Патент на изобретение №2328824
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) СПОСОБ НАВЕДЕНИЯ ПЕРЕДАЮЩЕЙ АНТЕННЫ РЕТРАНСЛЯТОРА
(57) Реферат:
Изобретение относится к системам связи и предназначено для ретрансляции радиотелевизионных сигналов. Технический результат заключается в повышении точности наведения передающей антенны ретранслятора на абонентскую станцию, в упрощении ретранслятора и его эксплуатации. Предложен способ наведения передающей антенны ретранслятора на абонентскую станцию, при котором производят ввод данных в вычислительное устройство ретранслятора для наведения приемной и передающей антенн, включение ретранслятора после его установки на посадочное место, наведение приемной антенны ретранслятора на источник сигнала, причем при наведении проводят разворот приемной антенны по азимуту и углу места до захвата сигнала, а затем точное наведение приемной антенны по азимуту и углу места с использованием программного наведения и режима автосопровождения с коррекцией по принимаемому сигналу, а также производят программное наведение передающей антенны ретранслятора на абонентскую станцию на рассчитанные азимут и угол места. Вводят в вычислительное устройство одновременно с данными для наведения приемной и передающей антенн ретранслятора параметры системы, включающей ретранслятор, абонентскую станцию и технологический источник сигнала, по которым находят поправки на азимут и угол места абонентской станции, учитывающие расстояния между приемной и передающей антеннами ретранслятора, а также между абонентской станцией и технологическим источником сигнала. Перед включением ретранслятора проводят установку технологического источника сигнала на заранее определенное место рядом с абонентской станцией, осуществляют выставку его оптической оси в направлении на ретранслятор и производят его включение в режим радиоизлучения. Перед наведением приемной антенны на источник сигнала, проводят ее программный разворот на технологический источник сигнала по азимуту и углу места, осуществляют последовательно режимы поиска и точного наведения на технологический источник сигнала, после чего в указанном режиме точного наведения приемной антенны уточняют азимут и угол места технологического источника сигнала. Найденные в режиме точного наведения приемной антенны углы вводят в вычислительное устройство и используют для коррекции программных азимута и угла места абонентской станции. С найденными углами суммируют поправки на азимут и угол места абонентской станции, рассчитанные в вычислительном устройстве. Кроме того, уточненный азимут технологического источника сигнала используют для нахождения программного азимута источника сигнала. После этого приемную антенну наводят на источник сигнала. Затем осуществляют программное наведение передающей антенны на абонентскую станцию по скорректированным азимуту и углу места. После введения приемной антенны в режим точного наведения на источник сигнала и передающей антенны в режим программного наведения на абонентскую станцию проводят выключение и демонтаж технологического источника сигнала. 3 ил.) 10-15 угловых минут. Этого недостаточно для анализируемых ретрансляторов. Кроме того, при программном наведении передающей антенны ретранслятора на абонентскую станцию имеют место навигационные ошибки по азимуту и углу места. Эти ошибки вызваны погрешностями определения координат (широты, долготы), а также высоты ретранслятора и абонентской станции. Влияние данных ошибок возрастает при уменьшении расстояния между ретранслятором и абонентской станцией. Технической задачей изобретения является повышение точности наведения передающей антенны ретранслятора на абонентскую станцию, упрощение ретранслятора за счет исключения использования дополнительной аппаратуры для наведения передающей антенны, а также упрощение эксплуатации ретранслятора. Для достижения указанного технического результата в способе наведения передающей антенны ретранслятора на абонентскую станцию производят ввод данных в вычислительное устройство ретранслятора для наведения приемной и передающей антенн, включение ретранслятора после его установки на посадочном основании, наведение приемной антенны ретранслятора на источник сигнала, причем при наведении проводят разворот приемной антенны по азимуту и углу места до захвата сигнала, а