×
06.02.2020
220.017.ff73

Результат интеллектуальной деятельности: Способ повышения точности пеленгования источников радиоизлучения обнаружителем-пеленгатором с многошкальной антенной системой

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002713235
Дата охранного документа
04.02.2020
Аннотация: Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в многоканальных моноимпульсных обнаружителях-пеленгаторах систем радиомониторинга для решения задач пеленгования источников радиоизлучения. Техническим результатом является повышение эффективности и точности определения азимутальных и угломестных пеленгов на источник сигналов за счет учета взаимных корреляционных связей между пространственно-амплитудно-фазовым распределением спектральных плотностей в переделах полосы частот. Для этого при многократном приеме радиосигналов применяется накопление временных реализаций спектральных отсчетов сигнала по каждому сигналу, что позволяет обеспечить повышение показателей эффективности пеленгования за счет повышения выходного отношения сигнал/шум. При этом решающая функция пеленгования справедлива в случае антенной системы с произвольной структурой и характеристиками направленности антенных элементов, а также адаптивна к взаимным влияниям антенных элементов друг на друга, что позволяет использовать предлагаемый способ в реальных условиях функционирования обнаружителя-пеленгатора. 3 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в многоканальных моноимпульсных обнаружителях-пеленгаторах (ОП) систем радиомониторинга для решения задач пеленгования источников радиоизлучения (ИРИ).

Повышение эффективности и точности определения азимутальных и угломестных пеленгов на источник сигналов достигается за счет учета взаимных корреляционных связей между пространственно-амплитудно-фазовым распределением спектральных плотностей в переделах полосы частот. При многократном приеме радиосигналов применяется накопление временных реализаций спектральных отсчетов по каждому сигналу, что позволяет обеспечить повышение показателей эффективности пеленгования за счет повышения выходного отношения сигнал/шум и различения на фоне шумов широкополосных псевдослучайных сигналов с малой спектральной плотностью мощности. Решающая функция пеленгования справедлива в случае антенной системы (АС) с произвольной структурой и характеристиками направленности антенных элементов (АЭ), а также адаптивна к взаимным влияниям антенных элементов друг на друга, что позволяет использовать предлагаемый способ в реальных условиях функционирования обнаружителя-пеленгатора.

Известен способ пеленгации радиосигналов [1], заключающийся в следующем:

1. Прием радиосигналов антенной решеткой (АР), состоящей из N элементов (N>2), расположенных в плоскости пеленгования; в качестве элементов антенной решетки используют идентичные ненаправленные антенны.

2. Преобразование сигналов (в том числе и опорного сигнала) многоканальным приемником с общим гетеродином для всех каналов. Преобразование сигналов многоканальным приемником производят последовательно во времени от пары элементов, при этом в качестве опорного сигнала используют сигнал от одного элемента, не входящего в эту пару. Последовательно во времени производят преобразование сигналов от следующих пар элементов, при этом в качестве опорного сигнала используют сигнал от одного элемента, не входящего в следующую пару. Указанным образом преобразуют сигналы со всех возможных пар элементов антенной решетки, в количестве образующихся для N элементной антенной решетки P групп пар, причем в каждой группе пары преобразование сигналов производят с элементов, расстояние между которыми одинаковое.

3. Получение спектральных характеристик сигналов каждого канала путем попарного измерения на совпадающих интервалах времени комплексных спектров сигналов каждого канала и их разделение на выбранные частотные поддиапазоны.

4. Сравнение комплексных спектральных характеристик сигналов в каждом частотном поддиапазоне путем запоминания P групп пар спектров сигналов.

5. Определение свертки комплексно сопряженных спектров для каждого частотного диапазона. При этом выполняется дополнительное определение свертки комплексно сопряженных амплитуд сигнала для P пар сигналов, получаются комплексные амплитуды P пар сигналов. Комплексные амплитуды сигналов для каждого канала и частотного поддиапазона получают с помощью преобразования Фурье по всем каналам.

