Способ пеленгации радиосигналов и многоканальный пеленгатор
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для одновренного пеленгования нескольких источников радиоизлучения. Способ осуществляют приемом радиосигналов направленной антенной системой, преобразованием сигналов многоканальным приемником, сравнением спектральных характеристик. Направленную антенную систему формируют из элементов антенной решетки и из одного элемента, который выполняют с возможностью широкополосного изотропного ненаправленного приема и связывают с опорным каналом приемника, попарно измеряют на совпадающих интервалах времени комплексные спектры сигналов каждого канала и опорного канала, разбивают комплексные спектры на выбранные частотные поддиапазоны и для каждого поддиапазона производят сравнение комплексных спектральных характеристик. Устройство содержит антенную систему, коммутатор, приемник, выходы которого через аналого-цифровые преобразователи соединены с входами блоков преобразования Фурье. Антенная система выполнена из антенной решетки и ненаправленной антенны. Приемник выполнен с двумя каналами - опорным и сигнальным. Сигнальный вход приемника посредством коммутатора подсоединен к выходам элементов антенной решетки, а опорный вход подсоединен к выходу ненаправленной антенны. Выходы блоков преобразования Фурье для сигнального и опорного каналов соответственно соединены с входами вычислителя пеленга через запоминающие устройства компонент спектра для сигнального и опорного каналов. 2 с. и 7 з.п. ф-лы, 1 ил.
Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для одновременного пеленгования нескольких источников радиоизлучения.
Известен пеленгатор типа РА 055 (фирма Rohde Schwarz, ФРГ, 1988), включающий ненаправленную антенну, соосную с ней кольцевую антенную решетку, блок сканирования, двухканальный приемник с общим гетеродином, генератор синхроимпульсов и вычислитель пеленга. Ограничением устройства является невозможность определения пеленга одновременно нескольких источников радиоизлучения. Известен метод многоканальной пеленгации, включающий прием радиосигналов направленной антенной системой, преобразование сигналов многоканальным приемником для получения спектральных характеристик каждого канала, сравнение спектральных характеристик сигналов, по которому судят о значении пеленга [1] Известен также многоканальный пеленгатор, содержащий антенную систему, соединенную с блоком сканирования, многоканальный приемник, выходы которого через соответствующие аналого-цифровые преобразователи соединены с входами соответствующих блоков дискретного преобразования Фурье, выходы которых соединены с вычислителем пеленга [2] Ограничениями указанных метода и устройства являются невысокое качество пеленга сигналов близких направлений и сложность аппаратной функции пеленга, обусловленная большими массивами обрабатываемой информации; сложность конструкции, обусловленная необходимостью одновременной обработки сигналов каждого канала приемника и сложностью блока сканирования. Задача, решаемая изобретением, повышение качества. Технический результат для способа, который может быть получен при осуществлении изобретения, повышение точности и скорости обработки информации о пеленге. Технический результат для устройства повышение точности и упрощение определения направления пеленга. Поставленная задача решается тем, что в способе пеленгации радиосигналов, включающем прием радиосигналов направленной антенной системой, преобразование сигналов многоканальным приемником для получения спектральных характеристик сигналов каждого канала, сравнение спектральных характеристик, по результату которого судят о значении пеленга, согласно изобретению направленную антенную систему формируют из элементов антенной решетки и из одного элемента, который выполняют с возможностью широкополосного изотропного ненаправленного приема и связывают с опорным каналом приемника, а приемник выполняют с общим гетеродином для всех каналов, при получении спектральных характеристик каждого канала попарно измеряют на совпадающих интервалах времени комплексные спектры сигналов каждого канала и опорного канала, разбивают комплексные спектры на выбранные частотные поддиапазоны и для каждого частотного поддиапазона производят сравнение комплексных спектральных характеристик. Возможен дополнительный вариант осуществления способа, в котором целесообразно, чтобы сравнение комплексных спектральных характеристик сигналов для канала с элементами решетки и опорного канала осуществляли путем определения свертки комплексно сопряженных спектров для каждого частотного поддиапазона, получая комплексные амплитуды сигналов для каждого канала и выбранного частотного поддиапазона, и путем осуществления преобразования Фурье по всем каналам, выделяя максимальный модуль компоненты спектров сигналов свертки преобразования Фурье, а по значению аргумента максимального модуля компоненты судят о значении пеленга. Поставленная задача решается также тем, что в многоканальном пеленгаторе, содержащем антенную систему, соединенную с блоком сканирования, приемник, выполненный многоканальным, входы которого соединены с антенной системой, а выходы через аналого-цифровые преобразователи соединены с входами блоков преобразования Фурье, выходы которых соединены с входами вычислителя пеленга, согласно изобретению антенная система выполнена из антенной решетки и ненаправленной антенны, блок сканирования выполнен в виде коммутатора, приемник выполнен с общим гетеродином и двумя каналами опорным и сигнальным, сигнальный вход приемника выполнен с возможностью последовательной коммутации посредством коммутатора к выходам элементов антенной решетки, а опорный вход подсоединен к выходу ненаправленной антенны, введены генератор синхроимпульсов и