затем точное наведение приемной антенны по азимуту и углу места с использованием программного наведения и режима автосопровождения с коррекцией по принимаемому сигналу, а также производят программное наведение передающей антенны ретранслятора на абонентскую станцию на рассчитанные азимут и угол места, одновременно с вводом данных для наведения приемной и передающей антенн ретранслятора в вычислительное устройство также вводят параметры системы, включающей ретранслятор, абонентскую станцию и технологический источник сигнала, по которым находят поправки на азимут и угол места абонентской станции, учитывающие расстояния между приемной и передающей антеннами ретранслятора, а также между абонентской станцией и технологическим источником сигнала, перед включением ретранслятора проводят установку технологического источника сигнала на заранее определенное место рядом с абонентской станцией, осуществляют выставку его оптической оси в направлении на ретранслятор и производят его включение в режим радиоизлучения, затем, перед наведением приемной антенны на источник сигнала, проводят ее программный разворот на технологический источник сигнала по азимуту и углу места, осуществляют последовательно режимы поиска и точного наведения на технологический источник сигнала, после чего в режиме точного наведения приемной антенны на технологический источник сигнала после проведения автосопровождения уточняют азимут и угол места технологического источника сигнала, найденные в режиме точного наведения приемной антенны углы вводят в вычислительное устройство и используют для коррекции программных азимута и угла места абонентской станции, с найденными углами суммируют поправки на азимут и угол места абонентской станции, рассчитанные в вычислительном устройстве, кроме того, уточненный азимут технологического источника сигнала используют в вычислительном устройстве для нахождения программного азимута источника сигнала, после этого приемную антенну наводят на источник сигнала, причем при начальном программном наведении по азимуту используют уточненное положение источника сигнала, затем осуществляют программное наведение передающей антенны на абонентскую станцию по скорректированным азимуту и углу места, после введения приемной антенны в режим точного наведения на источник сигнала и передающей антенны в режим программного наведения на абонентскую станцию проводят выключение и демонтаж технологического источника сигнала. Способ реализуется в ретрансляторе благодаря использованию технологического источника сигнала (ТИС) и проведению дополнительных операций, связанных с наведением приемной антенны на ТИС. В качестве примера рассматриваем ретранслятор, в котором приемная антенна представляет собой остронаправленную параболическую зеркальную антенну с шириной диаграммы направленности – Для частот от 6 до 12 ГГц диаметр такой антенны должен быть от (3,5-7) до (1,75-3,5) метра. Высокой считается точность наведения антенны с потерями по мощности 0,25 дБ или 0,5 дБ, что соответствует погрешности наведения рассматриваемой антенны ±0,1 Передающая антенна ретранслятора может иметь меньший размер и, соответственно, более широкую диаграмму направленности из-за того, что расстояние от ретранслятора до абонентской станции существенно меньше, чем до КА. Но при этом ухудшается помеховая обстановка вследствие расширения зоны действия радиоизлучения передающей антенны. Использование остронаправленной передающей антенны, например, с диаметром, равным (0,5-1) диаметра передающей антенны, обеспечивает: – узконаправленный поток радиоизлучения, что при высокой точности наведения антенны улучшает помеховую обстановку; – упрощение передающего канала ретранслятора благодаря уменьшению излучаемой мощности; – упрощение абонентской станции в части антенны и усилительного тракта. В описании приводится пример для остронаправленных приемной и передающей антенн с точностью наведения ±6 угловых минут. Способ иллюстрируется фиг.1- 3, на которых приведены: на фиг.1 – функциональная схема ретранслятора, на фиг.2 – блок-схема операций наведения приемной и передающей антенн ретранслятора, на фиг.3 – блок-схема программы коррекции программных азимута и угла места абонентской станции. Ретранслятор, изображенный на фиг.1, содержит приемную антенну 1, на которой установлен СВЧ-блок 2 