×
05.06.2023
223.018.76e4

Результат интеллектуальной деятельности: Способ пространственной фильтрации сигналов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области радиотехники, в частности к радиопеленгации, и может быть использовано в средствах обнаружения и определения местоположения источников радиоизлучения (ИРИ) и их носителей. Достигаемым техническим результатом является осуществление беспоискового мониторинга пространства по направлению в секторе 0-360° с увеличением точности пеленгования ИРИ и обеспечение отдельного анализа сигналов с каждого направления. Способ пространственной фильтрации сигналов предназначен для определения направления на источники радиоизлучения и разделения сигналов по направлениям и основан на анализе области пересечения диаграмм направленности двух соседних антенных элементов кольцевой эквидистантной антенной решетки. Распределение каждой частотной составляющей принимаемых сигналов осуществляется по сопоставлению отношения амплитуд частотной составляющей, принятой соседними антенными элементами при условии совпадения их фаз, с имеемыми коэффициентами в априорной базе данных. 5 ил.

Изобретение относится к радиотехнике, в частности к радиопеленгации, и может быть использовано в средствах обнаружения и определения местоположения источников радиоизлучения (ИРИ) и их носителей. Достигаемым техническим результатом является осуществление возможности беспоискового мониторинга пространства по направлению в секторе 0-360° с увеличением точности пеленгования ИРИ и обеспечение отдельного анализа сигналов с каждого направления.

Указанный результат достигается приемом сигналов от различных ИРИ рядом антенных элементов (АЭ) в сумме перекрывающих сектор 360° (Фигура 1), причем угол между осевыми линиями соседних АЭ не больше ширины диаграммы направленности главного лепестка. Совокупность АЭ представляет собой кольцевую эквидистантную антенную решетку (КЭАР). Принцип точного определения направления на ИРИ методом анализа области пересечения диаграмм направленности двух соседних АЭ КЭАР представлен на фигуре 2, суть которого состоит в пространственной фильтрации сигналов, выполняемой в соответствии с алгоритмом, приведенным на Фигуре 3.

В области пересечения диаграмм направленности АЭ КЭАР, развернутых между собой на угол не более ширины диаграммы направленности (Фигура 2) частотные составляющие принимаемых сигналов модулируются по амплитуде структурой диаграмм направленности каждого из двух АЭ. Далее сигналы принятые АЭ преобразуются из аналогово в цифровой вид для дальнейшей обработки (1).

Осуществляется расчет амплитудно-фазовых спектров сигналов (2), принятых каждым из двух АЭ, который позволяет произвести распределение спектральных составляющих сигналов по направлениям, используя информацию о частоте (3, 10), фазе (4) и отношении амплитуд каждой из спектральных составляющих (5, 6, 7) сигналов, принятых на АЭ. При совпадении частоты (3, 10) и фазы (4) спектральной составляющей сигнала осуществляется сравнение рассчитанного отношения амплитуд (5, 6, 7) с ране измеренными и рассчитанными по эквиваленту ИРИ и записанными в память устройства, реализующего способ (8). Отношение амплитуд в памяти устройства, реализующего способ, соответствуют каждому из направлений в области пересечения диаграмм направленности АЭ для каждой из частот сканируемого диапазона (Фигура 4). После определения направления прихода спектральной составляющей сигнала (8) осуществляется ее перенос в соответствующую позицию по направлению и частоте выходного массива (11) (Фигура 5).

Известно множество способов пеленгования сигналов, ближайшими по технической сущности к предлагаемому являются следующие способы.

