×
25.08.2017
217.015.c070

Результат интеллектуальной деятельности: Способ калибровки активной антенны

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002616651
Дата охранного документа
18.04.2017
Аннотация: Изобретение относится к области активных антенн с регулировкой фазы. Предложен способ калибровки фазового центра активной антенны (20), содержащей множество субэлементов (21), способных принимать полезный сигнал, испускаемый спутником (25). Причем упомянутая калибровка определяется в зависимости от коэффициента усиления при приеме и фазы при приеме опорного сигнала на уровне каждого субэлемента (21). Упомянутый опорный сигнал испускается тем же спутником (25) в полосе частот, по существу, равной полосе частот полезного сигнала, и его теоретические фаза и амплитуда при приеме известны. Технический результат заключается в упрощении калибровки. 2 н. и 5 з.п. ф-лы, 4 ил.

Настоящее изобретение относится к области активных антенн с регулировкой фазы. Более конкретно, оно относится к способу калибровки фазового центра активной антенны с регулировкой фазы. Изобретение находит, например, свое полезное применение в активных наземных приемных антеннах для спутниковой связи.

В настоящее время наземные приемные станции, как правило, используют множество мобильных параболических антенн, чтобы отслеживать спутники. Пример такой приемной станции представлен на фиг.1.

Проблема с антеннами этого типа заключается в том, что они сложны для реализации. Они также страдают от трудностей, связанных со скоростью изменения направления, что может приводить к ухудшению рабочих характеристик. Более того, в приемных станциях число антенн очень ограничено вследствие их стоимости. Более того, увеличение коэффициента усиления антенны сопровождается увеличением габаритных размеров антенны и, следовательно, увеличением сложности и стоимости.

Известно использование активной антенны с регулировкой фазы, чтобы заменить одну или более мобильных антенн. Активная антенна с регулировкой фазы состоит из множества излучающих субэлементов, каждый из которых имеет фазосдвигающую схему. В такой антенне волна, испускаемая или принимаемая каждым из субэлементов, интерферирует с волной от других субэлементов, и луч создается посредством суммирования этих конструктивных интерференций. Более того, изменяя фазы и амплитуды между каждым из субэлементов, луч может быть направлен в конкретном направлении.

Одной из трудностей связанных с использованием активной антенны, например, для отслеживания и связи со спутниками является управление коэффициентом усиления ее субэлементов и, в частности, полосой частот, в которой они используются.

Если, например, в конкретном направлении создается сдвиг фазы или искажается коэффициент усиления, фазовая функция, которая будет оптимальной для наведения в этом конкретном направлении, не будет такой же, как если бы искажение отсутствовало. Следует отметить, что это искажение может изменяться по времени.

Известно, что создающие помехи элементы, которые могут вызывать изменения фаз, являются элементами порядка длины волны. Следовательно, при низкой полосе частот, например при длине волны порядка приблизительно двадцати сантиметров, множество элементов может создавать помехи работе антенны. Более того, антенна также склонна, например, к эффектам ионосферного мерцания.

Чтобы использовать активную антенну точным образом, следовательно, необходимо выполнять калибровку антенны, то есть предложить решения, чтобы закон изменения фаз и амплитуд между различными субэлементами являлся действительно оптимальным для формирования луча, чтобы гарантировать оптимальный коэффициент усиления антенны. Эта калибровка может быть полностью выполнена, например, при изготовлении, но точность формирования луча будет неоптимальной. Эта калибровка может также выполняться постоянно, но эта операция является довольно дорогостоящей.

Использование одной активной антенны для замены нескольких мобильных антенн, следовательно, как правило, испытывает трудности калибровки, которые приводят либо к заметному ухудшению коэффициента усиления, если калибровка выполнена плохо, либо к применению сложных и дорогостоящих систем калибровки, чтобы получать оптимальный коэффициент усиления. Использование активных антенн для отслеживания группировок спутников на длинах волн, больших, чем 30 см, следовательно, ограничено в настоящее время.

