×
13.01.2017
217.015.8197

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к пассивным системам радиоконтроля и может быть использовано в системах местоопределения радиоизлучающих средств. Достигаемый технический результат - снятие ограничения по взаимному пространственному расположению приемных каналов пеленгационных пунктов. Указанный результат достигается за счет того, что используют многопозиционную систему, содержащую минимум два разнесенных в пространстве пункта приема и обработки сигналов (ППОС) и информационно связанный с ними пункт определения пространственных параметров источника радиоизлучения (ПОПП). ППОС содержат по три произвольно расположенных относительно друг друга приемных канала (точки), в каждом из них производится оценка фазы принимаемой волны. При этом ППОС имеют координатную привязку каждого приемного канала (точки) в декартовой системе координат. Значения координат точек приема (каналов) и значения оценки фазы прихода волны в каждом канале поступают на ПОПП, в котором с использованием измеренных значений фаз ИРИ строят фазовые плоскости принимаемого поля каждым ППОС, а координаты ИРИ определяют по координатам середины минимального отрезка, соединяющего прямые нормалей к этим фазовым плоскостям. 2 ил.

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к пассивным системам радиоконтроля, и может быть использовано в системах местоопределения радиоизлучающих средств.

Известен способ местоположения источника радиоизлучения (ИРИ) по фазовому фронту принимаемой волны (см., например, Куприянов А.И., Сахаров А.В. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы. - М.: «Издательское предприятие «Вузовская книга», 2007, стр. 33-40, Гришин Ю.П., Ипатов В.П., Казаринов Ю.М. Радиотехнические системы. - М.: «Высшая школа», 1990, стр. 380), основанный на размещении в зоне приема сигналов ИРИ N≥2 пространственно разнесенных пунктов приема и обработки сигналов (ППОС) и информационно связанного с ними пункта определения пространственных параметров (ПОПП) ИРИ, использовании каждым ППОС четырех приемных каналов, размещении четырех приемных каналов каждого ППОС в одной плоскости попарно с взаимно перпендикулярными базами, ориентированными по магнитным полюсам, осуществлении координатной привязки приемных каналов каждого ППОС, передаче значений координат привязки приемных каналов на ПОПП ИРИ, приеме сигнала ИРИ приемными каналами каждого ППОС, определении фаз прихода сигнала ИРИ приемными каналами каждого ППОС и передаче их значений на ПОПП ИРИ, вычислении на ПОПП ИРИ координат местоположения ИРИ относительно координат ППОС.

Недостатком указанного способа является ограничение по взаимному пространственному положению приемных каналов, обусловленное требованиями ортогонального расположения и пространственной ориентации их пар, что не всегда выполнимо в подвижных многопозиционных системах или в труднодоступной местности.

Техническим результатом, на достижение которого направлено предлагаемое изобретение, является снятие ограничения по взаимному пространственному расположению приемных каналов пунктов приема и обработки сигналов ИРИ.

Технический результат достигается тем, что в известном способе определения пространственных координат ИРИ, заключающемся в размещении в зоне приема сигналов ИРИ N≥2 пространственно разнесенных ППОС и информационно связанного с ними ПОПП ИРИ, осуществлении координатной привязки приемных каналов каждого ППОС, передаче значений координат привязки приемных каналов на ПОПП ИРИ, определении фаз прихода сигнала ИРИ приемными каналами каждого ППОС и передаче их значений на ПОПП ИРИ, вычислении на ПОПП ИРИ координат местоположения ИРИ относительно координат ППОС, производят в каждом ППОС прием сигнала ИРИ тремя приемными каналами, размещенными произвольно относительно друг друга в одной плоскости, с использованием измеренных значений фаз на ПОПП ИРИ строят фазовые плоскости принимаемого поля каждым ППОС, а координаты ИРИ определяют по координатам середины минимального отрезка, соединяющего нормали к этим фазовым плоскостям.