приемной антенны, соединенный с размещенным на передающей антенне 3 СВЧ-блоком 4 передающей антенны. СВЧ-блок 2 и СВЧ-блок 4 предназначены для усиления, фильтрации и преобразования частоты ретранслируемого СВЧ-сигнала. Второй выход СВЧ-блока 2 приемной антенны соединен с блоком 5 наведения приемной антенны, предназначенным для преобразования СВЧ-сигнала в сигнал, используемый для точного наведения приемной антенны 1. Для управления по азимутальной оси 6 приемной антенны ретранслятор содержит блок 7 азимутальной оси приемной антенны, а для управления по угломестной оси 8 приемной антенны – блок 9 угломестной оси приемной антенны. Для управления по азимутальной оси 10 передающей антенны ретранслятор содержит блок 11 азимутальной оси передающей антенны, а для управления по угломестной оси 12 передающей антенны – блок 13 угломестной оси передающей антенны. В состав блоков 7 и 9 приемной антенны и блоков 11 и 13 передающей антенны входят датчики углов с устройствами обработки сигналов, а также приводы, обеспечивающие повороты вокруг осей. Ретранслятор содержит также вычислительное устройство 14, предназначенное для управления приемной антенной 1 и передающей антенной 3 и соединенное с блоком 5, а также с блоками 7, 9, 11 и 13. Приемная антенна 1 ретранслятора предназначена для усиления принимаемого радиотелевизионного сигнала 15, приходящего от источника сигнала, а передающая антенна 3 – для усиления излучаемого радиотелевизионного сигнала 16, поступающего от ретранслятора на абонентскую станцию. На фиг.2 изображены операции: 17 – ввод в вычислительное устройство параметров системы, включающей ретранслятор, абонентскую станцию и ТИС, и определение поправок на азимут и угол места абонентской станции; 18 – выставка ТИС и включение его в режим радиоизлучения; 19 – приведение приемной и передающей антенн в начальное положение по азимуту и углу места и стабилизация их в этом положении; 20 – разворот приемной антенны в положение (Аз=Азтк, УМ=УМпт); 21 – поиск ТИС; 22 – точное наведение приемной антенны на ТИС; 23 – программное наведение приемной антенны на источник сигнала; 24 – поиск приемной антенной источника сигнала; 25 – точное наведение приемной антенны на источник сигнала; 26 – наведение передающей антенны по скорректированным азимуту и углу места на абонентскую станцию; 27 – выключение и демонтаж ТИС. Здесь использованы обозначения: Аз – азимут; УМ – угол места; Азтк – начальный азимут ТИС, определенный с помощью компаса; УМпт – программный угол места ТИС. На фиг.2 показаны известные штатные операции наведения антенн ретранслятора, а также новые дополнительные операции, использование которых позволило обеспечить получение указанного технического результата. Блок-схема отражает последовательность операций и их взаимосвязь. В ретрансляторах с остронаправленными антеннами (с высокой точностью наведения антенн) используют общее основание (посадочную раму) для обеих антенн 1 и 3 (фиг.1). Взаимная привязка азимутальных и угломестных систем обеих антенн 1 и 3 производится при изготовлении ретранслятора с требуемой высокой точностью (погрешность до 0,5-1 угловых минут). При этом допускается раздельное транспортирование антенн и их сборка (с обеспечением требуемой точности) при установке ретранслятора. При использовании в ретрансляторе антенн с раздельными основаниями сложность заключается в том, что при установке ретранслятора необходимо обеспечить не только высокую точность (погрешность 0,5-1 угловых минут) взаимной привязки азимутальных и угломестных систем обеих антенн 1 и 3, но также провести с высокой точностью (1-2 угловые минуты) горизонтирование антенн (выставку азимутальных осей антенн перпендикулярно плоскости горизонта). Необходимость точного горизонтирования обусловлена требуемой точностью наведения по углу места, а также появлением дополнительной азимутальной ошибки (из-за погрешности негоризонтальности) при программном азимутальном развороте передающей антенны 3 для углов места абонентской станции, отличающихся от нуля. Упомянутые операции горизонтирования, а также взаимной привязки азимутальной и угломестной систем антенн при установке ретранслятора весьма трудоемки. При этом погрешность горизонтирования составляет 2-4 угловые минуты. Конструкция ретранслятора с общим основанием позволяет при установке ретранслятора