×
29.12.2017
217.015.fe0d

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ ЦЕЛИ С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002638174
Дата охранного документа
12.12.2017
Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиолокации при определении угловых координат цели с помощью линейной антенной решетки. Достигаемый технический результат - расширение возможности определения координат цели при использовании линейной антенной решетки. Указанный результат достигается тем, что осуществляют излучение зондирующих сигналов, прием отраженных сигналов не менее, чем при двух положениях луча антенной решетки, разнесенных по угловой координате, измерении амплитуд принятых сигналов, соответствующих этим положениям луча, определении ширины луча, на основе измерения отклонения луча от нормали антенной решетки, при каждом его угловом положении, вычислении угловой координаты объекта, при этом измерение азимута цели относительно объекта-носителя производят в течение ряда моментов времени, характеризующихся изменением ориентации объекта-носителя в пространстве, затем для каждого измерения выстраивают линию возможных положений цели по другой угловой координате с учетом известного характера искривления диаграммы направленности линейной антенной решетки при электронном сканировании, производят сдвиг линий цели в соответствии с произошедшим за интервал времени между ними изменением ориентации объекта-носителя в пространстве и находят точку пересечения сдвинутых линий цели, соответствующую угловым координатам цели. 3 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиолокации при определении угловых координат цели с помощью линейной антенной решетки.

Из уровня техники известен способ измерения угловой координаты объекта (патент на изобретение RU №2274874, опубликовано 20.04.2006 г., МПК G01S 13/00, G01S 13/44). Способ включает излучение зондирующих сигналов, прием отраженных сигналов не менее чем при двух положениях луча антенны, разнесенных по угловой координате, измерение амплитуд принятых сигналов, соответствующих этим положениям луча, вычисление угловой координаты объекта. При каждом угловом положении луча дополнительно определяют отклонение луча от нормали антенны и на основании этого определяют его ширину, после чего вычисляют угловую координату объекта.

К недостаткам данного способа можно отнести возможность определения только одной угловой координаты объекта.

Известен способ измерения угловой координаты объекта (патент на изобретение RU №2426147, опубликовано 10.08.2011 г., МПК G01S 13/06). В способе измерения угловой координаты объекта в процессе обзора пространства радиолокационной станцией, включающем излучение зондирующих сигналов, прием и обнаружение отраженных от объекта сигналов, измерение и запоминание уровней принятых сигналов и угловых координат луча, соответствующих принятым сигналам, выделение в принятых сигналах пачек импульсов от каждого из объектов, вычисляют угловую координату объекта в результате оценки коэффициентов параболической огибающей выделенных пачек импульсов.

К недостаткам данного способа можно отнести возможность определения только одной угловой координаты объекта.

Известен способ определения угловых координат источника вертикальной наземной ФАР (патент на изобретение RU №1840017, опубликовано 27.06.2006 г., МПК G01S 3/14). Способ основан на образовании последовательности временных выборок сигналов из приемных каналов элементов ФАР по вертикали, измерении положения максимума спектра этой последовательности, по значению которого определяют угловую координату, формируют дополнительную последовательность временных выборок сигналов из приемных каналов ФАР по вертикали. Причем обе последовательности выборок разделяют друг относительно друга временным интервалом, длительность которого пропорциональна расстоянию между нижним элементом ФАР и поверхностью земли, а угловую координату измеряют по положению максимума спектра сигнала, разделенных временным интервалом.

К недостаткам данного способа можно отнести возможность определения только одной угловой координаты объекта.

Наиболее близким к предлагаемому является способ измерения угловой координаты объекта (патент на изобретение RU №2317567, опубликовано 20.02.2008 г., МПК G01S 13/44), который и выбран в качестве прототипа. Сущность способа заключается в излучении зондирующих сигналов, приеме отраженных сигналов не менее чем при двух положениях луча антенны, разнесенных по угловой координате, измерении амплитуд принятых сигналов, соответствующих этим положениям луча, определении ширины луча на основе измерения отклонения луча от нормали антенны при каждом его угловом положении, вычислении угловой координаты объекта, определении угловой скорости движения объекта, на основе фиксации временного интервала, характеризующего динамику изменения текущих угловых положений объекта относительно заданных значений, определении углового ускорения движения объекта на основе фиксации временного интервала, характеризующего динамику изменения текущих значений угловой скорости движения объекта относительно заданных значений. К недостаткам данного способа можно отнести то, что при его использовании возможно получение информации об угловой координате объекта только в одной плоскости, обычно, азимутальной, тогда как для полноценного функционирования большинства радиолокационных систем требуется знание двух угловых координат (азимута и угла места).

