×
02.10.2019
219.017.cc5e

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАТУХАНИЯ СИГНАЛОВ В КАНАЛЕ РАДИОСВЯЗИ С ЛЕТАТЕЛЬНЫМ АППАРАТОМ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиотехнических измерений. Способ определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом заключается в том, что посредством передающего устройства, расположенного на летательном аппарате, через передающую антенну излучают сигналы на заданной частоте, в стороннем приемном устройстве с помощью приемной антенны регистрируют времена прихода сигналов, на основании которых строят временную диаграмму приема сигналов, далее из временной диаграммы приема определяют моменты времени, соответствующие началу или окончанию приема сигналов, для данных моментов времени рассчитывают мощность сигналов на входе приемного устройства без учета дополнительного затухания сигналов, включающего уменьшение мощности сигналов вследствие прохождения через плазменную оболочку, образующуюся у раскрыва антенны летательного аппарата, и уменьшение мощности сигналов вследствие уменьшения коэффициента усиления антенны летательного аппарата, при этом фактическую мощность сигналов на входе приемного устройства в моменты времени, соответствующие началу или окончанию приема сигналов, принимают равной чувствительности приемного устройства, далее определяют коэффициент дополнительного затухания сигналов, равный отношению рассчитанной мощности к фактической. Технический результат заключается в возможности определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом в условиях ограниченного времени измерений при перемещении приемной и передающей антенн относительно друг друга в процессе измерений с учетом воздействия на одну из антенн интенсивных аэротермодинамических нагрузок. 2 ил.

Изобретение относится к области радиотехнических измерений и может быть использовано для анализа параметров канала радиосвязи по результатам приема сигналов в нем.

Суммарное затухание сигналов (электромагнитных волн) в канале радиосвязи состоит из затуханий вследствие: распространения в свободном пространстве, влияния интерференционных потерь, влияния поляризационных потерь и т.д. При наличии интенсивных аэротермодинамических нагрузок, воздействующих на летательный аппарат и его антенну, суммарное затухание сигналов в канале радиосвязи увеличивается вследствие появления дополнительного затухания.

Дополнительное затухание сигналов включает:

1) уменьшение мощности сигналов вследствие прохождения через плазменную оболочку, образующуюся у раскрыва антенны летательного аппарата в плотных слоях атмосферы при скоростях движения более 2 км/с;

2) уменьшение мощности сигналов вследствие уменьшения коэффициента усиления антенны летательного аппарата из-за необратимого изменения радиотехнических и механических характеристик материала теплозащитной антенной вставки во время и после воздействия на вставку интенсивных аэротермодинамических нагрузок, результатом которых являются: плавление, обгар, коксование и унос части материала вставки.

Уменьшение мощности сигналов вследствие уменьшения коэффициента усиления антенны летательного аппарата определяется:

- увеличением диссипативных потерь в материале теплозащитной антенной вставки;

- увеличением коэффициента отражения от входа антенны.

На участке траектории полета, где на летательный аппарат и его антенну воздействуют интенсивные аэротермодинамические нагрузки, дополнительное затухание сигналов в канале радиосвязи определяется одновременным уменьшением мощности сигналов вследствие затухания при прохождении через образующуюся плазменную оболочку, и вследствие уменьшения коэффициент усиления антенны летательного аппарата. При уменьшении интенсивности аэротермодинамических нагрузок, когда плазменная оболочка перестает вносить затухание в проходящие через нее сигналы, дополнительное затухание определяется только уменьшением коэффициента усиления антенны летательного аппарата. При этом действующая величина коэффициента усиления антенны летательного аппарата может быть рассчитана, как разность между его начальной величиной и коэффициентом дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи.

Теоретический расчет коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи является трудоемкой задачей, так как требует проведения сложных математических расчетов, описывающих изменение физических параметров воздушной среды, материала теплозащитной антенной вставки и материала теплозащитного покрытия корпуса летательного аппарата под воздействием интенсивных аэротермодинамических нагрузок, а также процессов распространения электромагнитных волн в многослойных средах.

