебаний, вырабатываемых вторым гетеродином 38, равна (/„+/„ п)1 - частота колебаний,
вырабатываемых третьим гетеродином 41, равна (/„-/„п) заданные
рабочие частоты радиосигналов, принимаемых на данной промежуточной приемопередающей станции 5 и передаваемых с нее, равны соответственно
, 9
34
Предпоследняя сброшенная с подвижного объекта 2 промежуточная приемопередающая станция 5 принимает радиосигнал, переданный с первой сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станции 5, и передает его. При этом работа блоков данной промежуточной приемопередающей станции 5 протекает аналогично описанному выше, причем частота колебаний, вырабатываемых вторым гетеродином 38, равна (/„+/„п)1 ,5 частота
колебаний, вырабатываемых третьим гетеродином 41, равна ()1 - 1 заданные рабочие частоты радиосигналов, принимаемых
max
на данной промежуточной приемопередающей станции 5 и передаваемых с нее, равны соответственно /,/„и/„
п л™„-1 -
Аналогичным образом осуществляют прием и передачу радиосигналов с помоыц,ю других ранее сброшенных с подвижного объекта 2 промежуточнъгх приемопередающих станций 5 (« ,,...,1) по направлению передачи радиосигналов от сброшенных промежуточнъ1х приемопередающих станций 5 в более поздние моменты времени /„ к сброщенным в более ранние моменты
времени t, где v п. При этом частота колебаний, вырабатываемых вторым гетеродином 38 и-и промежуточной приемопередающей станции 5, равна /„+/„„ частота колебаний, вырабатываемых третьим гетеродином 41, равна /„-/„„i заданные рабочие частоты радиосигналов, принимаемых на данной промежуточной приемопередающей станции 5 и передаваемых с нее, равны соответственно и /„.
Радиоприемная станция 3 принимает радиосигнал, переданный с первой сброшенной с подвижного объекта 2 промежуточной приемопередающей станцией 5. При этом работа блоков радиоприемной станции 3 протекает аналогично описанному выше.
Дсд,1Г9
35
iiiax-l ,
.
36 Дальности действия радиопередающей станции 4 и промежуточных приемопередающих станций 5 теоретически могут иметь очень малые заданные значения. В связи с этим даже при больших расстояниях между неподвижным объектом 1 и подвижным объектом 2 объем геометрического пространства, занимаемого системой радиосвязи, может быть незначительным. В качестве примера ниже приведены значения параметров, удовлетворяющие применяемым в описании формулам. N Q; .1 м; А:, 250 м; h, 0.1 м; h 200 м; Ю Вт; Р, 4 Вт; d,,25QM, nun 4 0.25м; F,2 м/с; f/, 0.0034 м/с; вид модуляции - амплитудная манипуляция; скорость передачи информации 512 бит/с; /; 100.2 МГц; Лп Лп 10-0 МГц при всех «; значения частот /, передачи радиопередающей станции 4 при сбросе очередных п промежуточных приемопередающих станций 5 с подвижного объекта 2, а также значения частот /„ и /„ передачи и приема промежуточных приемопередающих станций 5 сведены в таблицу. Таким образом, осуществление радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта, с помощью сбрасываемых с подвижного объекта маломощных промежуточных приемопередающих станций, оснащенных ненаправленными антеннами, позволяет улучшить массогабаритные показатели приемопередающих станций неподвижного и
ПОДВИЖНОГО объектов, увеличить помехоустойчивость различных радиоэлектронных средств, размещенных на неподвижном и подвижном объектах, повысить электромагнитную безопасность людей, находящихся на неподвижном и подвижном объектах, сократить объем геометрического пространства, занимаемого данной системой радиосвязи, а, следовательно, повысить эффективность системы в условиях одновременной эксплуатации нескольких систем радиосвязи.
37
ijmsJM.-9
38
Таблица

Claims (1)

