фазовый пеленгатор

Классы МПК:G01S3/00 Пеленгаторы для определения направления, с которого поступают инфразвуковые, звуковые, ультразвуковые колебания, электромагнитные волны или потоки элементарных частиц, не имеющие выраженной направленности
G01S3/46 с использованием разнесенных антенн и измерением фазового сдвига или временного запаздывания снимаемых с них сигналов (системы определения разности пути, пройденного сигналом) 
Автор(ы):, , , ,
Патентообладатель(и):Военный инженерно-космический университет им. А.Ф. Можайского
Приоритеты:
подача заявки:
2000-01-26
публикация патента:

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.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3

Формула изобретения

Фазовый пеленгатор, содержащий последовательно включенные первую приемную антенну, первый приемник, последовательно включенные вторую приемную антенну, второй приемник, последовательно включенные фазовращатель на 90°, фазовый детектор и первый индикатор, отличающийся тем, что он снабжен тремя перемножителями, двумя узкополосными фильтрами, блоком регулируемой задержки, фильтром нижних частот, вторым индикатором, экстремальным регулятором и измерительным прибором, причем между выходом первого приемника и входом фазовращателя на 90° последовательно включены первый перемножитель, второй вход которого также соединен с выходом первого приемника, и первый узкополосный фильтр, между выходом второго приемника и вторым входом фазового детектора последовательно включены второй перемножитель, второй вход которого также соединен с выходом второго приемника, и второй узкополосный фильтр, 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 подключен к второму входу блока регулируемой задержки, к второму выходу которого подключен второй индикатор.

Описание изобретения к патенту

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

фазовый пеленгатор, патент № 2165628

где d - расстояние между приемными антеннами (измерительная база);

фазовый пеленгатор, патент № 2165628 - длина волны;

фазовый пеленгатор, патент № 2165628 - угол прихода радиоволн;

фазовый пеленгатор тем чувствительнее к измерению угловой координаты, чем больше относительный размер базы. Но с ростом d/фазовый пеленгатор, патент № 2165628 уменьшается значение угловой координаты фазовый пеленгатор, патент № 2165628, при котором разность фаз фазовый пеленгатор, патент № 2165628фазовый пеленгатор, патент № 2165628 превосходит значение 2фазовый пеленгатор, патент № 2165628, т.е. наступает неоднозначность отсчета угла фазовый пеленгатор, патент № 2165628.

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[фазовый пеленгатор, патент № 2165628ct+фазовый пеленгатор, патент № 2165628k(t)+фазовый пеленгатор, патент № 21656281],

фазовый пеленгатор, патент № 2165628

где U1(t), U2(t-фазовый пеленгатор, патент № 2165628), фазовый пеленгатор, патент № 2165628c, фазовый пеленгатор, патент № 21656281, фазовый пеленгатор, патент № 21656282, Tc - огибающая, несущая частота, начальная фаза и длительность сигналов;

фазовый пеленгатор, патент № 2165628 время запаздывания сигнала, приходящего на антенну 2 по отношению к сигналу, приходящему на антенну 1;

d - расстояние между приемными антеннами 1 и 2, расположенными на одной линии (измерительная база);

фазовый пеленгатор, патент № 2165628 - угол прихода радиоволн;

c - скорость распространения света;

фазовый пеленгатор, патент № 2165628k(t) = {фазовый пеленгатор, патент № 2165628,фазовый пеленгатор, патент № 2165628} - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции в соответствии с модулирующей функцией (кодом) M(t), причем фазовый пеленгатор, патент № 2165628k(t) = const при kфазовый пеленгатор, патент № 2165628э < t < (k+1)фазовый пеленгатор, патент № 2165628э, и может изменяться скачком при t = kфазовый пеленгатор, патент № 2165628э, т.е. на границах между элементарными посылками (k=1,...,N-1);

фазовый пеленгатор, патент № 2165628э, N - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сигнал длительностью Tc(Tc = Nфазовый пеленгатор, патент № 2165628э);

фазовый пеленгатор, патент № 21656282 = фазовый пеленгатор, патент № 2165628cфазовый пеленгатор, патент № 2165628э;

с выходов приемных антенн 1 и 2 поступают на входы приемников 3 и 4, где они усиливаются и ограничиваются по амплитуде:

u3(t) = U0cos[фазовый пеленгатор, патент № 2165628ct+фазовый пеленгатор, патент № 2165628k(t)+фазовый пеленгатор, патент № 21656281],

u4(t) = U0cos[фазовый пеленгатор, патент № 2165628ct+фазовый пеленгатор, патент № 2165628k(t-фазовый пеленгатор, патент № 2165628)+фазовый пеленгатор, патент № 21656282], 0 фазовый пеленгатор, патент № 2165628 t фазовый пеленгатор, патент № 2165628 Tc.