6. Выполняются двумерные преобразования Фурье по всем комплексным амплитудам пар сигналов для каждой из P групп, получаются составляющие двумерного углового спектра, по которым формируют двумерный угловой спектр, соответствующий радиосигналу для выбранного частотного поддиапазона.

7. Путем перемножения P составляющих определяют максимум модуля двумерного углового спектра. По значению аргумента максимума модуля углового спектра определяют значение пеленга.

Недостатки данного способа заключаются в следующем:

– для реализации данного способа пеленгования применяется N- элементная антенная решетка и многоканальное радиоприемное устройство, которое последовательно по времени принимает сигналы с каждой пары антенных элементов. Расстояние между антенными элементами должно быть одинаковое, что накладывает жесткие требования на конфигурацию антенной решетки;

– способ не предполагает выполнение процедуры накопления временных реализаций по каждой спектральной компоненте, что не позволяет за счет увеличения объема информации повысить эффективность процедуры пеленгования ИРИ.

Известен способ определения оценки направления на источник радиоизлучения [2], предполагающий вычисление взаимного спектра спектральных компонент сигнала для всех возможных комбинаций пар антенн. Данный способ предполагает следующее:

1. Синхронный (когерентный) прием временных реализаций с выходов всех N (где N>2) элементов антенной системы в пространственных каналах обнаружителя-пеленгатора, одновременно попадающих в текущую полосу приема (анализа).

2. Когерентный перенос (гетеродинирование) на более низкую частоту и синхронное преобразование временных реализаций в цифровую форму.

3. Вычисление отсчетов преобразования Фурье оцифрованной реализации в каждом пространственном канале обнаружителя-пеленгатора. По каждому спектральному отчету быстрого преобразования Фурье временных реализаций вычисляют канальные амплитуды и энергии.

4. Формирование решающей функции – оценка комплексной амплитуды сигналов.

5. Максимизация квадрата модуля комплексного углового спектра по возможным углам прихода волны в горизонтальных и вертикальных плоскостях.

6. Оценка направления прихода и угла места источника радиоизлучения.

Недостатки данного способа заключаются в следующем:

– решающая функция аналога получена для случая приема одной временной реализации. Выполнение независимого пеленгования по спектральным отсчетам каждой принимаемой реализации обеспечивает снижение показателей эффективности пеленгования по сравнению со случаем, когда в целях повышения отношения сигнал/шум выполняется накопление энергий по каждому спектральному отсчету;

– решающая функция аналога справедлива, когда антенны обнаружителя-пеленгатора являются идентичными и ненаправленными, а их диаграммы направленности имеют единичную амплитуду, не зависящую от направления прихода радиоволны ИРИ. В общем случае при наличии взаимных влияний в антенной системе обнаружителя-пеленгатора, а также в случае использования антенных элементов другого типа решающая функция становится несправедливой, что приводит к ухудшению показателей эффективности аналога.

Наиболее близким к предлагаемому является способ пеленгования источников радиоизлучения корреляционным интерферометром с двумя каналами приема [3], принятый далее в качестве прототипа и предполагающий выполнение следующих действий:

1. Получение синхронных во времени выборок пеленгуемого радиосигнала, принимаемого двумя антенными элементами.

2. Отображение полученных выборок сигнала из временной области в частотную (выполнение над полученными выборками преобразования Фурье).

3. Вычисление комплексных сверток между спектральными составляющими с одинаковыми номерами для пары антенных элементов и получение интерференционного вектора пары сигналов по формуле:

,

где – комплексные отсчеты спектра сигнала сигнального тракта,

– комплексные отсчеты спектра сигнала опорного тракта,

k – номер радиоканала, 1 ≤ k ≤ kmax,

i – номер отсчета спектра в канале, i = 0, 1, K, q-1,

n1, n2 – номера элементов АР, n1 ≠ n2.

4. Повторение пунктов 1-3 для всех пеленгационных пар.

5. Вычисление парциальных диаграмм направленности всех пеленгационных пар, формируемых путем последовательного перемножения измеренного интерференционного вектора на вектор опорного (теоретического) пространственного сигнала, варьируемого по пространственным угловым координатам.

