Пеленгатор
Использование: в радиотехнике для пеленгации источников излучения фазоманипулированных сигналов. Сущность изобретения: пеленгатор содержит антенны 1 и 2, приемники 3 и 4, смесители 5 и 6, блок поиска 7, гетеродины 8 и 9, усилители промежуточной частоты 10 - 14, амплитудные детекторы 15 - 17, ключи 18 - 20, перемножители 21 - 24, узкополосные фильтры 25 - 28, фазометры 29 - 31. Цель изобретения - расширение диапазона частотного поиска сигналов без расширения диапазона частотной перестройки гетеродинов. 3 ил.
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для пеленгации источников излучения фазоманипулированных (ФМн) сигналов.
Известные устройства для пеленгации источников излучения сигналов основаны на использовании трех приемных каналов, два из которых снабжены направленными антеннами, а третий ненаправленной антенной (см. авт. св. СССР N 558584, G 01 S 3/40, 1973); двух приемных каналов с ненаправленными антеннами (см. Космические траекторные измерения. - Под ред. П. А. Агаджанова и др. М. : Сов. радио, 1969, с. 244, рис. 7.2); антенны, имеющей кардиодную или восьмеричную диаграмму направленности (см. авт. св. N 164326, кл. G 01 S 3/10, 1958); осциллографического индикатора (авт. св. N 375579, кл. G 01 R 25/00, 1971). Из известных устройств наиболее близким к предлагаемому является фазометрический пеленгатор (Космические траекторные измерения. Под ред. П. А. Агаджанова и др. М. : Сов. радио, 1969, с. 244, рис. 7.2), который содержит две антенны, два смесителя, гетеродин, смеситель опорных биений, смеситель биений сигналов и фазометр. Указанный пеленгатор построен по супергетеродинной схеме, которая имеет дополнительный (зеркальный) канал приема. Это обусловлено тем, что одно и то же значение промежуточной частоты fпр может быть получено в результате приема сигналов на двух частотах fс и fз, т. е. fпр = fг - fс и fпр = fз - fг. Следовательно, если частоту настройки fс принять за основной канал приема, то наряду с ним будет иметь место и зеркальный канал приема, частота fз которого отличается от частоты fс и 2fпр и расположена симметрично (зеркально) относительно частоты fг гетеродина. Преобразование по зеркальному каналу приема происходит с тем же коэффициентом преобразования Кпр, что и по основному каналу приема. Поэтому он наиболее существенно влияет на избирательность и помехозащищенность пеленгатора. Как правило, дополнительный (зеркальный) канал приема подавляется различными техническими средствами. Однако с точки зрения расширения диапазона частотного поиска сигналов без расширения диапазона частотной перестройки гетеродина целесообразно не подавлять, а использовать дополнительный (зеркальный канал приема). Целью изобретения является расширение диапазона частотного поиска сигналов без расширения диапазона частотной перестройки гетеродинов. Поставленная цель достигается тем, что в устройство введены блок поиска, первый, второй, третий, четвертый и пятый усилители промежуточной частоты, первый, второй и третий амплитудные детекторы, первый, второй и третий ключи, третий и четвертый перемножители, третий и четвертый узкополосные фильтры, второй и третий фазометры, причем входы первого и второго гетеродинов соединены с выходом блока поиска, к выходу первого смесителя последовательно подключены первый усилитель промежуточной частоты и первый ключ, второй вход которого через первый амплитудный детектор соединен с выходом пятого усилителя промежуточной частоты, а