Патент на изобретение №2165628
|
||||||||||||||||||||||||||
(54) ФАЗОВЫЙ ПЕЛЕНГАТОР
(57) Реферат: Изобретение относится к радиолокации, радионавигации и может быть использовано для определения угловой координаты источника излучения фазоманипулированного (ФМн) сигнала. Техническим результатом предлагаемого устройства является разрешение противоречия между требованиями к точности измерений и однозначности отсчета угловой координаты источника излучений ФМн сигнала путем применения двух измерительных шкал: фазовой шкалы измерений – точной, но неоднозначной, и временной шкалы измерений – грубой, но однозначной. Фазовый пеленгатор содержит первую и вторую приемные антенны, первый и второй приемники, первый, второй и третий перемножители, первый и второй узкополосные фильтры, фазовращатель на 90°, фазовый детектор, первый и второй индикаторы, коррелятор, блок регулируемой задержки, фильтр нижних частот, экстремальный регулятор и измерительный прибор. 3 ил. Изобретение относится к радиолокации, радионавигации и может быть использовано для определения угловой координаты источника излучения фазоманипулированного (ФМ) сигнала. Известны устройства для пеленгации источников излучения сигналов (авт. свид. N 164326, 558584, 1555695, 1591664, 1591665, 1602203, 1679872, 1730924, 1746807, 1.832.947; патенты РФ N 2006872, 2003131, 2012010, 2010258; Космические траекторные измерения. Под редакцией П.А.Ажаджанова и др. – М.: Сов. радио, 1969, с. 244-245; Кинкулькин И.Е. и др. Фазовый метод определения координат. – М.: Сов. pадио, 1979; Космические радиотехнические комплексы. Под ред. С. И.Бычкова.- М.: Сов. pадио, 1969, с. 134-137, рис. 2.3.9 и др.). В качестве базового устройства выбран фазовый пеленгатор (Космические радиотехнические комплексы. Под ред. С.И.Бычкова.- М.: Сов. pадио, 1969, с. 135, рис. 2.3.9). Указанному пеленгатору свойственно противоречие между требованиями к точности измерений и однозначности отсчета угловой координаты. Действительно, согласно формуле ![]() где d – расстояние между приемными антеннами (измерительная база); ![]() ![]() фазовый пеленгатор тем чувствительнее к измерению угловой координаты, чем больше относительный размер базы. Но с ростом d/ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Задачей предлагаемого устройства является разрешение противоречия между требованиями к точности измерений и однозначности отсчета угловой координаты источника излучения ФМн сигнала путем применения двух измерительных шкал: фазовой шкалы измерений – точной, но неоднозначной, и временной шкалы измерений – грубой, но однозначной. Решение поставленной задачи достигается тем, что фазовый пеленгатор, содержащий последовательно включенные первую приемную антенну и первый приемник, последовательно включенные вторую приемную антенну и второй приемник, последовательно включенные фазовращатель на 90o, фазовый детектор и первый индикатор, снабжен тремя перемножителями, двумя узкополосными фильтрами, блоком регулируемой задержки, фильтром нижних частот, вторым индикатором, экстремальным регулятором и измерительным прибором, причем к выходу первого приемника последовательно подключены первый перемножитель, второй вход которого соединен также с выходом первого приемника, и первый узкополосный фильтр, выход которого соединен с входом фазовращателя на 90o, к выходу второго приемника последовательно подключены второй перемножитель, второй вход которого соединен также с выходом второго приемника, и второй узкополосный фильтр, выход которого соединен с вторым входом фазового детектора, к выходу второго приемника последовательно подключены блок регулируемой задержки, третий перемножитель, второй вход которого соединен с выходом первого приемника, фильтр нижних частот и измерительный прибор, выход фильтра нижних частот через экстремальный регулятор соединен с вторым входом блока регулируемой задержки, к второму выходу которого подключен второй индикатор. Структурная схема предлагаемого фазового пеленгатора представлена на фиг. 1. Пеленгационная характеристика изображена на фиг. 2. Взаимное расположение антенн изображено на фиг. 3. Фазовый пеленгатор содержит последовательно включенные первую приемную антенну 1, первый приемник 3, первый перемножитель 5, первый узкополосный фильтр 7, фазовращатель 9 на 90o, фазовый детектор 10 и первый индикатор 11, последовательно включенные вторую приемную антенну 2, второй приемник 4, второй перемножитель 6 и второй узкополосный фильтр 8, выход которого подключен ко второму входу фазового детектора 10. К выходу второго приемника 4 последовательно подключен блок 13 регулируемой задержки, третий перемножитель 14, второй вход которого соединен с выходом первого приемника 3, фильтр 15 нижних частот и измерительный прибор 