отказаться от операции горизонтирования. Погрешность установки ретранслятора на посадочную плоскость относительно горизонтальной плоскости может быть измерена с помощью датчика угла, например, маятникового типа, установленного на азимутальной оси приемной антенны 1. Использование ТИС в предлагаемом способе позволяет отказаться от применения датчика угла. При этом также упрощается программное обеспечение вычислительного устройства 14 в части обработки информации датчика угла и использования этой информации при наведении передающей антенны 3. Начальная привязка азимутальной системы ретранслятора к меридиану производится с помощью простого относительно грубого радиокомпаса, имеющего погрешность от 0,5 до 1 градуса или магнитного компаса (погрешность от 0,5 до 3 градусов). Обозначим найденный азимут компасного меридиана Азмк. Поскольку компас используется только при начальном наведении, он может не входить в состав аппаратуры ретранслятора. Способ наведения передающей антенны ретранслятора реализуется следующим образом. Перед установкой ретранслятора на посадочном основании проводят дополнительную операцию 17 (фиг.2) – ввод в вычислительное устройство 14 (фиг.1) параметров системы, включающей ретранслятор, абонентскую станцию и ТИС, и определение поправок на азимут и угол места абонентской станции. С помощью данных поправок учитывают расстояния между приемной и передающей антеннами 1 и 3 ретранслятора, а также между абонентской станцией и ТИС. Ввод указанных параметров осуществляют одновременно с вводом данных для наведения приемной и передающих антенн 1 и 3 ретранслятора. Операцию 17 (фиг.2) производят при вводе и проверке программного обеспечения вычислительного устройства 14 (фиг.1) в процессе изготовления и проверки ретранслятора. Перед включением ретранслятора, установленного на посадочное основание, проводят дополнительную операцию 18 (фиг.2) – выставка ТИС и включение его в режим радиоизлучения. ТИС представляет собой широкоугольный источник радиоизлучения (ширина диаграммы направленности 5-15 градусов) с частотой, равной частоте источника сигнала. ТИС размещают рядом с абонентской станцией на заранее определенное место. Оптическую ось ТИС по азимуту и углу места выставляют в направлении на ретранслятор с погрешностями, не превышающими 30-60 угловых минут. Относительно невысокие требования к точности наведения обусловлены широкой диаграммой направленности ТИС. Выставку оптической оси ТИС на ретранслятор по азимуту и углу места проводят с помощью соответствующих шкал, обеспечивающих точность измерения угла не хуже 10 угловых минут. Начальную привязку азимутальной системы ТИС к меридиану проводят аналогично начальной привязке ретранслятора – с помощью радиокомпаса. Начальную привязку посадочной плоскости ТИС к горизонтальной плоскости осуществляют с помощью уровня. После выставки оптической оси ТИС на него подают питание, обеспечивая режим радиоизлучения на ретранслятор. После включения ретранслятора по программе вычислительного устройства 14 (фиг.1) осуществляют штатную операцию 19 (фиг.2): – приведение приемной и передающей антенн 1 и 3 (фиг.1) в начальное положение по азимуту (Аз=0) и углу места (УМ=0) и стабилизация их в этом положении. Управление антеннами осуществляют с помощью вычислительного устройства 14 (фиг.1). Для программного разворота по азимуту приемной антенны 1 по сигналам вычислительного устройства 14 используют привод, размещенный в блоке 7 азимутальной оси приемной антенны. Разворот производят вокруг азимутальной оси 6. С помощью привода, размещенного в блоке 9 угломестной оси приемной антенны, осуществляют разворот вокруг угломестной оси 8. Развороты передающей антенны 3 производят с помощью привода, размещенного в блоке 11 азимутальной оси передающей антенны, вокруг азимутальной оси 10, а также привода, размещенного в блоке 13 угломестной оси передающей антенны, вокруг угломестной оси 12. Скорость разворота антенн 1 и 3 зависит от конструкции ретранслятора и может составлять от 0,3 градуса до 10-30 градусов в секунду. Время стабилизации антенн 1 и 3 определяется динамическими характеристиками контура управления. Минимальное требуемое время не превышает 10 секунд. Затем с помощью блоков 7 и 9 и вычислительного устройства 14 проводят дополнительную операцию 20 (фиг.2), которая включает