Для эквидистантной кольцевой антенной решетки (ЭКАР) парциальные диаграммы направленности имеют вид:

,

где R – радиус кольца,

λ – длина принимаемой волны,

αn – угол расположение n-го элемента АР, отсчитываемый против часовой стрелки от оси х,

θ, β – варьируемые угловые координаты.

6. Синтез диаграмм направленности антенной решетки по формуле:

.

7. Вычисление пеленга на источник как аргумент максимума синтезированной диаграммы направленности .

Недостатки данного способа заключаются в следующем:

- при приеме сигнала не учитывается, что для каждой коммутационной пары каналов различны реализации шума и комплексные амплитуды сигналов;

- представленный в прототипе метод пеленгования не предполагает выполнение процедуры накопления временных реализаций по каждой спектральной компоненте, что не позволяет за счет увеличения объема накопления информации повысить эффективность процедуры пеленгования ИРИ.

Задачей, на решение которой направлено данное изобретение, является повышение эффективности пеленгования источников радиоизлучения.

Технический результат, который может быть получен при осуществлении способа – повышение точности пеленгования ИРИ обнаружителем-пеленгатором с многошкальной антенной системой.

Технический результат достигается за счет того, что в способе пеленгования источников радиоизлучения обнаружителем-пеленгатором с многошкальной антенной системой каждый сигнал представляет собой совокупность спектральных отсчетов преобразование Фурье временных реализаций. Каждая временная реализация это комплексная амплитуда временных реализаций в элементарном частотном канале (ЭЧК). Ширина полосы ЭЧК обратно пропорциональна длительности временной реализации, характеризующаяся частотной близостью и информацией о направлении прихода сигнала каждой компоненты. Сигнальная составляющая каждого спектрального отсчета характеризует распределение амплитуды и фазы поля радиоволны ИРИ по раскрыву антенны обнаружителя-пеленгатора. Компоненты помеховой и шумовых составляющих в пространственно разнесенных пунктах приема имеют случайные амплитуды и фазы, не обусловленные падением некоторой радиоволны.

Использование накопления временных реализаций спектральных отсчетов сигнала по каждому сигналу позволяет обеспечить повышение эффективности способа за счет повышения выходного отношения сигнал/шум.

Применение разработанного максимально правдоподобного алгоритма пеленгования ИРИ в специальном программном обеспечении подсистем радиоразведки и радиомониторинга позволит повысить показатели эффективности обработки результатов разведки за счет использования более полной информации о сигнале.

Предлагаемый способ повышения точности пеленгования источников радиоизлучения обнаружителя-пеленгатора многошкальной антенной системой предполагает выполнение следующих процедур.

1. Многократное последовательное по времени получение синхронных выборок пеленгуемого радиосигнала, принимаемого двумя антенными элементами – пеленгационной парой.

2. Отображение полученных выборок сигнала из временной области в частотную (выполнение преобразования Фурье).

3. Вычисление матрицы взаимных энергий, накопленной по серии из R > 1 измерений для ПП:

, (1)

где – двухмерный вектор наблюдаемых данных, элементами которого являются комплексные амплитуды напряжений на выходе n1, n2 элементах АР, , сформированные по всем измерениям серии:

– комплексные отсчеты спектра сигнала сигнального тракта,

– комплексные отсчеты спектра сигнала опорного тракта,

k – номер радиоканала, 1 ≤ k ≤ kmax,

i – номер отсчета спектра в канале, i = 0, 1, K, q-1,

n1, n2 – номера элементов АР, n1 ≠ n2.

4. Повторение шагов 1-3 для всех p пеленгационных пар (ПП).

5. Вычисление парциальных ДН всех ПП:

,

где – двухмерный комплексный вектор, элементы которого являются коэффициентами пропорциональности между амплитудой напряженности поля пеленгуемой волны в энергетическом центре АС и напряжением на ее нагрузке,

– обратная матрица ковариации шума в приемных каналах р-й пеленгационной пары.