запоминающие устройства компонент спектра для сигнального и опорного каналов, синхровыход генератора синхроимпульсов подсоединен к управляющему входу коммутатора и к синхровходам аналого-цифровых преобразователей, блоков преобразования Фурье и вычислителя пеленга, а выходы блоков преобразования Фурье для сигнального и опорного каналов соответственно соединены с входами вычислителя пеленга через запоминающие устройства компонент спектра для сигнального и опорного каналов соответственно. Возможны варианты выполнения устройства, в которых целесообразно, чтобы вычислитель пеленга был выполнен из вычислителя сверток, блока преобразования Фурье сверток, вычислителя аргумента компоненты углового спектра с наибольшим значением модуля, связанных последовательно; в качестве ненаправленной антенны была выбрана широкополосная изотропная антенна; в качестве ненаправленной антенны была выбрана конусно-щелевая антенна; в качестве антенной решетки была выбрана кольцевая антенная решетка, элементы которой расположены на одинаковом расстоянии друг от друга по периметру окружности, при этом элементы антенной решетки выполнены из несимметричных или симметричных вибраторов, максимумы диаграмм направленности которых ориентированы вдоль радиусов от центра; конусно-щелевая антенна была расположена в центре упомянутой окружности соосно с ней; антенная решетка была выполнена из не менее трех линейных антенных решеток, а ненаправленная антенна была бы расположена в произвольной точке азимутальной плоскости, при этом максимумы направленности элементов антенной решетки ориентированы по нормали к плоскости их расположения. За счет выполнения многоканального пеленгатора с опорным и сигнальным каналами, введения запоминающих устройств компонент спектра, связанных описанным выше образом, удается решить поставленную задачу с достижением технического результата. Указанные преимущества, а также особенности настоящего изобретения станут понятными при рассмотрении примеров его осуществления со ссылками на прилагаемый чертеж, на котором изображена функциональная схема многоканального пеленгатора. Устройство содержит антенную систему 1, связанную с блоком 2 сканирования. Приемник 3 выполнен многоканальным и его входы соединены с антенной системой 1, а выходы через аналого-цифровые преобразователи 4 и 5 соединены с входами блоков 6 и 7 дискретного преобразования Фурье. Выходы блоков 6 и 7 соединены с входами вычислителя 8 пеленга. Антенная система 1 выполнена из антенной решетки 9 и ненаправленной антенны 10. Блок 2 сканирования выполнен в виде коммутатора. Приемник 3 выполнен с общим гетеродином и двумя каналами опорным и сигнальным. Сигнальный вход приемника 3 выполнен с возможностью последовательной коммутации посредством коммутатора 2 к выходам элементов антенной решетки 9, а его опорный вход подсоединен к выходу ненаправленной антенны 10. Синхровыход генератора 11 синхроимпульсов подсоединен к управляющему входу коммутатора 2 и к синхровходам аналого-цифровых преобразователей 4 и 5, блоков 6 и 7 дискретного преобразования Фурье и вычислителя 8 пеленга. Выходы блоков 6 и 7 для сигнального и опорного каналов соответственно соединены с входами вычислителя 8 пеленга через запоминающие устройства 12 и 13 компонент спектра. Для дополнительного повышения точности и упрощения устройства вычислитель 8 пеленга состоит из вычислителя 14 сверток, блока 15 дискретного преобразования Фурье сверток, вычислителя 16 аргумента компоненты углового спектра с наибольшим значением модуля, соединенных последовательно. При этом синхровыход генератора 11 соединен с синхровходами вычислителя 14, блока 15 и вычислителя 16. Работает многоканальный пеленгатор следующим образом. Сигналы от пеленгуемых источников излучения принимаются антенной системой 1. В зависимости от выбранного вида антенной системы 1 изменяются только величины сдвига фаз Фm(L) между сигналами в m-ом элементе антенной решетки и опорной антенне и значения максимального модуля Qmax L-ой компоненты углового спектра, поэтому вычислитель пеленга отличается в случае использования различных антенных систем только некоторым различием математических выражений, реализуемых вычислителем 8 пеленга. При выборе каких-либо иных антенных систем 1 возможно построение вычислителя 8 с выполнением других математических преобразований от нижеописанных, однако сами функции и функциональные связи между вычислителем 14, блоком 15 и вычислителем 16 при этом не изменятся. Таким образом, рассмотрим работу многоканального пеленгатора с использованием вариантов разных антенных решеток 9, например с кольцевой антенной решеткой и линейной антенной решеткой (ЛАР). Пусть в первом варианте антенная система 1 пеленгатора представляет собой кольцевую антенну решетку 9, элементы которой расположены на одинаковом расстоянии друг от друга по периметру окружности, и ненаправленную антенну 10, размещенную в центре окружности соосно с ней. Расстояние по периметру между элементами антенной решетки 9 не должно превышать половины длины волны, соответствующей верхней частоте рабочего диапазона. В другом варианте антенная система 1 представляет собой набор из Mант (три или более) линейных антенных решеток 9 (ЛАР) и ненаправленной антенны 10. Каждая отдельная r-ая ЛАР, r 1.Mант, содержит совокупность Nант равноотстоящих друг от друга направленных антенных элементов с соответствующей поляризацией, расположенных вдоль прямой линии на расстоянии Dант друг от друга, не превышающем половину длины волны, соответствующей верхней частоте рабочего диапазона. Максимум диаграммы направленности каждого элемента ориентирован по нормали к плоскости ЛАР. Каждая из ЛАР обслуживает соответствующий сектор, например, при трех ЛАР (Mант 3) величина этого сектора может быть равной








