Патент на изобретение №2278395

Published by on




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ,
ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ
(19) RU (11) 2278395 (13) C1
(51) МПК

G01S5/10 (2006.01)
G01S11/00 (2006.01)

(12) ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ К ПАТЕНТУ

Статус: по данным на 28.12.2010 – прекратил действие

(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 12const, 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 f1f2f0 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, f1f2f3f, 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


Categories: BD_2278000-2278999