×
25.08.2017
217.015.c160

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения дальности до неподвижного источника излучения движущимся пеленгатором

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к методам определения дальности с использованием пеленгатора, размещенного на носителе, выполняющего движение в направлении источника радиоизлучения, в интересах снижения погрешности определения координат. Достигаемый технический результат – снижение погрешности определения дальности до неподвижного источника радиоизлучения с подвижного объекта, оснащенного пеленгатором. Указанный результат достигается за счет того, что способ определения дальности до неподвижного источника излучения движущимся пеленгатором основан на последовательном выполнении угловых маневров носителем пеленгатора с отворотом от источника излучения и определении дальности до него, дополнительно угловой маневр совершают при постоянном угле пеленгации α, при этом измеряют пройденный путь L и изменение курсового угла ϕ носителя пеленгатора и по их значениям рассчитывают начальную дальность до источника излучения по формуле , по мере сближения измеряют изменения курсового угла ϕ носителя пеленгатора и уточняют дальность до источника излучения по формуле , где , N - число измерений. 2 ил.

Предлагаемое изобретение относится к методам определения дальности с использованием пеленгатора, размещенного на носителе, выполняющего движение в направлении источника радиоизлучения.

Известен способ определения дальности до источника радиоизлучения при пеленгации его из двух разнесенных пунктов [Ю.П. Мельников, С.В. Попов. Радиотехническая разведка. Методы оценки эффективности местоопределения источников излучения. М.: Радиотехника, 2008. 432 с.: ил., стр. 11-14]. Определение дальности до неподвижного источника излучения осуществляется путем пеленгации его с подвижного летательного аппарата из двух точек, расположенных на известном удалении друг от друга, за счет решения задачи определения сторон треугольника по двум углам и основанию. Недостатком способа является необходимость выполнения прямолинейного полета не на объект, а мимо него, на довольно большом удалении с большими углами пеленгации (α>50°), и низкая точность определения координат источника излучения (σD≈(1,1÷1,8)⋅D⋅σα, где D - расстояние до объекта по линии траверза, σα - среднеквадратическая погрешность пеленгации).

Известен способ определения дальности до источника радиоизлучения путем многократной его пеленгации и обработки результатов измерений с использованием методов наименьших квадратов поправок углов и весовых коэффициентов [Ю.П. Мельников, С.В. Попов. Радиотехническая разведка. Методы оценки эффективности местоопределения источников излучения. М.: Радиотехника, 2008. 432 с.: ил., стр. 14-25]. За время прямолинейного пролета района разведки пеленгатор многократно определяет направление на источник излучения через известные интервалы времени. Результаты измерений обрабатываются с использованием методов наименьших квадратов поправок углов или весовых коэффициентов для снижения погрешности определения координат. Недостатком способа является необходимость выполнения прямолинейного полета не на объект излучения, а мимо него, на довольно большом удалении продолжительное время с углами пеленгации 30°>α>120°. При этом потенциальная точность определения координат источника излучения составляет σD≈(0,7÷1,5)⋅D⋅σα по причине принятых допущений: в методе наименьших квадратов - положение опорной точки совпадает с положением неподвижного объекта; в весовом методе - весовые коэффициенты известны.

Наиболее близким по сущности и достигаемому эффекту (прототипом) является кинематический способ определения дальности до неподвижного источника радиоизлучения с подвижного летательного аппарата [Ю.П. Мельников, С.В. Попов. Радиотехническая разведка. Методы оценки эффективности местоопределения источников излучения. М.: Радиотехника, 2008. 432 с.: ил., стр. 158-163. Защита радиолокационных систем от помех. Под ред. Канащенкова А.И. и Меркулова В.И. М.: Радиотехника, 2003. 416 с.: ил. стр. 320-322, 343-345]. Способ заключается в последовательном выполнении угловых маневров летательным аппаратом и нахождении дальности до неподвижного объекта радиоизлучения, как отношение скорости пеленгатора к угловой скорости линии визирования. При этом для нахождения величины угловой скорости используются результаты измерений пеленгов. Недостатком способа является необходимость организации движения летательного аппарата, на котором установлен пеленгатор, таким образом, чтобы он все время двигался с ускорением и с отворотом от объекта. При этом на некоторых этапах слежения (пеленгации) объект пеленгации не вполне наблюдаем (малая угловая скорость). Поэтому требуется выполнять несколько этапов выполнения маневра для достижения приемлемых точностей определения дальности до неподвижного объекта. Величина ошибки определения дальности даже с использованием дополнительного дифференциально-доплеровского метода составляет σD=(0,04÷0,2)⋅D для углов пеленга α=60°÷30°, соответственно, и среднеквадратической погрешности пеленгации σα=2°, где D - расстояние до объекта.

