×
10.02.2015
216.013.21e1

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к пассивным системам радиомониторинга и может быть использовано в системах местоопределения источников радиоизлучения (ИРИ). Достигаемый технический результат - сокращение времени определения принадлежности местоположения ИРИ к ограниченной области пространства. Сущность способа заключается в реализации синхронного по пространству и времени пеленгования ИРИ с последующей корреляционной обработкой потока сигналов от каждого из пеленгаторов для выявления сигналов тех ИРИ, координаты которых принадлежат априорно заданной «просматриваемой» области пространства. Пространственно-временная синхронизация реализуется путем одновременного формирования диаграмм направленности пеленгаторов, направление максимума которых ориентированоы на геометрический центр просматриваемого элемента области пространственного мониторинга ИРИ. 2 ил.
Основные результаты: Способ пространственного мониторинга источников электромагнитного излучения, основанный на определении координат и размеров области пространственного мониторинга источников радиоизлучения, отличающийся тем, что делят область пространственного мониторинга источников радиоизлучения на N участков размерами, равными ширине диаграмм направленности антенных устройств минимум двух пеленгационных средств, и определяют их координаты местоположения, одновременно ориентируют диаграммы направленности антенных устройств минимум двух пеленгационных средств в каждый n-й участок области пространственного мониторинга источников радиоизлучения, где , принимают пеленгационными средствами сигналы источников радиоизлучения и измеряют их параметры, сравнивают между собой значения параметров сигналов источников радиоизлучения, принятые каждым пеленгационным средством, и при совпадении измеренных параметров сигналов источников радиоизлучения устанавливают координаты их местоположения по координатам n-ого участка области пространственного мониторинга источников радиоизлучения.

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к пассивным системам радиомониторинга, и может быть использовано в системах местоопределения источников радиоизлучения (ИРИ).

Известен способ местоположения ИРИ (см., например, Ю.С. Базаров, A.M. Балюков, И.И. Владимиров и др. Учебник сержанта воинских частей РЭБ. - М.: «Военное издательство», 2008, стр.254-258), основанный на определении координат и размеров области пространственного мониторинга ИРИ, обнаружении и приеме излучений ИРИ, определении первых пеленгов и несущих частот ИРИ первым пеленгационным средством (ПС) и передаче их значений на второе ПС, настройке второго ПС на значения несущих частот ИРИ и определении вторых пеленгов ИРИ, определении координат местоположения ИРИ по координатам точки пересечения линий пеленгов и установке по их значениям принадлежности к требуемой области пространственного мониторинга ИРИ.

Недостатком указанного способа является определение координат всех энергодоступных ИРИ в пределах угловых секторов ПС, находящихся как в области пространственного мониторинга, так и за ее пределами. Это приводит при большом количестве ИРИ к увеличению времени установки их принадлежности к определенной области пространственного мониторинга ИРИ.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является сокращение времени определения принадлежности местоположения ИРИ к ограниченной области пространства.

Технический результат достигается тем, что в известном способе пространственного мониторинга источников электромагнитного излучения, основанном на определении координат и размеров области пространственного мониторинга ИРИ, делят область пространственного мониторинга ИРИ на N участков размерами, равными ширине диаграмм направленности антенных устройств минимум двух ПС, и определяют их координаты местоположения, одновременно ориентируют диаграммы направленности антенных устройств минимум двух ПС в каждый n-й участок области пространственного мониторинга ИРИ, где , принимают ПС сигналы ИРИ и измеряют их параметры, сравнивают между собой значения параметров сигналов ИРИ, принятые каждым ПС, и при совпадении измеренных параметров сигналов ИРИ устанавливают координаты их местоположения по координатам n-го участка области пространственного мониторинга ИРИ.

Сущность способа заключается в реализации синхронного по пространству и времени пеленгования ИРИ с последующей корреляционной обработкой потока сигналов от каждого из ПС, в интересах выявления сигналов тех ИРИ, координаты которых принадлежат априорно заданной «просматриваемой» области пространства. Пространственно-временная синхронизация реализуется путем одновременного формирования диаграмм направленности ПС, направление максимума которых ориентированы на геометрический центр просматриваемого элемента области пространственного мониторинга ИРИ.