Для эквидистантной кольцевой антенной решетки (ЭКАР) радиуса R при длине радиоволны λ вектор представим следующим образом:

.

6. Синтез диаграмм направленности антенных решеток по формуле:

.

7. Вычисление пеленга на источник как аргумента максимума синтезированной диаграммы направленности .

Предлагаемый способ повышения точности пеленгования источников радиоизлучения обнаружителем-пеленгатором с многошкальной антенной системой лишен перечисленных выше недостатков прототипа, а именно:

- при формировании решающей функции пеленгования учитывается, что для каждой пеленгационной пары каналов реализации шума различны и различны комплексные амплитуды принимаемых сигналов;

- способ предполагает выполнение процедуры накопления временных реализаций по каждой спектральной компоненте, это позволяет за счет накопления информации о направлении прихода радиоволны по спектральным компонентам сигнала одного и того же ИРИ повысить эффективность процедуры пеленгования ИРИ.

На фиг. 1 приведена структурная схема устройства, реализующего предложенный способ:

1 – последовательное соединение антенной решетки с коммутатором;

2 – антенный коммутатор;

3 – двухканальный когерентный приемник (3.1 – первый приемник, 3.2 – второй приемник);

4 – блок аналогово-цифровой обработки сигналов (4.1 – первый аналогово-цифровой преобразователь, 4.2 – второй аналогово-цифровой преобразователь, 4.3 – блок цифровой обработки сигналов);

5 – электронная вычислительная машина.

Двухканальный когерентный приемник 3 имеет два входа: первый сигнальный, а второй – опорный. Антенный коммутатор 2 последовательно подключает к входам двухканального приемника пары элементов антенной решетки, выбираемые согласно алгоритму пеленгования. Основные функции двухканального приемника: преобразование частоты принимаемого радиосигнала и первичная фильтрация по побочным каналам приема, то есть функция подготовки принятого радиосигнала к преобразованию в цифровой вид. В блоке аналого-цифровой обработки 4 выполняется основные вычислительные операции по алгоритму цифровой обработки. ЭВМ выполняет управляющие функции, а также осуществляет отображение результатов.

Устройство работает следующим образом.

Суперпозиция радиосигналов от различных источников радиоизлучения принимается элементами АР 1 и поступают на вход коммутатора, который пропускает на два входа приемника 3 сигналы с выбранной пары АЭ. С пары выходов приемника сигналы промежуточной частоты поступают на входы АЦП, где они синхронно преобразуются в цифровые сигналы, в блоке аналого-цифровой обработки сигналов 4, используя дискретное преобразование Фурье для каждого сигнала из каждой пеленгационной пары, получают комплексные сигнальные отсчеты спектра сигнального и опорного тракта, формируется матрица взаимных энергий, синтезируется парциальная диаграмма направленности. По совокупности всех пеленгационных пар формируется пеленгационный рельеф, по аргументу максимума которого определяется оценка направления прихода (пеленг) сигнала.

Способ приема с двухканальным радиоприемным трактом применим в ряде практических случаев (например, в целях снижения массо-габаритных характеристик аппаратуры). Предлагаемый способ, не меняя последовательности выполнения действий и их функционального предназначения, позволяют повысить эффективность пеленгование ИРИ за счет корректных постановок задач пеленгования и использования правильной статистический оптимальной решающей статистики – двумерного углового спектра, а именно:

- накопление спектральных компонент, позволяющее повысить точность и достоверность пеленгования;

-  адаптивность алгоритма к неизвестной интенсивности шума;

- справедливость решающей функции пеленгования в случае АС с произвольной структурой и характеристиками направленности антенных элементов;

- статистически оптимальное выражение для углового спектра (как парциального, так и суммарного);

- решающая функция пеленгования, позволяющая использовать предлагаемый способ в реальных условиях функционирования ОП, когда имеют место взаимные влияния антенн друг на друга.