Целью изобретения, в частности, является смягчение вышеупомянутых недостатков посредством предложения способа калибровки, делающего возможным улучшение рабочих характеристик линии связи между по меньшей мере одним спутником и активной наземной приемной антенной с регулировкой фазы.

С этой целью предметом изобретения является способ калибровки фазового центра активной антенны, содержащей множество субэлементов, способных принимать полезный сигнал, испускаемый спутником, причем упомянутая калибровка определяется как функция характеристик приема опорного сигнала на уровне каждого субэлемента, причем упомянутый опорный сигнал испускается тем же спутником в полосе частот, по существу, равной полосе частот полезного сигнала, и его теоретические характеристики приема известны.

Согласно одному варианту осуществления способ содержит:

- этап получения значений опорного сигнала и значений полезного сигнала на уровне каждого из субэлементов приемной антенны,

- этап измерения возможного расхождения по фазе и коэффициенту усиления между значениями фактически принятого опорного сигнала и теоретическими значениями приема опорного сигнала,

- этап оценки оптимальной функции распределения, которая должна быть применена к значениям сигналов, чтобы принять во внимание возможные помехи,

- этап применения возможной новой вычисленной функции распределения к субэлементам антенны.

Согласно варианту осуществления способа этап измерения способа выполняется посредством схемы корреляции.

Согласно конкретной особенности этого варианта значения опорного сигнала модифицируются посредством варьирования этих значений по времени и/или по частоте, и/или по мощности, чтобы найти форму сигнала, которая имеет наилучшую корреляцию с фактически принятым опорным сигналом.

Преимущественно, различные этапы способа выполняются последовательным образом в реальном времени.

Согласно другому варианту способ содержит этап сохранения, в течение предварительно определенного интервала времени, значений опорного сигнала и значений полезного сигнала, измеренных на уровне каждого из субэлементов приемной антенны, чтобы выполнять различные этапы способа отсроченным образом.

Согласно изобретению способ калибровки может использоваться, чтобы калибровать фазовый центр активной антенны для приема MEOSAR-сигналов, причем опорный сигнал является GNSS-сигналом, а полезный сигнал является MEOSAR-сигналом.

Другие конкретные признаки и преимущества настоящего изобретения станут более понятны из последующего описания, в качестве неограничивающего иллюстративного примера, со ссылкой на приложенные чертежи, на которых:

Фиг.1 представляет примерный вариант осуществления наземной приемной станции, использующей мобильные антенны.

Фиг.2 представляет примерный вариант осуществления наземной приемной станции, использующей одну активную антенну.

Фиг.3 представляет примерный вариант осуществления способа калибровки в соответствии с изобретением.

Фиг.4 представляет примерный вариант осуществления приемной антенны в соответствии с изобретением.

Предметом настоящего изобретения является способ калибровки фазового центра активной наземной приемной антенны, содержащей множество излучающих субэлементов и способной осуществлять связь с по меньшей мере одним спутником.

Предполагается, что спутник или спутники, на которые наводится приемная антенна, испускают, в дополнение к полезному сигналу, сигнал, выступающий в качестве опорного, в полосе частот, по существу, равной полосе частот полезного сигнала, причем его характеристики приема известны. Принцип изобретения состоит в использовании этого опорного сигнала, чтобы выполнять автоматически и постоянным образом калибровку фазового центра активной наземной приемной антенны.

В качестве совершенно неограничивающего примера изобретение будет представлено посредством калибровки фазового центра активной приемной антенны с регулировкой фазы наземной станции приема системы MEOSAR (среднеорбитальная система поиска и спасения), для которой полезный сигнал нисходящей линии связи испускается спутниками определения местоположения (GPS, Galileo, ГЛОНАСС) и на частоте, очень близкой к сигналам определения местоположения.