  1. Система радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта, содержащая радиоприемную станцию и радиопередающую станцию, размещенные на неподвижном объекте и на подвижном объекте соответственно, отличающаяся тем, что система содержит также промежуточные приемопередающие станции, блок управления, измеритель скорости, блок задания, блок сброса, размещенные на подвижном объекте, блок сброса содержит электропривод, конвейер, на ленте конвейера закреплены несущие элементы, причем промежуточные приемопередающие станции размещены по одной в каждом из несущих элементов, причем к каждой промежуточной приемопередающей станции, размещенной в несущем элементе, прикреплен с помощью стропов парашют, уложенный в данном несущем элементе, блок сброса содержит магниты, размещенные по одному в каждом из несущих элементов, корпус подвижного объекта имеет отверстие, радиопередающая станция содержит источник сообщений, первый преобразователь частоты, управляемый генератор, первый усилитель мощности, первую передающую антенну, радиоприемная станция содержит первую приемную антенну, первый полосовой фильтр, первый малошумящий усилитель, второй преобразователь частоты, первый гетеродин, первый усилитель промежуточной частоты, демодулятор, получатель сообщений, каждая промежуточная приемопередающая станция содержит приемопередающий блок и блок питания, приемопередающий блок содержит вторую приемную антенну, второй полосовой фильтр, второй малошумящий усилитель, третий преобразователь частоты, второй гетеродин, второй усилитель промежуточной частоты, четвертый преобразователь частоты, третий гетеродин, второй усилитель мощности, вторую передающую антенну, блок питания содержит электромагнитное реле, геркон, аккумулятор, при этом выходы блока управления и измерителя скорости соединены с соответствующими входами блока задания, один из выходов которого соединен с управляющим входом управляемого генератора радиопередающей станции, другой выход блока задания соединен с входом электропривода конвейера, в радиопередающей станции выход источника сообщений соединен с первым входом первого преобразователя частоты, второй вход которого соединен с выходом управляемого генератора, выход первого преобразователя частоты соединен с входом первого усилителя мощности, выход которого соединен с входом первой передающей антенны, в радиоприемной станции выход первой приемной антенны соединен с входом первого полосового фильтра, выход которого соединен с входом первого малошумящего усилителя, выход которого соединен с первым входом второго преобразователя частоты, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина, выход второго преобразователя частоты соединен с входом первого усилителя промежуточной частоты, выход которого соединен с входом демодулятора, выход которого соединен с входом получателя сообщений, в приемопередающем блоке каждой промежуточной приемопередающей станции выход второй приемной антенны соединен с входом второго полосового фильтра, выход которого соединен с входом второго малошумящего усилителя, выход которого соединен с первым входом третьего преобразователя частоты, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, выход третьего преобразователя частоты соединен с входом второго усилителя промежуточной частоты, выход которого соединен с первым входом четвертого преобразователя частоты, второй вход которого соединен с выходом третьего гетеродина, выход четвертого преобразователя частоты соединен с входом второго усилителя мощности, выход которого соединен с входом второй передающей антенны, в блоке питания каждой промежуточной приемопередающей станции первый вывод обмотки электромагнитного реле соединен с положительным полюсом аккумулятора, второй вывод соединен с первым выводом геркона, второй вывод которого соединен с отрицательным полюсом аккумулятора, положительный полюс аккумулятора соединен через нормально замкнутые контакты электромагнитного реле с положительной клеммой питания приемопередающего блока, отрицательная клемма питания которого соединена с отрицательным полюсом аккумулятора.
    Figure 00000001
RU2002128259/20U 2002-10-25 2002-10-25 Система радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта RU29425U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002128259/20U RU29425U1 (ru) 2002-10-25 2002-10-25 Система радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2002128259/20U RU29425U1 (ru) 2002-10-25 2002-10-25 Система радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU29425U1 true RU29425U1 (ru) 2003-05-10

Family

ID=35139609

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2002128259/20U RU29425U1 (ru) 2002-10-25 2002-10-25 Система радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU29425U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2573238C2 (ru) * 2013-08-20 2016-01-20 Александр Георгиевич Кузнецов Реле включения системного блока

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2573238C2 (ru) * 2013-08-20 2016-01-20 Александр Георгиевич Кузнецов Реле включения системного блока

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US20220045748A1 (en) Scheduling beams of a satellite antenna
KR20200015612A (ko) 소형 또는 초소형 위성의 비행 형성체를 사용하여 최종 사용자 디바이스 및 단말과 직접 연결하기 위한 고처리량 분할 위성
US20220159544A1 (en) Space-based aircraft monitoring
RU29425U1 (ru) Система радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта
RU2239948C2 (ru) Способ радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта
RU2244377C2 (ru) Способ радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта
RU2239946C2 (ru) Способ радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта
RU2244379C2 (ru) Способ радиосвязи между подвижными объектами, маршруты движения которых имеют общий начальный пункт
RU2250568C2 (ru) Способ радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта
RU30052U1 (ru) Система радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта
RU2240654C2 (ru) Способ радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта
RU2239947C2 (ru) Способ радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта
RU2244378C2 (ru) Способ радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта
RU2239945C2 (ru) Способ радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта
RU2244380C2 (ru) Способ радиосвязи между подвижными объектами и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте общего маршрута движения подвижных объектов
RU29424U1 (ru) Система радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта
RU2244381C2 (ru) Способ радиосвязи между подвижными объектами и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте общего маршрута движения подвижных объектов
RU30053U1 (ru) Система радиосвязи между подвижными объектами и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте общего маршрута движения подвижных объектов
RU2251215C2 (ru) Способ радиосвязи между подвижными объектами, маршруты движения которых имеют общий начальный пункт
RU2239949C2 (ru) Способ радиосвязи между подвижным объектом и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте маршрута движения подвижного объекта
RU2247472C2 (ru) Способ радиосвязи между подвижными объектами, маршруты движения которых имеют общий начальный пункт
RU2244383C2 (ru) Способ радиосвязи между подвижными объектами и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте общего маршрута движения подвижных объектов
RU29423U1 (ru) Система радиосвязи между подвижными объектами, маршруты движения которых имеют общий начальный пункт
RU30050U1 (ru) Система радиосвязи между подвижными объектами и неподвижным объектом, находящимся в начальном пункте общего маршрута движения подвижных объектов
RU2244376C2 (ru) Способ радиосвязи между подвижными объектами, маршруты движения которых имеют общий начальный пункт

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20031026