выход подключен к первому входу второго перемножителя, второй вход которого соединен с выходом пятого усилителя промежуточной частоты, к выходу первого смесителя последовательно подключены второй усилитель промежуточной частоты, второй амплитудный детектор, третий ключ, второй вход которого через пятый усилитель промежуточной частоты соединен с выходом второго смесителя, четвертый перемножитель, второй вход которого соединен с выходом второго усилителя промежуточной частоты, четвертый узкополосный фильтр и третий фазометр, второй вход которого соединен с выходом первого узкополосного фильтра, к выходу второго смесителя последовательно подключены четвертый усилитель промежуточной частоты, третий амплитудный детектор, второй ключ, второй вход которого через третий усилитель промежуточной частоты соединен с выходом первого смесителя, третий перемножитель, второй вход которого соединен с выходом четвертого усилителя промежуточной частоты, третий узкополосный фильтр и второй фазометр, второй вход которого соединен с выходом первого узкополосного фильтра. На фиг. 1 приведена структурная схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 и 3 - частотная и временные диаграммы, поясняющие работу устройства. Пеленгатор содержит первую и вторую антенны 1 и 2, первый и второй приемники 3 и 4, первый и второй смесители 5 и 6, блок 7 поиска, первый и второй гетеродины 8 и 9, первый, второй, третий, четвертый и пятый усилители 10-14 промежуточной частоты, первый, второй и третий амплитудные детекторы 15-17, первый, второй и третий ключи 18-20, первый, второй, третий и четвертый перемножители 21-24, первый, второй, третий и четвертый узкополосные фильтры 25-28, первый, второй и третий фазометры 29-31. Причем к выходу антенны 1 последовательно подключены приемник 3, смеситель 5, второй вход которого через гетеродин 8 соединен с выходом блока 7 поиска, усилитель 10 промежуточной частоты, ключ 18, второй вход которого через амплитудный детектор 15 соединен с выходом усилителя 14 промежуточной частоты, перемножитель 22, второй вход которого соединен с выходом усилителя 14 промежуточной частоты, узкополосный фильтр 26 и фазометр 29, второй вход которого через последовательно включенные перемножитель 21 и узкополосный фильтр 25 соединен с выходами гетеродинов 8 и 9, к выходу антенны 2 последовательно подключены приемник 4, смеситель 6, второй вход которого через гетеродин 9 соединен с выходом блока 7 поиска, усилитель 14 промежуточной частоты, ключ 20, второй вход которого через последовательно включенные усилитель 11 промежуточной частоты и амплитудный детектор 16 соединен с выходом смесителя 5, перемножитель 24, второй вход которого соединен с выходом усилителя 11 промежуточной частоты, узкополосный фильтр 28 и фазометр 31, второй вход которого соединен с выходом узкополосного фильтра 25, к выходу смесителя 5 последовательно подключены усилитель 12 промежуточной частоты, ключ 19, второй вход которого через последовательно включенные усилитель 13 промежуточной частоты и амплитудный детектор 17 соединен с выходом смесителя 6, перемножитель 23, второй вход которого соединен с выходом усилителя 13 промежуточной частоты, узкополосный фильтр 27 и фазометр 30, второй вход которого соединен с выходом узкополосного фильтра 25. Пеленгатор работает следующим образом. Просмотр заданного диапазона Df осуществляется с помощью блока 7 поиска, который периодически с периодом Тn по пилообразному закону синхронно перестраивает гетеродины 8 и 9. В качестве блока 7 поиска может быть использован генератор пилообразного напряжения или электрический мотор. Ключи 18, 19 и 20 в исходном состоянии всегда закрыты. С выходов антенн 1 и 2 через приемники 3 и 4 на первые входы смесителей 5 и 6 поступают принимаемые сложные сигналы: например с фазовой манипуляцией (ФМн): u1(t) = Uc cos [2
