×
29.12.2017
217.015.fc3d

Результат интеллектуальной деятельности: Способ определения координат источника радиоизлучений с борта летательного аппарата по двум азимутальным пеленгам

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для определения местоположения источника радиоизлучения с борта летательного аппарата. Достигаемый технический результат - повышениее точности определения координат источников радиоизлучения УКВ диапазона на дальностях до летательного аппарата, близких к радиогоризонту. Указанный технический результат достигают за счет операций по формированию линии положения источника радиоизлучения и вычисления координат точки пересечения линии положения с поверхностью Земли, представленной эллипсоидом. 4 ил., 3 табл.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для определения местоположения источника радиоизлучения (ИРИ) с борта летательного аппарата (ЛА).

Одним из элементов методов оценки местоположения ИРИ и пространственной селекции, применяемых в пассивных угломерных системах, является определение координат ИРИ по двум азимутальным пеленгам, полученным в двух различных точках пространства [1. Мельников Ю.П. Воздушная радиотехническая разведка (методы оценки эффективности). - М.: Радиотехника, 2005. - 304 с., с. 148], [2. Мельников Ю.П., Попов С.В. Радиотехническая разведка. Методы оценки эффективности местоопределения источников излучения. - М.: Радиотехника, 2008. - 432 с., с. 11-64].

Известен способ определения координат источника радиоизлучений при амплитудно-фазовой пеленгации с борта летательного аппарата [3. Способ определения координат источника радиоизлучений при амплитудно-фазовой пеленгации с борта летательного аппарата. Патент RU №2432590, МПК G01S 1/08, опубл. 27.10.2011, бюл. №30.], принятый за прототип, который включает: прием радиосигналов бортовой пеленгаторной антенной, выполнение частотной селекции, определение линий пеленгов в плоскости пеленгаторной антенны, регистрацию и весовую обработку полученных данных, по результатам весовой обработки формирование вспомогательных плоскостей, ортогональных плоскости пеленгаторной антенны и проходящих через каждую полученную линию пеленга, определение линии положения источника радиоизлучений как линии пересечения каждой вспомогательной плоскости с поверхностью Земли и вычисление координат источника радиоизлучений как точки пересечения линий положения источника радиоизлучений.

Недостатком способа-прототипа являются:

- низкая точность определения координат ИРИ УКВ диапазона на дальностях до ЛА, близких к радиогоризонту, при описании поверхности Земли плоскостью [3, с. 7];

- высокая вычислительная сложность выполнения операций определения линии положения источника радиоизлучений как линии пересечения каждой вспомогательной плоскости с поверхностью Земли и вычисления координат источника радиоизлучений как точки пересечения линий положения источника радиоизлучений при описании поверхности Земли эллипсоидом.

Высокая вычислительная сложность выполнения операций вычисления координат источника радиоизлучений как точки пересечения линий положения источника радиоизлучений обусловлена нелинейностью этой вычислительной задачи в случае, когда поверхность Земли описана эллипсоидом.

Целью изобретения является повышение точности определения координат ИРИ УКВ диапазона на дальностях до ЛА, близких к радиогоризонту, при эквивалентных требуемых вычислительных затратах.

Для достижения указанной цели предлагается способ определения координат источника радиоизлучений с борта летательного аппарата по двум азимутальным пеленгам, включающий прием радиосигналов бортовой пеленгаторной антенной, частотную селекцию, определение линий пеленгов в плоскости пеленгаторной антенны, регистрацию и весовую обработку полученных данных, по результатам весовой обработки, формирование вспомогательных плоскостей, ортогональных плоскости пеленгаторной антенны и проходящих через каждую полученную линию пеленга.

Согласно изобретению находят прямую линию пересечения вспомогательных плоскостей и вычисляют координаты источника радиоизлучений как точку пересечения найденной прямой линии и поверхности Земли, описанной эллипсоидом.

Достигаемый технический результат заключается в повышении точности определения координат ИРИ УКВ диапазона на дальностях до ЛА, близких к радиогоризонту.

Указанный технический результат достигают за счет введения новых операций по формированию линии положения ИРИ и вычисления координат точки пересечения линии положения с поверхностью Земли, описанной эллипсоидом.

На фиг. 1 - системы координат, используемые при описании способа;

На фиг. 2 - блок-схема выполнения операций, реализующих предлагаемый способ;

На фиг. 3 - условия, при которых выполнялась оценка методической погрешности определения координат ИРИ, связанная с представлением поверхности Земли плоскостью;

На фиг. 4 - структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ.

Сочетание отличительных признаков и свойств предлагаемого способа из литературы не известны, поэтому он соответствует критериям новизны и изобретательского уровня.