Фиг.2 представляет наземный центр обработки (или MEOLUT для среднеорбитального локального пользовательского терминала) системы MEOSAR, в которой четыре мобильные приемные антенны на фиг.1 были заменены одной активной приемной антенной 20 с регулировкой фазы. Преимущественным образом эта одна антенна делает возможным, как описано ранее, наведение на несколько спутников 25 одновременно и, таким образом, уменьшение стоимости станций MEOLUT.

Система MEOSAR основывается на различных группировках спутников 25 позиционирования (или GNSS для глобальной навигационной спутниковой системы), таких как американская GPS (система глобального позиционирования), русская ГЛОНАСС и европейская система Galileo, для операций поиска и спасения (или SAR, для "поиска и спасения"). В дополнение к своей основной функции определения местоположения эти спутники 25 позиционирования также имеют функцию SAR и соответственно несут на борту ретранслятор, служащий для того, чтобы ретранслировать сигналы, испускаемые наземными аварийными радиомаяками. Частота нисходящей (или обратной) линии связи этого ретранслятора находится в полосе частот 1544~1545 МГц.

Одна из рабочих частот спутников позиционирования или GNSS равна 1576 МГц, следовательно, является частотой, которая очень близка к частоте нисходящей линии связи системы MEOSAR.

Идея изобретения основана на том факте, что характеристики приема GNSS-сигналов, испускаемых спутниками 25 позиционирования, известны.

Действительно, точная позиция GNSS-спутников, позиция приемной антенны и моменты времени, в которые сигналы испускаются спутниками 25, известны с точностью за счет точности принципов GNSS-определения местоположения. Следовательно, теоретические характеристики приема, на уровне антенн MEOLUT, также известны. Более того, MEOSAR и GNSS-сигналы испускаются, по существу, в одинаковых полосах частот и принимаются с одних и тех же направлений. Эти два сигнала, следовательно, будут подвергаться одинаковым помехам во время их распространения между спутником 25 позиционирования и приемной антенной 20. Таким образом, сравнивая характеристики GNSS-сигналов, фактически принятых каждым субэлементом 21 активной приемной антенны, с характеристиками теоретических сигналов, которые они, как предполагается, должны принимать, можно вычислить корректировки, которые должны быть выполнены, чтобы принять эти помехи во внимание. Следовательно, возможно определить оптимальную функцию для амплитуд и фаз, или функцию распределения, которая должна применяться к каждому выходному сигналу субантенн 21 массива, чтобы максимизировать качество приема MEOSAR-сигнала.

Со ссылкой на фиг.3 представляется вариант осуществления способа калибровки в соответствии с изобретением.

В первом варианте осуществления способа калибровка выполняется последовательным образом в реальном времени.

Согласно первому этапу 31 получения, значения опорного GNSS-сигнала и полезных сигналов, а именно MEOSAR-сигналов, измеряются на уровне каждого субэлемента 21 приемной антенны 20.

Значения GNSS-сигнала после этого сравниваются с теоретическими значениями приема этого сигнала. Теоретические значения приема GNSS-сигнала соответствуют значениям, которые получила бы приемная антенна, если бы помехи не искажали этот сигнал по усилению и/или по фазе. Эти помехи могут быть обусловлены элементами с длинами, по существу, равными длине волны сигнала, проблемами, связанными с многолучевым распространением, эффектами ионосферных мерцаний или любым другим создающим помехи элементом.

Известным образом, ожидаемый GNSS-сигнал оценивается согласно знанию позиции приемной антенны 20 и позиции GNSS-спутников 25 посредством традиционного вычисления GNSS-определения местоположения.

Если фактически принятый GNSS-сигнал и ожидаемый теоретический GNSS-сигнал идентичны, то никакая помеха не модифицировала сигнал во время его распространения, или никакая новая помеха не модифицировала распространение сигнала после применения предыдущей функции распределения. Антенна, следовательно, не требует новой калибровки.