где Aк амплитуда принятого радиосигнала в k-ом канале;




m номер элемента антенной решетки;



где k номер радиоканала с сигналом, 1


i текущий индекс при суммировании, nmin(k)


m номер элемента антенной решетки, m 1.Nант. Операция свертки спектров позволяет выделить спектральную составляющую, соответствующую немодулированной несущей пеленгуемого сигнала, принятого в радиоканале с номером k. Данная операция соответствует перемножению сигналов опорного и сигнального трактов во временной области и приводит к устранению собственной модуляции в принятом радиосигнале, т.е.

В результате выполнения операции свертки получается комплексная амплитуда сигнала в k-м радиоканале с m-го элемента антенной решетки, содержащая информацию о пеленге:

После вычисления комплексных амплитуд


где Фm(L) сдвиг фаз между сигналами в m-ом элементе антенной решетки и опорной антенне для k-го канала. L




d



Для кольцевой антенной решетки радиусом Rант, где опорным является направление от опорной антенны (в центре решетки) к первому элементу антенной решетки, выражение для Фm(L) имеет вид
Фm(L) = cos(Aэл(m)-L





где Aэл(m) (m-1)



где Dант расстояние между расположенными в линию элементами ЛАР;
Dоп расстояние от опорной антенны до первого элемента r-ой ЛАР;










Шаг аргумента d








Значение пеленга источника излучения для кольцевой антенной решетки определяется в вычислителе 16 как аргумент L














Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1NF4A Восстановление действия патента Российской Федерации на изобретение
Извещение опубликовано: 20.06.2006 БИ: 17/2006