Техническим результатом изобретения является снижение погрешности определения дальности до неподвижного источника радиоизлучения с подвижного объекта, оснащенного пеленгатором, путем выполнения сближения его с источником под постоянным углом пеленгации, измерения величины изменения курсового угла подвижного объекта и по результатам измеренных значений изменения курсового угла уточнение дальности до неподвижного объекта.

Указанный результат достигается тем, что в известном способе определения дальности до неподвижного источника излучения движущимся пеленгатором, основанном на последовательном выполнении угловых маневров носителем пеленгатора с отворотом от источника излучения и определении дальности до него, при этом угловой маневр совершают при постоянном угле пеленгации α, измеряют пройденный путь L0 и изменение курсового угла ϕ0 носителя пеленгатора, и по их значениям рассчитывают начальную дальность до источника излучения по формуле , по мере сближения измеряют изменения курсового угла ϕi носителя пеленгатора и уточняют дальность до источника излучения по формуле , где , N - число измерений.

Сущность изобретения заключается в следующем. Известно [И.Н. Бронштейн, К.А. Семендяев. Справочник по математике. Для инженеров и учащихся ВТУзов. М.: Наука, 1980. 976 с., стр. 184-185], что тело движется в заданную точку под постоянным углом по логарифмической спирали. На фиг. 1 показана схема расположения неподвижного источника излучения и траектория сближения носителя пеленгатора, где обозначены: α - угол пеленгации источника излучения; L0, ϕ0 - пройденный путь с постоянным углом пеленгации α и изменение курсового угла при движении носителя от точки Р до точки 0, соответственно; D0 - рассчитанная начальная дальность в точке 0 от носителя пеленгатора до источника излучения; ϕi - изменение курсового угла носителя пеленгатора между точками i-1 и i; Di - уточненная дальность от носителя пеленгатора до источника излучения в i-ой точке траектории; VP, V0, Vi - векторы скорости носителя пеленгатора в точке Р (это может быть точка начала движения с постоянным углом пеленгации α после обнаружения (пеленгации) источника излучения), в точке 0 расчета начальной дальности и в i-ой точке уточнения дальности от носителя пеленгатора до источника излучения, соответственно. Длина пути носителя пеленгатора по спирали от точки Р, удаленной от центра спирали на расстояние DP, до точки 0, удаленной на расстояние D0, составляет , при этом дальность изменяется по закону , где k=ctg(α), ϕ0 - угол, полученный при пересечении линий, соединяющих центр спирали с точками Р и 0. Из геометрии, представленной на фиг. 1, следует, что угол ϕ0 также будет соответствовать углу между касательными к спирали в точках Р и 0. Измеряя изменение курсового угла ϕ0 при движении от точки Р к точке 0 и длину пройденного пути L0, в соответствии с вышеприведенными формулами, можно рассчитать с ошибкой, обусловленной ошибкой пеленгации источника излучения, начальную дальность до него, выразив D0 через DP, по формуле . Далее итерационно уточняется дальность до источника излучения по формуле , где , N- число измерений.

Способ определения дальности до неподвижного источника излучения движущимся пеленгатором осуществляется по следующему алгоритму.

1. Носитель пеленгатора осуществляет движение в направлении источника радиоизлучения до его обнаружения (пеленгации).

2. Носитель пеленгатора разворачивается таким образом, чтобы между вектором скорости носителя и направлением на источник излучения был заданный угол (угол пеленгации α) и продолжает дальнейшее движение с выдерживанием угла пеленгации.

3. Через промежуток времени, интервал которого определяется ошибкой пеленгации (изменение курсового угла должно быть больше ошибки пеленгации), измеряют пройденный путь L0 и изменение курсового угла ϕ0.

4. По измеренным данным L0 и ϕ0 рассчитывают грубо (обусловлено ошибками пеленгации) начальную дальность D0 от пеленгатора до источника излучения, при этом носитель продолжает дальнейшее движение с выдерживанием заданного угла пеленгации.

5. Через промежутки времени на борту носителя измеряют изменения курсового угла ϕi и осуществляют уточнение дальности до источника излучения.