Известно, что линейные антенные решетки обладают узкой диаграммой направленности в плоскости, в которой лежит антенная решетка (для горизонтальных антенных решеток - это плоскость азимута цели) и широкой диаграммой направленности - в плоскости, перпендикулярной линии антенной решетки (для горизонтальных антенных решеток - это плоскость угла места цели). В первом случае ширина диаграммы направленности определяется размерами антенной решетки и амплитудно-фазовым распределением на ее раскрыве, во втором случае ширина диаграммы направленности определяется свойствами одиночного излучателя антенной решетки. Таким образом, считается, что линейные антенные решетки могут определять положение цели только в одной плоскости.

В настоящее время средства радиолокации все активнее используются на самых разнообразных гражданских и военных объектах, при этом количество мест, пригодных для установки антенных решеток, весьма ограничено. Например, на воздушных судах для размещения дополнительных линейных антенных решеток переднего обзора пригодны только передние кромки крыльев, позволяющие установить достаточно длинную антенную решетку в виде горизонтальной линейки излучателей. Подобная антенная решетка обеспечивает измерение двух координат цели - дальности и азимута. Для полноценного обзора пространства необходимо знание третьей координаты - угла места.

Технический результат изобретения заключается в расширении возможности определения координат цели при использовании линейной антенной решетки с электронным сканированием.

Технический результат достигается тем, что способ определения угловых координат цели с помощью линейной антенной решетки включает излучение зондирующих сигналов, прием отраженных сигналов, не менее чем при двух положениях луча антенной решетки, разнесенных по угловой координате, измерение амплитуд принятых сигналов, соответствующих этим положениям луча, определение первой угловой координаты цели (азимута). При этом он отличается от прототипа тем, что определение второй угловой координаты цели (угла места) с помощью линейной антенной решетки дополнительно включает следующие этапы:

- определяют точки нахождения цели относительно объекта-носителя в определенные моменты времени, при изменении его ориентации в пространстве;

- производят измерение угловой координаты цели (азимута) для каждой из данных точек с помощью линейной антенной решетки с электронным сканированием;

- определяют линии возможных положений цели по второй угловой координате (углу места) с учетом известного характера искривления диаграммы направленности линейной антенной решетки при электронном сканировании для каждой измеренной первой угловой координаты (азимута);

- сдвигают линии возможных положений цели по второй угловой координате (углу места) на величину изменения ориентации объекта-носителя в пространстве, произошедшего за интервал времени между ними;

- находят точку пересечения сдвинутых линий цели, которая соответствует угловым координатам цели.

Сущность предлагаемого способа определения угловых координат цели с помощью линейной антенной решетки поясняется рисунками Фиг. 1 - Фиг. 3, на которых представлено следующее:

Фиг. 1 - семейство диаграмм направленности (ДН) линейной антенной решетки, лежащей в горизонтальной плоскости при электронном сканировании, имеющих характерное искривление по углу места, где изображены: цель 1, истинный азимут цели 2, измеренный азимут цели 3;

Фиг. 2 - линии цели для двух измеренных азимутов, соответствующих двум положениям цели в пространстве относительно линейной антенной решетки, где представлены первое положение цели 4, первый измеренный азимут 5, линия цели для первого измеренного азимута 6, второе положение цели 7, второй измеренный азимут 8, линия цели для второго измеренного азимута 9;

Фиг. 3 - сдвинутые в соответствии с изменением пространственной ориентации объекта-носителя линии цели и точка их пересечения, где представлено: смещение цели после изменения ориентации объекта-носителя 10, точка пересечения, соответствующая истинному положению цели 11, линия возможного положения цели для второго измеренного азимута 12, линия цели после изменения ориентации объекта-носителя.

