СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО ВРЕМЕНИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОТКИХ РАДИОВОЛН В ИОНОСФЕРЕ С ПОМОЩЬЮ РАДИОСИГНАЛОВ С ЛИНЕЙНО-ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ Российский патент 2006 года по МПК G04C11/02 H04B7/165 H04B7/22 G01S1/22 

Описание патента на изобретение RU2282881C1

Изобретение относится к радиотехнике, предназначено для измерения абсолютного времени распространения KB радиосигналов и может использоваться в радиолокации и в системах навигации.

Известен способ измерения времени распространения KB сигналов с синхронизацией по GPS [1].

Однако в известных способах измерения нет возможности проводить измерения абсолютного времени распространения в ионосферных каналах связи в KB диапазоне и требуются специальные радиоприемники GPS.

Предлагаемый способ позволяет проводить измерения абсолютного времени распространения KB радиосигналов при помощи радиокомплекса с линейно-частотно-модулированным сигналом.

Технический результат - обеспечение возможности измерения абсолютного времени распространения KB радиосигналов - достигается тем, что предложен новый способ измерения, состоящий из трех этапов, заключающихся в том, что на первом этапе - зондировании ионосферы непрерывным ЛЧМ сигналом - предварительно определяют модовую структуру ионосферного KB канала, проводят привязку шкал времени разнесенных пунктов по сигналам точного времени с точностью до нескольких миллисекунд и осуществляют зондирование ионосферы во всем диапазоне ЛЧМ радиокомплекса от 3 до 30 МГц; на втором этапе - синхронизации - переходят в режим излучения/приема на скользящей частоте со скоростью df/dt=100кГц/с в интервале частот от fн до fк=fн+100 кГц с периодом повторения ΔТ=1 с; затем в ЛЧМ приемнике на другом конце радиолинии путем регулировки момента запуска гетеродина ЛЧМ приемника устанавливают разностную частоту на выходе ЛЧМ приемника F2=0; на третьем этапе - режиме измерения - включают ЛЧМ передатчик на противоположном конце линии и, полагая трассы обратимыми, через время tгр принимают радиосигнал первым ЛЧМ приемником, который будет иметь разностную частоту F1=2tгр(df/dt), а затем определяют время группового распространения:

tгр=F1/2(df/dt),

где tгр - время группового распространения KB радиосигнала;

df/dt - скорость изменения частоты ЛЧМ сигнала.

На фиг.1 приведена структурная схема радиокомплекса с непрерывным ЛЧМ сигналом, а на фиг.2 - временные диаграммы изменения частоты ЛЧМ передатчиков и ЛЧМ приемников.

Радиокомплекс содержит первый и второй эталонные генераторы, первый и второй ЛЧМ синтезаторы, первое и второй радиопередающие устройства, первое и второе радиоприемные устройства.

Измерения проводятся следующим образом.

Предварительно, чтобы определить модовую структуру ионосферного KB канала и провести привязку шкал времени разнесенных пунктов по сигналам точного времени с точностью несколько миллисекунд, осуществляется зондирование ионосферы во всем диапазоне ЛЧМ радиокомплекса (3-30 МГц).

Далее по согласованной программе переходят в режим излучения/приема на скользящей частоте со скоростью 100 кГц/с в более узком интервале частот от fн до fк=fн+100 кГц, т.е. осуществляется режим «пилы» с периодом повторения ΔT=1 с. Его можно назвать режимом синхронизации. Частота fн лежит в интервале частот прохождения и может изменяться по согласованной программе в процессе измерений.

В момент времени t0 в пункте 1 стартует передатчик 1. Приемник 2 на другом конце радиолинии стартует в момент времени t0+Δtpacc, где Δtpacc - время рассогласования шкал времени передатчика 1 и приемника 2.

Тогда разностная частота для приемника 2 будет пропорциональна:

F2=(df/dt)Δtизм,

где Δtизм=tгр-Δtpacc,

tгр - время группового распространения от передатчика 1 до приемника 2. Путем изменения Δtpacc мы должны получить разностную частоту во втором ЛЧМ приемнике F2=0.

При этом Δtизм=tгр-Δtш=0 и tгр=Δtш (скорректированное).

В скобках стоит скорректированное время рассогласования Δtш.

Коррекция проводится в течение нескольких циклов излучения (каждый длительностью 1 с), в течение которых проводится измерение разностной частоты и осуществляется коррекция Δtpacc, чтобы обеспечить F2=0 (всего на измерение F2 и коррекцию Δtш затрачивается не более 30 сек). Эта процедура не влияет на измерение абсолютного времени распространения KB сигналов в ионосфере, поскольку время распространения заведомо не превышает периода повторения интервала излучения, равного 1 секунде.

На следующем этапе в момент времени t0+Δtш=t0+tгр стартует передатчик 2. Полагая трассы обратимыми, через время tгр радиосигнал принимается приемником 1. При этом его разностная частота F1 будет равна:

F1=2tгр(df/dt).