Известен способ определения затухания в антенном обтекателе, который можно считать условным аналогом антенной вставки (патент RU №2587687 «Способ определения потерь в обтекателе» авторы Самбуров Н.В., Рыбаков Д.Ю., МПК: G01R 29/00, опубликовано 20.06.2015 Бюл. №17). В данном способе проводится серия из N измерений уровня сигнала E0j падающей плоской электромагнитной волны в диапазоне длин волн λ0±Δλ на выходе измерительной антенны без обтекателя и серия из N измерений уровня Ei сигнала на выходе антенны с установленным обтекателем (измерительная антенна замещается системой антенна-обтекатель) с последующей математической обработкой результатов. Причем вариация фазы производится за счет вариации несущей длины волны падающей электромагнитной волны.

Наиболее близким аналогом к заявляемому изобретению, является способ измерения коэффициента затухания между антеннами, в котором производится измерение суммарного затухания сигналов в канале радиосвязи (патент RU №2127889 «Устройство для измерения коэффициента затухания между антеннами» авторы Сошников Э.Н., Хирьянов А.Т., МПК: G01R 29/10, опубликовано 20.03.1999). В данном способе измерение обеспечивается путем установки с помощью формирователя цифрового кода, реверсивного счетчика, цифроаналогового преобразователя, управляемого аттенюатора, первого электронно-управляемого переключателя, передающей антенны, приемной антенны и второго электронно-управляемого переключателя на входе измерительного приемника уровня сигнала, равного его чувствительности, измерения уровня мощности РТ на выходе управляемого аттенюатора при уровне входного сигнала на входе измерительного приемника, равного его чувствительности, запоминания первым блоком памяти значения мощности РТ путем установки с помощью блоков уровня сигнала на входе измерительного приемника, также равного его чувствительности, измерения на выходе управляемого аттенюатора уровня мощности РВЧ при уровне входного сигнала измерительного приемника, равного его чувствительности, запоминания вторым блоком памяти уровня мощности РВЧ, делением цифровым делителем РТВЧ логарифмированием блоком логарифмирования результата деления РТВЧ и высвечиванием на цифровом табло индикатора числового значения, соответствующего коэффициенту затухания между антеннами.

Недостатком данных способов измерений является то, что они применимы лишь при наземных исследованиях (передающая и приемная антенны расположены на земле), не подразумевающих воздействие интенсивных аэротермодинамических нагрузок, а значит и учет их влияния, и требуют использования дополнительного оборудования, в частности, измерителя уровня сигналов.

Решаемой технической проблемой является определение коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи без использования дополнительного оборудования, позволяющего измерить уровень (мощность) сигнала, при этом время измерений ограничено, приемная и передающая антенна перемещаются относительно друг друга в процессе измерений с одновременным воздействием на одну из антенн интенсивных аэротермодинамических нагрузок.

Технический результат, на достижение которого направлено заявляемое изобретение, заключается в возможности определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом. При этом не требуется использование дополнительного оборудования, позволяющего измерить уровень (мощность) сигнала, и проведение сложных математических расчетов.

Данный технический результат достигается тем, что способ определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом заключается в том, что посредством передающего устройства, расположенного на летательном аппарате, через передающую антенну излучают сигналы на заданной частоте, в стороннем приемном устройстве с помощью приемной антенны регистрируют времена прихода сигналов, на основании которых строят временную диаграмму приема сигналов, далее из временной диаграммы приема определяют моменты времени, соответствующие началу или окончанию приема сигналов, для данных моментов времени рассчитывают мощность сигналов на входе приемного устройства без учета дополнительного затухания сигналов, включающего уменьшение мощности сигналов вследствие прохождения через плазменную оболочку, образующуюся у раскрыва антенны летательного аппарата, и уменьшение мощности сигналов вследствие уменьшения коэффициента усиления антенны летательного аппарата, при этом фактическую мощность сигналов на входе приемного устройства в моменты времени, соответствующие началу или окончанию приема сигналов, принимают равной чувствительности приемного устройства, далее определяют коэффициент дополнительного затухания сигналов, равный отношению рассчитанной мощности к фактической.

Заявляемый способ позволяет определить коэффициент дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом без использования дополнительного оборудования, такого как измеритель уровня (мощности) сигнала, в условиях ограниченного времени измерений при перемещении приемной и передающей антенн относительно друг друга в процессе измерений с одновременным воздействием на одну из антенн интенсивных аэротермодинамических нагрузок.

