Текст описания в факсимильном виде (см. графическую часть).
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ПЕЛЕНГАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ И МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ПЕЛЕНГАТОР | 1999 |
|
RU2144200C1 |
Способ повышения точности пеленгования источников радиоизлучения обнаружителем-пеленгатором с многошкальной антенной системой | 2019 |
|
RU2713235C1 |
СПОСОБ ПЕЛЕНГАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ И МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ПЕЛЕНГАТОР | 1996 |
|
RU2096797C1 |
СПОСОБ ПЕЛЕНГАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ И МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ПЕЛЕНГАТОР | 2003 |
|
RU2253877C2 |
СПОСОБ ПЕЛЕНГАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ И ПЕЛЕНГАТОР РАДИОСИГНАЛОВ | 2003 |
|
RU2267134C2 |
СПОСОБ ПЕЛЕНГАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ И ПЕЛЕНГАТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2009 |
|
RU2419805C1 |
СПОСОБ ПЕЛЕНГАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ И ПЕЛЕНГАТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2004 |
|
RU2263327C1 |
СПОСОБ ПЕЛЕНГАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ И ПЕЛЕНГАТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2002 |
|
RU2201599C1 |
СПОСОБ ПЕЛЕНГАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ И ПЕЛЕНГАТОР ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2007 |
|
RU2341811C1 |
СПОСОБ ПЕЛЕНГАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ И МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ПЕЛЕНГАТОР | 2002 |
|
RU2258241C2 |
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться для пеленгования радиосигналов источников радиоизлучения (ИРИ) при размещении антенного устройства на поверхности подвижного носителя. В первом варианте способа пеленгации и пеленгаторе, реализующем этот вариант, прием сигналов источника ИРИ осуществляется ненаправленной антенной, постоянно подключенной к опорному каналу двухканального приемника с общим гетеродином (ДПРОГ), и элементами антенной решетки (АР), последовательно подключенными к предметному каналу этого же приемника, которые размещены определенным образом на поверхности носителя в виде N колец одинакового диаметра по m элементов АР в каждом из колец, и элементов, расположенных в центре каждого кольца, а во втором варианте пеленгации и пеленгаторе, реализующем этот вариант, прием сигналов осуществляется элементами АР, последовательно подключаемыми к предметному и опорному каналам ДПРОГ, затем попарное измерение на совпадающих интервалах времени спектров сигналов каждого из предметных и опорного каналов, расчет по математическим формулам амплитудно-фазовых распределений на элементах АР и максимума модуля комплексного углового спектра сигналов, по ориентации которого определяют значение пеленга. Достигаемым техническим результатом изобретения является снижение количества ложных пеленгов, появляющихся в результате приема электромагнитных волн, отраженных от поверхности носителя. 4 с.п.ф-лы, 5 ил.
где j=1, 2,...,
N - номер кольца антенной решетки;
i=1, 2,...;
m - номер элемента в составе каждого кольца,
рассчитывают амплитудно-фазовое распределение на элементах антенной решетки, расположенных в кольце, по формуле
,
где νj,i - значение комплексного спектра, измеренного на выходе i-го элемента j-го кольца;
νnj,i - значение комплексного спектра, измеренного на выходе ненаправленной антенны синхронно с измерением спектра i-го элемента j-ого кольца, рассчитывают амплитудно-фазовое распределение на элементах антенной решетки, расположенных в центре j-го кольца, по формуле
,
где νcj - значение комплексного спектра, измеренного на выходе элемента, расположенного в центре j-го кольца;
νncj - значение комплексного спектра, измеренного на выходе ненаправленной антенны синхронно с измерением спектра элемента, расположенного в центре j-го кольца,
рассчитывают эффективное амплитудно-фазовое распределение на элементах антенной решетки, расположенных в кольце, по формуле
вычисляют максимум модуля комплексного углового спектра сигналов по формуле
где θ - азимутальный угол;
β - угломестный угол;
im - мнимая единица;
- волновое число;
λ - длина волны;
D - диаметр кольца антенной решетки;
ψj - компенсирующая фаза для j-го кольца элементов антенной решетки,
θ и β изменяются в пределах рабочего сектора углов, по ориентации максимума модуля комплексного углового спектра сигнала определяют значение пеленга.