18. Выход фильтра 15 нижних частот через экстремальный регулятор 17 соединен с вторым входом блока 13 регулируемой задержки. Ко второму выходу блока 13 регулируемой задержки подключен второй индикатор 16. Блок 13 регулируемой задержки, перемножитель 14 и фильтр 15 нижних частот образуют коррелятор 12. Фазовый пеленгатор работает следующим образом. Принимаемые ФМн сигналы: u1(t) = U1(t)cos[ ![]() ![]() ![]() ![]() где U1(t), U2(t- ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() d – расстояние между приемными антеннами 1 и 2, расположенными на одной линии (измерительная база); ![]() c – скорость распространения света; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() с выходов приемных антенн 1 и 2 поступают на входы приемников 3 и 4, где они усиливаются и ограничиваются по амплитуде: u3(t) = U0cos[ ![]() ![]() ![]() u4(t) = U0cos[ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() где U0 – порог ограничения. Указанные сигналы в перемножителях 5 и 6 перемножаются сами на себя. В результате этого на выходах перемножителей 5 и 6 образуются следующие результирующие напряжения: u5(t) = U1cos(2 ![]() ![]() u6(t) = U1cos(2 ![]() ![]() ![]() ![]() где ![]() K1 – коэффициент передачи перемножителей; которые предоставляют собой вторые гармоники канальных напряжений. Следует отметить, что ширина спектра ![]() ![]() ![]() ![]() Следовательно, при перемножении ФМн сигналов самих на себя их спектр сворачивается в N раз: ![]() Это обстоятельство позволяет выделить гармонические колебания u5(t) и u6(t) с помощью узкополосных фильтров 7 и 8, отфильтровав значительную часть шумов и помех. Если гармонические колебания u5(t) и u6(t) с выходов узкополосных фильтров 7 и 8 непосредственно подать на фазовый различитель 10, то на выходе последнего получим ![]() где ![]() K2 – коэффициент передачи фазового детектора (фазового различителя). Из приведенного соотношения видно, что напряжение на выходе различителя зависит от угла ![]() ![]() ![]() ![]() Приведенную зависимость обычно называют пеленгационной характеристикой (фиг. 2). Крутизна характеристики в области малых углов ![]() ![]() Таким образом, крутизна характеристики определяется величиной отношения d/ ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Для однозначного отсчета необходимо выбрать n=1, т.е. выбрать измерительную базу исходя из условия ![]() Ошибку пеленгования ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Из последнего выражения видно, что ошибка пеленгования зависит не только от отношения ![]() ![]() С увеличением угла ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Так формируется фазовая шкала отсчета угловой координаты: точная, но неоднозначная. Результаты измерений фиксируются индикатором 11. Напряжения u3(t) и u4(t) с выходов приемников 3 и 4 одновременно поступают на два входа коррелятора 12, состоящего из блока 13 регулируемой задержки, перемножителя 14 и фильтра 15 нижних частот. Получаемая на выходе коррелятора 12 корреляционная функция R( ![]() ![]() где t1 и t2 – время прохождения сигналом расстояния R2 и R1 до второй 2 и первой 1 приемных антенн. Максимальное значение R(t) поддерживается с помощью экстремального регулятора 17, воздействующего на второй вход блока 13 регулируемой задержки. Шкала блока 13 регулируемой задержки (указатель угла) градуируется непосредственно в значениях угловой координаты источника излучения ФМн сигнала ![]() где ![]() ![]() Значение угловой координаты ![]() ![]() ![]() ![]() где m – количество полных циклов измеряемой разности фаз, определяемое временной шкалой; ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Таким образом, предлагаемый фазовый пеленгатор по сравнению с базовым объектом и другими устройствами аналогичного назначения обеспечивает разрешение противоречия между требованиями к точности измерений и однозначности отсчета угловой координаты. Это достигается применением двух измерительных шкал: фазовой шкалы – точной, но неоднозначной, и временной шкалы – грубой, но однозначной. При этом за счет свертки спектра принимаемых ФМн-сигналов повышается чувствительность, помехозащищенность и точность измерения разности фаз между сигналами, прошедшими два канала фазового пеленгатора. Причем скачки фазы в принимаемых ФМн-сигналах не оказывают влияния на результаты пеленгации. Предлагаемый фазовый пеленгатор работает аналогичным образом и при использовании преобразователей частоты в приемниках. Формула изобретения
РИСУНКИ
MM4A Досрочное прекращение действия патента Российской Федерации на изобретение из-за неуплаты в установленный срок пошлины за поддержание патента в силе
Дата прекращения действия патента: 26.01.2002
Номер и год публикации бюллетеня: 23-2003
Извещение опубликовано: 20.08.2003
|
||||||||||||||||||||||||||