fct +
K(t) +
1] , u2(t) = Uc cos [2
fct +
K(t) +
2] , 0
t
Тс где Uc, fc, Tc,
1,
2 - амплитуда, несущая частота, длительность и начальные фазы сигналов;
К(t) - манипулируемая составляющая фазы, отображающая закон фазовой манипуляции, причем
К(t) = const при К
u < t < < (К + 1)
u, и может изменяться скачком при t = K
u, т. е. на границах между элементарными посылками (К = 1, 2, . . . , N-1);
u, N - длительность и количество элементарных посылок, из которых составлен сигнал длительностью Тс(Тс = N
u). На вторые входы смесителей 5 и 6 соответственно с выходов гетеродинов 8 и 9 подаются напряжения uг1 ( t ) = Uг1
cos ( 2
fг1 t +
t2 +
г1 ), uг2 ( t ) = Uг2
cos ( 2
fг2 t +
t2 +
г2 ), 0
t
Тn, где Uг1 , Uг2 , fг1 , fг2 ,
г1 ,
г2 , - амплитуды, частоты и начальные фазы напряжений гетеродинов;
=
- скорость изменения частот гетеродинов (скорость просмотра заданного диапазона частот). Причем частоты fг1 и fг2 гетеродинов 8 и 9 разнесены на удвоенные значения промежуточной частоты fг2 - fг1 = 2fпр и выбраны симметричными относительно частоты fс основного канала приема fc- fг1 = fг2 -fc = fпр, что приводит к появлению второго зеркального канала на частоте fз2 (см. фиг. 2). Частота настройки fн1 и полоса пропускания
f1 усилителей 10, 12 и 14 промежуточной частоты выбраны следующим образом:fн1 = fпр,
f1 = fпр. Частота настройки fн2 и полоса пропускания
f2 узкополосных фильтров 25-28 выбраны следующим образом:fн2 = 2fпр,
f2 = 1/2 fпр. Частота настройки fн3 и полоса пропускания
f3 усилителей 11 и 13 промежуточной частоты выбраны следующим образом:fн3 = 3fпр,
f3 = fпрВ смесителях 5 и 6 принимаемый сигнал преобразуется в напряжения следующих частот (см. фиг. 3, а):
fc1 = fc- fг1 -
t = fпр-
t,fc2 = fг2+
t-fc = fпр +
t, где первый индекс - канал, по которому принимается сигнал;второй индекс - номер гетеродина, участвующего в преобразовании несущей частоты принимаемого сигнала. Усилителями 10, 12, 14 промежуточной частоты выделяются следующие напряжения:
uпр1 ( t ) = Uпр1
cos [ 2
fпр t ++
к ( t ) -
t2 +
пр1 ] ,uпр2 ( t ) = Uпр2
cos [ 2
fпр t --
к ( t ) +
t2 -
пр2 ] ,0
t
Tc, где U
=
K1
Uc
U
,U
=
K1
Uc
U
,К1 - коэффициент передачи смесителей,
fпр = fc - fг1 = fг2 - fc - промежуточная частота,
пр1 =
1 -
г1 ,
пр2 =
2 -
г2. Напряжение uпр2(t) с выхода усилителя 14 промежуточной частоты поступает на вход амплитудного детектора 15, где выделяется его огибающая, которая поступает на управляющий вход ключа 18, открывая его. При этом напряжение uпр1(t) с выхода усилителя 10 промежуточной частоты поступает на первый вход перемножителя 22, на второй вход которого подается напряжение uпр2(t) с выхода усилителя 14 промежуточной частоты. На выходе перемножителя 22 образуется гармоническое напряжениеu3(t) = U3
cos (4
fпр t +
г +
1 ),0
t
Тс, где U3=
K2
U
U
,К2 - коэффициент передачи перемножителя
fг2 - fг1 = 2fпр,
г =
г1 -
г2,
1 =
1 -
2 - фазовый сдвиг, определяющий направление на источник излучения ФМн сигнала. Это напряжение выделяется узкополосным фильтром 26 и поступает на первый вход фазометра 29. Напряжения uг1(t) и uг2(t) с выходов гетеродинов 8 и 9 поступают на два входа перемножителя 21, на выходе которого образуется гармоническое напряжениеu4(t) = U4