где D - диаметр колец;
λ - длина волны не менее чем для двух колец,
в каждом кольце размещают по m элементов антенной решетки таким образом, что угловые размещения элементов антенной решетки в составе каждого кольца относительно одного направления в пространстве для всех колец определяются по формуле
где j=1,2,...;
N - номер кольца антенной решетки;
i=1, 2,...;
m - номер элемента в составе каждого кольца,
при этом элементы антенной решетки, расположенные в кольце, последовательно через один многоканальный коммутатор подключают ко входу предметного канала двухканального приемника с общим гетеродином, а элементы антенной решетки, расположенные в центре кольца, последовательно через другой многоканальный коммутатор подключают ко входу опорного канала двухканального приемника с общим гетеродином синхронно с элементами антенной решетки, расположенными в соответствующем кольце, рассчитывают эффективное амплитудно-фазовое распределение на элементах антенной решетки, расположенных в кольце, по формуле
где νj,i - значение комплексного спектра, измеренного на выходе i-го элемента j-го кольца;
νcj,i - значение комплексного спектра, измеренного на выходе элемента антенной решетки, расположенного в центре j-го кольца, синхронно с измерением спектра i-го элемента j-го кольца, вычисляют максимум модуля комплексного углового спектра сигналов по формуле
где θ - азимутальный угол;
β - угломестный угол;
im - мнимая единица;
- волновое число;
λ - длина волны;
D - диаметр кольца антенной решетки;
ψj, - компенсирующая фаза для j-го кольца элементов антенной решетки,
θ и β изменяются в пределах рабочего сектора углов, по ориентации максимума модуля комплексного углового спектра сигнала определяют значение пеленга.
где D - диаметр колец;
λ - длина волны не менее чем для двух колец,
в каждом кольце размещено по m-элементов антенной решетки таким образом, что угловые размещения элементов антенной решетки в составе каждого кольца относительно одного направления в пространстве для всех решеток определяются по формуле
где j=1, 2,...;
N - номер кольца антенной решетки;
i=1, 2,...;
m - номер элемента в составе каждого кольца,
при этом значение пеленга определяется по ориентации максимума модуля углового спектра сигнала, рассчитываемого по формуле
где θ - азимутальный угол;
β - угломестный угол;
im - мнимая единица;
- волновое число;
λ - длина волны;
D - диаметр кольца антенной решетки;
ψj - компенсирующая фаза для j-го кольца элементов антенной решетки,
θ и β изменяются в пределах рабочего сектора углов, aj,i - эффективное амплитудно-фазовое распределение на элементах антенной решетки, расположенных в кольце, определяемое по формуле по формуле
,
где Aj,i - амплитудно-фазовое распределение на элементах антенной решетки, расположенных в кольце, рассчитываемое по формуле
,
где νj,i - значение комплексного спектра, измеренного на выходе i-го элемента j-го кольца;
νnj,i - значение комплексного спектра, измеренного на выходе ненаправленной антенны синхронно с измерением спектра i-го элемента j-го кольца;
Bj - амплитудно-фазовое распределение на элементах антенной решетки, расположенных в центре j-го кольца, определяемое по формуле
где νcj - значение комплексного спектра, измеренного на выходе элемента, расположенного в центре j-го кольца;
νncj - значение комплексного спектра, измеренного на выходе ненаправленной антенны синхронно с измерением спектра элемента, расположенного в центре j-го кольца.
где D - диаметр колец;
λ - длина волны хотя бы для двух колец,
в каждом кольце размещено по m - элементов антенной решетки таким образом, что угловые размещения элементов антенной решетки в составе каждого кольца относительно одного направления в пространстве для всех решеток определяются по формуле
где j=1, 2,...;
N - номер кольца антенной решетки;
i=1, 2,...;
m - номер элемента в составе каждого кольца,
причем выходы элементов антенной решетки, расположенных в центре каждого кольца, подсоединены ко входу опорного канала двухканального приемника с общим гетеродином через первый многоканальный коммутатор N:1, количество входов которого не меньше количества колец антенной решетки, а выходы элементов антенной решетки, расположенных в виде N колец одинакового диаметра по m элементов антенной решетки в каждом из колец, подсоединены ко входу предметного канала двухканального приемника с общим гетеродином через второй многоканальный коммутатор, при этом количество входов этого коммутатора должно быть не менее m·N, при этом значение пеленга определяется по ориентации максимума модуля углового спектра сигнала, рассчитываемого по формуле
где θ - азимутальный угол;
β - угломестный угол;
im - мнимая единица;
- волновое число;
λ - длина волны;
D - диаметр кольца антенной решетки;
ψj - компенсирующая фаза для j-го кольца элементов антенной решетки,
θ и β изменяются в пределах рабочего сектора углов, аj,i - эффективное амплитудно-фазовое распределение на элементах антенной решетки, расположенных в кольце, определяемое по формуле
где νj,i - значение комплексного спектра, измеренного на выходе i-го элемента j-го кольца;
νcj,i - значение комплексного спектра, измеренного на выходе элемента антенной решетки, расположенного в центре j-го кольца, синхронно с измерением спектра i-го элемента j-го кольца.
СПОСОБ ПЕЛЕНГАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ И МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ПЕЛЕНГАТОР | 1996 |
|
RU2096797C1 |
СПОСОБ ПЕЛЕНГАЦИИ РАДИОСИГНАЛОВ И МНОГОКАНАЛЬНЫЙ ПЕЛЕНГАТОР | 1999 |
|
RU2144200C1 |
US 4639733, 27.01.1987 | |||
Устройство для измерения размеров | 1986 |
|
SU1392343A1 |
DE 4128191, 25.02.1993. |
Авторы
Даты
2003-12-10—Публикация
2001-03-16—Подача