На фиг. 1 представлена временная диаграмма приема сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом, зарегистрированная приемным устройством. Последовательность чередования интервалов приема и отсутствия приема сигналов объясняется неравномерностью диаграммы направленности антенны летательного аппарата и вращением летательного аппарата при полете вокруг продольной оси. При этом часть интервалов приема может быть более «широкой», что соответствует углам связи, приходящимся на область основного лепестка диаграммы направленности антенны летательного аппарата, а часть более «узкой», что соответствует углам связи, приходящимся на область боковых или задних лепестков диаграммы направленности.

На фиг. 2 представлена нормированная диаграмма направленности антенны летательного аппарата в плоскости ее сечения, содержащей углы связи для рассматриваемого интервала приема, а также диапазон данных углов связи.

Определение коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом производится следующим образом.

Предварительно у антенны летательного аппарата измеряют нормированную диаграмму направленности и значение коэффициента усиления в максимуме диаграммы направленности.

Антенну устанавливают на боковой поверхности летательного аппарата. Летательный аппарат вращается при полете. На некотором участке траектории полета на летательный аппарат воздействуют интенсивные аэротермодинамические нагрузки. Посредством передающего устройства, расположенного на летательном аппарате, через передающую антенну излучают сигналы на заданной частоте, в стороннем приемном устройстве с помощью приемной антенны регистрируют времена прихода сигналов, но не значения их мощности, на основании которых строят временную диаграмму приема сигналов. Определение коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи может быть осуществлено лишь после того, как интенсивность аэротермодинамических нагрузок, воздействующих на летательный аппарат, уменьшится до значений, при которых начинается прием сигналов приемным устройством.

Из временной диаграммы приема сигналов определяют моменты времени, соответствующие моменту начала tHАЧ и последующего окончания кон приема сигналов на рассматриваемом интервале приема (фиг. 1).

Рассчитывают длительность рассматриваемого интервала приема:

Также из временной диаграммы приема сигналов определяют моменты времени, соответствующие центру рассматриваемого tЦ1 и соседнего tЦ2 интервалов приема (фиг. 1).

Рассчитывают длительность между центрами интервалов приема:

Длительность Δt равна времени, за которое антенна летательного аппарата совершает оборот в пространстве на угол Δϕ, равный углу между двумя направлениями и на ее диаграмме направленности, соответствующими центрам соседних интервалов приема, скорость вращения летательного аппарата считается постоянной. Угол Δϕ определяется по диаграмме направленности антенны летательного аппарата в плоскости ее сечения, содержащей углы связи для рассматриваемого интервала приема. В случае, когда углы связи приходятся только на основной лепесток диаграммы направленности, угол Δϕ принимают равным 360°.

Рассчитывают диапазон углов связи на диаграмме направленности антенны летательного аппарата, соответствующий рассматриваемому интервалу приема:

На нормированной диаграмме направленности антенны летательного аппарата (в плоскости ее сечения, содержащей углы связи для рассматриваемого интервала приема) определяют направление, соответствующее центру рассматриваемого интервала приема. Далее от выбранного направления в сторону вращения летательного аппарата отсчитывают угол ΔϕСВ/2. Определяют уровень K, соответствующий углу ΔϕСВ/2 (фиг. 2). Данный уровень соответствует уровню нормированной диаграммы направленности антенны летательного аппарата в момент начала приема сигналов на рассматриваемом интервале приема.

Рассчитывают коэффициент усиления антенны летательного аппарата в направлении связи в момент начала приема сигналов на рассматриваемом интервале приема с учетом значения коэффициента усиления антенны в максимуме ее диаграммы направленности GЛА_МАКС:

С учетом значения GЛА рассчитывают мощность сигналов РРАС на входе приемного устройства (например, с использованием программы автоматизированного расчета) в момент начала приема на рассматриваемом интервале приема, без учета дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи (Калинин А.И., Черенкова Е.Л./ Распространение радиоволн и работа радиолиний, «Связь», Москва 1971, стр. 16). Остальные данные для расчета (рабочая длина волны, выходная мощность передающего устройства, чувствительность приемного устройства, параметры движения летательного аппарата и ориентация его антенны, положение измерительного пункта и ориентация его антенны, радиотехнические характеристики приемной и передающей антенн, потери в фидерных трактах и т.д.) известны, либо могут быть взяты из технической документации, либо рассчитаны предварительно.

Фактическая мощность сигналов РФ на входе приемного устройства в моменты начала или окончания приема равна чувствительности приемного устройства.

