|
(21), (22) Заявка: 2004134612/09, 29.11.2004
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
29.11.2004
(46) Опубликовано: 20.06.2006
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске:
КОНДРАТЬЕВ B.C. и др. Многопозиционные радиотехнические системы. – М.: Радио и связь, 1986, с.253. RU 2234712 С2, 20.08.2004. RU 2231806 С2, 27.06.2004. RU 2115137 C1, 10.07.1998. ЕР 1471364 А2, 27.10.2004. US 6577272 В1, 10.06.03.
Адрес для переписки:
119619, Москва, ул. Производственная, 6, ЗАО “Радий ТН”
|
(72) Автор(ы):
Дубровин Александр Викторович (RU), Устинов Константин Викторович (RU)
(73) Патентообладатель(и):
Дубровин Александр Викторович (RU)
|
(54) СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКОВ РАДИОИЗЛУЧЕНИЙ
(57) Реферат:
Изобретение относится к области радиотехники, а именно к пассивным системам радиоконтроля, в частности может быть использовано для высокоточного определения координат источников радиоизлучений (ИРИ), излучающих непрерывные или квазинепрерывные сигналы с помощью летательных аппаратов. Достигаемым техническим результатом изобретения является расширение функциональных возможностей, а именно обеспечение определения координат ИРИ, излучающих широкополосные сигналы. Сущность изобретения заключается в том, что в известном способе определения координат ИРИ, заключающемся в приме сигналов ИРИ на трех летательных аппаратах, ретрансляции сигналов на центральный пункт обработки и вычислении координат ИРИ по разностям радиальных скоростей летательных аппаратов, сигналы, ретранслируемые с летательных аппаратов, дополнительно подвергаются взаимнокорреляционной обработке, а разности радиальных скоростей вычисляются на основе измерения коэффициентов сжатия, определяемых путем максимизации взаимно корреляционной функции сигналов, ретранслированных с летательных аппаратов.
Изобретение относится к области радиотехники, а именно к пассивным системам радиоконтроля, в частности может быть использовано для высокоточного определения координат источников радиоизлучений (ИРИ), излучающих непрерывные или квазинепрерывные сигналы, с помощью летательных аппаратов.
Известна система определения координат – система PLSS, предназначенная для ме-стоопределения ИРИ разностно-дальномерным способом, размещаемая на самолетах [1]. Однако данная система неработоспособна при определении координат источников, излучающих непрерывные или квазинепрерывные сигналы.
Из известных способов наиболее близким аналогом (прототипом) предлагаемого способа по технической сущности является разностно-доплеровский способ определения координат источников радиоизлучений (ИРИ) с непрерывным излучением [2]. Сущность способа заключается в приеме сигнала ИРИ на трех летательных аппаратах, ретрансляции сигналов на центральный пункт обработки, вычислении разностей радиальных скоростей летательных аппаратов по разностям доплеровских частот сигналов, ретранслируемых с летательных аппаратов, с последующим вычислением координат ИРИ по разностям радиальных скоростей.
Однако устройство-прототип имеет следующий недостаток – устройство не работоспособно при определении координат ИРИ, излучающих широкополосные сигналы, т.к. в этом случае нельзя точно измерить разность частот сигналов [2, 3], ретранслируемых с летательных аппаратов (широкополосными, здесь будем называть сигналы с шириной полосы от десятков герц до нескольких килогерц).
Целью настоящего изобретения является расширение функциональных возможностей, т.е. обеспечение определения координат ИРИ, излучающих широкополосные сигналы.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе определения координат ИРИ, заключающемся в приме сигналов ИРИ на трех летательных аппаратах, ретрансляции сигналов на центральный пункт обработки и вычислении координат ИРИ по разностям радиальных скоростей летательных аппаратов, сигналы, ретранслируемые с летательных аппаратов, дополнительно подвергаются взаимно корреляционной обработке, а разности радиальных скоростей вычисляются на основе измерения коэффициентов сжатия.
Сопоставительный анализ с прототипом показывает, что заявляемый способ отличается тем, что на центральном пункте обработки сигналы, ретранслированные с летательных аппаратов, подвергаются дополнительной взаимно корреляционной обработке. Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию изобретения «новизна».
Сравнение заявляемого способа с другими аналогичными способами показывает необходимость выполнения известных операций – прием сигналов ИРИ на летательных аппаратах, ретрансляции сигналов на центральный пункт обработки, вычисление разностей радиальных скоростей летательных аппаратов и вычисление координат ИРИ. Однако в заявляемом способе разности радиальных скоростей вычисляются через коэффициент сжатия, вычисленный на основе максимизации взаимно корреляционной функции сигналов, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого способа критерию «существенные отличия».
Вычисление коэффициентов сжатия можно осуществить путем введения на центральном пункте обработки двух блоков измерения коэффициентов сжатия.
Известно применение блоков измерения коэффициентов сжатия в акустике. Назначение и устройство, а также подробный анализ работы блока описан, например [4].
Существенным отличием является применение этого блока в радиотехнике, а конструктивные изменения – в соответствии с режимом работы в радиотехнических системах.
Определение координат ИРИ в соответствии с заявляемым способом осуществляется следующим образом. Пусть на входы ретрансляторов летательных аппаратов 1 и 2 поступают сигналы от ИРИ. Учитывая, что радиальные скорости 1-го и 2-го летательного аппарата VR1 и VR2 много меньше скорости света с можем записать