Сущность изобретения заключается в следующем. Для определения координат местоположения ИРИ используют многопозиционную систему, содержащую минимум два разнесенных в пространстве ППОС и информационно связанного с ними ПОПП. ППОС содержат по три произвольно расположенных относительно друг друга приемных канала (точки), в каждом из которых производится оценка фазы принимаемой волны. При этом ППОС имеют координатную привязку каждого приемного канала (точки). Значения координат точек приема (каналов) и значения оценки фазы прихода волны в каждом канале поступают на ПОПП, в котором с использованием измеренных значений фаз на ПОПП ИРИ строят фазовые плоскости принимаемого поля каждым ППОС, а координаты ИРИ определяют по координатам середины минимального отрезка, соединяющего нормали к этим фазовым плоскостям.

С целью определения пространственных координат в районе энергетической доступности ИРИ устанавливают минимум два ППОС, каждый приемный канал которых имеет координатную привязку в декартовой системе координат. Ориентированы приемные каналы каждого ППОС произвольно относительно друг друга. ППОС также имеют информационные каналы передачи данных на ПОПП, в котором осуществляется определение пространственных координат ИРИ. Информационные данные содержат информацию о значениях координат установки (привязки) приемных каналов и значениях фаз принимаемой радиоволны, определяемых каждым приемным каналом. На фигуре 1 представлена геометрическая схема взаимного расположения приемных каналов (устройств приема и оценки фазы радиоволны) ППОС 1, 2 и ИРИ 3, размещенного в точке И0. ППОС 1, 2 имеют по три приемных канала (точки) П11, П12, П13, П21, П22, П23 (где первый нижний индекс соответствует номеру ППОС 1,2, второй нижний индекс - номеру приемного канала (точки) ППОС), которые образуют плоскости 4, 5. Расстояние между приемными каналами определяется базой или длиной волны принимаемого сигнала (см., например, Гришин Ю.П., Ипатов В.П., Казаринов Ю.М. Радиотехнические системы. - М.: «Высшая школа», 1990, стр. 378-379). Посредством измерения фазы электромагнитной волны в каждом канале формируют соответствующие фазовые плоскости 6, 7 (фазовые портреты). Пространственное местоположение ИРИ 3 определяют по положению координат середины отрезка 8, являющимся кратчайшим расстоянием между прямыми нормалей 9, 10 к плоскостям - фазовым портретам 6, 7, восстановленными (построенными) в соответствии с плоскостными координатами приемных каналов и значениями фазы ЭМВ Р11, Р12, Р13, Р21, Р22, Р23.

На основе координат P11, P12, P13, P21, P22, P23 формируют уравнения пространственно-фазовых плоскостных портретов (фазовых плоскостей) 6, 7 (Беклемешев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. - М.: «Высшая школа», 1998, стр. 45-69) и уравнения нормальных векторов 9, 10 к данным плоскостям. Для формирования уравнений прямых 9 и 10, ортогональных плоскостям 6, 7, определяемых через точку и направляющий вектор, в качестве которого рассматриваются вектора нормалей к соответствующим плоскостям, используют их представление в параметрической форме. Точки, через которые проходят соответствующие прямые 9 и 10, определяют как центры тяжести плоскостей с единичной массой в задающих координатах (Беклемешев Д.В. Курс аналитической геометрии и линейной алгебры. - М.: «Высшая школа», 1998, стр. 62-64). Решение определенной системы уравнений (решение по причине громоздкости выражений не приводится) позволяет определить координаты крайних точек И1, И2 кратчайшего отрезка 8 между нормалями 9 и 10 к соответствующим фазовым плоскостям 6, 7 принимаемой волны. А координаты местоположения ИРИ 3 И0 определяют по координатам середины отрезка И1 И2. Следовательно, для нахождения координат местоположения ИРИ необходимо определить координаты середины наименьшего отрезка, соединяющие нормали к фазовым плоскостям принимаемых полей ППОС. При этом приемные каналы ППОС могут быть установлены произвольно как в пространстве, так и относительно друг друга.