Таким образом, измеряем время группового распространения:

tгр=F1/2(df/dt).

Разрешающую способность способа измерения можно оценить по формуле:

Δtгр=F1/(df/dt).

При скорости изменения частоты df/dt=100 кГц/с (скорость изменения частоты современных ЛЧМ ионозондов) и точности измерения частоты до 0,1 Гц точность измерения может достигать до 1 мкс.

К достоинствам предлагаемого способа можно отнести то, что отпадает необходимость в дорогостоящей аппаратуре GPS навигации, а также данный способ позволяет проводить измерения независимо от надежности спутниковой системы GPS или ГЛОНАСС.

Литература

1. www.gpsworid.com/gpsworld.

2. Патент №2058659 Российской Федерации МКИ Н 03 В 19/00, Цифровой синтезатор частот. / Рябов И.В., Фищенко П.А. - Заявл. 23.09.1993. Опубл. 20.04.1996. Бюл.№11.

Похожие патенты RU2282881C1

название год авторы номер документа
МНОГОЧАСТОТНЫЙ СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО ВРЕМЕНИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОСИГНАЛОВ С ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 2012
  • Рябов Игорь Владимирович
  • Зайцев Олег Николаевич
RU2499275C2
СПОСОБ СИНХРОНИЗАЦИИ АППАРАТУРЫ НАКЛОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ИОНОСФЕРЫ ПРИ ПОМОЩИ СИГНАЛОВ С ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ 2007
  • Пряников Виссарион Семенович
  • Рябов Игорь Владимирович
RU2352068C1
СПОСОБ ОДНОВРЕМЕННОГО ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ЗАВИСИМОСТЕЙ ДОПЛЕРОВСКОГО СМЕЩЕНИЯ ЧАСТОТЫ И ВРЕМЕНИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОТКОВОЛНОВЫХ СИГНАЛОВ В ИОНОСФЕРНОЙ РАДИОЛИНИИ 2006
  • Колчев Алексей Анатольевич
  • Шумаев Владимир Васильевич
RU2316898C1
УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ РАБОЧИХ ЧАСТОТ ИОНОСФЕРНОГО РАДИОКАНАЛА 2009
  • Вертоградов Геннадий Георгиевич
  • Урядов Валерий Павлович
  • Вертоградова Елена Геннадьевна
RU2394371C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МАКСИМАЛЬНО ПРИМЕНИМОЙ ЧАСТОТЫ ДЛЯ ИОНОСФЕРНОЙ РАДИОСВЯЗИ 2012
  • Барсуков Алексей Григорьевич
  • Сагдуллаев Юрий Сагдуллаевич
  • Фоменко Вячеслав Степанович
RU2516239C2
СПОСОБ СОЗДАНИЯ КАНАЛА РАДИОСВЯЗИ ЧЕРЕЗ ИСКУССТВЕННЫЙ ИОНОСФЕРНЫЙ РЕТРАНСЛЯТОР 2012
  • Урядов Валерий Павлович
  • Вертоградов Геннадий Георгиевич
  • Вертоградова Елена Геннадьевна
RU2518900C2
ИОНОСФЕРНЫЙ ЗОНД-РАДИОПЕЛЕНГАТОР 2009
  • Вертоградов Геннадий Георгиевич
  • Урядов Валерий Павлович
  • Вертоградов Виталий Геннадьевич
  • Кубатко Сергей Владимирович
RU2399062C1
СИСТЕМА РАДИОСВЯЗИ С ПОДВИЖНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 2018
  • Кейстович Александр Владимирович
  • Измайлова Яна Алексеевна
RU2688199C1
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОСФЕРНЫХ НЕОДНОРОДНОСТЕЙ 2013
  • Вертоградов Геннадий Георгиевич
  • Урядов Валерий Павлович
  • Вертоградова Елена Геннадьевна
RU2529355C2
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ЧАСТОТНОЙ ДИСПЕРСИИ И МНОГОМЕРНОСТИ ВЕКТОРНОГО ВЫСОКОЧАСТОТНОГО КАНАЛА В ПОЛОСЕ ПРОЗРАЧНОСТИ ИОНОСФЕРНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЛЧМ СИГНАЛОВ 2011
  • Иванов Владимир Алексеевич
  • Иванов Дмитрий Владимирович
  • Рябова Наталья Владимировна
  • Рябова Мария Игоревна
RU2475963C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 282 881 C1