При описании способа используются системы координат (СК) и их обозначения, перечисленные в таблице 1 и представленные на фиг. 1. Взаимное расположение СК описано в [3, с. 5] [4. Машимов М.М. Теоретическая геодезия. – М.: Недра, 1991. - 268 с., с. 6].

Способ определения координат источника радиоизлучений с борта ЛА по двум азимутальным пеленгам реализуется следующим образом.

1. Осуществляют прием радиосигналов бортовой пеленгаторной антенной.

2. Выполняют частотную селекцию.

3. Определяют линии пеленгов ϕ в плоскости пеленгаторной антенны.

4. Проводят весовую обработку полученных данных.

5. По результатам весовой обработки формируют вспомогательные плоскости, ортогональные плоскости пеленгаторной антенны и проходящие через каждую полученную линию пеленга.

6. Находят прямую линию пересечения двух вспомогательных плоскостей.

7. Вычисляют координаты ИРИ как точку пересечения найденной прямой линии и поверхности Земли, описанной эллипсоидом.

Для реализации пункта 5 координаты ЛА в моменты получения пеленгов переводят в геоцентрическую прямоугольную систему координат по формулам [4, с. 14]

xГПСК=(N+H)cosBcosL;

yГПСК=(N+H)cosBsinL;

zГПСК=((1-e2)N+H)sinB,

где e - эксцентриситет эллипсоида Земли;

N - радиус кривизны нормального сечения эллипсоида Земли в плоскости первого вертикала;

В, L, Н - широта, долгота и высота ЛА в момент получения пеленга.

Затем составляют матрицу перехода из ССК в НПСК [3, с. 6]

AССК→НПСК=Aγ⋅Aθ⋅Aψ,

где Аγ - матрица поворота ССК на угол крена γ ЛА вокруг оси Ох;

Aθ - матрица поворота ССК на угол тангажа θ ЛА вокруг оси Oz;

Aψ - матрица поворота ССК на угол рыскания ψ ЛА вокруг оси Оу:

;

;

.

Составляют матрицу перехода из НПСК в ГПСК [4, с. 18]:

.

Три точки для построения вспомогательной плоскости выбираются в ССК следующим образом:

, , ,

где ϕ - азимутальный пеленг ИРИ.

Перевод известных точек для построения плоскости из ССК в ГПСК осуществляют по формуле

;

;

.

Положение вспомогательной плоскости в пространстве задается выражением [3, с. 7]

Ax+By+Cz+D=0,

Коэффициенты А, В, С, D можно найти, используя следующие формулы [3, с. 7]:

;

;

;

Для реализации пункта 6 решают систему уравнений, определяющую прямую линию как пересечение двух плоскостей в пространстве:

Прямую линию в пространстве также можно представить параметрически [5, Бугров Я.С. Высшая математика: Учеб. Для вузов: В 3 т., Т. 1: Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. - М.: Дрофа, 2004. - 288 с., с. 90]:

где v=(νх νy νz) - направляющий вектор прямой;

q=(qx,qy,qz) - произвольная точка, принадлежащая прямой,

λ - параметр.

В случае, когда прямая является пересечением двух плоскостей,

,

где n1 и n2 - нормали к пересекающимся плоскостям,

× - операция векторного произведения.

Тогда, положив q3=0 в силу произвольности точки q, из (1) получают

;

.

Для реализации пункта 7 решают систему уравнений, определяющую точку пересечения найденной прямой линии и поверхности Земли, описываемой эллипсоидом, которая имеет следующий вид:

где а и b - большая и малая полуось эллипсоида, описывающего поверхность Земли.

Данная система уравнений сводится к одному уравнению относительно параметра λ:

аλ2+bλ+с=0,

где

;

b=2b2xqxyqy)+2a2νzqz;

.

Полученное уравнение является квадратным уравнением относительно параметра λ. Его корни находятся по следующей формуле:

,

где D=b2-4ас.

Возвращаясь к выражениям (2), получаем координаты двух точек и . Одна из этих точек является ложной в силу неоднозначности операции извлечения корня. Исходя из геометрического смысла, истинным положением ИРИ является та точка, расстояние от которой до ЛА является минимальным. Вторая точка лежит на противоположной от ЛА стороне эллипсоида и не находится в пределах радиогоризонта пеленгаторной антенны. Расстояние между ЛА и предположительными местоположениями ИРИ вычисляется по формуле:

, i={1;2}.

Координаты истинного местоположения ИРИ переводят в ГЭСК и считают полученные координаты (ВИРИ, LИРИ, НИРИ) точными координатами местоположения ИРИ.

Описанные операции по формированию вспомогательных плоскостей, ортогональных плоскости пеленгаторной антенны и проходящих через каждую полученную линию пеленга, нахождения прямой линии пересечения вспомогательных плоскостей, вычисления координат источника радиоизлучений как точки пересечения найденной прямой линии и поверхности Земли, представленной эллипсоидом, представлены в виде блок-схемы на фиг. 2.