На фигуре 2 представлена блок - схема устройства, с помощью которого может быть реализован предлагаемый способ. Блок - схема устройства содержит первый и второй ППОС 11, 12, ПОПП 13 и ИРИ 14.

Устройство работает следующим образом. Первый и второй ППОС 11, 12 предварительно осуществляют координатную привязку приемных каналов, значение координат которых передают по информационным каналам на ПОПП 13. В случае поступления на вход каждого приемного канала ППОС 11, 12 сигнала ИРИ 14 осуществляется определение его фазы, значение которой также передается на ПОПП 13. При этом для организации вычислительного процесса данные, поступившие по информационным каналам, представляются в цифровом виде. На ПОПП 13 производится определение пространственных координат ИРИ 14.

Таким образом, у заявляемого способа появляются свойства, заключающиеся в возможности снятия ограничений по взаимному расположению и ориентации приемных каналов ППОС.

Предлагаемое техническое решение является новым, поскольку из общедоступных сведений неизвестен способ определения пространственных координат ИРИ, основанный на размещении в зоне приема сигналов ИРИ N≥2 пространственно разнесенных ППОС и информационно связанного с ними ПОПП ИРИ, осуществлении координатной привязки приемных каналов каждого ППОС, передаче значений координат привязки приемных каналов на ПОПП ИРИ, определении фаз прихода сигнала ИРИ приемными каналами каждого ППОС и передаче их значений на ПОПП ИРИ, вычислении на ПОПП ИРИ координат местоположения ИРИ относительно координат ППОС, приеме в каждом ППОС сигнала ИРИ тремя приемными каналами, размещенными произвольно относительно друг друга в одной плоскости, постройке на ПОПП ИРИ с использованием измеренных значений фаз фазовых плоскостей принимаемого поля каждым ППОС и определении координат ИРИ по координатам середины минимального отрезка, соединяющего нормали к этим фазовым плоскостям.

Предлагаемое техническое решение практически применимо, так как для его реализации могут быть использованы типовые радиотехнические узлы и устройства. Например, для измерения фаз прихода волны ИРИ каналами каждого ППОС могут использоваться фазовые дискриминаторы (см., например, Коростелев В.В. Пространственно временная теория радиосистем. - М.: «Радио и связь», 1987, стр. 275-281). При этом уровень элементной базы позволяет осуществить комбинирование рассматриваемых радиоэлектронных устройств в единой информационной сети с использованием радионавигационных позиционных систем.

Способ определения пространственных координат источника радиоизлучения, основанный на размещении в зоне приема сигналов источника радиоизлучения N≥2 пространственно разнесенных пунктов приема и обработки сигналов и информационно связанного с ними пункта определения пространственных параметров источника радиоизлучения, осуществлении координатной привязки приемных каналов каждого пункта приема и обработки сигналов, передаче значений координат привязки приемных каналов на пункт определения пространственных параметров источника радиоизлучения, определении фаз прихода сигнала источника радиоизлучения приемными каналами каждого пункта приема и обработки сигналов и передаче их значений на пункт определения пространственных параметров источника радиоизлучения, вычислении на пункте определения пространственных параметров источника радиоизлучения координат местоположения источника радиоизлучения относительно координат каждого пункта приема и обработки сигналов, отличающийся тем, что в каждом пункте приема и обработки сигналов производят прием сигналов источника радиоизлучения тремя приемными каналами, размещенными произвольно относительно друг друга, с использованием измеренных значений фаз на пункте определения пространственных параметров источника радиоизлучения строят фазовые плоскости принимаемого поля каждым пунктом приема и обработки сигналов, а координаты источника радиоизлучения определяют по координатам середины минимального отрезка, соединяющего прямые нормалей к этим фазовым плоскостям.
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ
СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КООРДИНАТ ИСТОЧНИКА РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 211-215 из 215.
13.02.2018
№218.016.2075

Способ определения угловых координат на источник направленного оптического излучения

