(21), (22) Заявка: 2005126870/09, 25.08.2005
(24) Дата начала отсчета срока действия патента:
25.08.2005
(43) Дата публикации заявки: 27.02.2007
(46) Опубликовано: 27.01.2008
(56) Список документов, цитированных в отчете о поиске:
СКОЛЬНИК М.С. Введение в технику радиолокационных систем. – М.: Мир, 1965, с.234. RU 2219556 С2, 20.12.2003. US 6144333 А, 07.11.2000. WO 0049423 А2, 24.08.2000. US 6087974 А, 11.07.2000.
Адрес для переписки:
347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Седова, 3, ФГУП “Таганрогский научно-исследовательский институт связи”, ОНТО
|
(72) Автор(ы):
Гришков Александр Федорович (RU), Дорух Игорь Георгиевич (RU), Чекрыгин Александр Эдуардович (RU), Чекрыгин Эдуард Викторович (RU)
(73) Патентообладатель(и):
Федеральное государственное унитарное предприятие “Таганрогский научно-исследовательский институт связи” (ФГУП “ТНИИС”) (RU)
|
(54) СПОСОБ МОНОИМПУЛЬСНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ПЕЛЕНГА ИСТОЧНИКОВ РАДИОСИГНАЛОВ
(57) Реферат:
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для определения пеленга источников радиосигналов в системах радиоконтроля. Технический результат заключается в устранении неоднозначности результатов пеленгования при сохранении точности пеленгования в заданном секторе 180° без увеличения числа антенн и каналов обработки принятых сигналов. Способ измерения пеленга источников радиосигналов основан на приеме сигнала источника радиоизлучения двумя антеннами, фокальные оси которых параллельны, а центры раскрыва разнесены, измерении разности фаз принятых сигналов на выходах антенн, при этом принятые сигналы преобразуют в сигналы промежуточной частоты, примерно в 40 раз меньшей частоты принятых сигналов, измеряют разность фаз сигналов промежуточной частоты, производят грубую оценку пеленга г на источник радиоизлучения, вычисляют все значения пеленга (или часть их) и ближайшее из них к оценке г принимают в качестве пеленга на источник радиоизлучения. 1 ил.
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для определения пеленга источников радиосигналов в системах радиоконтроля.
Известен амплитудный способ измерения пеленга источников радиоизлучения (см., например, книгу А.И.Леонова и К.И.Фомичева “Моноимпульсная радиолокация” – М.: Сов. радио, 1984 г., с.6), основанный на приеме сигнала источника радиоизлучения двумя антеннами с общим центром раскрыва и фокальными осями, сдвинутыми по углу примерно на ширину диаграммы направленности антенны (ДНА), измерении амплитуд принятых антеннами сигналов и вычислении отношения разности измеренных амплитуд к их сумме.
Недостатком этого способа является относительно низкая точность измерения пеленга при приемлемом секторе пеленгования, обусловленная не идентичностью антенн и погрешностью измерения сигналов на выходах антенн.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является фазовый способ измерения пеленга источников радиоизлучения (см., например, книгу М.С.Скольника “Введение в технику радиолокационных систем” – М.: Мир, 1965 г., с.234), основанный на приеме сигнала источника радиоизлучения двумя антеннами, фокальные оси которых параллельны, а центры раскрыва разнесены, измерении разности фаз принятых сигналов на выходах антенн и последующем вычислении пеленга на источник излучения по формуле
где – измеренная разность фаз;
– длина волны контролируемого сигнала;
d – расстояние между центрами раскрыва антенн.
Недостатком этого способа является неоднозначность результатов пеленгования при большой ширине ДНА. Уменьшение же ширины ДНА ведет к соответствующему уменьшению сектора пеленгования либо к увеличению числа антенн и каналов обработки принятых сигналов, что крайне затруднительно при создании бортовых средств радиоконтроля.
Целью изобретения является устранение неоднозначности результатов пеленгования без увеличения числа антенн и каналов обработки принятых сигналов.
Технический результат от использования изобретения заключается в устранении неоднозначности результатов пеленгования при сохранении точности пеленгования в заданном секторе 180° без увеличения числа антенн и каналов обработки принятых сигналов.
Поставленная цель достигается тем, что в известном способе измерения пеленга источников радиоизлучений, основанном на приеме сигнала источника радиоизлучения двумя антеннами, фокальные оси которых параллельны, а центры раскрыва разнесены, и измерении разности фаз принятых сигналов на выходах антенны, принятые сигналы преобразуют в сигналы промежуточной частоты, примерно в сорок раз меньшей частоты принятых сигналов, измеряют разность пр фаз преобразованных сигналов промежуточной частоты, производят грубую оценку г пеленга на источник излучения по формуле
где пр – измеренная разность фаз сигналов промежуточной частоты;
– длина волны контролируемого радиосигнала;
К – отношение частоты принятого сигнала к промежуточной;
d – расстояние между центрами раскрыва антенн, вычисляют все значения пеленга (или часть их) по формуле
где – измеренная разность фаз принятых сигналов;
n=0, ±1, ±2, ±3,…, m, a m – целая часть отношения d/,
и ближайшее из них к оценке г принимают в качестве пеленга на источник радиоизлучения.