Амплитудный способ радиопеленгования, заключающийся в приеме радиосигнала с помощью М идентичных направленных антенн, образующих в плоскости пеленгования КЭАР. Осевые линии (фокальные оси) антенн, совпадают с направлениями их главных лепестков диаграмм направленности и сдвинуты в плоскости пеленгования одна относительно другой таким образом, что диаграммы направленности смежных антенн пересекаются на уровне не более трех децибел, а всех М антенн в сумме перекрывают сектор пеленгования 360° (2π радиан). По измеряемым амплитудам сигналов, принятых элементами антенной решетки, выбирается порядковый номер антенны с максимальной амплитудой принятого сигнала и определяется в пределах от 0 до 2π радиан азимут источника радиосигнала путем сравнения максимальной амплитуды сигнала и амплитуд сигналов, принятых двумя соседними антеннами относительно антенны с выбранным порядковым номером. Вычисление азимута осуществляется с учетом угловой ориентации в плоскости пеленгования осевой линии антенны с максимальной амплитудой принятого сигнала и априорной информации о форме главного лепестка диаграмм направленности антенн [Патент Российской Федерации RU №2319975, G01S 5/04, опубл. 2008 г.]. Ограничением этого способа радиопеленгования являются низкая точность пеленгования, обусловленная погрешностями аппроксимации в широком диапазоне частот формы главного лепестка диаграмм направленности элементов антенной решетки и искажениями формы главного лепестка диаграммы направленности элементов антенной решетки из-за их взаимного влияния.

Известен также радиопеленгатор, выполненный из идентичных направленных антенных элементов с кардиоидными диаграммами направленности, образующих в плоскости пеленгования КЭАР. Осевые линии элементов антенны, совпадающие с направлениями максимумов их диаграмм направленности, размещены в плоскости антенной решетки и проходят через ее центр. Радиоприемный блок состоит из М каналов равного количеству элементов антенной решетки. Он измеряет амплитуды сигналов Um в каждом канале. По измеренным значениям амплитуд сигналов в каждом канале вычислитель азимута определяет значение направления на источник радиосигнала в пределах от 0 до 2π радиан. Синхронизацию работы радиоприемного блока и вычислителя азимута синхронизирует генератор синхроимпульсов. [Патент Австралии №409960, G01S 51 57, опубл. 1971 г.]. Ограничением этого радиопеленгатора являются невысокая точность, низкая чувствительность пеленгования и ограниченный рабочий диапазон, обусловленные, во-первых, наличием методических ошибок пеленгования из-за искажений формы кардиодных диаграмм направленности антенн, связанных с частотной зависимостью диаграмм направленности и взаимным влиянием антенн в составе антенной решетки, во-вторых, небольшим коэффициентом направленного действия антенн с кардиодной диаграммой направленности.

Амплитудный способ радиопеленгования, заключающийся в том, что принимают радиосигнал с помощью М антенн, выполненных идентичными и направленными, образующих КЭАР, причем используют количество М антенн, выбираемое по формуле M=4i+2, где i=1, 2, 3, … - целые положительные числа, не равные нулю. Кроме того, антенны выполняют с шириной главного лепестка диаграммы направленности по уровню минус три децибела, не меньшей угла между осевыми линиями соседних антенн антенной решетки. Производят измерение амплитуд Um сигналов, оценивают азимут источника радиосигнала. Радиопеленгатор содержит М антенн, радиоприемный блок, вычислитель азимута , выполненный с возможностью вычислений функций вида:

где Um - амплитуда сигнала, принятого m-й антенной; αm - угол между осевой линией m-й антенны и осевой линией антенной решетки; m=1, 2, …, М; М - количество антенн в антенной решетке [Патент Российской Федерации RU №2521959, G01S 3/28, опубл. 2014 г.]. Ограничениями этого способа радиопеленгования являются низкая точность пеленгования, обусловленная наличием методических ошибок пеленгования из-за искажений формы диаграмм направленности антенн, связанных с частотной зависимостью диаграмм направленности и взаимным влиянием антенн в составе антенной решетки.

Наиболее близким по технической сущности к предложенному способу является способ определения направления на источник радиоизлучения методом анализа области относительно оси симметрии двух рупорных антенн [Патент Российской Федерации RU №2593835, G01S 5/00, опубл. 2016 г.], сущность которого заключается в определении направления на источник радиоизлучения в анализируемой области рупорных антенн за счет использования ранее измеренных и вычисленных амплитудных коэффициентов, соответствующих каждому из возможных направлений прихода радиосигнала. Ограничением наиболее близкого способа радиопеленгования является низкая точность пеленгования в широком диапазоне частот (длин волн) из-за изменения формы диаграммы направленности при изменении частоты принимаемого сигнала.