Если два сигнала, теоретический и фактически принятый, различаются, должна быть выполнена новая калибровка, чтобы принять во внимание помехи. С этой целью на этапе 32 вычисляется ошибка между фактически принятым опорным GNSS-сигналом и теоретическим GNSS-сигналом для каждого из субэлементов активной приемной антенны.

Согласно конкретному варианту осуществления этот этап 32 измерения ошибки между сигналом, фактически принятым каждым субэлементом 21, и ожидаемым теоретическим сигналом выполняется посредством схемы корреляции.

В некоторых вариантах осуществления способа значение опорного GNSS-сигнала модифицируется посредством варьирования значения сигнала по времени и/или по частоте и/или по мощности, чтобы найти форму сигнала, которая имеет наилучшую корреляцию с фактически принятым GNSS-сигналом и, следовательно, форму сигнала, которая является наиболее близкой к фактически принятому сигналу.

После того как найден оптимальный сдвиг по времени, частоте и/или мощности, корректировка, которая должна быть выполнена по отношению к принятым значениям, будет известна. Оптимальная функция распределения, которая должна быть применена к значениям принятых сигналов на уровне каждого субэлемента, чтобы учитывать помехи, может, следовательно, быть оценена на этапе 33. Получается функция распределения, которая должна быть применена, чтобы максимизировать коэффициент усиления антенны в желаемом направлении. Та же оптимальная функция распределения затем применяется на этапе 34 к субэлементам 21 приемной антенны 20. Применение этой функции распределения эквивалентно применению усиленного луча в направлении, которое максимизирует способность приема сигнала. Это направление, как правило, близко к "геометрическому" направлению между приемной антенной 20 и спутником 25, на который она направлена, но может и отличаться в зависимости от окружающих элементов, таких как, например, соединения между субэлементами 21 антенны 20.

Можно проверить апостериорно, что выбранная функция фаз действительно соответствует той, которая максимизирует корреляцию с ожидаемым сигналом, применяя эту функцию распределения к субэлементам 21 приемной антенны 20, регистрируя GNSS-сигналы и сравнивая их с теоретическими сигналами. Опционально, в случае различий между двумя сигналами, функцию распределения можно отрегулировать посредством небольших вариаций фазы и амплитуды.

Следует отметить, что время вычисления функции распределения составляет порядка секунды, следовательно, является небольшим относительно времени вариации помех. Действительно, эти помехи, особенно атмосферного типа или вызванные проблемами многолучевого распространения излученной волны, имеют вариации порядка нескольких десятков секунд, следовательно, имеют гораздо более медленные вариации, чем секунда времени вычисления. Следовательно, функция распределения, примененная с задержкой около секунды, будет почти оптимальной; она не изменится в достаточной степени в этом масштабе времени, чтобы вызывать какую-либо проблему.

Согласно другому примерному варианту осуществления способа обработка данных не выполняется в реальном времени, а выполняется апостериорно. Например, значения GNSS и MEOSAR-сигналов, принятых на уровне каждого субэлемента 21 антенны 20, могут сохраняться в области памяти антенны и/или терминала для обработки данных в течение определенного периода накопления данных. Впоследствии значения GNSS-сигнала, принятые на уровне каждой субантенны и сохраненные, сравниваются с теоретическими значениями приема, чтобы определить различия между этими двумя значениями и вычислить функцию распределения, наилучшим образом представляющую искажения в коэффициенте усиления и фазе, испытываемые сигналом, испускаемым спутником во время периода накопления данных. Как описано ранее, этап измерения различий между фактически принятым сигналом и ожидаемым теоретическим сигналом, может быть выполнен посредством схемы корреляции. Вычисленная функция распределения после этого применяется к MEOSAR-сигналу, принятому на уровне каждого субэлемента 21 в течение этого же периода накопления данных.