На фигуре 1 представлена схема, поясняющая способ, где 1 - ИРИ, находящиеся в области пространственного мониторинга ИРИ; 2 - ИРИ, находящиеся вне области пространственного мониторинга ИРИ; 3 - диаграммы направленности антенных устройств ПС; 4 - область пересечения диаграмм направленности антенных устройств ПС; 5 - область пространственного мониторинга ИРИ; 6 - участки области пространственного мониторинга ИРИ. Предварительно определяют координаты области пространственного мониторинга ИРИ 5. Делят область пространственного мониторинга на N участков 6 (например, на фигуре 1-N=8X4) и определяют их координаты (например, на фигуре 1 - координаты геометрического центра участка (x1, y1), …, (x8, y4)). Формируют ширину диаграмм направленности антенных устройств ПС 3 соизмеримой с размерами участков области пространственного мониторинга ИРИ 6. Перечисленные выше процедуры могут быть определены и в обратной последовательности. Т.е. количество и размеры участков области пространственного мониторинга ИРИ 6 будут определяться шириной диаграмм направленности антенных устройств ПС 3. Осуществляют одновременную ориентацию диаграмм направленности антенных устройств ПС 3 в направлении каждого участка области пространственного мониторинга ИРИ 6. Соответственно область пересечения диаграмм направленности антенных устройств ПС 4 будет «сканировать» каждый участок области пространственного мониторинга ИРИ 6. При этом ПС принимают сигналы как ИРИ, находящиеся в области пространственного мониторинга ИРИ 1, так и ИРИ, находящиеся вне области пространственного мониторинга ИРИ 2. Измеряют параметры принимаемых сигналов ИРИ 1, 2 и сравнивают их значения. Определяют координаты местоположения ИРИ, находящихся в области пространственного мониторинга ИРИ 1, по координатам участка области пространственного мониторинга ИРИ 6, в котором измеренные параметры принимаемых сигналов ПС коррелированы (идентичны) (например, на фигуре 1 - координаты ИРИ (х4, y2)). В качестве измеряемых параметров могут быть частотно-временные характеристики принимаемых сигналов ИРИ - несущая частота, спектр сигнала, относительное время задержки приема сигналов ПС. Относительное время задержки приема сигналов ИРИ ПС априорно известно, т.к. известны координаты участка области пространственного мониторинга ИРИ. Следовательно, предлагаемый способ осуществляет определение координат ИРИ только в требуемой области пространственного мониторинга.

На фигуре 2 представлена блок-схема устройства, с помощью которого может быть реализован способ. Блок-схема устройства включает ПС 7; устройство формирования области пространственного мониторинга ИРИ и синхронизации диаграммам направленности антенн ПС 8; устройство обработки параметров сигналов 9.

Устройство функционирует следующим образом. Устройство формирования области пространственного мониторинга ИРИ и синхронизации диаграммам направленности антенн ПС 8 формирует координаты области пространственного мониторинга ИРИ и в зависимости от диаграммных характеристик антенных устройств ПС 7 делит эту область на координатные участки. Далее устройство формирования области пространственного мониторинга ИРИ и синхронизации диаграммам направленности антенн ПС 8 вырабатывает управляющие сигналы и передает их ПС 7, которые одновременно ориентируют антенные устройства в направлении каждого участков области пространственного мониторинга ИРИ и осуществляют синхронное сканирование всех области пространственного мониторинга ИРИ. Также устройство формирования области пространственного мониторинга ИРИ и синхронизации диаграммам направленности антенн ПС 8 передает данные о координатах участков области пространственного мониторинга ИРИ и ориентации диаграмм направленности антенных устройств ПС в устройство обработки параметров сигналов 9. ПС 7 принимают сигналы ИРИ и измеряют их параметры, значения которых передают в устройство обработки параметров сигналов 9. Устройство обработки параметров сигналов 9 сравнивает значения параметров сигналов ИРИ и определяет координаты их местоположения по координатам участка области пространственного мониторинга ИРИ, в котором измеренные параметры принимаемых сигналов ПС 7 коррелированы.