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(2фазовый пеленгатор, патент № 21656280t+2фазовый пеленгатор, патент № 21656281),

u6(t) = U1cos(2фазовый пеленгатор, патент № 21656280t+2фазовый пеленгатор, патент № 21656282), 0 фазовый пеленгатор, патент № 2165628 t фазовый пеленгатор, патент № 2165628 Tc,

где фазовый пеленгатор, патент № 2165628

K1 - коэффициент передачи перемножителей;

которые предоставляют собой вторые гармоники канальных напряжений.

Следует отметить, что ширина спектра фазовый пеленгатор, патент № 2165628fc принимаемых ФМн сигналов определяется длительностью фазовый пеленгатор, патент № 2165628э их элементарных посылок: фазовый пеленгатор, патент № 2165628 тогда как ширина спектра вторых гармоник определяется длительностью Tс сигналов: фазовый пеленгатор, патент № 2165628

Следовательно, при перемножении ФМн сигналов самих на себя их спектр сворачивается в N раз: фазовый пеленгатор, патент № 2165628

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

фазовый пеленгатор, патент № 2165628

где фазовый пеленгатор, патент № 2165628

K2 - коэффициент передачи фазового детектора (фазового различителя).

Из приведенного соотношения видно, что напряжение на выходе различителя зависит от угла фазовый пеленгатор, патент № 2165628, однако вследствие того, что косинус - функция четная, знак фазовый пеленгатор, патент № 2165628 не зависит от знака угла фазовый пеленгатор, патент № 2165628, т.е. не зависит от стороны отклонения. Для устранения указанного недостатка в первый канал включают фазовращатель 9, изменяющий фазу гармонического сигнала u5(t) на 90o. В этом случае напряжение рассогласования на выходе фазового различителя определяется выражением

фазовый пеленгатор, патент № 2165628

Приведенную зависимость обычно называют пеленгационной характеристикой (фиг. 2).

Крутизна характеристики в области малых углов фазовый пеленгатор, патент № 2165628, где характеристика практически линейна, равна

фазовый пеленгатор, патент № 2165628

Таким образом, крутизна характеристики определяется величиной отношения d/фазовый пеленгатор, патент № 2165628. Увеличение базы d и уменьшение длины волны повышают крутизну Kфазовый пеленгатор, патент № 2165628 однако при этом возрастает неоднозначность отсчета угла.

Крутизна характеристики определяет величину зоны нечувствительности 2фазовый пеленгатор, патент № 2165628min при заданном значении шумов Uш (фиг. 2).

Число зон неоднозначности, т.е. областей, где разность фаз фазовый пеленгатор, патент № 2165628фазовый пеленгатор, патент № 2165628 изменяется на величину, равную 2фазовый пеленгатор, патент № 2165628, определяется соотношением

фазовый пеленгатор, патент № 2165628

Для однозначного отсчета необходимо выбрать n=1, т.е. выбрать измерительную базу исходя из условия

фазовый пеленгатор, патент № 2165628

Ошибку пеленгования фазовый пеленгатор, патент № 2165628фазовый пеленгатор, патент № 2165628, т.е. погрешность в определении угла фазовый пеленгатор, патент № 2165628, при заданной точности измерения разности фаз фазовый пеленгатор, патент № 2165628фазовый пеленгатор, патент № 2165628фазовый пеленгатор, патент № 2165628, можно определить на основании выражений:

фазовый пеленгатор, патент № 2165628

фазовый пеленгатор, патент № 2165628

Из последнего выражения видно, что ошибка пеленгования зависит не только от отношения фазовый пеленгатор, патент № 2165628/d, но и от угла фазовый пеленгатор, патент № 2165628.

