×
18.05.2019
219.017.5b10

Результат интеллектуальной деятельности: СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ ФАЗОВОЙ ПЕЛЕНГАЦИОННОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ (ФПХ)

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области антенной техники, а именно к способам формирования фазовой пеленгационной характеристики. Предлагается способ формирования (расширения) фазовых пеленгационных характеристик (ФПХ) с рабочим участком заданной угловой ширины в одной или двух ортогональных плоскостях с помощью одной или двух ортогональных пар приемных элементов при фиксированных расстояниях d и d между элементами пар. В качестве исходных данных для формирования ФПХ в каждой из ортогональных плоскостей используются разности фаз сигналов на выходах приемных элементов пар, измеряемые на двух частотах, а сама ФПХ формируется как разность указанных разностей фаз сигналов, соответствующих разным частотам. Способ применяется в случаях, когда рабочий участок пеленгационной характеристики, определенной на рабочей частоте, имеет угловую ширину меньше требуемой. Достигаемый технический результат - формирование ФПХ заданной ширины при фиксированных расстояниях между парами приемных антенн. 2 н.п. ф-лы, 5 ил.

Область техники

Изобретение относится к области антенной и радиолокационной техники, а именно к способам формирования фазовой пеленгационной характеристики.

Уровень техники

Известны способы формирования фазовой пеленгационной характеристики (ФПХ) (см., например, Леонов А.И., Фомичев К.И. Моноимпульсная радиолокация. - М.: Радио и связь, 1984). Для формирования ФПХ в одной плоскости используются фазы сигналов на выходах двух приемных антенных элементов, разнесенных в пространстве на известное расстояние d. Информация об угловой координате цели содержится в разности фаз сигналов

где Δϕ - разность фаз сигналов; ϕ1 (θ, φ), ϕ2 (θ, φ) - фазы сигналов на выходах элементов в пространственном направлении (θ, φ).

Для формирования ФПХ одновременно в двух ортогональных плоскостях используются две ортогональные пары элементов. Однако известные способы основаны на использовании разности фаз приходящих сигналов на одной частоте (Леонов А.И., Фомичев К.И. Моноимпульсная радиолокация. - М.: Радио и связь, 1984, стр.10). При фиксированных электрических расстояниях между элементами ортогональных пар это обстоятельство определяет ширину рабочего участка пеленгационной характеристики. При больших электрических расстояниях между парами элементов рабочий участок пеленгационной характеристики (диапазон значений разности фаз Δϕ от -180° до +180°, центрированный в равносигнальном направлении) может оказаться недостаточно широким для обеспечения эффективной работы измерителя угловых координат, поскольку за пределами этого участка однозначное определение координат источника излучения невозможно в силу периодичности ФПХ, определяемой по формуле (1), как зависимость разности фаз от угла прихода сигнала, по результатам измерений фаз в диапазоне [0°, 360°] или [-180°, 180°]. Применение направленных излучателей в качестве элементов ортогональных пар может ослабить сигналы, принимаемые вне рабочего участка ФПХ, и тем самым устранить упомянутую неоднозначность, но не может изменить угловой размер рабочего участка ФПХ, так как он определен электрическим расстоянием между центрами элементов.

Две возможные схемы построения измерительной антенны такого типа приведены на фиг.1. На фиг.1,а приведена схема измерительной антенны с использованием четырех элементов 1-4, а на фиг.1,б - схема измерительной антенны с использованием трех элементов 1-3. В обеих схемах для проведения измерений используются две ортогональные пары приемных элементов.

Ниже предлагается способ формирования (расширения) фазовых пеленгационных характеристик с рабочим участком заданной угловой ширины в двух ортогональных плоскостях при фиксированных расстояниях d1 и d2 между элементами пар. В качестве исходных данных для формирования пеленгационной характеристики в каждой из плоскостей будет рассматриваться разность фаз сигналов Δϕ, определяемая по формуле (1). Способ применим в случаях, когда рабочий участок пеленгационной характеристики, определенной по формуле (1) на рабочей частоте, имеет угловую ширину меньше требуемой.

Ближайшим аналогом настоящего изобретения является способ формирования пеленгационной характеристики с помощью одной или двух ортогональных пар приемных элементов, в котором используются фазы сигналов на одной частоте (Леонов А.И., Фомичев К.И. Моноимпульсная радиолокация. - М.: Радио и связь, 1984, стр.13).