РЕАЛИЗАЦИЯ

Статистическое моделирование показателей эффективности способа повышения точности пеленгования источников радиоизлучения обнаружителем-пеленгатором с многошкальной антенной системой проведено в пакете для математического моделирования Matlab. На фиг. 2, 3 представлены результаты статистического моделирования (измеренные пеленги и их гистограммы) для пеленгования радиоволн с помощью обнаружителя-пеленгатора с семиэлементной ЭКАР. В качестве участвующих в пеленговании пар использовались соседние антенные элементы антенной решетки.

Моделировалось падение плоской волны в азимутальном направлении 180 градусов при отношении радиуса ЭКАР к длине волны, равное 1,4, отношение сигнал/шум равно 12 дБ. При статистическом моделировании число статистических испытаний выбиралось равным 108, количество накоплений взаимных спектров сигналов полагалось равным 3. Аддитивный шум предполагался гауссовским с одинаковой интенсивностью в каналах обнаружителя-пеленгатора. На фиг. 2а представлен результат пеленгования в соответствии с предлагаемым способом, а на фиг. 2б – в соответствии с прототипом.

На фиг. 3 представлена зависимость средней квадратической ошибки (СКО) пеленгования от отношения радиуса ЭКАР к длине волны. Сплошная линия соответствует результатам пеленгования предлагаемого способа, пунктирная линия – способа-прототипа.

Результаты моделирования подтвердили, что предлагаемый способ повышения точности пеленгования обнаружителем-пеленгатором с многошкальной антенной системой обеспечивает повышение эффективности пеленгования (снижение вероятности аномальной и дисперсии нормально ошибок пеленгования).

ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ

1. Патент РФ на изобретение № 2144200 «Способ пеленгации радиосигналов и многоканальный пеленгатор» / Ашихмин А.В., Виноградов А.Д., Кондращенко В.Н., Рембовский А.М.,1999.

2. Радзиевский В.Г., Уфаев В.А. Первичная обработка сигналов в цифровых панорамных обнаружителях-пеленгаторах. – Радиотехника, 2003, № 7, с. 26 – 31.

3. Рембовский А.М., Ашихмин А.В., Козьмин В.А. Радиомониторинг: задачи, методы, средства / Под редакцией А.М. Рембовского. М.: горячая линия-Телеком, 2006 – 492 с.

Способ повышения точности пеленгования источников радиоизлучения обнаружителем-пеленгатором с многошкальной антенной системой, включающий получение синхронных во времени выборок пеленгуемого радиосигнала, принимаемого двумя антенными элементами - пеленгационной парой многоэлементной антенной решетки, отображение полученных выборок сигнала из временной области в частотную - выполнение над полученными выборками преобразования Фурье, вычисление парциальных диаграмм направленности для каждой пеленгационной пары, синтез диаграмм направленности антенной решетки как суммы парциальных диаграмм направленности, вычисление оценки направления на источник как аргумента максимума синтезированной диаграммы направленности антенной решетки, отличающийся тем, что получают синхронные во времени выборки пеленгуемого радиосигнала, принимаемого пеленгационной парой, производят многократно последовательно во времени, вычисляют парциальные диаграммы направленности как отношение двух произведений: произведение матриц эрмитово сопряженного двухмерного комплексного вектора, обратной матрицы ковариации шума в приемных каналах, матрицы накопленной взаимной энергии, обратной матрицы ковариации шума в приемных каналах, двухмерного комплексного вектора и произведение матриц эрмитово сопряженного двухмерного комплексного вектора, обратной матрицы ковариации шума в приемных каналах, двухмерного комплексного вектора.
Способ повышения точности пеленгования источников радиоизлучения обнаружителем-пеленгатором с многошкальной антенной системой
Способ повышения точности пеленгования источников радиоизлучения обнаружителем-пеленгатором с многошкальной антенной системой
Способ повышения точности пеленгования источников радиоизлучения обнаружителем-пеленгатором с многошкальной антенной системой
Способ повышения точности пеленгования источников радиоизлучения обнаружителем-пеленгатором с многошкальной антенной системой
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 11-20 из 105.
19.01.2018
№218.016.0932