Реферат патента 2006 года СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ АБСОЛЮТНОГО ВРЕМЕНИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОТКИХ РАДИОВОЛН В ИОНОСФЕРЕ С ПОМОЩЬЮ РАДИОСИГНАЛОВ С ЛИНЕЙНО-ЧАСТОТНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться в радиолокации и в системах навигации. Техническим результатом является обеспечение возможности измерения абсолютного времени распространения KB радиосигналов. В способе измерения абсолютного времени распространения коротких радиоволн в ионосфере с помощью радиосигналов с линейно-частотной модуляцией определяют модовую структуру ионосферного KB канала и проводят привязку шкал времени разнесенных пунктов по сигналам точного времени с точностью до нескольких миллисекунд, осуществляют зондирование ионосферы во всем диапазоне ЛЧМ радиокомплекса (3-30 МГц). По согласованной программе переходят в режим излучения/приема на скользящей частоте со скоростью 100 кГц/с в более узком интервале частот от fн до fк=fн+100 кГц, т.е. осуществляется режим «пилы» с периодом повторения ΔТ=1с. Его можно назвать режимом синхронизации. Частота fн лежит в интервале частот прохождения и может изменяться по согласованной программе в процессе измерений. В момент времени t0 стартует передатчик, приемник на другом конце радиолинии стартует в момент времени t0+Δtpacc, где Δtpacc - время рассогласования шкал времени указанных передатчика и приемника. Разностная частота для приемника будет пропорциональна: F2=(df/dt)Δtизм, где Δtизм=tгр-Δtpacc, а tгр - время группового распространения от передатчика до приемника; Δtизм=tгр-Δtш=0 и tгр=Δtш. Коррекция проводится в течение нескольких циклов излучения, в течение которых проводится измерение разностной частоты и осуществляется коррекция Δtpacc для обеспечения F2=0. На следующем этапе в момент времени t0+Δtш=t0+tгр стартует передатчик. Полагая трассы обратимыми, через время tгр радиосигнал принимается приемником. При этом его разностная частота F1 будет равна F1=2tгр(df/dt), а время группового распространения определяется как tгр+F1/2(df/dt). 2 ил.

Формула изобретения RU 2 282 881 C1

Способ измерения абсолютного времени распространения коротких радиоволн в ионосфере с помощью радиосигналов с линейно-частотной модуляцией, состоящий из трех этапов, заключающихся в том, что на первом этапе - зондировании ионосферы непрерывным ЛЧМ сигналом - предварительно определяют модовую структуру ионосферного KB канала и проводят привязку шкал времени разнесенных пунктов по сигналам точного времени с точностью до нескольких миллисекунд и осуществляют зондирование ионосферы во всем диапазоне ЛЧМ радиокомплекса от 3 до 30 МГц, на втором этапе - синхронизации - переходят в режим излучения/приема на скользящей частоте со скоростью df/dt=100 кГц/с в интервале частот от fн до fк=fн+100 кГц с периодом повторения ΔТ=1 с, затем в ЛЧМ приемнике на другом конце радиологии путем регулировки момента запуска гетеродина ЛЧМ приемника устанавливают разностную частоту на выходе ЛЧМ F2=0, на третьем этапе - режиме измерения - включают ЛЧМ передатчик на противоположном конце линии и, полагая трассы обратимыми, через время tгр принимают радиосигнал первым ЛЧМ приемником, который будет иметь разностную частоту F1=2tгр(df/dt), a затем определяют время группового распространения 2tгр=F1/2(df/dt),

где tгр - время группового распространения KB радиосигнала;

df/dt - скорость изменения частоты ЛЧМ сигнала;

fн - начальная частота излучения;

fк - конечная частота излучения.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2006 года RU2282881C1

СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕВОДА ПОДВИЖНОЙ СТАНЦИИ С ПЕРВОГО НА ВТОРОЙ КАНАЛ ПОДВИЖНОЙ СИСТЕМЫ СВЯЗИ 1994
  • Нилс Патрик Лундквист
  • Клаэс Хокан Андерссон
RU2120697C1
СПОСОБ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ДИЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 2002
  • Атаянц Б.А.
  • Давыдочкин В.М.
  • Езерский В.В.
RU2218559C1
СПОСОБ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ В ИМПУЛЬСНО-ФАЗОВОЙ РАДИОНАВИГАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 1997
  • Матюшенко А.Д.
  • Иванов В.Н.
  • Охинченко А.П.
  • Писарев С.Б.
RU2115937C1
Предохранительное приспособление впереди трамвайного вагона 1929
  • Назаревский А.М.
SU18813A1
RU 2058659 C1, 20.04.1996
Устройство для измерения сдвига шкал времени 1975
  • Моисеев Виктор Петрович
SU548834A1
КВАРЦЕВЫЕ ЧАСЫ 0
SU259701A1
Устройство приема сигналов времени 1984
  • Кауфман Валентин Исаакович
SU1242879A1
Линия связи с частотной модуляцией 1987
  • Быховский Марк Аронович
SU1515376A1
US 4501502 A, 26.02.1985
ПОЛЫЙ СВЕТОВОД СИСТЕМЫ ЕСТЕСТВЕННОГО ОСВЕЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЯ 2022
  • Алексеев Евгений Владимирович
RU2802714C1

RU 2 282 881 C1

Авторы

Рябов Игорь Владимирович

Урядов Валерий Павлович

Даты

2006-08-27Публикация

2005-05-13Подача