Было осуществлено имитационное моделирование сближения носителя пеленгатора с источником излучения и получена статистическая зависимость среднеквадратической ошибки измеренной дальности δD/D до источника излучения от расстояния до него. Зависимость получена при следующих допущениях:

скорость носителя пеленгатора V=150 м/с;

начальная дальность обнаружения источника излучения 50 км;

угол пеленгации α=60° измеряется пеленгатором со среднеквадратической погрешностью σα=2°;

значения курсового угла и скорости носителя измеряются без ошибки.

На фиг. 2 представлены зависимости среднеквадратической ошибки измеренной дальности до источника радиоизлучения от расстояния до него способа-прототипа (штриховая линия) и предлагаемого способа, полученные с использованием имитационной модели (сплошная линия).

Из полученной с использованием имитационной модели зависимости δD/D, представленной на фиг. 2, следует, что среднеквадратическая ошибка определения дальности до источника радиоизлучения с использованием предлагаемого способа составляет 3,8÷2% в зависимости от дальности. Для способа-прототипа среднеквадратическая ошибка составляет более 4%.

Пеленг источника излучения в зависимости от типа излучения и его диапазона может быть измерен соответствующими существующими пеленгаторами. Например, радиоизлучение может быть обнаружено и определен пеленг на его источник с использованием станции непосредственной радиотехнической разведки [http://www.ckba.net/main.php]. Изменение курсового угла и пройденный путь могут быть измерены с использованием существующих навигационных систем, например системой спутниковой навигации GPS или ГЛОНАС [old.glonass-portal.ru/catalog/glonass/navigation/plane].

Изложенные сведения свидетельствуют о возможности снижения погрешности определения дальности до неподвижного излучающего объекта с носителя, оснащенного пеленгатором, путем сближения с постоянным углом пеленгации.

Кроме того, достоинством предложенного способа от способа-прототипа является простота его реализации.

Таким образом, заявленный способ определения дальности до неподвижного источника излучения движущимся носителем пеленгатора обеспечивает снижение погрешности определения дальности до источника с носителя, выполняющего сближение с источником под постоянным углом пеленгации.

Предлагаемое решение соответствует критерию «промышленная применимость», так как совокупность характеризующих его признаков обеспечивает возможность его существования.

Способ определения дальности до неподвижного источника излучения движущимся пеленгатором, основанный на последовательном выполнении угловых маневров носителем пеленгатора с отворотом от источника излучения и определении дальности до него, отличающийся тем, что угловой маневр совершают при постоянном угле пеленгации α, при этом измеряют пройденный путь L и изменение курсового угла ϕ носителя пеленгатора и по их значениям рассчитывают начальную дальность до источника излучения по формуле , по мере сближения измеряют изменения курсового угла ϕ носителя пеленгатора и уточняют дальность до источника излучения по формуле , где , N - число измерений.
Способ определения дальности до неподвижного источника излучения движущимся пеленгатором
Способ определения дальности до неподвижного источника излучения движущимся пеленгатором
Способ определения дальности до неподвижного источника излучения движущимся пеленгатором
Способ определения дальности до неподвижного источника излучения движущимся пеленгатором
Способ определения дальности до неподвижного источника излучения движущимся пеленгатором
Способ определения дальности до неподвижного источника излучения движущимся пеленгатором
Способ определения дальности до неподвижного источника излучения движущимся пеленгатором
Способ определения дальности до неподвижного источника излучения движущимся пеленгатором
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 141-150 из 265.
25.07.2019
№219.017.b8d7

Способ и комплекс оценки на полунатурной модели эффективности радиоподавления радиолокационной головки самонаведения управляемой ракеты

Изобретение относится к радиоэлектронному подавлению (РЭП) систем управления высокоточным оружием и может быть использовано при разработке комплексов защиты воздушных и наземных объектов от поражения самонаводящимися ракетами. Технический результат изобретения заключается в повышении точности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695496
Дата охранного документа: 23.07.2019
25.07.2019
№219.017.b8dc

Маршрутизатор пакетов в сетях с неоднородной тороидальной топологией

Изобретение относится к области связи и может быть использовано для построения цифровых сетей связи с коммутацией пакетов, в системах коммутации для построения коммутационных полей АТС, сетей ЭВМ, микропроцессорных систем, суперкомпьютеров. Технический результат заключается в увеличении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695494
Дата охранного документа: 23.07.2019
26.07.2019
№219.017.b94a

Устройство ускорения тел из сверхпроводящих материалов

Изобретение относится к устройству ускорения тел из сверхпроводящих материалов. В устройстве предусмотрены последовательно соединенные датчик положения тела, преобразователь сигналов и силовая обмотка. Силовая обмотка размещена ниже оси канала, а датчик положения тела - выше оси канала, при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695538
Дата охранного документа: 24.07.2019
01.08.2019
№219.017.baf3