Устройство для измерения разности фаз радиосигналов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиопеленгаторах, средствах радиомониторинга, системах фазовой автоподстройки частоты, системах синхронизации различного назначения и аналогичных средствах и системах, в которых осуществляются измерения разности фаз радиосигналов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631668
Дата охранного документа: 26.09.2017
04.04.2018
№218.016.2f6d

Способ организации защищенной системы связи

Изобретение относится к области телекоммуникаций. Технический результат заключается в сокращении времени организации сети связи с одновременным обеспечением гарантированной защиты от несанкционированного доступа передаваемых по радиоэфиру настроечных данных. В способе осуществляют обмен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002644523
Дата охранного документа: 12.02.2018
04.04.2018
№218.016.33ff

Радиоприемное устройство с цифровой коррекцией самопораженных частот

Изобретение относится к технике приема и обработки радиосигналов и может быть использовано для создания радиосредств с программируемой архитектурой с цифровой обработкой сигналов в условиях воздействия внутренних излучений, вызываемых источниками питания радиосредства, для обеспечения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645738
Дата охранного документа: 28.02.2018
09.06.2018
№218.016.5ee0

Генератор широкополосных сигналов

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в качестве формирователей сигналов в передатчиках устройств связи различного назначения. Технический результат заключается в обеспечении формирования широкополосного сигнала с синфазными частотными составляющими с равномерной АЧХ за...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002656840
Дата охранного документа: 06.06.2018
11.06.2018
№218.016.60c6

Способ получения твердотельных регулярно расположенных нитевидных кристаллов

Изобретение относится к технологии формирования упорядоченных структур на поверхности твердого тела и может быть использовано для получения нитевидных кристаллов из различных материалов, пригодных для термического испарения. На подложку, имеющую морфологию в виде упорядоченных пор и/или других...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002657094
Дата охранного документа: 08.06.2018
28.06.2018
№218.016.683e

Многоканальное радиоприёмное устройство с расширенным частотным диапазоном приема

Изобретение относится к области техники приема и обработки радиосигналов и может быть использовано для создания перспективных радиосредств с программируемой архитектурой и цифровой обработкой сигналов непосредственно на радиочастоте для обеспечения эффективной по стоимости и мощности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002658861
Дата охранного документа: 25.06.2018
10.07.2018
№218.016.6f26

Радиоприёмное устройство с ключевым управлением амплитудой размывающего сигнала

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для создания перспективных радиосредств с программируемой архитектурой с цифровой обработкой сигналов непосредственно на радиочастоте в условиях воздействия блокирующих сигналов для обеспечения устойчивой радиосвязи в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660660
Дата охранного документа: 09.07.2018
28.07.2018
№218.016.760e

Способ формирования диаграммы направленности приёмной кольцевой цифровой фазированной антенной решетки

Изобретение относится к антенной технике, а именно к антенным системам с аппаратно-формируемой диаграммой направленности и электронным управлением лучом, и может быть использовано в мобильных и стационарных средствах связи. Амплитудные А и фазовые ϕ коэффициенты формируемой диаграммы...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002662509
Дата охранного документа: 26.07.2018
09.08.2018
№218.016.788e

Передающее устройство фазоманипулированных сигналов

Изобретение относится к области радиотехники и может использоваться как для создания приемо-передающей аппаратуры, так и для измерения электрофизических характеристик среды распространения сигнала. Технический результат - повышение КПД излучения сигнала и стойкости к внешним электромагнитным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002663191
Дата охранного документа: 02.08.2018
09.09.2018
№218.016.8572

Способ и устройство формирования физического спектра сигнала

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к способам и устройствам анализа и цифровой обработки широкополосных сигналов. Технический результат заключается в уменьшении времени формирования физического спектра исследуемого сигнала и возможности удобного выполнения его анализа. В...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002666321
Дата охранного документа: 06.09.2018
Показаны записи 11-20 из 22.
06.02.2020
№220.017.feec