cos (4
fпр t +
г), где U4=
K2
U
U
. Это напряжение выделяется узкополосным фильтром 25 и поступает на второй вход фазометра 29. Последний определяет разность фаз
1=
1-
2= 2
sin
, где d - расстояние между антеннами (измерительная база);
- длина волны;
- угол прихода радиоволн. Следовательно, если ФМн сигналы принимаются по основному каналу на частоте fc, то фазовый сдвиг
1, определяющий направление на источник их излучения, определяется фазометром 29. Напряжения uпр1(t) и uпр2(t) с выходов усилителей 12 и 14 промежуточной частоты поступают соответственно на первые входы ключей 19 и 20. Так как в полосу пропускания
f3 усилителей 11 и 13 промежуточной частоты напряжения uпр1(t) и uпр2(t) не попадают, то ключи 19 и 20 остаются в закрытом состоянии. Если ФМн сигналы принимаются по первому зеркальному каналу на частоте fз1u5(t) = Uз1
cos [ 2
fз1 t +
K ( t ) +
3] ,u6(t) = Uз1
cos [ 2
fз1 t +
K ( t ) +
4] ,0
t
Tз1, где Uз1 , fз1 , Tз1 ,
3 ,
4 - амплитуда, несущая частота, длительность и начальные фазы сигналов, то в смесителях 5 и 6 они преобразуются в напряжения следующих частот (см. фиг. 3, б):f11 = fг1 +
t - fз1 = fпр +
t,f12 = fг2 +
t - fз1 = 3 fпр +
t; которые попадают в полосы пропускания
f1 и
f3 усилителей 10, 12 и 13 промежуточной частотыuпр3 ( t ) = Uпр3
cos [ 2
fпр t --
к ( t ) +
t2 -
пр3 ] ,uпр4 ( t ) = Uпр4
cos [ 6
fпр t --
к ( t ) +
t2 -
пр4 ] ,0
t
Tз1, где U
=
K1
U
U
;U
=
K1
U
U
;fпр = fг1 - fз1 - промежуточная частота;
пр3 =
3 -
г1 ,
пр =
4 -
г2. Напряжение uпр4(t) с выхода усилителя 13 промежуточной частоты поступает на вход амплитудного детектора 17, где оно детектируется и поступает на управляющий вход ключа 19, открывая его. При этом напряжение uпр3(t) с выхода усилителя 12 промежуточной частоты через открытый ключ 19 поступает на первый вход перемножителя 23, на второй вход которого подается напряжение uпр4(t) с выхода усилителя 13 промежуточной частоты. На выходе перемножителя 23 образуется гармоническое напряжениеu7(t) = U7
cos (4
fпр t +
г +
2 ),0
t
Tз1 где U7=
K2
U
U
,
2 =
3 -
4. Это напряжение выделяется узкополосным фильтром 27 и поступает на первый вход фазометра 30, на второй вход которого подается гармоническое напряжение u4(t) с выхода узкополосного фильтра 25. Последний измеряет фазовый сдвиг
2 =
3 -
4, определяющий направление на источник излучения ФМн сигналов, принимаемых по первому зеркальному каналу на частоте fз1. Напряжение uпр3(t) с выхода усилителя 10 промежуточной частоты поступает на первый вход ключа 18. Так как в полосу пропускания
f1 усилителя 14 промежуточной частоты напряжение не попадает, то ключ 18 остается в закрытом состоянии. Если ФМн сигналы принимаются по второму зеркальному каналу на частоте fз2u8(t) = Uз2
cos [ 2
fз2 t +
K ( t ) +
5] ,u9(t) = Uз2
cos [ 2
fз2 t +
K ( t ) +
6] ,0
t
Tз2, где Uз2 , fз2 , Tз2 ,
5 ,
6 - амплитуда, несущая частота, длительность и начальные фазы сигналов, то в смесителях 5 и 6 они преобразуются в напряжения следующих частот (см. фиг. 3, в):f21 = fз2 - fг1 -
t = 3 fпр -
t,f22 = fз2 - fг2 -
t = fпр -
t, которые попадают в полосу пропускания
fз и
f1 усилителей 11 и 14 промежуточной частотыuпр5 ( t ) = Uпр5
cos [ 6
fпр t ++
к ( t ) -
t2 +
пр5 ] ,uпр6 ( t ) = Uпр6
cos [ 2
fпр t ++
к ( t ) -
t2 +
пр6 ] ,0
t
Tз2, где U
=
K1
U
U
;U
=
K1
U
U
;fпр = fз2 - fг2 - промежуточная частота;
пр5 =