Совокупность вновь введенных операций с радиосигналами и вычислений по результатам измерений не следует явным образом из уровня техники, поэтому заявляемый способ следует считать новым и имеющим изобретательский уровень.
Сущность изобретения поясняется чертежом, на котором приведено взаимное положение источника радиосигнала и центров раскрыва антенн.
Ширина ДНА составляет 180° для каждой из антенн. Центры раскрыва антенн находятся на расстоянии d один относительно другого, примерно на порядок превышающем длину волны пеленгуемого сигнала. Фокальные оси антенн параллельны между собой и перпендикулярны прямой, соединяющей центры их раскрыва. Они направлены в центр сектора пеленгования (вертикально вверх на чертеже). Пеленг контролируемого сигнала отсчитывается от направления фокальных осей антенн по часовой стрелке.
Пеленгование источника радиоизлучения осуществляется в следующем порядке.
Сигнал радиоизлучения частотой f принимают двумя идентичными антеннами и усиливают идентичными усилителями. Измеряют разность фаз принятых, а затем усиленных сигналов. Кроме того, с помощью идентичных преобразователей частоты эти сигналы преобразуют в сигналы промежуточной частоты fпр, в К раз меньшей частоты f принятого сигнала, и измеряют разность пр фаз сформированных сигналов промежуточной частоты. Коэффициент К при этом выбирают примерно равным 40.
Учитывая, что d<21, разность пр фаз сформированных сигналов промежуточной частоты fпр связана с пеленгом и параметрами , d и К соотношением
На основании этого соотношения производят грубую оценку г пеленга по формуле
Оценка г является грубой (неточной), поскольку крутизна пеленгационной характеристики-зависимости пр() при принятых соотношениях d10 и К40 достаточно мала (составляет /2). Однако эта оценка является однозначной оценкой, так как при любом значении пеленга в пределах ±/2 разность фаз не превысит по модулю /2.
Для получения более точной оценки измеряют разность фаз принятых антеннами и усиленных сигналов частоты f. Она связана с пеленгом и параметрами и d соотношением
Учитывая, что d10, разность фаз может значительно (в разы) превышать величину 2. Измеритель разности фаз не реагирует на целую часть отношения /2, а измеряет только остаток от деления на 2. Фактическая и измеренная разности фаз сигналов на выходах антенн связаны соотношением
=+2n
n=0, ±1, ±2, ±3,…, m, a m – целая часть отношения d/. Поэтому уравнение (2) следует записать в виде
или
Уравнение (3) содержит неопределенность – одному значению измеренной разности фаз соответствуют 2m+1 значений пеленга . Для разрешения этой неопределенности рассчитывают в соответствии с уравнением (3) все эти значения, или часть их, сравнивают их со значением г, рассчитанным по формуле (1), и ближайшее к нему принимают в качестве результата пеленгования.
Заявляемый способ достаточно легко реализуем.
В качестве антенн могут быть использованы щелевые антенны в экране ограниченных размеров (см., например, Справочник по элементам радиоэлектронных устройств./ Под ред. В.В.Дулина, М.С.Жука. М.: Энергия, 1977, с.528, 529).
Усиление принятых антеннами сигналов может осуществляться серийно выпускаемыми модулями типа М421135.
Преобразование частоты f принятого сигнала в промежуточную может быть осуществлено путем перемножения принятого сигнала с опорным и последующей фильтрации сигнала разностной частоты (см., например, Радиоприемные устройства./ Под ред. Барулина Л.Г. – М.: Радио и связь, 1984 г., с.151…158).
Измерение разности фаз может осуществляться цифровым тюнером типа АРК-ЦТ.
Вычисления в соответствии с уравнениями (1) и (3) могут быть выполнены с помощью ПЭВМ типа “Pentium”.
Нетрудно видеть, что предлагаемый способ в отличие от способа-прототипа обеспечивает однозначность измерения пеленга источника радиосигнала при сохранении точности пеленгования в заданном секторе 180°.
Формула изобретения
Способ измерения пеленга источников радиосигналов, основанный на приеме сигнала источника радиоизлучения двумя антеннами, фокальные оси которых параллельны, а центры раскрыва разнесены, измерении разности фаз принятых сигналов на выходах антенн, отличающийся тем, что принятые сигналы преобразуют в сигналы промежуточной частоты, примерно в 40 раз меньшей частоты принятых сигналов, измеряют разность фаз сигналов промежуточной частоты пр, производят грубую оценку г пеленга на источник радиоизлучения по формуле
где – длина волны принятого радиосигнала;
К – отношение частоты принятого радиосигнала к промежуточной частоте;
d – расстояние между центрами раскрыва антенн,
вычисляют все возможные значения пеленга на источник радиоизлучения (или часть их) по формуле
где n=0,±1,±2,…,±m, a m – целая часть отношения
и ближайшее из них к оценке г принимают в качестве пеленга на источник радиосигнала.
РИСУНКИ
|