Способ контроля излучения источника в заданном направлении

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в многоканальных моноимпульсных обнаружителях-пеленгаторах систем радиомониторинга для решения задач радиоконтроля источников радиоизлучения. Технический результат состоит в повышении эффективности идентификации нескольких...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713514
Дата охранного документа: 05.02.2020
06.02.2020
№220.017.ff22

Устройство синхронизации приёмной и передающей части радиолинии при использовании короткоимпульсных сверхширокополосных сигналов

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи для осуществления успешного радиообмена короткоимпульсными сверхширокополосными сигналами без несущей. Технический результат состоит в уменьшении времени вхождения в синхронизм без использования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002713379
Дата охранного документа: 05.02.2020
12.06.2020
№220.018.260c

Способ синхронизации приёмного и передающего устройств радиолинии при использовании короткоимпульсных сверхширокополосных сигналов

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано при разработке высокоскоростных систем передачи информации, систем множественного доступа и других радиоэлектронных систем и средств, использующих сложные сигналы с повышенной помехозащищённостью и скрытностью передачи....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723269
Дата охранного документа: 09.06.2020
23.05.2023
№223.018.6cf5

Способ классификации подвижных объектов наземной техники с использованием особенностей сцепления их с почвой

Изобретение относится к области сейсмическойразведки и может быть использовано в охранно- и разведывательно-сигнализационных комплексах и системах для обработки сейсмических сигналов, генерируемых объектами наземной техники (ОНТ) в поверхностном слое почвы. Предложен способ классификации...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002774733
Дата охранного документа: 22.06.2022
23.05.2023
№223.018.6d1c

Модифицированная антенна вивальди

Изобретение относится к антенной технике и предназначено для использования в качестве сверхширокополосной направленной антенны или элемента сверхширокополосной антенной решетки в радиотехнических системах. Технический результат - создание сверхширокополосной модифицированной антенны Вивальди,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773254
Дата охранного документа: 01.06.2022
23.05.2023
№223.018.6d1e

Способ обнаружения подвижных объектов наземной техники

Изобретение относится к области сейсмическойразведки и может быть использовано в охранно- и разведывательно-сигнализационных комплексах и системах для выявления в сейсмических колебаниях поверхностного слоя почвы признаков, характерных для движущихся объектов наземной техники любого класса....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773269
Дата охранного документа: 01.06.2022
23.05.2023
№223.018.6d21

Способ определения географических координат источников радиоизлучения в многоцелевой обстановке

Изобретение относится к радиотехнике, а именно к способам определения местоположения источников радиоизлучения (ИРИ), и может быть использовано в навигационных, пеленгационных, локационных средствах для определения координат ИРИ с летно-подъемного средства (ЛПС), в частности с беспилотного ЛПС....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002773307
Дата охранного документа: 01.06.2022
23.05.2023
№223.018.6d43

Способ адаптивного многоканального обнаружения радиосигналов в условиях помех с неизвестными параметрами

Использование: изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах радиомониторинга для решения задач обнаружения радиосигналов неизвестной формы в условиях внешних помех с неизвестными параметрами. Сущность: в способе адаптивного многоканального обнаружения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768217
Дата охранного документа: 23.03.2022
23.05.2023
№223.018.6d46

Способ двухэтапной селекции спектральных компонент радиосигналов в многоканальной аппаратуре радиомониторинга

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах радиомониторинга для многоканального обнаружения и моноимпульсного пеленгования источников радиоизлучения (ИРИ). Технический результат - повышение быстродействия и достоверности селекции спектральных компонент...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768238
Дата охранного документа: 23.03.2022
23.05.2023
№223.018.6d48

Способ одноэтапного адаптивного определения координат источников радиоизлучений

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в многоканальных моноимпульсных обнаружителях-пеленгаторах систем радиомониторинга для определения координат наземных и воздушных источников радиоизлучения (ИРИ), в том числе размещенных на беспилотных летательных аппаратах....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002768011
Дата охранного документа: 23.03.2022
+ добавить свой РИД