Пневматическая камера шины колеса транспортного средства

Изобретение относится к автомобильной промышленности. Пневматическая камера шины колеса транспортного средства содержит герметичную торообразную эластичную оболочку. Вентиль камеры установлен на эластичной оболочке и состоит из корпуса и обратного клапана, установленного в верхней части...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695970
Дата охранного документа: 29.07.2019
17.08.2019
№219.017.c13d

Способ управления многосекционным рулем летательного аппарата

Изобретение относится к способу управления многосекционным рулем летательного аппарата. Для управления многосекционным рулем формируют команды управления каждой секцией для обеспечения требуемых моментов. При выходе секций из строя их отключают и фиксируют в положении, близком к нейтральному, а...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697634
Дата охранного документа: 15.08.2019
21.08.2019
№219.017.c1fd

Способ обнаружения и локализации текстовых форм на изображениях

Изобретение относится к способам обнаружения текста на полутоновых цифровых изображениях и связанным с ними способам сегментации изображений по признаку наличия текста. Техническим результатом является повышение точности обнаружения текстовых форм на изображениях, содержащих сложный фон. Способ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697737
Дата охранного документа: 19.08.2019
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.c465

Противоградовая ракета

Изобретение относится к области гидрометеорологии и касается технических средств, предназначенных для воздействия на атмосферные явления для предотвращения градобитий и вызывания осадков. Противоградовая ракета содержит корпус со стабилизаторами и головной частью. Внутри корпуса размещен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698393
Дата охранного документа: 26.08.2019
29.08.2019
№219.017.c46f

Устройство цифро-аналогового преобразования

Изобретение относится к устройствам цифро-аналогового преобразования и может быть использовано при построении быстродействующих высокоточных цифро-аналоговых преобразователей. Техническим результатом является сокращение времени цифро-аналогового преобразования за счет разделения входного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002698410
Дата охранного документа: 26.08.2019
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
Показаны записи 61-66 из 66.
13.11.2019
№219.017.e094

Способ наведения летательного аппарата на источник излучения

Изобретение относится к области управления летательными аппаратами и может быть использовано для их гарантированного наведения на наземный источник излучения по известному лишь только пеленгу без определения координат источника. Технический результат – повышение эффективности наведения за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705669
Дата охранного документа: 11.11.2019
21.11.2019
№219.017.e474

Способ локальной навигации подвижного объекта

Изобретение относится к навигации и предназначено для определения координат подвижного объекта на взлетно-посадочной полосе (рулежной дорожке, автодороге и т.д.) с установленными на ней кодовыми метками, а также координат и габаритов повреждений и препятствий на взлетно-посадочной полосе. Может...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706444
Дата охранного документа: 19.11.2019
21.11.2019
№219.017.e478

Способ определения координат летательного аппарата относительно взлетно-посадочной полосы

Изобретение относится к навигации и может быть использовано для автоматического управления посадкой летательного аппарата, коррекции инерциальных навигационных систем на стартовой позиции в процессе взлета. Способ определения координат летательного аппарата относительно взлетно-посадочной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002706443
Дата охранного документа: 19.11.2019
29.11.2019
№219.017.e791

Способ наведения летательного аппарата на источник разового излучения

Изобретение относится к способу наведения летательного аппарата на источник разового излучения. Способ заключается в том, что определяют курсовой угол при пеленговании на источник излучения, выстраивают прямую линию заданного пути через точку пеленгования в направлении на источник, выводят...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707491
Дата охранного документа: 26.11.2019
21.04.2023
№223.018.4f8b

Способ контроля для функциональной реконфигурации вычислительной системы

Изобретение относится к способам контроля и динамической реконфигурации вычислительных систем. Технический результат состоит в повышении отказоустойчивости вычислительной системы. В способе контролируют работоспособность и функциональную эффективность функциональных модулей вычислительных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002792920
Дата охранного документа: 28.03.2023
27.05.2023
№223.018.71f6

Способ определения дальности до наземного источника излучения с самолета, оснащенного азимутальным фазовым пеленгатором

Изобретение относится к методам определения дальности до источника излучения (ИИ) угломерным способом с использованием фазового пеленгатора, размещенного на борту самолета, выполняющего полет в сторону источника излучения. Техническим результатом является повышение точности определения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002796121
Дата охранного документа: 17.05.2023
+ добавить свой РИД