Подтверждение возможности оценки координат ИРИ в предлагаемом способе основывается на разработанной модели, включающей основные соотношения определения координат при известных и оцененных составляющих:

где

(x,y) - искомые координаты местоположения ИРИ; координаты n-го участка области пространственного мониторинга ИРИ; , N - номер и количество участков области пространственного мониторинга ИРИ; θ∈[0,1] - случайный параметр различения; S1n(t), S2n(t) - реализация сигнала S(t) (искомого сигнала) на выходах первого и второго ПС соответственно; - ложные сигналы, поступающие с фиксированных направлений пеленгования первого и второго ПС соответственно; , - номер ложного сигнала, поступающего с фиксированных направлений пеленгования первого и второго ПС соответственно; М, К - количество ложных сигналов, поступающих с фиксированных направлений пеленгования первого и второго ПС соответственно; n1(t), n2(t) - шумы на выходах первого и второго ПС соответственно; SΣ(t,T) - сигнал на выходе интегратора; Т - интервал времени накопления; τ1, τ2 - время накопления сигналов первого и второго ПС соответственно; РΣош - вероятность суммарной ошибки; ρ(SΣ/θ) - функция правдоподобия; h - значение величины порога принятия решения.

Таким образом, у заявляемого способа появляются свойства, заключающиеся в возможности сокращения времени определения принадлежности местоположения ИРИ к ограниченной области пространства за счет одновременного согласованного сканирования антенными устройствами ПС участков ограниченной области пространства и корреляционной обработки параметров принимаемых сигналов ИРИ в каждом участке ограниченной области пространства. Тем самым заявленный способ устраняет недостатки прототипа.

Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений не известен способ пространственного мониторинга источников электромагнитного излучения, основанный на определении координат и размеров области пространственного мониторинга ИРИ, делении области пространственного мониторинга ИРИ на N участков размерами, равными ширине диаграмм направленности антенных устройств минимум двух ПС, и определении их координат местоположения, одновременной ориентации диаграммы направленности антенных устройств минимум двух ПС в каждый n-й участок области пространственного мониторинга ИРИ, где , приеме ПС сигналов ИРИ и измерении их параметров, сравнении между собой значений параметров сигналов ИРИ, принятых каждым ПС, и установке при совпадении измеренных параметров сигналов ИРИ координат их местоположения по координатам n-го участка области пространственного мониторинга ИРИ.

Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы типовые радиотехнические узлы и устройства. Например, реализация сравнения параметров сигналов ИРИ может базироваться на устройствах корреляционной обработки входящих данных (корреляторах).

Способ пространственного мониторинга источников электромагнитного излучения, основанный на определении координат и размеров области пространственного мониторинга источников радиоизлучения, отличающийся тем, что делят область пространственного мониторинга источников радиоизлучения на N участков размерами, равными ширине диаграмм направленности антенных устройств минимум двух пеленгационных средств, и определяют их координаты местоположения, одновременно ориентируют диаграммы направленности антенных устройств минимум двух пеленгационных средств в каждый n-й участок области пространственного мониторинга источников радиоизлучения, где , принимают пеленгационными средствами сигналы источников радиоизлучения и измеряют их параметры, сравнивают между собой значения параметров сигналов источников радиоизлучения, принятые каждым пеленгационным средством, и при совпадении измеренных параметров сигналов источников радиоизлучения устанавливают координаты их местоположения по координатам n-ого участка области пространственного мониторинга источников радиоизлучения.
СПОСОБ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
СПОСОБ ПРОСТРАНСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ИСТОЧНИКОВ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 211-211 of 211 items.
26.10.2018
№218.016.9663

Аппаратно-программный комплекс для макетирования и отладки цифровых устройств на базе микроконтроллеров различных архитектур

