×
30.11.2018
218.016.a20d

Способ амплитудной пеленгации по максимуму диаграммы направленности антенны

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
№ охранного документа
0002673451
Дата охранного документа
27.11.2018
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к области радиопеленгации, в которой определение местоположения источника радиоизлучения осуществляется антенными устройствами, не имеющими выраженной направленности, путем изменения диаграммы направленности антенны в пространстве. Достигаемый технический результат – повышение функциональных возможностей амплитудных пеленгаторов, повышение точности определения направления прихода радиоволн. Указанный результат достигается за счет того, что сканируют диаграммой направленности антенны относительно источника излучения, например вправо и влево, при этом за направление на источник излучения выбирают линию, полученную в результате деления сектора сканирования пополам. Направлением на источник радиоизлучения является пеленг, образованный углом между направлением на начало отсчета, например на север, и линией, проходящей через центр антенны и точку, делящую полученный сектор сканирования пополам. 1 ил.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к области радиопеленгации, радионавигации, а именно к области радиопеленгации, в которой определение местоположения источника радиоизлучения осуществляется антенными устройствами, не имеющими выраженной направленности, путем изменения диаграммы направленности антенны в пространстве с целью определения направления прихода радиоволн.

Известен способ амплитудной пеленгации по максимуму диаграммы направленности антенны [1], заключающийся в том, что отсчет пеленгационного угла от направления, связанного с началом отсчета, например направления на север, производится в момент, когда направлению на источник излучения будет соответствовать максимальный уровень принимаемого сигнала.

Наряду с явным достоинством, связанным с простотой его реализации, способ обладает существенным недостатком, заключающимся в крайне низкой точности определения направления прихода радиоволн, что обусловлено плоской вершиной диаграммы направленности антенны, для которой максимальному уровню сигнала будет соответствовать не один пеленг, а некоторый сектор пеленгов, в котором уровень фиксируемого сигнала будет одинаковым, для любого пеленга из этого сектора.

С увеличением длины волны, при использовании одной и той же антенны, ширина данного сектора, равно как и количество пеленгов, на которых фиксируется максимум уровня сигнала, будет расти. Очевидно, что увеличение данного сектора приведет к росту ошибки определения направления прихода радиоволн и, как следствие, к увеличению ошибки определения местоположения источника радиоизлучения.

Известен способ амплитудной пеленгации по минимуму диаграммы направленности антенны [1].

Недостатками данного способа являются сложность в реализации способа, сложность в устройстве пеленгатора, невозможность работы такого пеленгатора в широком диапазоне длин волн и достаточно высокая погрешность измерений минимума слышимости сигнала из-за неидеальной диаграммы направленности антенны.

Задачей изобретения является создание способа амплитудной пеленгации по максимуму диаграммы направленности антенны, позволяющего существенно повысить функциональность амплитудных пеленгаторов, точность определения ими направления прихода радиоволн и, как следствие, уменьшить ошибку определения местоположения источника радиоизлучения.

Этот технический результат в предлагаемом способе достигается тем, что в процессе пеленгования, путем смещения диаграммы направленности амплитудного пеленгатора 1, например вправо и влево, относительно источника радиоизлучения 2, определяют одинаковые границы 3 сектора 4, в пределах которого уровень принимаемого сигнала на обеих границах 3 принимает равные значения и снижается не менее чем на 3 дБ от максимального значения на диаграмме направленности 1 сканирующей антенны, находящейся поочередно в крайнем левом и крайнем правом положении относительно источника радиоизлучения 2, а затем полученный сектор 4 делят пополам. Направлением на источник радиоизлучения является пеленг 5, образованный углом между направлением на начало отсчета 6, например на север, и линией 7, проходящей через центр антенны и точку, делящую полученный сектор сканирования 4 пополам, как показано на фиг. 1.