разворот приемной антенны 1 (фиг.1) по азимуту и углу места и установку ее на угол Аз=Азтк и угол УМ=УМпт. Азимут Аз=Азтк соответствует начальному программному азимуту ТИС, определенному с учетом нахождения меридиана с помощью компаса. Угол места УМ=УМпт соответствует программному углу места ТИС, который представляет собой расчетный угол места ТИС относительно горизонтальной плоскости, найденный для известного расположения ТИС и ретранслятора. В изобретении в качестве физически реализуемого точного азимутального базового направления предлагается использование направления оптической оси приемной антенны 1 на ТИС. При этом направление меридиана, которое используется в программах наведения приемной антенны 1 и передающей антенны 3, находят расчетным путем. Угол При проведении операции начального программного наведения приемной антенны 1 не требуется высокой точности наведения, поскольку затем производят поиск сигнала. Поэтому можно допустить, что координаты абонентской станции и ТИС совпадают и, следовательно, равны азимуты абонентской станции (Азс) и ТИС (Азт), а также равны углы между меридианом и направлением на абонентскую станцию – Угол Аз=Азтк находят в вычислительном устройстве 14 известным методом после определения с помощью компаса азимута меридиана Азмк с помощью формулы Принимаемый радиотелевизионный сигнал 15 от ТИС обнаруживают с помощью приемной антенны 1. В СВЧ-блоке 2 осуществляют преобразование СВЧ-сигнала: фильтрацию, усиление, детектирование. После преобразования сигнал подают на блок 5 наведения приемной антенны. С помощью этого сигнала реализуют контур наведения приемной антенны 1 по принимаемому сигналу. Захват сигнала фиксируют с помощью блока 5 по превышению принимаемым сигналом уровня от 0,4 до 0,8 от максимальной величины сигнала. После захвата сигнала осуществляют дополнительную операцию 22 (фиг.2) – точное наведение приемной антенны на ТИС по азимуту и углу места с помощью автосопровождения, например, с применением известного метода экстремального наведения. Время данной операции зависит от требуемой точности наведения и может составлять от нескольких единиц до нескольких десятков секунд. Операцию 22 осуществляют с помощью вычислительного устройства 14 и блоков 5, 7 и 9 (фиг.1). При точном наведении приемной антенны 1 на ТИС с помощью известного режима-автосопровождения – осуществляют уточнение программных азимута и угла места ТИС. Эти уточненные углы измеряют азимутальным и угломестным датчиками угла приемной антенны 1 и вводят в вычислительное устройство 14. Уточненные значения этих углов (азимут – Азтт, угол места – УМтт) используют при программном наведении передающей антенны 3 на абонентскую станцию. Уточненное значение азимута ТИС используют также при наведении приемной антенны 1 на источник сигнала. После завершения операции 22 (фиг.2) последовательно проводят штатные операции: 23 – программное наведение приемной антенны 1 (фиг.1) на источник сигнала; 24 (фиг.2) – поиск приемной антенной 1 (фиг.1) источника сигнала; 25 (фиг.2) – точное наведение приемной антенны 1 (фиг.1) на источник сигнала. Все указанные операции осуществляют аналогично наведению приемной антенны 1 на ТИС. В данном случае повышается точность программного наведения по азимуту за счет использования ТИС. Соответственно уменьшается зона поиска сигнала. Если начальное программное наведение приемной антенны 1 на источник сигнала проводят без введения ТИС, то азимут источника сигнала аналогично (1) находят из формулы
hс – вертикальное расстояние между оптическими осями абонентской станции и ТИС для нулевых значений углов места. После ввода данных в вычислительном устройстве 14 проводят следующую операцию 30 (фиг.3) – определение поправок Азимутальную поправку Поправки Затем осуществляют операцию 31 (фиг.3) – сравнение найденных поправок с допустимыми значениями, соответственно Если поправка меньше допустимого значения, то ее не учитывают при программном наведении передающей антенны 3 (фиг.1) на абонентскую станцию. Для рассматриваемого примера можно принять Оценим значения поправок для максимального диаметра антенн ретранслятора 7 м и для расстояния L=10 км. Реально угол Угол Величина hс не превышает 2 м. Если принять cosУМc=1, то из формулы (8) находим поправку Следовательно, для рассмотренного примера должны учитываться