Фиг.4 иллюстрирует совершенно неограничивающий примерный вариант осуществления приемной антенны 20, автоматически калибруемой согласно изобретению. В представленном примере приемная антенна 20 является плоской антенной (или "патч-антенной"), содержащей четыре субэлемента 21. Каждый субэлемент 21 или модуль приема излучения связан с коррелятором 41 , чтобы выполнять корреляцию с ожидаемым теоретическим опорным GNSS-сигналом. Сигналы, выходящие из корреляторов 41, затем анализируются модулем 42 сравнения. В этом модуле каждая задержка или опережение времени переводится в фазовый сдвиг в функции распределения. Аналогично, измеряется каждое различие амплитуды, чтобы определить компенсацию, которая должна быть применена. После этих вычислений в модуле 43 определения функции распределения вычисляется оптимальная функция распределения, обеспечивающая возможность наилучшего переноса этих различий. Эта функция распределения затем применяется к различным субэлементам 21 антенны 20 для приема полезных сигналов, а именно MEOSAR-сигналов в нашем примере.

Изобретение было описано посредством примерного использования способа калибровки согласно изобретению, однако изобретение никоим образом не ограничивается этим примером. В общем, данный способ может быть применен к калибровке фазового центра любой наземной приемной антенны, принимающей сигналы от спутника, испускающего, в дополнение к полезному сигналу, опорный сигнал в полосе частот, по существу, равной полосе частот полезного сигнала, который может служить для калибровки антенны.


Способ калибровки активной антенны
Способ калибровки активной антенны
Способ калибровки активной антенны
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 91-100 из 107.
03.04.2019
№219.016.fae2

Способ определения закона наведения для уклонения от препятствия летательным аппаратом, электронная система и летательный аппарат

Способ определения закона наведения для уклонения летательного аппарата (ЛА) от препятствий реализуется посредством системы для определения упомянутого закона наведения. ЛА содержит систему предупреждения столкновений, выполненную с возможностью обнаружения риска столкновения с препятствиями и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002683718
Дата охранного документа: 01.04.2019
19.04.2019
№219.017.1d57

Блок из двух антенн с двойными рефлекторами, установленных на общей опоре, и спутник, содержащий такой блок

Две антенны (15, 25) с двойными рефлекторами имеют общую опору (30), на которой они установлены, при этом каждая антенна содержит главный рефлектор (10, 20), вспомогательный рефлектор (11, 21) и по меньшей мере один излучающий источник (12, 22), расположенный перед соответствующим...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685090
Дата охранного документа: 16.04.2019
19.04.2019
№219.017.2e09

Модульное электронное устройство для работы в суровых условиях

Изобретение относится к электронному устройству, работающему в суровых условиях. Технический результат - создание модульного электронного устройства, обеспечивающего увеличение эффективности теплоотвода, модульность уменьшения массы вычислительной техники и совместимость с известными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002398368
Дата охранного документа: 27.08.2010
19.04.2019
№219.017.3379

Способ и устройство борьбы с помехами в системе связи

Изобретение относится к технике связи и предназначено для борьбы с помехами в системе связи, где линии связи являются линиями связи со скачками частот. Технический результат состоит в повышении помехоустойчивости связи. Для этого сигнал содержит несколько ступеней частоты, а система содержит,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002446562
Дата охранного документа: 27.03.2012
01.05.2019
№219.017.47e7

Способ для детектирования и классифицирования событий сцены

Изобретение относится к области детектирования и классифицирования событий сцены. Технический результат – обеспечение надежного распознавания событий сцены. Достижение результата обеспечивается посредством однозрачковой системы формирования изображения, снабженной VisNIR-детектором в диапазоне...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002686566
Дата охранного документа: 29.04.2019
09.05.2019
№219.017.5041

Способ оптимизации питания буксируемой линейной передающей антенны для всенаправленного излучения