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа определения угловых координат на источник направленного оптического излучения. Способ включает в себя привязку положения фоточувствительных элементов матричного фотоприемника оптико-электронного координатора к декартовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641637
Дата охранного документа: 18.01.2018
04.04.2018
№218.016.3157

Полуактивная головка самонаведения

Изобретение относится к головкам самонаведения, используемым для формирования сигналов управления высокоточным оружием. Полуактивная головка самонаведения содержит последовательно соединенные многоканальное приемное устройство, сумматор, пороговое устройство, первый селектор импульсов и блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645046
Дата охранного документа: 15.02.2018
04.04.2018
№218.016.31a2

Малогабаритный буксировщик воздушных судов с дистанционным управлением

Изобретение относится к наземного обслуживанию воздушных судов. Малогабаритный буксировщик воздушных судов с дистанционным управлением содержит приемник сигнала, микроконтроллер управления, источник питания, сервопривод (19) управляемых колес, управляемые колеса (21), вилки (20) управляемых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645175
Дата охранного документа: 16.02.2018
10.05.2018
№218.016.4b7b

Устройство для сжигания топлива в газотурбинном двигателе

Изобретение относится к области турбостроения, в частности к устройствам для сжигания топлива, и может быть использовано в основных камерах сгорания (ОКС) газотурбинных двигателей. Техническим результатом изобретения является снижение неравномерности поля температур в выходном сечении ОКС в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002651692
Дата охранного документа: 23.04.2018
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
Показаны записи 221-230 из 241.
11.07.2019
№219.017.b275

Способ определения пространственной ориентации луча излучения лазерного локационного средства

Изобретение может быть использовано в системах лазерной локации для определения местонахождения объектов в пространстве. Сущность изобретения заключается в осуществлении пространственной обработки двух последовательно получаемых матричным фотоприемным устройством изображений принятых отраженных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694121
Дата охранного документа: 09.07.2019
29.08.2019
№219.017.c452

Способ формирования ложной оптической цели

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в лазерных локационных системах, системах оптико-электронного противодействия, а также системах защиты оптико-электронных средств (ОЭС) от мощного лазерного излучения. Достигаемый технический результат –...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698466
Дата охранного документа: 27.08.2019
29.08.2019
№219.017.c4b2

Способ скрытия оптико-электронного средства от лазерных систем

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в лазерных локационных системах, системах оптико-электронного противодействия, а также системах защиты оптико-электронных средств от мощного лазерного излучения. Достигаемый технический результат – повышение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698465
Дата охранного документа: 27.08.2019
01.09.2019
№219.017.c523

Способ скрытия оптико-электронных средств

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в лазерных локационных системах, системах оптико-электронного противодействия, а также системах защиты оптико-электронных средств от мощного лазерного излучения. Способ скрытия оптико-электронного средств (ОЭС)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698569
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c583

Способ снижения эффективной площади рассеивания оптико-электронного прибора

Изобретение относится к области оптико-электронной техники и может быть использовано в лазерных локационных системах, системах оптико-электронного противодействия, а также системах защиты оптико-электронных средств от мощного лазерного излучения. Способ снижения эффективной площади рассеивания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698513
Дата охранного документа: 28.08.2019
01.09.2019
№219.017.c5b6

Способ распознавания локационных оптических сигналов

Изобретение относится к распознаванию информационных образов и может быть использовано в лазерных локационных системах для распознавания сигналов, отраженных от оптико-электронных средств (ОЭС). Способ распознавания локационных оптических сигналов, основанный на излучении лазерного локационного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698514
Дата охранного документа: 28.08.2019
02.10.2019
№219.017.d11b

Способ координатного мониторинга источника радиоизлучения

Изобретение относится к области радиотехники, а именно к пассивным системам радиомониторинга, и, в частности, может быть использовано в системах местоопределения источников радиоизлучения (ИРИ). Достигаемый технический результат - сокращение носителей забрасываемых элементов координатного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700270
Дата охранного документа: 16.09.2019
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
+ добавить свой РИД