Как известно, способ амплитудной пеленгации по максимуму диаграммы направленности антенны, в современной трактовке, значительно уступает по точности фазовому способу. Это обусловлено тем, что точность способа напрямую связана с шириной диаграммы направленности антенны, используемой для пеленгования источника. В результате пеленгования возможно появление ложных пеленгов в пределах основного лепестка диаграммы направленности антенны.

Эти ложные отсчеты определены плоским участком вершины диаграммы направленности, в пределах которого не происходит значительных изменений уровня принимаемого сигнала при малых угловых смещениях диаграммы направленности антенны относительно истинного направления на источник излучения, что, конечно же, приводит к ошибке определения истинного направления на источник излучения и, как следствие, повышению ошибки определения местоположения источника. При этом, в зависимости от длины волны пеленгуемого источника радиоизлучения с использованием одной и той же антенны, количество ложных пеленгов, например, с ростом длины волны, будет только расти, так как будет увеличиваться ширина диаграммы направленности самой антенны.

Для того чтобы компенсировать появление ложных пеленгов, увеличить точность систем, оснащенных амплитудными пеленгаторами, уменьшить ошибку определения местоположения источников радиоизлучения в широком диапазоне длин волн с использованием одной и той же антенны, предлагается следующий способ.

Для реализации способа достаточно использовать практически любую антенну с диаграммой направленности, отличной от круговой (сферической), что также является достоинством предложенного способа.

Для упрощения реализации способа предлагается использовать параболическую антенну с апертурой 10 м и ожидаемой шириной диаграммы направленности 56 град. Выбор данной антенны не случаен. Именно параболические антенны большого диаметра способствуют формированию диаграмм направленности, пригодных для реализации способа в широком диапазоне длин волн. В заявленном способе границы диапазона лежат в пределах от 30 МГц и выше. Очевидно, чем выше частота, тем уже диаграмма направленности.

Для компенсации неидеальной формы диаграммы направленности антенны выбранная антенна и ее диаграмма направленности могут быть откалиброваны с использованием тестового источника излучения относительно механической системы поворота антенны с датчиком угла поворота. Калибровка производится при минимально-применимой для выбранной антенны частоте, при которой ширина диаграммы направленности максимальна, например, в предложенном выше варианте - 30 МГц.

При механическом сканировании лучом диаграммы направленности, относительно тестового источника, например вправо-влево, с шагом в 1 с, либо мин, либо град, в зависимости от прецизионных возможностей системы поворота антенны с датчиком угла поворота, формируют таблицу зависимости уровня тестового сигнала, от соответствующего ему угла поворота.

По полученным отсчетам выбирается сектор с равной величиной спадов в левую и правую стороны сканируемого угла относительно максимума и определяется ширина полученного сектора в секундах, либо минутах, либо градусах. Затем полученный угол делится пополам и данный отсчет выбирается в качестве оптической оси для данной диаграммы направленности и совмещается с нулем системы поворота антенны с датчиком угла поворота.

Таким образом, возможно получить широкодиапазонный амплитудный пеленгатор, превосходящий по точности фазовый пеленгатор.

Необходимо учесть, что максимальная ошибка определения направления прихода радиоволн с помощью такого способа будет зависеть только от прецизионных возможностей системы поворота антенны с датчиком угла поворота.

Предложенный способ наряду с простотой его реализации обеспечивает существенное повышение функциональности амплитудных пеленгаторов, точности определения ими направления прихода радиоволн и, как следствие, позволяет значительно уменьшить ошибку определения местоположения источника радиоизлучения.

Сравнительный анализ существенных признаков прототипа и предлагаемого способа показывает, что заявленное изобретение, за счет того, что за направление на источник излучения выбирают линию, полученную в результате деления пополам сектора сканирования диаграммой направленности антенны относительно источника излучения, например вправо и влево, при этом границами сектора сканирования являются точки с равным спадом амплитуды до уровня ниже 3 дБ от максимального значения на диаграмме направленности сканирующей антенны, находящейся поочередно в крайнем левом и крайнем правом положении относительно источника радиоизлучения, позволяет получить технический результат, состоящий в повышении функциональности амплитудных пеленгаторов, точности определения ими направления прихода радиоволн и, как следствие, уменьшении ошибки определения местоположения источника радиоизлучения, что было невозможно в прототипе.