где S1(t) и S2(t) – сигналы, принимаемые на первом и втором летательном аппарате соответственно;  12,  ‘12  ”12 – задержка второго сигнала относительно первого и ее производные.
Учитывая, что за время наблюдения Т задержка  12 const, ограничимся лишь первой производной от задержки  12

Задержка и ее производная записываются в виде причем, VRi>0, если скорость направлена к ИРИ, и VRi<0, если от ИРИ. Переписывая (1) иначе S1(t)=S2(g12t+ 12), где q12=1+ ‘12 видим, что временная ось сигнала S1 сжалась (расширилась) по сравнению с временной осью сигнала S2.
Ретрансляторы по линиям связи передают сигналы S1; и S2 на центральный пункт обработки, далее они поступают в блок измерения коэффициента сжатия, вычисляющий максимум двумерной взаимно корреляционной функции

При 12 = g12 и 12= 12 функция СM( , ) покажет максимум. Аналогичные операции проводятся с сигналами S2 и S3.
По найденным коэффициентам сжатия q12 и q32 вычисляют разности радиальных скоростей. Используя уравнение сферы Земли, координаты летательных аппаратов и разности радиальных скоростей, определяют координаты ИРИ.
Сравним точность измерения разности радиальных скоростей предлагаемым способом и способом-прототипом. Возьмем случай самых благоприятных условий для работы способа-прототипа – случай, когда ИРИ излучает монохроматический сигнал на частоте f0. В предлагаемом способе на летательных аппаратах 1 и 2 будут приняты сигналы с частотами и . В этом случае блок определения коэффициента сжатия с определит соотношение

где 
В силу того, что VR1 < c VR2 < с (как уже отмечалось выше), воспользовавшись разложением отбрасывая члены во второй степени и выше, получим

На основании (2) и (3) можно записать

Среднеквадратическая ошибка (СКО) величины U=Ф(х1;x2;…;хn) вычисляется по формуле

где ij. – коэффициент корреляции между хi, и хj.
Предположим, что измерения частот f1 и f2 независимы, то есть ij=0, тогда СКО определения разности радиальных скоростей на основании (4) и (5) запишется

где f1 и f2 – СКО определения частот f1 и f2 соответственно.
Пусть f1= f2 = f, и так как f1 f2 f0 можно записать

Учитывая, что доплеровская частота и радиальная скорость летательного аппарата связаны соотношением f1=f0VR1/c и f2=f0VR2/c, разность радиальных скоростей в способе-прототипе определяется из соотношения

Полагая, как и прежде f1= f2= f, f1 f2 f3 f, 12=0, получим СКО определения разности радиальных скоростей устройством-прототипом

то есть ошибка определения разности радиальных скоростей предлагаемым способом равна ошибке способа-прототипа.
Анализ предлагаемого способа в сравнении со способом-прототипом показывает, что заявляемый способ обеспечивает определение координат ИРИ, излучающих широкополосные сигналы, в отличие от устройства-прототипа.
Таким образом, цель, поставленная перед заявленным способом – расширение функциональных возможностей, т.е. обеспечение определения координат ИРИ, излучающих широкополосные сигналы – достигнута.
Технико-экономический эффект, обусловленный применением данного способа, заключается в расширении функциональных возможностей и повышении точности систем определения координат ИРИ без существенного усложнения аппаратурных средств, а следовательно – повышением эффективности пассивных систем радиоконтроля в целом.
Количественная величина ожидаемого технико-экономического эффекта от использования предложенного способа зависит от типа системы подлежащей радиоконтролю и важности данной системы; ее определение возможно после внедрения предложенного способа в конкретных системах радиоконтроля.
Источники информации
1. International Defence Review, США, 9/1978, стр. 1440-1441.
2. Кондратьев B.C. и др. Многопозиционные радиотехнические системы. – М.: Радио и связь, 1986. 264 с.
Формула изобретения
Способ определения координат источников радиоизлучений (ИРИ), заключающийся в приеме сигналов ИРИ на трех летательных аппаратах, ретрансляции сигналов на центральный пункт обработки, вычислении разностей радиальных скоростей летательных аппаратов, с последующим вычислением координат ИРИ по разностям радиальных скоростей, отличающийся тем, что сигналы, ретранслированные с летательных аппаратов, дополнительно подвергаются взаимно корреляционной обработке, а разности радиальных скоростей летательных аппаратов вычисляются на основе коэффициентов сжатия сигналов, определяемых путем поиска максимума взаимно корреляционной функции сигналов, ретранслированных с летательных аппаратов.
MM4A – Досрочное прекращение действия патента СССР или патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 30.11.2006
Извещение опубликовано: 20.06.2008 БИ: 17/2008
|