Использование зависимости между измеряемым и реальным азимутом цели от ее угла места составляет суть предлагаемого способа.

Определение угла места цели с помощью линейной антенной решетки производят с использованием особенностей диаграммы направленности линейных антенных решеток, на основе собранных за определенный период данных об измеренных линейной антенной решеткой азимуте цели и параметрах пространственной ориентации носителя (курс, крен, тангаж), на котором установлена линейная антення решетка.

Вследствие того, что геометрическая фигура, образованная точками синфазного сложения сигналов, излучаемых линейной антенной решеткой, представляет собой конус, осью симметрии которого выступает сама линейная антенная решетка, а угол раскрыва зависит от амплитудно-фазового распределения, диаграмма направленности в плоскости, перпендикулярной плоскости сканирования, искажается при отклонении от нормали к линейной антенной решетке.

Схематично характер искажения диаграммы направленности линейной антенной решетки (ДН) представлен на Фиг. 1, где представлено семейство диаграмм направленности линейной антенной решетки, лежащей в горизонтальной плоскости, ноль азимута совпадает с направлением нормали к линейной антенной решетке.

На рисунке Фиг. 1 видно, что степень искажения нарастает при увеличении отклонения диаграммы направленности от нормали к линейной антенной решетке, при этом возникает ошибка между истинным азимутом цели 2 и измеренным азимутом 3, причем величина этой ошибки зависит от угла места цели.

В качестве примера использования предлагаемого способа определения угловых координат цели с помощью линейной антенной решетки предлагается вариант для движущегося, меняющего ориентацию в пространстве объекта-носителя (например, воздушного судна), оснащенного горизонтальной линейной антенной решеткой. Будем считать, что обнаруживаемая цель находится достаточно далеко и параметры ее движения не влияют на ее азимут и угол места относительно объекта-носителя.

На начальном этапе определяют точку нахождения цели относительно объекта-носителя в определенный момент времени (на Фиг. 2 - точка 4).

С помощью линейной антенной решетки производят измерение азимута цели (на Фиг. 2 - точка 5).

Определяют линию цели с учетом известного характера искажения диаграммы направленности (на Фиг. 2 - линия 6).

Спустя определенный промежуток времени объект-носитель изменяет свою ориентацию в пространстве, при этом изменяется и видимое положение цели (на Фиг. 2 - точка 7).

С помощью линейной антенной решетки производят второе измерение азимута цели (на Фиг. 2 - точка 8).

Определяют линию цели, учитывая известный характер искажения диаграммы направленности (на Фиг. 2 - линия 9).

Далее, с учетом известного изменения ориентации в пространстве объекта-носителя и соответствующего ему смещения положения цели, каждая точка линии цели первого измеренного азимута смещается к новому положению цели (на Фиг. 3 - смещение цели 10 после изменения ориентации объекта-носителя), таким образом, все точки прогнозируемого положения цели образуют новую линию (на Фиг. 3 - линия 13).

Поскольку изначально было принято, что угловые координаты цели относительно объекта-носителя практически неизменны (цель находится далеко и ее угловые перемещения малы), то изменение ориентации объекта-носителя однозначно определяет относительное изменение направления на цель. Так как линейная антенная решетка определяет только одну угловую координату, то цель может находиться в любой из точек, образующих линию цели. Если после этого объект-носитель меняет ориентацию, то после пересчета всех точек линии цели мы получим соответствующие точки сдвинутой линии цели (на Фиг. 3 - линия 13), одна из которых является истинным положением цели. Так как истинное положение цели единственное и оно одинаково для всех сдвинутых линий цели, то точка пересечения сдвинутых линий цели и есть истинное положение цели, поскольку она лежит сразу на всех линиях (возможны случаи появления неоднозначности, когда точек пересечения более одной, тогда необходимо проводить дополнительные измерения азимута и строить дополнительные линии цели до устранения неоднознаности).

Таким образом, для рассматриваемого примера, приведенного на Фиг. 3, пересечение линии цели для второго измеренного азимута 12 и линии цели после изменения ориентации объекта-носителя 13, полученной сдвигом точек линии цели первого измеренного азимута, дает истинное положение цели, включающее в себя азимут и угол места.