С увеличением угла фазовый пеленгатор, патент № 2165628 (при прочих равных условиях) возрастает ошибка пеленгования, и при больших фазовый пеленгатор, патент № 2165628 она может оказаться весьма значительной.

На основании приведенного выражения можно выбрать отношение фазовый пеленгатор, патент № 2165628/d или при фиксированном значении фазовый пеленгатор, патент № 2165628 - величину большой измерительной базы, обеспечивающую необходимую точность определения угла фазовый пеленгатор, патент № 2165628.

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(фазовый пеленгатор, патент № 2165628), измеряемая измерительным прибором 18, имеет максимум при значении введенного регулируемого запаздывания

фазовый пеленгатор, патент № 2165628 = t2-t1,

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

фазовый пеленгатор, патент № 2165628

где фазовый пеленгатор, патент № 2165628 - введенная во второй канал задержка сигнала, соответствующая максимуму корреляционной функции R(фазовый пеленгатор, патент № 2165628).

Значение угловой координаты фазовый пеленгатор, патент № 2165628 фиксируется индикатором 16.

Так формируется временная шкала отсчета угловой координаты: грубая, но однозначная.

По существу измерительными шкалами измеряется полная разность фаз:

фазовый пеленгатор, патент № 2165628Ф = m+фазовый пеленгатор, патент № 2165628фазовый пеленгатор, патент № 2165628,

где m - количество полных циклов измеряемой разности фаз, определяемое временной шкалой;

фазовый пеленгатор, патент № 2165628фазовый пеленгатор, патент № 2165628 - разность фаз, измеряемая фазовой шкалой (0 фазовый пеленгатор, патент № 2165628 фазовый пеленгатор, патент № 2165628фазовый пеленгатор, патент № 2165628 фазовый пеленгатор, патент № 2165628 2фазовый пеленгатор, патент № 2165628).

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.

Класс G01S3/00 Пеленгаторы для определения направления, с которого поступают инфразвуковые, звуковые, ультразвуковые колебания, электромагнитные волны или потоки элементарных частиц, не имеющие выраженной направленности

акустический локатор импульсных источников звука -  патент 2529827 (27.09.2014)
способ пеленгации радиосигналов -  патент 2529184 (27.09.2014)
способ измерения угла тангажа летательного аппарата и радионавигационная система для его реализации -  патент 2528170 (10.09.2014)
устройство обнаружения людей под завалами и поиска взрывчатых и наркотических веществ -  патент 2526588 (27.08.2014)
амплитудный радиопеленгатор (варианты) -  патент 2526536 (27.08.2014)
фазовый пеленгатор -  патент 2526533 (27.08.2014)
устройство глазкова определения углового положения источника света и способ глазкова его работы -  патент 2526218 (20.08.2014)
способ подавления реверберационной помехи -  патент 2525701 (20.08.2014)
способ обнаружения импульса от цели и измерения его паметров -  патент 2524349 (27.07.2014)
способ автоматизированного определение координат беспилотных летательных аппаратов -  патент 2523446 (20.07.2014)

Класс G01S3/46 с использованием разнесенных антенн и измерением фазового сдвига или временного запаздывания снимаемых с них сигналов (системы определения разности пути, пройденного сигналом) 

фазовый пеленгатор -  патент 2526533 (27.08.2014)
разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения -  патент 2521084 (27.06.2014)
фазовый пеленгатор -  патент 2519593 (20.06.2014)
фазовый способ пеленгации и фазовый пеленгатор для его осуществления -  патент 2518428 (10.06.2014)
дальномерно-разностно-дальномерный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения и реализующее его устройство -  патент 2510038 (20.03.2014)
акустооптический интерферометр -  патент 2504731 (20.01.2014)
триангуляционно-гиперболический способ определения координат радиоизлучающих воздушных объектов в пространстве -  патент 2503969 (10.01.2014)
корреляционно-фазовый пеленгатор -  патент 2474835 (10.02.2013)
система приема радиосигналов от источников радиоизлучений -  патент 2468380 (27.11.2012)
способ приема радиосигналов от источников радиоизлучений -  патент 2465614 (27.10.2012)
Наверх