Такой способ не позволяет сформировать ФПХ заданной ширины при фиксированных расстояниях между парами приемных элементов.

Сущность изобретения

Рассмотрим систему из 4-х приемных элементов 1-4, расположенных в вершинах ромба так, как это показано на Фиг.1. Расстояние между элементами 2 и 3, расположенными вдоль оси X декартовой системы координат, равно d1, а расстояние между элементами 1 и 4, расположенными вдоль оси Y декартовой системы координат, равно d2.

Заявляемый способ формирования пеленгационной характеристики в одной из ортогональных плоскостей по формуле (1) состоит в следующем:

1. Измеряются значения фаз ϕA1 (θ, φ), ϕA2 (θ, φ) и ϕB1 (θ, φ), ϕB2 (θ, φ) сигналов на выходах пары приемных элементов А и В (элементов 2 и 3 или элементов 1 и 4 на фиг.1) в зависимости от пространственного направления (θ, φ) на двух частотах f1 и f2=f1(1+τ). Здесь (θ, φ) - направление прихода сигнала в сферической системе координат; τ - коэффициент, задающий частотный сдвиг.

2. Значения фаз ϕA1 (θ, φ), ϕA2 (θ, φ) и ϕB1 (θ, φ), ϕB2 (θ, φ) измеряются в диапазоне значений фаз [0°, 360°] и нормируются таким образом, чтобы нулевая фаза соответствовала середине расстояния d (равного, например, на фиг.1,а либо d1 для элементов 2 и 3 либо d2 для элементов 1 и 4) между элементами A и B, а значения фаз ϕA1 (θ, φ), ϕA2 (θ, φ) и ϕB1 (θ, φ), ϕB2 (θ, φ) находились в указанном выше диапазоне.

3. Вычисляются две разности фаз сигналов на выходах элементов A и B на частотах f1 и f2:

Как видно из формулы (2), если значение каждого слагаемого в правой части изменяется в диапазоне [0°, 360°], то значения разностей фаз изменяются в диапазоне [-360°, 360°].

4. Вычисляется разность разностей фаз, определенных по формуле (2), с использованием следующих соотношений:

Соотношения (3б) и (3в) могут применяться многократно вплоть до приведения Δ к интервалу [-180°, 180°].

Зависимость величины Δ от углового положения источника принимаемого сигнала используется в качестве пеленгационной характеристики.

5. Значение частоты f2=f1(1+τ) выбирается следующим образом.

Если заданный угловой диапазон [-Θ, +Θ] рабочего участка пеленгационной характеристики превышает рабочий угловой диапазон пеленгационной характеристики, определяемой по формуле (1) на рабочей частоте f1, то частотный сдвиг τ вычисляется по формуле

τ=1/[(2d/λ)sinΘ],

где d - расстояние между приемными элементами,

λ - длина волны, соответствующая рабочей частоте f1,

Θ - предельный угол рабочего участка пеленгационной характеристики.

6. При формировании пеленгационных характеристик в двух ортогональных плоскостях в системе из двух пар излучателей с расстояниями d1 и d2 между элементами пар с использованием одного частотного сдвига τ ФПХ для одной пары элементов (например, с наибольшим расстоянием между элементами) вычисляется по формуле (3), а ФПХ для другой пары элементов вычисляется также по формуле (3) и нормируется на отношение расстояний d1 и d2 таким образом, чтобы ширины рабочих участков ФПХ совпали в обеих плоскостях.

При использовании направленных элементов с лепестковой диаграммой направленности (ДН) возможно пропадание сигнала в угловых направлениях, соответствующих нулям ДН. Такая амплитудная модуляция принимаемого сигнала ДН элемента может привести к возникновению зон нечувствительности на рабочем участке ФПХ. Для устранения этого недостатка можно использовать приемные элементы, не имеющие нулей или глубоких провалов ДН в области рабочего участка ФПХ или применить методы управления формой ДН (методы синтеза ДН, см., например, Зелкин Е.Г., Соколов В.Г. Методы синтеза антенн. - М: Советское радио, 1980) для ее расширения в требуемой угловой зоне.

Для формирования ФПХ в двух ортогональных плоскостях можно использовать пары элементов, геометрически расположенные не строго ортогонально друг другу.

Перечень фигур чертежей

Фиг.1. Возможные схемы размещения приемных элементов.

