×
18.05.2019
219.017.5b10

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФАЗОВОЙ ПЕЛЕНГАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ФПХ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области антенной техники, а именно к способам формирования фазовой пеленгационной характеристики. Предлагается способ формирования (расширения) фазовых пеленгационных характеристик (ФПХ) с рабочим участком заданной угловой ширины в одной или двух ортогональных плоскостях с помощью одной или двух ортогональных пар приемных элементов при фиксированных расстояниях d и d между элементами пар. В качестве исходных данных для формирования ФПХ в каждой из ортогональных плоскостей используются разности фаз сигналов на выходах приемных элементов пар, измеряемые на двух частотах, а сама ФПХ формируется как разность указанных разностей фаз сигналов, соответствующих разным частотам. Способ применяется в случаях, когда рабочий участок пеленгационной характеристики, определенной на рабочей частоте, имеет угловую ширину меньше требуемой. Достигаемый технический результат - формирование ФПХ заданной ширины при фиксированных расстояниях между парами приемных антенн. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Область техники

Изобретение относится к области антенной и радиолокационной техники, а именно к способам формирования фазовой пеленгационной характеристики.

Уровень техники

Известны способы формирования фазовой пеленгационной характеристики (ФПХ) (см., например, Леонов А.И., Фомичев К.И. Моноимпульсная радиолокация. - М.: Радио и связь, 1984). Для формирования ФПХ в одной плоскости используются фазы сигналов на выходах двух приемных антенных элементов, разнесенных в пространстве на известное расстояние d. Информация об угловой координате цели содержится в разности фаз сигналов

где Δϕ - разность фаз сигналов; ϕ1 (θ, φ), ϕ2 (θ, φ) - фазы сигналов на выходах элементов в пространственном направлении (θ, φ).

Для формирования ФПХ одновременно в двух ортогональных плоскостях используются две ортогональные пары элементов. Однако известные способы основаны на использовании разности фаз приходящих сигналов на одной частоте (Леонов А.И., Фомичев К.И. Моноимпульсная радиолокация. - М.: Радио и связь, 1984, стр.10). При фиксированных электрических расстояниях между элементами ортогональных пар это обстоятельство определяет ширину рабочего участка пеленгационной характеристики. При больших электрических расстояниях между парами элементов рабочий участок пеленгационной характеристики (диапазон значений разности фаз Δϕ от -180° до +180°, центрированный в равносигнальном направлении) может оказаться недостаточно широким для обеспечения эффективной работы измерителя угловых координат, поскольку за пределами этого участка однозначное определение координат источника излучения невозможно в силу периодичности ФПХ, определяемой по формуле (1), как зависимость разности фаз от угла прихода сигнала, по результатам измерений фаз в диапазоне [0°, 360°] или [-180°, 180°]. Применение направленных излучателей в качестве элементов ортогональных пар может ослабить сигналы, принимаемые вне рабочего участка ФПХ, и тем самым устранить упомянутую неоднозначность, но не может изменить угловой размер рабочего участка ФПХ, так как он определен электрическим расстоянием между центрами элементов.

Две возможные схемы построения измерительной антенны такого типа приведены на фиг.1. На фиг.1,а приведена схема измерительной антенны с использованием четырех элементов 1-4, а на фиг.1,б - схема измерительной антенны с использованием трех элементов 1-3. В обеих схемах для проведения измерений используются две ортогональные пары приемных элементов.

Ниже предлагается способ формирования (расширения) фазовых пеленгационных характеристик с рабочим участком заданной угловой ширины в двух ортогональных плоскостях при фиксированных расстояниях d1 и d2 между элементами пар. В качестве исходных данных для формирования пеленгационной характеристики в каждой из плоскостей будет рассматриваться разность фаз сигналов Δϕ, определяемая по формуле (1). Способ применим в случаях, когда рабочий участок пеленгационной характеристики, определенной по формуле (1) на рабочей частоте, имеет угловую ширину меньше требуемой.

Ближайшим аналогом настоящего изобретения является способ формирования пеленгационной характеристики с помощью одной или двух ортогональных пар приемных элементов, в котором используются фазы сигналов на одной частоте (Леонов А.И., Фомичев К.И. Моноимпульсная радиолокация. - М.: Радио и связь, 1984, стр.13).