В целом указанные ограничения приводят к снижению качества пеленгации и ограничению области применения вышеперечисленных способов.

Отличаем предлагаемого способа от ближайшего аналога [Патент Российской Федерации RU №2593835, G01S 5/00, опубл. 2016 г.] является разложение принимаемых сигналов на спектральные составляющие и распределение их по направлениям с помощью вычисленной информации о частоте, фазе и значении отношения амплитуд. Результатом применения предлагаемого способа является ряд широкополосных сигналов, распределенных по направлениям, позволяющий производить не только определение направления на источник сигнала, но и полноценный анализ каждого из принимаемых сигналов отдельно от других. Реализация предложенного способа позволит осуществлять беспоисковый мониторинг пространства по направлению и частоте. Также повышается точность пеленгования, поскольку по сравнению с аналогами изменение формы диаграммы направленности АЭ по частоте и взаимное влияние АЭ в составе антенной решетки учтено в записанных значениях отношений амплитуд спектральных составляющих.

Способ пространственной фильтрации сигналов, предназначенный для определения направления на источники радиоизлучения и разделения сигналов по направлениям, основанный на анализе области пересечения диаграмм направленности двух соседних антенных элементов кольцевой эквидистантной антенной решетки, отличающийся тем, что распределение каждой частотной составляющей принимаемых сигналов осуществляется по сопоставлению отношения амплитуд частотной составляющей, принятой соседними антенными элементами при условии совпадения их фаз, с имеемыми коэффициентами в априорной базе данных.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 71-80 of 139 items.
22.01.2020
№220.017.f85e

Способ обработки сигналов с гиперболической частотной модуляцией

Способ обработки сигналов с гиперболической частотной модуляцией относится к области гидроакустики и может быть использован в гидролокационных системах при обнаружении цели и определении ее координат и параметров движения. При разработанном способе обработки сигналов с гиперболической частотной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711420
Дата охранного документа: 17.01.2020
22.01.2020
№220.017.f891

Способ поражения подводной лодки

Изобретение относится к способам поражения морских целей. Для поражения подводной лодки летательным аппаратом с применением ракеты, ее обнаруживают имеющимися средствами наблюдения. Сближают летательный аппарат на дальность применения ракеты, производят прицеливание ракеты, ее пуск,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711409
Дата охранного документа: 17.01.2020
06.02.2020
№220.017.ff26

Способ контроля маршрута движения автономного необитаемого подводного аппарата с возможностью съёма технической информации и устройство для его реализации

Изобретение относится к области управления и контроля автономного необитаемого подводного аппарата, а именно к контролю маршрута движения автономного необитаемого подводного аппарата с возможностью съема технической информации. Техническим результатом является обеспечение возможности контроля...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713516
Дата охранного документа: 05.02.2020
17.02.2020
№220.018.02f1

Крылатая ракета с автономным необитаемым подводным аппаратом-миной

Изобретение относится к морскому вооружению, конкретно к средствам поражения морских объектов противника и к средствам их доставки в удаленные морские районы. Крылатая ракета, несущая в качестве боевой части автономный необитаемый подводный аппарат-мину, имеет несущее крыло и органы управления,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714274
Дата охранного документа: 13.02.2020
20.02.2020
№220.018.045d

Способ навигационного обеспечения автономных необитаемых подводных аппаратов

Изобретение относится к области подводной навигации, а более конкретно к способам навигационного обеспечения стыковки автономных необитаемых подводных аппаратов (далее АНПА) с донными станциями. Предлагается способ навигационного обеспечения автономных необитаемых подводных аппаратов при их...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002714539
Дата охранного документа: 18.02.2020
02.03.2020
№220.018.0806

Способ оценки степени разрушения материалов при акустико-эмиссионном контроле процесса трения твёрдых, жидких и газообразных тел