Фиг.2. Зависимости разностей фаз в азимутальной плоскости от угла прихода сигнала, рассчитанные по формулам (5) для горизонтальной пары элементов.

Фиг.3. Фазовая пеленгационная характеристика в азимутальной плоскости, рассчитанная по формулам (3).

Фиг.4. Зависимости разностей фаз в угломестной плоскости от угла прихода сигнала, рассчитанные по формулам (5) для вертикальной пары элементов.

Фиг.5. Фазовая пеленгационная характеристика в угломестной плоскости, рассчитанная по формулам (3).

Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения

Приводится описание предпочтительной реализации, но при этом необходимо иметь в виду, что возможно внесение незначительных изменений без отклонения от рамок и духа настоящего изобретения.

Рассматриваемая реализация описанного выше способа построена на основе численного моделирования данного способа с использованием антенной системы моноимпульсной РЛС, содержащей четыре идентичных антенных модуля, расположенных согласно конфигурации, изображенной на фиг.1 таким образом, что антенные модули (1, 4) и (2, 3) расположены симметрично относительно центра антенной системы, пары модулей (1, 4) и (2, 3) ортогональны друг другу. Расстояния между центрами модулей в горизонтальной и вертикальной плоскостях равны d1=14.3λ и d2=24.8λ, соответственно.

В качестве исходных данных использовались фазы сигналов на выходах модулей антенной системы, которые рассчитывались на двух частотах f1 и f2=f1(1+τ) при сканировании антенной системы в пределах ±90°:

где ϕji - фаза j-го модуля с координатами x(j), y(j) на i-й частоте,

j=1÷4 - номер модуля,

(θ, φ) - направление прихода волны в сферической системе координат.

Вычисляются разности фаз сигналов на выходах элементов 2, 3 (в горизонтальной плоскости) и 1, 4 (в вертикальной плоскости) на частотах f1 и f2 по формулам (2) с использованием формул (4) для фаз:

Формулы (5) использовались для получения разностей фаз Δ1 и Δ2 по формулам (3) для двух ортогональных пар элементов (2, 3) и (1, 4). Полученные разности фаз Δ1 и Δ2 представляют собой ФПХ, сформированные с использованием заявляемого способа. На фиг.2-5 приведены зависимости разности фаз сигналов на выходах элементов ортогональных пар от угла прихода сигнала и ФПХ в азимутальной и угломестной плоскостях, полученные предложенным способом при τ=2.5%.

На фиг.2 и 4 представлены зависимости разности фаз на двух частотах (кривые 1 и 2) от угла прихода сигнала, рассчитанные по формулам (5) в азимутальной и угломестной плоскостях соответственно. На фиг.3 и 5 приведены ФПХ, рассчитанные по формулам 3. Рабочий диапазон углов сканирования задавался равным [-53°, +53°]. Заданное значение предельного угла использовалось для выбора значения частотного сдвига τ. Поскольку расстояния между элементами ортогональных пар в горизонтальной и вертикальной плоскостях различны, причем минимальное расстояние соответствует горизонтальной (азимутальной) плоскости, ФПХ в этой плоскости, полученная по формуле (3), дополнительно умножалась на отношение расстояний d2/d1.

Как видно из рисунков, ширина ФПХ, построенных на частотах f1 и f2, существенно меньше заданной. Применение заявляемого способа формирования ФПХ позволяет расширить ФПХ таким образом, чтобы ширина ее рабочего участка оказалась равной заданной.

Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-12 из 12.
08.03.2019
№219.016.d4f0

Способ формирования текущего энергетического спектра выходного сигнала приемника, устройство для его осуществления и способ измерения дальности

Изобретения могут быть использованы преимущественно в радиолокационных системах для измерения дальности до цели. Достигаемый технический результат - сокращение времени измерения дальности до цели. Способ формирования текущего энергетического спектра (ТЭС) выходного сигнала приемника заключается...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371736
Дата охранного документа: 27.10.2009
18.05.2019
№219.017.5b0d

Способ определения угломестной координаты низколетящей цели

Предложен способ определения угломестной координаты низколетящей цели (НЛЦ), содержащий прием суммарного сигнала, отраженного от цели и подстилающей поверхности, на выходах четырех антенн, формирование дискриминационных характеристик (ДХ) измерителя координат в двух ортогональных плоскостях S и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002444750
Дата охранного документа: 10.03.2012
Показаны записи 11-20 из 30.
19.01.2018
№218.016.0c9a