Такой способ не позволяет сформировать ФПХ заданной ширины при фиксированных расстояниях между парами приемных элементов.

Сущность изобретения

Рассмотрим систему из 4-х приемных элементов 1-4, расположенных в вершинах ромба так, как это показано на Фиг.1. Расстояние между элементами 2 и 3, расположенными вдоль оси X декартовой системы координат, равно d1, а расстояние между элементами 1 и 4, расположенными вдоль оси Y декартовой системы координат, равно d2.

Заявляемый способ формирования пеленгационной характеристики в одной из ортогональных плоскостей по формуле (1) состоит в следующем:

1. Измеряются значения фаз ϕA1 (θ, φ), ϕA2 (θ, φ) и ϕB1 (θ, φ), ϕB2 (θ, φ) сигналов на выходах пары приемных элементов А и В (элементов 2 и 3 или элементов 1 и 4 на фиг.1) в зависимости от пространственного направления (θ, φ) на двух частотах f1 и f2=f1(1+τ). Здесь (θ, φ) - направление прихода сигнала в сферической системе координат; τ - коэффициент, задающий частотный сдвиг.

2. Значения фаз ϕA1 (θ, φ), ϕA2 (θ, φ) и ϕB1 (θ, φ), ϕB2 (θ, φ) измеряются в диапазоне значений фаз [0°, 360°] и нормируются таким образом, чтобы нулевая фаза соответствовала середине расстояния d (равного, например, на фиг.1,а либо d1 для элементов 2 и 3 либо d2 для элементов 1 и 4) между элементами A и B, а значения фаз ϕA1 (θ, φ), ϕA2 (θ, φ) и ϕB1 (θ, φ), ϕB2 (θ, φ) находились в указанном выше диапазоне.

3. Вычисляются две разности фаз сигналов на выходах элементов A и B на частотах f1 и f2:

Как видно из формулы (2), если значение каждого слагаемого в правой части изменяется в диапазоне [0°, 360°], то значения разностей фаз изменяются в диапазоне [-360°, 360°].

4. Вычисляется разность разностей фаз, определенных по формуле (2), с использованием следующих соотношений:

Соотношения (3б) и (3в) могут применяться многократно вплоть до приведения Δ к интервалу [-180°, 180°].

Зависимость величины Δ от углового положения источника принимаемого сигнала используется в качестве пеленгационной характеристики.

5. Значение частоты f2=f1(1+τ) выбирается следующим образом.

Если заданный угловой диапазон [-Θ, +Θ] рабочего участка пеленгационной характеристики превышает рабочий угловой диапазон пеленгационной характеристики, определяемой по формуле (1) на рабочей частоте f1, то частотный сдвиг τ вычисляется по формуле

τ=1/[(2d/λ)sinΘ],

где d - расстояние между приемными элементами,

λ - длина волны, соответствующая рабочей частоте f1,

Θ - предельный угол рабочего участка пеленгационной характеристики.

6. При формировании пеленгационных характеристик в двух ортогональных плоскостях в системе из двух пар излучателей с расстояниями d1 и d2 между элементами пар с использованием одного частотного сдвига τ ФПХ для одной пары элементов (например, с наибольшим расстоянием между элементами) вычисляется по формуле (3), а ФПХ для другой пары элементов вычисляется также по формуле (3) и нормируется на отношение расстояний d1 и d2 таким образом, чтобы ширины рабочих участков ФПХ совпали в обеих плоскостях.

При использовании направленных элементов с лепестковой диаграммой направленности (ДН) возможно пропадание сигнала в угловых направлениях, соответствующих нулям ДН. Такая амплитудная модуляция принимаемого сигнала ДН элемента может привести к возникновению зон нечувствительности на рабочем участке ФПХ. Для устранения этого недостатка можно использовать приемные элементы, не имеющие нулей или глубоких провалов ДН в области рабочего участка ФПХ или применить методы управления формой ДН (методы синтеза ДН, см., например, Зелкин Е.Г., Соколов В.Г. Методы синтеза антенн. - М: Советское радио, 1980) для ее расширения в требуемой угловой зоне.

Для формирования ФПХ в двух ортогональных плоскостях можно использовать пары элементов, геометрически расположенные не строго ортогонально друг другу.

Перечень фигур чертежей

Фиг.1. Возможные схемы размещения приемных элементов.