Изобретение относится к средствам звуковой передачи и, в частности, к средствам передачи, позволяющим осуществлять акустическую всенаправленную передачу с помощью линейной прицепной антенны длиной L, превышающей длину волны λ передаваемого сигнала, образованной множеством Р излучателей, причем...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002440585
Дата охранного документа: 20.01.2012
26.06.2019
№219.017.9226

Бортовое оптико-электронное оборудование для формирования изображений, наблюдения и/или указания целей

Изобретение относится к бортовому элементу оптико-электронного оборудования. Технический результат – улучшение видимости, где пилот самолета Р1 видит, что видит пилот самолета Р2, и наоборот. Для этого получают множество изображений (IMR1, IMR2) области (RS), над которой пролетает носитель...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002692425
Дата охранного документа: 24.06.2019
03.07.2019
№219.017.a3bb

Способ и система обработки данных в телекоммуникационной системе для динамической адаптации к количеству передавемых данных

Изобретение относится к области связи. Способ обработки данных в телекоммуникационной системе позволяет динамическую адаптацию к количеству передаваемых данных. Данные организованы в совокупность пакетов, содержащихся на первом уровне модели связи. Способ включает в себя первый этап перехода...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002693033
Дата охранного документа: 01.07.2019
10.07.2019
№219.017.af70

Устройство преобразования для возбуждения ортогональных мод с оптимизированной компактностью в плоскости ячейки для антенны

Устройство (D) преобразования для возбуждения ортогональных мод для антенны содержит i) главный волновод (GP), предназначенный для распространения вдоль главной оси первой и второй мод, имеющих ортогональные между собой поляризации, и содержащий первый конец, связанный с круговым входом (АС), и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002422956
Дата охранного документа: 27.06.2011
10.07.2019
№219.017.b038

Антенная решетка с одним или несколькими одинаковыми отражателями и с высокой реконфигурируемостью на орбите

Антенная решетка (AR) с одним или несколькими отражателями, имеющая в своем составе: решетку (RS), состоящую из по меньшей мере двух источников (S1-S5) излучения, из которых один - центральный, источник (S1) выполнен и позиционирован так, чтобы излучать и/или принимать пучки электромагнитных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002406192
Дата охранного документа: 10.12.2010
Показаны записи 81-84 из 84.
19.01.2018
№218.016.0dc5

Способ и устройство конфигурирования системы управления тревожными сигналами для летательного аппарата

Группа изобретений относится к способу и устройству для конфигурирования системы управления тревожным сигналом для летательного аппарата, системе управления тревожным сигналом. Для осуществления способа генерируют список тревожных сигналов и процедур решения, определяют для каждого тревожного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633040
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.0f76

Способ и устройство определения потребности для системы централизованного технического обслуживания для летательного аппарата

Группа изобретений относится к устройству и способу определения потребности для системы централизованного технического обслуживания (ЦТО) для летательного аппарата. Устройство содержит модуль ввода параметров, модуль проверки, модуль генерирования файлов определения потребности, модуль хранения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633459
Дата охранного документа: 12.10.2017
20.01.2018
№218.016.1c68

Дальнометрия малоразмерных целей с большой дальностью действия

Изобретение относится к лазерной дальнометрии. Техническим результатом является увеличение дальности действия лазерного дальномера. Заявленное устройство для измерения расстояния до цели посредством дальномера (1) содержит: лазерный импульсный излучатель (2), приемник (3) лазерных эхосигналов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002640399
Дата охранного документа: 09.01.2018
13.02.2018
№218.016.1fc0

Устройство развертывания и свертывания гибкой конструкции, гибкая развертываемая конструкция и спутник, оборудованные таким устройством

Группа изобретений относится преимущественно к внешнему оборудованию спутников (солнечным батареям, антеннам и т.п.). Устройство содержит упруго трансформируемые ленты («рулетки») (31а, 31b, 31c), согнутые U–образно и закрепленные на гибкой плёнке или полотне (30). Выдвижение и уборка рулеток...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641398
Дата охранного документа: 17.01.2018
+ добавить свой РИД