Установка для очистки технологической жидкости от механических примесей и плавающей жидкой среды

Изобретение предназначено для очистки технологических жидкостей, например воды, загрязненной плавучей жидкой средой, например нефтепродуктами и осаждающимися дисперсными механическими примесями, например твердыми частицами, плотность материала которых выше плотности жидкости, и может быть...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002632684
Дата охранного документа: 09.10.2017
20.01.2018
№218.016.1a43

Способ очистки нефти

Изобретение относится к усовершенствованному способу очистки нефти с повышенной эффективностью, заключающемуся в предварительном смешении нефти и промывочной жидкости путем подачи их в смеситель, с подачей образовавшейся смеси в проточный отстойник на гравитационное разделение, где в смесителе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636312
Дата охранного документа: 22.11.2017
20.01.2018
№218.016.1a8e

Установка для очистки нефти

Изобретение относится к установке для очистки нефти, включающей проточный трубчатый отстойник-сепаратор, патрубки для подачи нефти и промывочной жидкости, смеситель нефти и промывочной жидкости, отличающейся тем, что патрубки подачи нефти и промывочной жидкости соединены со смесителем,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002636313
Дата охранного документа: 22.11.2017
20.01.2018
№218.016.1ae1

Способ регенерации закоксованного катализатора и устройство для его реализации

Изобретение относится к области нефтепереработки, в частности к регенерации потерявших активность катализаторов процессов конверсии углеводородов. Способ включает выжигание кокса при контактировании катализатора с циркулирующим кислородсодержащим газом, процесс ведут в каталитическом реакторе с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002635924
Дата охранного документа: 17.11.2017
10.05.2018
№218.016.4831

Способ удаления меди из сточных вод производства акриловой кислоты

Изобретение может быть использовано в нефтехимической промышленности для обезвреживания сточных вод производства акриловой кислоты, содержащих медь. Способ включает обработку сточных вод сернисто-щелочным стоком с добавлением коагулянта и последующее отделение образующегося осадка....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002650991
Дата охранного документа: 18.04.2018
25.09.2018
№218.016.8abf

Трехстадийный способ сжигания в кипящем слое высокозольных топлив

Изобретение относится к теплоэнергетике и может использоваться при сжигании высокозольных углей в кипящем слое, например высокозольных углей Экибастузского бассейна Казахстана и ряда месторождений России. Способ сжигания твердого топлива в кипящем слое, включающий подачу измельченного топлива в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667858
Дата охранного документа: 24.09.2018
25.09.2018
№218.016.8b4f

Устройство для сжигания в кипящем слое высокозольного топлива

Изобретение относится к теплоэнергетике и может использоваться при сжигании высокозольных углей в кипящем слое, в частности высокозольных каменных углей. Устройство для сжигания твердого топлива в кипящем слое содержит топку кипящего слоя первой ступени, снабженную газораспределительной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002667725
Дата охранного документа: 24.09.2018
08.03.2019
№219.016.d354

Способ изготовления конструкции крупногабаритного радиопрозрачного укрытия (экрана) сотовой модульной фазированной антенной решетки

Изобретение относится к способам изготовления радиопрозрачных укрытий радиолокационных антенн в СВЧ диапазоне. Предложен способ изготовления крупногабаритного радиопрозрачного экрана сотовой модульной фазированной антенной решетки, обеспечивающий минимальные электромагнитные потери, надежную...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002681425
Дата охранного документа: 06.03.2019
29.03.2019
№219.016.f116

Способ определения диаграммы направленности фазированной антенной решетки

Изобретение относится к области антенной техники, а точнее к способам измерения диаграммы направленности (ДН) фазированной антенной решетки (ФАР) в ближней зоне без изменения ее положения относительно измерительной антенны. Предлагается способ определения диаграммы направленности (ДН)...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002343495
Дата охранного документа: 10.01.2009
19.04.2019
№219.017.30ef

Способ диагностики состояния элементов фазированной антенной решетки

Изобретение относится к области антенной техники, а точнее к способам определения работоспособности элементов фазированных антенных решеток (ФАР) на основании измерения СВЧ сигнала. Техническим результатом является упрощение способа диагностики состояния элементов ФАР по измерениям сигнала СВЧ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002413345
Дата охранного документа: 27.02.2011
+ добавить свой РИД