Использование: для оценки степени разрушения материалов при акустико-эмиссионном контроле процесса трения твердых, жидких и газообразных тел. Сущность изобретения заключается в том, что для фиксации и преобразования акустических импульсов используется пьезодатчик с частотной характеристикой,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715476
Дата охранного документа: 28.02.2020
21.03.2020
№220.018.0e5d

Способ снижения общих потерь в насосах различной конструкции

Изобретение относится к изготовлению насоса для энергетических установок. На поверхности деталей насоса в виде валов и осей под уплотнения, шеек валов под подшипники скольжения и зубчатых передач формируют покрытия из упомянутых материалов, имеющие адгезионное число не менее 600, на поверхности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717128
Дата охранного документа: 18.03.2020
04.05.2020
№220.018.1ac8

Подъемно-транспортный понтон

Изобретение касается транспортирования объектов по внутренним водным путям, в частности по мелководью. Предложен подъемно-транспортный понтон, содержащий корпус трапециевидной формы, разделенный на балластные отсеки, сообщающиеся между собой в нижней части через шпигаты в поперечных переборках,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720222
Дата охранного документа: 28.04.2020
04.05.2020
№220.018.1b2c

Способ подъема затонувшего объекта

Изобретение относится к области работ по подъему затонувших крупногабаритных объектов, в частности плавучих доков, танкеров и других кораблей и судов. Предложен способ подъема затонувшего объекта, заключающийся в герметизации корпуса объекта, подаче сжатого воздуха (газа) в его отсеки и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720299
Дата охранного документа: 28.04.2020
23.05.2020
№220.018.20c4

Устройство для подъема затонувших подводных лодок

Изобретение относится к судоподъемной технике, в частности к устройствам для подъема затонувших подводных лодок. Предложено устройство для подъема затонувшей подводной лодки, содержащее механизм закрепления устройства в комингсе люка подводной лодки, выполненный в виде подкрепленного изнутри...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002721816
Дата охранного документа: 22.05.2020
Showing 1-5 of 5 items.
20.04.2016
№216.015.3415

Способ определения аномалий на морской поверхности неконтактным радиолокационным методом

Изобретение относится к области гидрофизики, в частности к дистанционному контролю гидрологических процессов взаимодействия ветрового волнения и внутренних волн. Достигаемый технический результат - преобразование текстурных признаков изображения в "шероховатость" пространственного волнения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002582073
Дата охранного документа: 20.04.2016
10.08.2016
№216.015.5427

Способ определения направления на источник радиоизлучения методом анализа области относительно оси симметрии двух рупорных антенн

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к системам пеленгования источников радиоизлучения, и может найти применение в системах слежения за источниками радиоизлучения в целях контроля местоположения объектов, обеспечения устойчивости канала связи, в системах самонаведения....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593835
Дата охранного документа: 10.08.2016
13.01.2017
№217.015.6ac2

Научно-исследовательский тренажерный комплекс моделирования операций управления ледовой обстановкой вокруг морских плавучих и гравитационных сооружений

Научно-исследовательский тренажерный комплекс моделирования операций управления ледовой обстановкой вокруг морских плавучих и гравитационных сооружений содержит универсальный навигационный тренажер, блок физического моделирования движения ледокольных судов. Универсальный навигационный тренажер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002593171
Дата охранного документа: 27.07.2016
25.08.2017
№217.015.d0b0

Устройство для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости и способ его применения

Изобретение относится к области гидрофизики и биохимии, а именно к способам обнаружения изменений электропроводимости водной среды в результате изменения структуры (концентрации) исследуемого раствора. Устройство для исследования гидрофизических характеристик и свойств жидкости, основанное на...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002621271
Дата охранного документа: 01.06.2017
20.05.2019
№219.017.5c48

Способ мониторинга электропроводимости морской среды в удаленном районе

Изобретение относится к области гидрофизики, в частности к постоянному дистанционному контролю гидрофизических параметров морской среды в районе работы удаленных от береговой черты нефтедобывающих платформ. Технический результат: возможность обнаружения утечки углеводородов в морскую среду при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002687894
Дата охранного документа: 16.05.2019
+ добавить свой РИД