Рассчитывают коэффициент дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи:

где РРАС - мощность сигналов на входе приемного устройства, рассчитанная без учета дополнительного затухания в канале радиосвязи;

РФ - фактическая мощность сигналов на входе приемного устройства.

В случае, когда на временной диаграмме приема сигналов на рассматриваемом интервале времени осуществляется беспрерывная связь, то есть, нет интервалов отсутствия приема, для определения коэффициента дополнительного затухания сигналов по заявляемому способу следует уменьшить чувствительность приемного устройства до значения, при котором на рассматриваемом интервале времени появятся интервалы отсутствия приема.

Способ определения коэффициента дополнительного затухания сигналов в канале радиосвязи с летательным аппаратом, заключающийся в том, что посредством передающего устройства, расположенного на летательном аппарате, через передающую антенну излучают сигналы на заданной частоте, в стороннем приемном устройстве с помощью приемной антенны регистрируют времена прихода сигналов, на основании которых строят временную диаграмму приема сигналов, далее из временной диаграммы приема определяют моменты времени, соответствующие началу или окончанию приема сигналов, для данных моментов времени рассчитывают мощность сигналов на входе приемного устройства без учета дополнительного затухания сигналов, включающего уменьшение мощности сигналов вследствие прохождения через плазменную оболочку, образующуюся у раскрыва антенны летательного аппарата, и уменьшение мощности сигналов вследствие уменьшения коэффициента усиления антенны летательного аппарата, при этом фактическую мощность сигналов на входе приемного устройства в моменты времени, соответствующие началу или окончанию приема сигналов, принимают равной чувствительности приемного устройства, далее определяют коэффициент дополнительного затухания сигналов, равный отношению рассчитанной мощности к фактической.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 601-610 of 796 items.
21.11.2019
№219.017.e419

Микроэлектромеханический датчик давления

Изобретение относится к измерительным приборам в области микросистемной техники. Датчик давления содержит корпус, чувствительный элемент, мембрана которого расположена на опорном кристалле, в котором выполнено сквозное отверстие и гермокомпенсационные элементы. Опорный кристалл и мембрана...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706447
Дата охранного документа: 19.11.2019
21.11.2019
№219.017.e430

Система регистрации динамического давления

Изобретение относится к измерительной технике и может использоваться при исследовании поведения конструкционных материалов и взрывчатых веществ в режимах низкоскоростных соударений со скоростями от 10 м/с до 100 м/с в диапазоне 1-100 кбар. Техническим результатом является повышение точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706517
Дата охранного документа: 19.11.2019
26.11.2019
№219.017.e6b3

Способ получения неразъемного соединения пайкой детали из медного проволочного материала с деталью из меди

Изобретение может быть использовано при изготовлении фильтрующих и теплообменных элементов из проволочного материала, в частности при соединении пайкой детали из медного проволочного материала с деталью из меди. Предварительно наносят на медную проволоку покрытие из серебра, осуществляют ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707113
Дата охранного документа: 22.11.2019
26.11.2019
№219.017.e6c2

Электронный взрыватель

Изобретение относится к области военной техники, в частности к электронным взрывателям управляемых ракет. Электронный взрыватель содержит приемопередатчик последовательного интерфейса, электронно-временное устройство, источник питания, блок объединения сигналов, два контактных датчика цели,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707108
Дата охранного документа: 22.11.2019
27.11.2019
№219.017.e71a

Нагружающая установка ствольного типа для исследования динамических свойств материалов

Изобретение относится к испытательной технике, к исследованию высокоскоростных ударных явлений, в частности к метательным установкам ствольного типа для проведения экспериментов по ударно-волновому нагружению исследуемых образцов при исследовании их динамических прочностных свойств. Установка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707246
Дата охранного документа: 25.11.2019
27.11.2019
№219.017.e71e

Способ отведения части монохроматического линейно-поляризованного лазерного излучения от направления распространения основного потока

Способ отведения части монохроматического линейно-поляризованного лазерного излучения от направления распространения основного потока включает направление потока излучения на светоделительный оптический элемент, установленный под углом β к его направлению, для отражения части потока от его...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707245
Дата охранного документа: 25.11.2019
29.11.2019
№219.017.e743

Способ навигации летательных аппаратов и устройство для его осуществления

Изобретение относится к области радиолокационной техники (РРС). Технический результат - повышение быстродействия РРС, а также точности определения местоположения летательного аппарата (ЛА) при движении с повышенными скоростями и увеличении диапазона высот при полете. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707269
Дата охранного документа: 26.11.2019
29.11.2019
№219.017.e74d