поправки Все вышеуказанные операции 28, 29, 30, 31 (фиг.3) выполняют при изготовлении ретранслятора на заводе при отработке программного обеспечения вычислительного устройства 14 (фиг.1). На фиг.2 эти операции соответствуют операции 17. Следующую операцию 32 (фиг.3) – ввод азимута меридиана Азмк в вычислительное устройство 14 (фиг.1) проводят после измерения азимута меридиана с помощью компаса. Затем проводят операцию 33 (фиг.3) – определение в вычислительном устройстве 14 (фиг.1) азимута и угла места абонентской станции Азсн и УМсн. Найденные углы используют для начального программного наведения приемной антенны 1 на ТИС. Как указывалось, азимут Азсн находят с помощью формулы (1), принимая Азсн=Азтк, а угол места ранее определяют как расчетный угол УМсн=УМпт. В результате точного наведения приемной антенны 1 на ТИС осуществляют операцию 34 (фиг.3) – определение в вычислительном устройстве 14 (фиг.1) уточненных программных углов наведения приемной антенны 3 на абонентскую станцию по азимуту Азсу и по углу места УМсу, а также азимутальной поправки программного наведения приемной антенны 1 на источник сигнала Введение последней упомянутой поправки позволяет повысить точность начального программного наведения приемной антенны 1 на источник сигнала и соответственно сократить зону и время поиска. Операция 34 (фиг.3) является первой коррекцией программных азимута и угла места абонентской станции, найденных при выполнении операции 33. Затем проводят операцию 35 – логическая операция И в вычислительном устройстве 14 (фиг.1). Поправки по азимуту Если поправки, определяемые при проведении операции 30 (фиг.3), превышают допустимые величины, то их учитывают при проведении операции 36 (фиг.3), которая является второй коррекцией программных азимута и угла места абонентской станции. Эта коррекция сводится к суммированию () в вычислительном устройстве 14 (фиг.1) величин, найденных при выполнении операций 34 и 30 (фиг.3). В зависимости от величин поправок н=5 м, L=10 км находим Аналогично находится навигационная ошибка по углу места Ошибка негоризонтальности Азимутальная ошибка, вызванная неперпендикулярностью азимутальной оси антенны к горизонтальной плоскости, возникает при развороте антенны по азимуту и достигает максимального значения при угле разворота 90 градусов. При относительно небольших углах места она растет линейно с ростом угла места. Для угла места 30 градусов она составляет половину от ошибки негоризонтальности. Проведем анализ погрешностей программного наведения передающей антенны 3 ретранслятора при раздельных основаниях антенн и без использования ТИС. Суммарная погрешность по углу места У=5,9 угловых минут, при L=10 км погрешность Суммарная погрешность по азимуту Для обеспечения точного программного наведения по азимуту особо важен выбор базового направления. Наиболее точным вариантом является использование в качестве базового направления оптической оси приемной антенны 1 на источник сигнала в режиме точного наведения. Для современных космических аппаратов ошибка местонахождения ( В данном случае имеют место два разворота, приводящие к возникновению данной ошибки: приемной антенны 1 на источник сигнала и передающей антенны 3 на абонентскую станцию. Поэтому азимутальную ошибку А=6,6 угловых минут, при L=10 км погрешность Таким образом, при L=5 км азимутальная ошибка программного наведения передающей антенны 3 превышает допустимую величину – 6 угловых минут. При L=2,5 км данная ошибка возрастает до 10,5 угловых минут. Значительно сильнее влияние навигационной ошибки на точность программного поведения, если принять погрешность определения координаты При использовании предлагаемого способа наведения передающей антенны 3 на абонентскую станцию по углу места скомпенсированы навигационная ошибка Суммарную погрешность по углу места находят из формулы С помощью формулы оа, связанную с работой передающей антенны 3. Погрешность Для рассматриваемого примера с помощью формулы (19) находят Если принять шаг сканирования приемной антенны 1 При определении меридиана с помощью радиокомпаса получают азимутальную ошибку ±(30-60) угловых минут. Следовательно, время поиска сигнала сокращается в 4-8 раз. Использование в предлагаемом способе ТИС и общей посадочной рамы позволяет отказаться от датчика угла и тем самым упростить