Аппаратно-программный комплекс для макетирования и отладки цифровых устройств на базе микроконтроллеров различных архитектур относится к области вычислительной техники, а именно к диагностическому оборудованию, в частности к техническим средствам, позволяющим производить макетирование цифровых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002670730
Дата охранного документа: 24.10.2018
Showing 221-230 of 231 items.
24.10.2019
№219.017.d9b4

Способ формирования активной ложной цели по дальности

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в лазерных локационных системах, системах оптико-электронного противодействия. Способ формирования активной ложной цели по дальности базируется на установке на объекте лазерного приемопередающего устройства,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703936
Дата охранного документа: 22.10.2019
24.10.2019
№219.017.da35

Способ скрытия оптико-электронных приборов от лазерных локационных средств

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в лазерных локационных системах, системах оптико-электронного противодействия. Способ скрытия оптико-электронных приборов (ОЭП) от лазерных локационных средств (ЛЛС) базируется на приеме оптического излучения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703921
Дата охранного документа: 22.10.2019
21.11.2019
№219.017.e480

Способ измерения радиуса пространственной когерентности локационных оптических сигналов

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и касается способа измерения радиуса пространственной когерентности локационных оптических сигналов. Способ включает в себя облучение объекта отражения когерентным оптическим излучением, детектирование опорного, отраженного от объекта и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706510
Дата охранного документа: 19.11.2019
29.11.2019
№219.017.e81b

Способ повышения помехозащищенности управляемого боеприпаса

Изобретение относится к области военной техники и касается способа повышения помехозащищенности управляемого боеприпаса. Способ заключается в определении координат цели, подсвете области нахождения цели, захвате и наведении боеприпаса по отраженному оптическому излучению от области подсвета....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707426
Дата охранного документа: 26.11.2019
21.12.2019
№219.017.f068

Способ защиты оэс от мощного лазерного излучения

Изобретение относится к области защиты оптико-электронных средств (ОЭС) и касается способа защиты ОЭС от мощного лазерного излучения. Способ заключается в приеме оптического излучения оптико-электронным средством и пропускании оптического излучения через защитный элемент, установленный перед...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709452
Дата охранного документа: 17.12.2019
05.02.2020
№220.017.fe01

Способ имитации оптико-электронного средства

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в лазерных локационных системах, системах оптико-электронного противодействия. Заявленный способ имитации оптико-электронного средства (ОЭС) базируется на установке в секторе поиска ОЭС ложной оптической цели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002712940
Дата охранного документа: 03.02.2020
29.02.2020
№220.018.0790

Устройство имитации вибрирующих объектов

Изобретение относится к средствам обеспечения скрытности вооружения и военной техники (ВВТ) от оптико-электронных средств разведки. Оно может быть использовано для имитации вибрационных колебаний поверхности ложных целей и макетов ВВТ при их разведке лазерными локационными станциями, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715372
Дата охранного документа: 26.02.2020
25.04.2020
№220.018.1984

Способ поражения цели управляемым боеприпасом в сложной фоноцелевой обстановке

Изобретение относится к вооружению, в частности к системам огневого поражения объектов управляемыми боеприпасами. Сущность способа поражения цели управляемым боеприпасом в сложной фоноцелевой обстановке заключается в определении пространственных координат района местоположения цели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002719891
Дата охранного документа: 23.04.2020
04.07.2020
№220.018.2ed7

Способ маскировки объектов

Изобретение относится к области маскировки наземных объектов от систем радиолокационного и оптико-электронного наблюдения. Для маскировки объектов на поверхность маскируемого объекта наносят по меньшей мере два слоя твердеющих маскирующих пен. При этом фоновый материал измельчают до заданной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725301
Дата охранного документа: 30.06.2020
20.04.2023
№223.018.4acb

Способ помехозащиты оптико-электронных средств от мощных лазерных комплексов

Изобретение относится к радиолокации и может использоваться для защиты оптико-электронных средств (ОЭС) от мощных оптических излучений. Технический результат состоит в повышении эффективности защиты ОЭС от поражения оптическим излучением. Для этого принимают оптические излучения ОЭС,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777049
Дата охранного документа: 01.08.2022
+ добавить свой РИД