5 -
г1 ,
пр6 =
6 -
г2. Напряжение uпр5(t) с выхода усилителя 11 промежуточной частоты поступает на вход амплитудного детектора 16, где оно детектируется и поступает на управляющий вход ключа 20, открывая его. При этом напряжение uпр6(t) с выхода усилителя 14 промежуточной частоты через открытый ключ 20 поступает на первый вход перемножителя 24, на второй вход которого подается напряжение uпр5(t) с выхода усилителя 11 промежуточной частоты. На выходе перемножителя 24 образуется гармоническое напряжениеu10(t) = U10
cos (4
fпр t +
г +
3 ), где U10=
K2
U
U
,
3 =
5 -
6. Это напряжение выделяется узкополосным фильтром 28 и поступает на первый вход фазометра 31, на второй вход которого подается гармоническое напряжение u4(t) с выхода узкополосного фильтра 25. Последний измеряет фазовый сдвиг
3 =
5 -
6, определяющий направление на источник излучения ФМн сигналов, принимаемых по второму зеркальному каналу на частоте fз2. Таким образом, предлагаемый пеленгатор по сравнению с прототипом обеспечивает расширение в три раза диапазона частотного поиска сигналов без расширения диапазона перестройки гетеродинов. Это достигается использованием первого и второго зеркальных каналов приема, которые образуются за счет того, что частоты fг1 и fг2 гетеродинов разнесены на удвоенное значение промежуточной частотыfг2 - fг1 = 2fпр, выбраны симметричными относительно частоты f основного канала
fc - fг1 = fг2 - fс = fпр и перестраиваются синхронно. (56) Космические траекторные измерения. Под ред. П. А. Агаджанова и др. М. : Сов. радио, 1969, с. 244, рис. 7.2.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3
Похожие патенты:
Пеленгатор // 2006872
Изобретение относится к радиолокации, радионавигации и может быть использовано для определения угловой координаты источника излучения фазоманипулированных (ФМн) сигналов
Радиопеленгатор // 64372
Автоматический пеленгатор // 62048
Многоканальный радиопеленгатор // 2110809
Изобретение относится к радиопеленгации с измерением фазового сдвига снимаемых с разнесенных антенн сигналов и предназначено для использования в системе пеленгации скоростных низколетящих целей, в частности в системе активной защиты танка от противотанковых снарядов
Фазовый пеленгатор // 2143707
Изобретение относится к области радиолокации и радионавигации, в частности фазовым пеленгаторам
Изобретение относится к измерительной технике и автоматике
Изобретение относится к радиолокации, радионавигации и может быть использовано для определения местоположения и движения источников излучения сложных сигналов
Фазовый пеленгатор // 2165628
Изобретение относится к радиолокации, радионавигации и может быть использовано для определения угловой координаты источника излучения фазоманипулированного (ФМн) сигнала
Фазовый радиопеленгатор // 2169377
Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано для определения угловых координат источника непрерывного гармонического радиосигнала
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для обнаружения и оценивания числа пространственно-коррелированных источников излучения в радиопеленгационных, радиолокационных, гидролокационных, геофизических и других многоканальных системах пассивной и активной локации, в которых используются антенные решетки
Изобретение относится к радионавигации, радионавигации и может быть использовано для определения местоположения и движения источников излучения сложных сигналов
Фазовый пеленгатор // 2189609



