Измерение дальности при этом производится обычным радиолокационным методом.

Таким образом, предлагаемый способ определения угловых координат цели с помощью линейной антенной решетки позволяет получить все три координаты цели: дальность, азимут и угол места.

Предложенный способ определения угловых координат цели с помощью линейной антенной решетки является универсальным и подразумевает различные использования: циклические повторения при сопровождении цели, использование большего числа измеренных азимутов и линий прогноза для увеличения точности и устранения возможной неоднозначности измерений, использование для линейных антенных решеток различной ориентации.

Способ определения угловых координат цели с помощью линейной антенной решетки, включающий излучение зондирующих сигналов, прием отраженных сигналов не менее, чем при двух положениях луча антенной решетки, разнесенных по азимуту цели, измерение амплитуд принятых сигналов, соответствующих этим положениям луча, определение ширины луча, на основе измерения отклонения луча от нормали антенной решетки, при каждом его угловом положении, определение азимута цели, отличающийся тем, что измерение азимута цели относительно объекта-носителя производят в течение ряда моментов времени, характеризующихся изменением ориентации объекта-носителя в пространстве, после чего для каждого измерения выстраивают линию возможных положений цели по углу места цели с учетом известного характера искривления диаграммы направленности линейной антенной решетки при электронном сканировании, производят сдвиг линий цели в соответствии с произошедшим за интервал времени между ними изменением ориентации объекта-носителя в пространстве и находят точку пересечения сдвинутых линий цели, соответствующую азимуту цели и углу места цели.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ ЦЕЛИ С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ ЦЕЛИ С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ УГЛОВЫХ КООРДИНАТ ЦЕЛИ С ПОМОЩЬЮ ЛИНЕЙНОЙ АНТЕННОЙ РЕШЕТКИ
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 41-50 of 50 items.
24.05.2019
№219.017.5ec9

Способ компенсации геометрического шума инфракрасных изображений

Изобретение относится к области обработки цифровых изображений и касается способа компенсации геометрического шума инфракрасных изображений от сенсоров с вертикальным расположением линеек фоточувствительных элементов. Способ заключается в том, что осуществляют прием потока излучения и выполняют...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688616
Дата охранного документа: 21.05.2019
02.07.2019
№219.017.a2ad

Способ калибровки видеодатчиков многоспектральной системы технического зрения

Изобретение относится к области калибровки видеокамер, работающих в составе системы технического зрения. Технический результат − получение высококонтрастного изображения тестового шаблона, наблюдаемого камерами видимого и инфракрасного диапазона для осуществления калибровки видеодатчиков...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692970
Дата охранного документа: 28.06.2019
10.07.2019
№219.017.a995

Способ повышения точности определения угла пеленга цели

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в системах амплитудной суммарно-разностной моноимпульсной радиолокации. Технический результат - уменьшение ошибок при определении угла пеленга цели и снижение требований к точности изготовления и стабильности характеристик...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693932
Дата охранного документа: 08.07.2019
02.08.2019
№219.017.bb66

Отвертка угловая двусторонняя комбинированная

Изобретение относится к отвертке угловой двусторонней комбинированной со сменными стержнями. Отвертка содержит рукоятку с двумя закрепленными на ее противоположных концах стержнями Г-образной формы, каждый из которых имеет удлиненную часть, переходящую с одной стороны в изогнутый участок,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002696174
Дата охранного документа: 31.07.2019
18.10.2019
№219.017.d7b1

Способ ремонта сложных технических комплексов

Изобретение относится к сложным техническим системам. В способе ремонта сложных технических комплексов включают режим контроля комплекса, по результатам которого определяют местонахождение неисправности. Уточняют, какие составные части могут быть неисправны и изымают из состава комплекса первую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703407
Дата охранного документа: 16.10.2019
31.12.2020
№219.017.f49e

Способ непрерывного мониторинга состояния экранированного сооружения

Изобретение относится к области защиты информации путем непрерывного мониторинга состояния экранированных сооружений и предназначено для повышения уровня защищенности объектов, с которыми ведутся работы в данных сооружениях. Технический результат направлен на создание способа непрерывного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710607
Дата охранного документа: 30.12.2019
16.05.2023
№223.018.6298