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Меньшаков Ю.К. Теоретические основы технических разведок: Учебное пособие / Под редакцией Ю.Н. Лаврухина. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2008. - 536 с., с. 71-73.

Способ амплитудной пеленгации, заключающийся в сканировании диаграммой направленности антенны в направлении источника радиоизлучения, при этом отсчет пеленгационного угла от направления, связанного с началом отсчета, производят в момент, когда направлению на источник излучения будет соответствовать максимальный уровень принимаемого сигнала, отличающийся тем, что в процессе пеленгования диаграмму направленности антенны смещают относительно источника радиоизлучения, определяют одинаковые границы сектора сканирования, в пределах которого уровень принимаемого сигнала на обеих границах принимает равные значения и снижается не менее чем на 3 дБ от максимального значения на диаграмме направленности сканирующей антенны, затем полученный сектор делят пополам, причем направлением на источник радиоизлучения является пеленг, образованный между направлением, принятым на начало отсчета, и линией, проходящей через центр антенны и точку, делящую полученный сектор сканирования пополам.
Способ амплитудной пеленгации по максимуму диаграммы направленности антенны
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-5 из 5.
29.05.2018
№218.016.54b4

Адаптивное к экстренным ситуациям устройство передачи телеметрической информации

Изобретение относится к телеметрии. Технический результат - повышение оперативности передачи телеметрической информации (ТМИ) в условиях слабой радиовидимости, обеспечение адаптивности устройства к приоритетной передаче ТМИ неисправных функциональных узлов образцов ракетно-космической техники...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654169
Дата охранного документа: 16.05.2018
09.06.2018
№218.016.5f1c

Устройство восстановления и симметрирования напряжения сети

Использование: в области электротехники. Технический результат – повышение точности работы устройства. Устройство содержит клеммы сети A, B, C и 0, три реле контроля напряжения с замыкающими и размыкающими контактами, три компенсирующих конденсатора, три фазосдвигающих дросселя, устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656607
Дата охранного документа: 06.06.2018
11.10.2018
№218.016.8fc6

Устройство для повышения скорости метания снарядов или пуль

Устройство для метания снарядов или пуль включает ствол с каморой сгорания порохового заряда и гильзы, прицельное приспособление, устройство размещения и крепления ствола. Камора сгорания выполнена в виде двух секций, передней для размещения сгораемой гильзы с пороховым зарядом и задней для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669242
Дата охранного документа: 09.10.2018
19.10.2018
№218.016.93d0

Беспилотная система активного противодействия бпла

Беспилотная система активного противодействия БПЛА содержит беспилотный летательный аппарат, систему управления, камеру кругового обзора, устройство поражения, электродвигатель с винтовым толкающим движителем, аккумуляторную батарею, блок сбрасываемых пороховых ускорителей, стабилизированную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669881
Дата охранного документа: 16.10.2018
19.12.2019
№219.017.ef37

Взрывной генератор электромагнитных импульсов

Изобретение относится к области использования энергии взрыва и предназначено для преобразования ее в энергию электромагнитного импульса повышенной мощности. Взрывной генератор состоит из металлического корпуса в форме либо двух изолированных друг от друга плоских пластин из алюминия или...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709255
Дата охранного документа: 17.12.2019
Показаны записи 1-10 из 11.
20.04.2016
№216.015.3662