Фиг.2. Зависимости разностей фаз в азимутальной плоскости от угла прихода сигнала, рассчитанные по формулам (5) для горизонтальной пары элементов.

Фиг.3. Фазовая пеленгационная характеристика в азимутальной плоскости, рассчитанная по формулам (3).

Фиг.4. Зависимости разностей фаз в угломестной плоскости от угла прихода сигнала, рассчитанные по формулам (5) для вертикальной пары элементов.

Фиг.5. Фазовая пеленгационная характеристика в угломестной плоскости, рассчитанная по формулам (3).

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения

Приводится описание предпочтительной реализации, но при этом необходимо иметь в виду, что возможно внесение незначительных изменений без отклонения от рамок и духа настоящего изобретения.

Рассматриваемая реализация описанного выше способа построена на основе численного моделирования данного способа с использованием антенной системы моноимпульсной РЛС, содержащей четыре идентичных антенных модуля, расположенных согласно конфигурации, изображенной на фиг.1 таким образом, что антенные модули (1, 4) и (2, 3) расположены симметрично относительно центра антенной системы, пары модулей (1, 4) и (2, 3) ортогональны друг другу. Расстояния между центрами модулей в горизонтальной и вертикальной плоскостях равны d1=14.3λ и d2=24.8λ, соответственно.

В качестве исходных данных использовались фазы сигналов на выходах модулей антенной системы, которые рассчитывались на двух частотах f1 и f2=f1(1+τ) при сканировании антенной системы в пределах ±90°:

где ϕji - фаза j-го модуля с координатами x(j), y(j) на i-й частоте,

j=1÷4 - номер модуля,

(θ, φ) - направление прихода волны в сферической системе координат.

Вычисляются разности фаз сигналов на выходах элементов 2, 3 (в горизонтальной плоскости) и 1, 4 (в вертикальной плоскости) на частотах f1 и f2 по формулам (2) с использованием формул (4) для фаз:

Формулы (5) использовались для получения разностей фаз Δ1 и Δ2 по формулам (3) для двух ортогональных пар элементов (2, 3) и (1, 4). Полученные разности фаз Δ1 и Δ2 представляют собой ФПХ, сформированные с использованием заявляемого способа. На фиг.2-5 приведены зависимости разности фаз сигналов на выходах элементов ортогональных пар от угла прихода сигнала и ФПХ в азимутальной и угломестной плоскостях, полученные предложенным способом при τ=2.5%.

На фиг.2 и 4 представлены зависимости разности фаз на двух частотах (кривые 1 и 2) от угла прихода сигнала, рассчитанные по формулам (5) в азимутальной и угломестной плоскостях соответственно. На фиг.3 и 5 приведены ФПХ, рассчитанные по формулам 3. Рабочий диапазон углов сканирования задавался равным [-53°, +53°]. Заданное значение предельного угла использовалось для выбора значения частотного сдвига τ. Поскольку расстояния между элементами ортогональных пар в горизонтальной и вертикальной плоскостях различны, причем минимальное расстояние соответствует горизонтальной (азимутальной) плоскости, ФПХ в этой плоскости, полученная по формуле (3), дополнительно умножалась на отношение расстояний d2/d1.

Как видно из рисунков, ширина ФПХ, построенных на частотах f1 и f2, существенно меньше заданной. Применение заявляемого способа формирования ФПХ позволяет расширить ФПХ таким образом, чтобы ширина ее рабочего участка оказалась равной заданной.

Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-12 of 12 items.
08.03.2019
№219.016.d4f0

Способ формирования текущего энергетического спектра выходного сигнала приемника, устройство для его осуществления и способ измерения дальности

Изобретения могут быть использованы преимущественно в радиолокационных системах для измерения дальности до цели. Достигаемый технический результат - сокращение времени измерения дальности до цели. Способ формирования текущего энергетического спектра (ТЭС) выходного сигнала приемника заключается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371736
Дата охранного документа: 27.10.2009
18.05.2019
№219.017.5b0d

Способ определения угломестной координаты низколетящей цели

Предложен способ определения угломестной координаты низколетящей цели (НЛЦ), содержащий прием суммарного сигнала, отраженного от цели и подстилающей поверхности, на выходах четырех антенн, формирование дискриминационных характеристик (ДХ) измерителя координат в двух ортогональных плоскостях S и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444750
Дата охранного документа: 10.03.2012
Showing 21-30 of 30 items.
19.04.2019
№219.017.3125