Спектрометр заряженных частиц

Изобретение относится к области спектрометрии заряженных частиц и может быть использовано для измерения энергетического спектра импульсно-периодических и непрерывных пучков заряженных частиц. Технический результат - подавление высокочастотных гармоник в регистрируемом сигнале при сохранении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707270
Дата охранного документа: 26.11.2019
29.11.2019
№219.017.e754

Генератор высокочастотных импульсов на основе разряда с полым катодом

Изобретение относится к области высокочастотной техники и может быть использовано при создании генераторов высокочастотного (ВЧ) излучения. По сравнению с генератором высокочастотного излучения на основе разряда с полым катодом, содержащим газоразрядную камеру, образованную полым катодом и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707267
Дата охранного документа: 26.11.2019
29.11.2019
№219.017.e756

Способ встроенного контроля бортовых радиолокационных станций

Изобретение относится к области радиолокационной техники и может быть использовано для встроенного контроля бортовых радиолокационных станций (БРЛС), установленных на летательных аппаратах. Технический результат - снижение излучаемой мощности передатчика при работе БРЛС. Указанный результат...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707268
Дата охранного документа: 26.11.2019
Showing 1-8 of 8 items.
27.08.2014
№216.012.ee15

Антенна летательного аппарата

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к области антенн летательных аппаратов (ЛА). Технический результат заключается в упрощении конструкции излучателя, уменьшении габаритов, повышении технологичности изготовления, расширении функциональных возможностей, повышении надежности....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002526768
Дата охранного документа: 27.08.2014
27.12.2016
№216.013.9dfa

Вибраторная антенна

Использование: для передающей или приемной антенны летательного аппарата в дециметровом диапазоне длин волн. Сущность изобретения заключается в том, что вибраторная антенна содержит излучатель, размещенный над экраном, коаксиальный соединитель, размещенный под экраном и включающий центральный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002572072
Дата охранного документа: 27.12.2015
12.01.2017
№217.015.642a

Антенна летательного аппарата

Изобретение относится к области радиотехники, а точнее к области антенн летательных аппаратов. Может быть использовано в дециметровом диапазоне длин волн в качестве передающей или приемной антенны летательного аппарата (ЛА), имеющего участок траектории с пониженным атмосферным давлением, на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002589462
Дата охранного документа: 10.07.2016
26.08.2017
№217.015.eae2

Щелевая антенна летательного аппарата

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в дециметровом диапазоне длин волн в качестве передающей или приемной антенны. Антенна содержит открытый с одного конца цилиндрический резонатор, частично заполненный диэлектриком, на котором жестко закреплен излучатель,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002627982
Дата охранного документа: 14.08.2017
03.02.2019
№219.016.b6a7

Антенна вибраторного типа летательного аппарата

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к области антенн летательных аппаратов. Может быть использовано в дециметровом диапазоне длин волн в качестве передающей или приемной антенны, в том числе антенны летательного аппарата, имеющего участок траектории с пониженным атмосферным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002678777
Дата охранного документа: 01.02.2019
26.05.2019
№219.017.60e6

Способ пластики дефекта трубчатой кости

Изобретение относится к медицине, а именно к травматологии и ортопедии и может быть применимо для пластики дефекта трубчатой кости. Над зоной патологического процесса и донорским участком кости производят два, разделенных между собой, Н-образных рассечения надкостницы, отслаивают и разводят ее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002689183
Дата охранного документа: 24.05.2019
16.08.2019
№219.017.c061

Способ восстановления дефекта метадиафизарного отдела трубчатой кости

Изобретение относится к медицине, а именно к ортопедии, и может быть использовано для пластики дефектов метадиафизарного отдела большеберцовой кости, образовавшихся после удаления эндостально расположенных очаговых опухолеподобных новообразований и заболеваний. Производят поднадкостнично забор...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697371
Дата охранного документа: 13.08.2019
06.09.2019
№219.017.c7d0

Насадка для антенны летательного аппарата

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к антенной технике и технике антенных измерений. Насадка для антенны летательного аппарата содержит коаксиальный соединитель, экранирующий корпус, внутри которого расположены проводящая втулка, установленная при помощи изолятора соосно...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699237
Дата охранного документа: 04.09.2019
+ добавить свой РИД