Способ шифрования информации, представленной двоичным кодом

Способ относится к области криптографии, электросвязи и радиосвязи, а именно к формированию шифрключа и шифра, использующихся для шифрования передаваемой информации. Технический результат - генерирование двоичных векторов по случайному закону на основе дифференциального уравнения с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581772
Дата охранного документа: 20.04.2016
29.12.2017
№217.015.f194

Индикатор поля свч излучения с возможностью распознавания типа сигнала

Использование: для поиска и обнаружения источников излучения, определения его местоположения, для мониторинга уровня основного и побочных радиоизлучений разного рода бытовых, медицинских и промышленных установок. Сущность изобретения заключается в том, что индикатор поля СВЧ излучения содержит...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636790
Дата охранного документа: 28.11.2017
19.01.2018
№218.016.0aba

Способ активной радиомаскировки радиоэлектронных средств станциями активных помех и устройство для его реализации

Изобретение относится к области радиотехники и может использоваться для защиты электромагнитных излучений радиоэлектронных средств (РЭС) от средств воздушной и космической радио- и радиотехнической разведки. Достигаемый технический результат – повышение эффективности активной радиомаскировки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632219
Дата охранного документа: 03.10.2017
19.01.2018
№218.016.0ae3

Способ противодействия оптико-электронной разведке

Способ относится к области маскировки и касается способа противодействия оптико-электронной разведке. Способ включает в себя нанесение на маскирующий объект материала набора пятен неправильной формы, представляющих собой полутоновой растр, частота которого выбрана так, чтобы элементы растра...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632271
Дата охранного документа: 03.10.2017
19.01.2018
№218.016.0b19

Устройство для защиты от несанкционированного прослушивания разговоров в помещении

Изобретение относится к области телефонной связи. Техническим результатом является повышение эффективности защиты речевой информации от утечки по техническим каналам. Упомянутый технический результат достигается тем, что в устройстве для защиты от несанкционированного прослушивания разговоров в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632188
Дата охранного документа: 04.10.2017
29.05.2018
№218.016.562c

Устройство для защиты от несанкционированного акустического контроля

Изобретение относится к устройствам защиты от несанкционированного прослушивания разговоров в помещениях. Техническим результатом является повышение эффективности защиты речевой информации от утечки по техническим каналам и несанкционированного акустического контроля. Упомянутый технический...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002654545
Дата охранного документа: 21.05.2018
28.08.2018
№218.016.802e

Способ изменения фоно-целевого образа объекта, формируемого радиолокационной станцией

Изобретение относится к радиотехнике, а конкретно к формированию покрытий, уменьшающих заметность объектов при их обнаружении радаром, и может быть использовано при создании противорадиолокационных покрытий, материалов и устройств, изменяющих фоно-целевые образы транспортных средств и других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002664885
Дата охранного документа: 23.08.2018
11.10.2018
№218.016.9020

Устройство для защиты автоматизированных систем от утечки информации по каналам побочных электромагнитных излучений

Изобретение относится к области радиотехники и электроники и может быть использовано для защиты информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники от утечки по каналам побочных электромагнитных излучений. Технический результат заключается в электромагнитной совместимости и повышении...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002669065
Дата охранного документа: 08.10.2018
22.01.2020
№220.017.f883

Способ активной защиты акустической информации от утечки по техническим каналам с использованием эндовибраторов

Изобретение относится к области радиотехники и электроники и может быть использовано для защиты акустической информации, обрабатываемой в защищаемом помещении, от утечки по техническим каналам с использованием специальных технических средств несанкционированного съема акустической информации....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002711439
Дата охранного документа: 17.01.2020
13.02.2020
№220.018.0248

Способ создания радиолокационной завесы из дипольных отражателей

Изобретение относится к области противодействия радиоэлектронной разведке, создания ложной радиолокационной обстановки, пассивной маскировки от радиолокационных систем оружия и может использоваться, в частности, в маскирующих завесах, создаваемых из дипольных отражателей. Для создания...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713957
Дата охранного документа: 11.02.2020
+ добавить свой РИД