конструкцию ретранслятора. Кроме того, упрощается программное обеспечение вычислительного устройства 14 за счет исключения программы обработки сигналов датчика угла и программы компенсации ошибки негоризонтальности основания ретранслятора. Приведенное описание способа позволяет сделать следующее заключение. Использование в предлагаемом способе технологического источника сигнала и общей посадочной рамы, введение дополнительных операций позволяет повысить точность наведения передающей антенны ретранслятора на абонентскую станцию благодаря компенсации навигационных ошибок и ошибки негоризонтальности основания ретранслятора. Это приводит к улучшению помеховой обстановки и к повышению скорости передачи информации. Для остронаправленных антенн (погрешность наведения не более 6 угловых минут) при расстоянии между ретранслятором и абонентской станцией от 10 до 5 км точность наведения повышается в 1,2-2,5 раза. Повышение точности азимутального программного наведения приемной антенны ретранслятора на источник сигнала позволяет уменьшить зону сканирования и время поиска в 3-10 раз. Благодаря этому упрощается эксплуатация ретранслятора. Реализация предлагаемого изобретения позволяет также упростить аппаратуру и программное обеспечение ретранслятора благодаря исключению операции компенсации ошибки негоризонтальности основания ретранслятора.
Формула изобретения
Способ наведения передающей антенны ретранслятора на абонентскую станцию, при котором производят ввод данных в вычислительное устройство ретранслятора для наведения приемной и передающей антенн, включение ретранслятора после его установки на посадочном основании, наведение приемной антенны ретранслятора на источник сигнала, причем при наведении проводят разворот приемной антенны по азимуту и углу места до захвата сигнала, а затем точное наведение приемной антенны по азимуту и углу места с использованием программного наведения и режима автосопровождения с коррекцией по принимаемому сигналу, а также производят программное наведение передающей антенны ретранслятора на абонентскую станцию на рассчитанные азимут и угол места, отличающийся тем, что одновременно с вводом данных для наведения приемной и передающей антенн ретранслятора в вычислительное устройство также вводят параметры системы, включающей ретранслятор, абонентскую станцию и технологический источник сигнала, по которым находят поправки на азимут и угол места абонентской станции, учитывающие расстояния между приемной и передающей антеннами ретранслятора, а также между абонентской станцией и технологическим источником сигнала, перед включением ретранслятора проводят установку технологического источника сигнала на заранее определенное место рядом с абонентской станцией, осуществляют выставку его оптической оси в направлении на ретранслятор и производят его включение в режим радиоизлучения, затем перед наведением приемной антенны на источник сигнала проводят ее программный разворот на технологический источник сигнала по азимуту и углу места, осуществляют последовательно режимы поиска и точного наведения на технологический источник сигнала, после чего в режиме точного наведения приемной антенны на технологический источник сигнала после проведения автосопровождения уточняют азимут и угол места технологического источника сигнала, найденные в режиме точного наведения приемной антенны, углы вводят в вычислительное устройство и используют для коррекции программных азимута и угла места абонентской станции, с найденными углами суммируют поправки на азимут и угол места абонентской станции, рассчитанные в вычислительном устройстве, кроме того, найденный уточненный азимут технологического источника сигнала используют в вычислительном устройстве для нахождения программного азимута источника сигнала, после этого приемную антенну наводят на источник сигнала, причем при начальном программном наведении по азимуту используют уточненное положение источника сигнала, затем осуществляют программное наведение передающей антенны на абонентскую станцию по скорректированным азимуту и углу места, после введения приемной антенны в режим точного наведения на источник сигнала и передающей антенны в режим программного наведения на абонентскую станцию проводят выключение и демонтаж технологического источника сигнала.
РИСУНКИ
|
||||||||||||||||||||||||||