Таким образом, предлагаемый способ имеет следующие отличительные признаки в последовательности его реализации от способа-прототипа, которые представлены в таблице 2.

Из представленной таблицы сравнения последовательностей реализаций способа-прототипа и предлагаемого способа видно, что в предлагаемом способе относительно способа-прототипа вместо определения линии положения источника радиоизлучений как линии пересечения каждой вспомогательной плоскости с поверхностью Земли и вычисления координат источника радиоизлучений как точку пересечения линий положения источника радиоизлучений, находят прямую линию пересечения вспомогательных плоскостей и вычисляют координаты источника радиоизлучений как точки пересечения найденной прямой линии и поверхности Земли, что приводит к положительному эффекту - уменьшению вычислительных затрат и повышению точности при описании поверхности Земли эллипсоидом.

Оценка методической погрешности определения координат ИРИ, связанной с представлением поверхности Земли плоскостью, проводилась для следующих условий (фиг. 3):

- два пространственно-разнесенных положения ЛА определяются геодезическими эллиптическими координатами (WGS-84): 40,0000° с.ш. 50,0000° в.д. 10000,00 м (точка Т1) и 39,9764° с.ш. 57,3408° в.д. 10000,00 м (точка Т2);

- плоскость, определяющая модель Земли, является плоскостью местного горизонта, проходящей через точку на поверхности земного эллипсоида с координатами (WGS-84): 39,9941° с.ш. 56,1709° в.д. 0,00 м (точка Т3);

- положение ИРИ задано координатами (WGS-84): 42,6992° с.ш. 55,0000° в.д. 0,00 м (точка Т4);

- отклонение плоскостей пеленгов ИРИ из точек Т1 и Т2, проходящих через соответствующие нормали пеленгаторной антенны, от плоскостей пеленгов ИРИ из этих же точек, проходящих через нормали в них к плоскостям местного горизонта, составляет величины порядка 7°;

- расстояния между точками представлены в таблице 3.

Для этих условий координаты (WGS-84) точки пересечения плоскостей пеленга и плоскости, определяющей модель Земли: 42,7224° с.ш. 54,9902° в.д. 7987,10 м (точка Т5), а ее проекции на земной эллипсоид: 42,7224° с.ш. 54,9902° в.д. 0,00 м (точка Т6).

Тогда погрешности определения координат ИРИ, связанные с представлением Земли в виде плоскости, определяемые как расстояния между точками Т4-Т5 и Т4-Т6 соответственно, составляют 8432 м и 2700 м. В случае применения в качестве модели земной поверхности земного эллипсоида эта составляющая методической погрешности равна нулю.

Следовательно, предложенный способ позволяет, помимо сокращения вычислительных затрат, повысить точность оценки местоположения ИРИ.

Структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ, изображена на фиг. 4. Сигнал ИРИ поступает на бортовую пеленгаторную антенну 1, затем на приемное устройство 2. В приемном устройстве 2 выполняется преобразование сигнала в промежуточную частоту. Затем преобразованный сигнал поступает на аналого-цифровой преобразователь 3, выполняющий оцифровку сигнала. Оцифрованный сигнал поступает на вычислитель 4, где производится частотная селекция, определение линий пеленгов в плоскости пеленгаторной антенны, регистрация и весовая обработка полученных данных. Затем вычислитель 4 реализует операции, представленные на фиг. 2. Данные о положении ЛА в пространстве поступают от навигационной системы ЛА 5. Результатом работы устройства являются координаты ИРИ.

Таким образом, предлагаемый способ так же, как и способ-прототип, позволяет выполнить определение местоположения ИРИ. Кроме того, приведенная сравнительная оценка эффективности предлагаемого способа относительно способа-прототипа показывает повышение точности определения местоположения и сокращение вычислительных затрат. Экспериментальная проверка предлагаемого способа подтвердила правильность и достаточность технических решений.

Способ определения координат источника радиоизлучений с борта летательного аппарата по двум азимутальным пеленгам, для реализации которого принимают радиосигналы бортовой пеленгаторной антенной, выполняют частотную селекцию, определяют линии пеленгов в плоскости пеленгаторной антенны, реализуют регистрацию и весовую обработку полученных данных, по результатам весовой обработки формируют вспомогательные плоскости, ортогональные плоскости пеленгаторной антенны и проходящие через каждую полученную линию пеленга, отличающийся тем, что находят прямую линию пересечения вспомогательных плоскостей и вычисляют координаты источника радиоизлучений как точку пересечения найденной прямой линии и поверхности Земли, представленной эллипсоидом.
Способ определения координат источника радиоизлучений с борта летательного аппарата по двум азимутальным пеленгам
Способ определения координат источника радиоизлучений с борта летательного аппарата по двум азимутальным пеленгам
Способ определения координат источника радиоизлучений с борта летательного аппарата по двум азимутальным пеленгам
Способ определения координат источника радиоизлучений с борта летательного аппарата по двум азимутальным пеленгам
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 71-80 из 106.
18.05.2019
№219.017.5998