Волноводная нагрузка высокой мощности

Изобретение относится к технике СВЧ. Волноводная нагрузка высокой мощности содержит короткозамкнутый отрезок прямоугольного волновода с фланцем на одном конце, с охлаждающими ребрами на внешней поверхности и короткозамыкающей металлической заглушкой на другом конце, а также размещенный внутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002784331
Дата охранного документа: 23.11.2022
16.05.2023
№223.018.6451

Головка-переходник универсальная торцовая

Изобретение относится к ручному слесарно-монтажному инструменту, а именно к устройству - головке-переходнику универсальной торцовой для монтажа и демонтажа крепежных элементов, имеющих ограниченную поверхность для инструмента, например, в виде тройников для соединения трубопроводов и т.д. в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002790514
Дата охранного документа: 21.02.2023
30.05.2023
№223.018.72fa

Способ автоматического управления средством активной защиты информации

Изобретение относится к области вычислительной техники. Техническим результатом является создание способа автоматического управления системой активной защиты, позволяющего ограничивать время работы средства активной защиты без снижения уровня защищенности информации, обрабатываемой на объекте...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002733083
Дата охранного документа: 29.09.2020
30.05.2023
№223.018.73e7

Система автоматизированной проверки устройств распределения и фазирования сверхвысокочастотного сигнала

Использование: для автоматизированной проверки устройств распределения и фазирования сверхвысокочастотного сигнала. Сущность изобретения заключается в том, что система автоматизированной проверки устройств распределения и фазирования сверхвысокочастотного сигнала содержит персональный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002790278
Дата охранного документа: 15.02.2023
Showing 31-36 of 36 items.
09.09.2018
№218.016.8544

Способ и система для определения координат цели в системе "запрос-ответ"

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в системах вторичной радиолокации при определении координат цели в системе «запрос-ответ». Достигаемый технический результат изобретения - повышение точности определения координат цели (ответчика) при любом положении антенны...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666360
Дата охранного документа: 07.09.2018
24.05.2019
№219.017.5daa

Двухдиапазонная приемо-передающая активная фазированная антенная решетка

Использование: для применения в радиолокации, связи и других системах, размещенных на летательных аппаратах. Сущность изобретения заключается в том, что приемо-передающая активная фазированная антенная решетка содержит линейки излучателей, модули приемо-передающие усилительные, делитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002688836
Дата охранного документа: 22.05.2019
09.06.2019
№219.017.7d1e

Полуактивная фазированная антенная решетка

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к антенной технике, может использоваться в радиолокации, связи и других системах. Технический результат заключается в обеспечении широких возможностей управления формой диаграммы направленности с одновременным обеспечением низкого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414781
Дата охранного документа: 20.03.2011
22.08.2019
№219.017.c220

Способ контроля исправности приемо-усилительных каналов активной фазированной антенной решетки

Изобретение относится к радиолокационной технике и может быть использовано для контроля исправности приемо-усилительных каналов приемо-передающих модулей активных фазированных антенных решеток (АФАР), обеспечивающих формирование диаграммы направленности заданной формы, изменяемой в пространстве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697813
Дата охранного документа: 20.08.2019
16.05.2023
№223.018.600d

Способ определения координат цели в системе "запрос-ответ"

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано в системах вторичной радиолокации при определении координат цели в системе «запрос-ответ». Технический результат изобретения заключается в обеспечении возможности определения координат цели в системе «запрос-ответ»,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002742945
Дата охранного документа: 12.02.2021
16.05.2023
№223.018.619a

Способ повышения надежности опознавания в радиолокационной системе активного запроса-ответа

Изобретение относится к активной радиолокации и может быть использовано в запросчиках радиолокационных систем активного запроса-ответа, устанавливаемых на подвижные объекты-носители, работающих по целеуказаниям от внешних систем по объектам, которые оборудованы радиолокационными ответчиками....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002746175
Дата охранного документа: 08.04.2021
+ добавить свой РИД