Способ фазового формирования нулей в диаграмме направленности фазированной антенной решетки (варианты)

Изобретение относится к области антенной техники, а точнее к способам управления формой диаграммы направленности (ДН) фазированной антенной решетки (ФАР) путем изменения лишь фаз возбуждений элементов ФАР. Техническим результатом является получение одновременно расширенных и глубоких нулей ДН...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002414780
Дата охранного документа: 20.03.2011
19.04.2019
№219.017.3278

Способ пространственной селекции приходящих сигналов в измерительной антенне моноимпульсного радиолокатора

Изобретение относится к области антенной техники, а именно к способам пространственной селекции приходящих радиосигналов. Предлагаемый способ пространственной селекции приходящих сигналов основан на измерении фаз сигналов на выходах четырех антенн, образующих антенную систему моноимпульсной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002402789
Дата охранного документа: 27.10.2010
27.04.2019
№219.017.3cb6

Способ получения нефтяного игольчатого кокса

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к способу получения высококачественного нефтяного игольчатого кокса для электродной промышленности. Способ включает получение исходного сырья путем смешивания тяжелой смолы пиролиза и тяжелого газойля каталитического крекинга в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686152
Дата охранного документа: 24.04.2019
18.05.2019
№219.017.5692

Способ обнаружения объектов

Изобретение относится к обнаружению объектов. Способ обнаружения объектов содержит этапы получения кадров, инициализации фонового кадра, инициализации порогового кадра. Далее для каждого из полученных кадров выполняют вычисление разности между текущим кадром и фоновым кадром, бинаризацию с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002395787
Дата охранного документа: 27.07.2010
18.05.2019
№219.017.5b0d

Способ определения угломестной координаты низколетящей цели

Предложен способ определения угломестной координаты низколетящей цели (НЛЦ), содержащий прием суммарного сигнала, отраженного от цели и подстилающей поверхности, на выходах четырех антенн, формирование дискриминационных характеристик (ДХ) измерителя координат в двух ортогональных плоскостях S и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444750
Дата охранного документа: 10.03.2012
18.05.2019
№219.017.5b97

Кабельный переход между взаимоповоротными частями машины (варианты)

Изобретение относится к области электротехники и электроэнергетики, в частности к устройствам передачи электроэнергии от неподвижной части к его поворотной части, и может быть использовано, например, во взаимоповоротных частях машин без вращающихся контактных устройств. Технический результат,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002468483
Дата охранного документа: 27.11.2012
19.07.2019
№219.017.b624

Способ тепловой регенерации отработанных технологических жидкостей

Изобретение относится к нефтехимической и газовой промышленности, в частности к способам разделения и очистки отработанных технологических жидкостей, таких как гликоли, моторные, турбинные и трансформаторные масла. Способ тепловой регенерации отработанных технологических жидкостей включает...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694771
Дата охранного документа: 16.07.2019
06.12.2019
№219.017.ea49

Способ очистки сернисто-щелочных сточных вод

Изобретение может быть использовано в нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах. Сернисто-щелочные стоки (СЩС) подают в среднюю часть отпарной колонны 3, в которой происходит испарение аммиака, части сероводорода, а также воды, которые отводят с верхней части отпарной колонны 3...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708005
Дата охранного документа: 03.12.2019
12.12.2019
№219.017.ec72

Способ очистки сернисто-щелочных сточных вод

Изобретение может быть использовано в нефтеперерабатывающих и нефтехимических производствах. Сернисто-щелочные стоки (СЩС) подают в отпарную колонну 3, работающую в режиме ректификации, для испарения аммиака, части сероводорода и воды, которые отводят последовательно в холодильник 7 и сепаратор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708602
Дата охранного документа: 09.12.2019
13.12.2019
№219.017.ecce

Способ переработки отходов фосфогипса с получением концентрата рзэ и гипса строительного

Изобретение относится к утилизации отходов производства и охраны окружающей среды и может быть использовано в химической промышленности и в других отраслях производства, связанных с применением редкоземельных элементов, а также выделяющийся в процессе производства вяжущий компонент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708718
Дата охранного документа: 11.12.2019
+ добавить свой РИД