Способ записи и воспроизведения разноскоростных цифровых потоков на носители информации

Изобретение относится к области цифровой техники и может быть использовано при записи разноскоростных цифровых потоков на носители информации и последующем считывании на скорости, требуемой для последующей обработки. Техническим результатом изобретения является повышение надежности и упрощение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002427932
Дата охранного документа: 27.08.2011
18.05.2019
№219.017.5b0e

Способ и устройство синхронизации и устранения фазовой неоднозначности сигналов систем связи с временным разделением каналов

Изобретение относится к области цифровой и вычислительной техники и может быть использовано при устранении фазовой неоднозначности при помехоустойчивом декодировании в системах связи МДВР с кодовым словом. Технический результат - устранение фазовой неоднозначности сигналов без ухудшения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444849
Дата охранного документа: 10.03.2012
09.06.2019
№219.017.7dd8

Лестничный фильтр на поверхностных акустических волнах с повышенной избирательностью

Изобретение относится к радиоэлектронике, а именно к частотно-избирательным средствам. Техническим результатом является увеличение внеполосной режекции сигналов. Лестничный фильтр на поверхностных акустических волнах с повышенной избирательностью содержит пьезоэлектрический звукопровод с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002457614
Дата охранного документа: 27.07.2012
19.06.2019
№219.017.85a6

Квадратурный направленный ответвитель

Изобретение относится к области радиотехники, а более конкретно, к СВЧ направленным ответвителям и может быть использовано в широкополосных приемных, передающих и измерительных устройствах СВЧ. Изобретение направлено на решение проблемы получения 90° фазового сдвига между прямым и ответвленным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002340050
Дата охранного документа: 27.11.2008
15.08.2019
№219.017.bffc

Способ построения активной фазированной антенной решётки

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для построения активных фазированных антенных решеток (АФАР) для систем радиосвязи и радиолокации. Техническим результатом является снижение потерь принимаемого и передаваемого сигналов. Указанный технический результат достигается за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697194
Дата охранного документа: 13.08.2019
17.08.2019
№219.017.c167

Измерительный преобразователь акустической скорости частиц

Изобретение относится к области измерений акустических волн, а более конкретно - к микроэлектронным устройствам измерения акустической скорости частиц. Измерительный преобразователь акустической скорости частиц содержит расположенные параллельно друг другу термочувствительные полоски с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002697518
Дата охранного документа: 15.08.2019
09.09.2019
№219.017.c959

Способ построения антенной решётки

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в приемопередающих активных фазированных антенных решетках (АФАР). Техническим результатом предлагаемого изобретения является снижение массы и увеличение вибропрочности антенной решетки. Согласно способу, делят антенную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699555
Дата охранного документа: 06.09.2019
09.09.2019
№219.017.c96b

Способ пассивной однопозиционной угломерно-доплеровской локации перемещающихся в пространстве радиоизлучающих объектов

Изобретение относится к области радиотехники и может использоваться в системах пассивной радиолокации и радиотехнического наблюдения для однопозиционного определения скоростей, координат и траекторий перемещающихся в пространстве радиоизлучающих объектов (РИО). Технический результат -...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699552
Дата охранного документа: 06.09.2019
15.11.2019
№219.017.e286

Микрополосковая антенна

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в качестве приемной или передающей антенны или элемента фазированной антенной решетки в системах радиосвязи или радиолокации. Техническим результатом является сокращение срока изготовления микрополосковой антенны за счет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705937
Дата охранного документа: 12.11.2019
15.11.2019
№219.017.e297

Мобильная антенная установка

Изобретение относится к антенной технике, в частности к мобильным вышкам (опорам) для антенных систем с подъемной антенной. Мобильная антенная установка содержит транспортное средство с платформой, выносные опоры с домкратами, основание, опорно-поворотное устройство с приводом вращения,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002705938
Дата охранного документа: 12.11.2019
Показаны записи 61-61 из 61.
12.06.2020
№220.018.25fa

Способ обучения искусственной нейронной сети

Изобретение относится к компьютерным системам, а именно искусственным нейронным сетям, и может быть использовано для обучения нейронной сети при моделировании физических явлений технологических процессов. Техническим результатом является обеспечение возможности обучения ИНС в случае отсутствия...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723270
Дата охранного документа: 09.06.2020
+ добавить свой РИД