Пеленгатор
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться для обнаружения, приема, пеленгации и анализа фазоманипулированных (ФМн) сигналов на фоне помех. Достигаемым техническим результатом изобретения является повышение чувствительности пеленгатора при измерении малых фазовых сдвигов, соответствующих малым пеленгам на источник излучения сигналов. Пеленгатор содержит приемники 1 и 2, гетеродины 3 и 4, смесители 5, 6 и 7, усилители 5.1 и 6.1 промежуточной частоты, полосовой фильтр 8, амплитудные детекторы 9 и 10, интеграторы 11 и 12, пороговые блоки 13, 14 и 23, блок 15 совпадения, ключи 16 и 24, фазовые детекторы 17 и 26, умножитель 18 частоты на два, блок 19 задержки, перемножитель 20, усилители 21 и 25, фазовращатель 27 на 90o, квадраторы 28, 30, 31 и 33, масштабирующий перемножитель 29, вычитатель 32, сумматор 34 и регистратор. 2 ил.
Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться для обнаружения, приема, пеленгации и анализа фазоманипулированных (ФМн) сигналов на фоне помех.
Известны устройства для пеленгации сигналов на фоне помех (авт. свид. СССР 1555695; патенты РФ 2003131, 2006872, 2010258, 2012010 и другие). Из известных устройств наиболее близким к предлагаемому является "Пеленгатор" (патент РФ 2012010, G 01 S 3/46, 1990), который и выбран в качестве ближайшего аналога. Указанный пеленгатор обеспечивает прием, пеленгацию и анализ ФМн-сигналов на фоне помех. При этом частоты fг1 и fг2 гетеродинов разнесены на удвоенное значение промежуточной частоты fг2 - fг1 = 2fпр и выбираются симметричными относительно несущей частоты fc принимаемого ФМн-сигнала fc - fг1 = fг2 - fc = fпр. Технической задачей изобретения является повышение чувствительности пеленгатора при измерении малых фазовых сдвигов, соответствующих малым пеленгам на источник излучения сигналов. Поставленная задача решается тем, что в пеленгатор, содержащий последовательно включенные первый приемник, первый смеситель, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина, первый усилитель промежуточный, первый амплитудный детектор, первый интегратор, первый пороговый блок, блок совпадения, первый ключ и первый фазовый детектор, последовательно включенные второй приемник, второй смеситель, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, второй усилитель промежуточной частоты, второй амплитудный детектор, второй интегратор и второй пороговый блок, выход которого соединен с вторым входом блока совпадения, последовательно подключенные к выходу первого гетеродина третий смеситель, второй вход которого соединен с выходом второго гетеродина, и полосовой фильтр, выход которого соединен с вторым входом первого ключа, последовательно подключенные к выходу первого усилителя промежуточной частоты, умножитель частоты на два, второй усилитель и второй фазовый детектор, второй вход которого соединен с выходом полосового фильтра, а выход подключен к первому гетеродину, последовательно подключенные к выходу второго усилителя промежуточной частоты перемножитель, второй вход которого соединен с выходом первого усилителя промежуточной частоты, фильтр нижних частот, третий пороговый блок и второй ключ, второй вход которого через первый усилитель соединен с выходом перемножителя, а выход подключен к второму входу первого фазового детектора, введены фазовращатель на 90o, четыре квадратора, масштабирующий перемножитель, вычитатель, сумматор и регистратор, причем к выходу первого фазового детектора последовательно подключены фазовращатель на 90o, первый квадратор, масштабирующий перемножитель, второй вход которого через второй квадратор соединен с выходом первого фазового детектора, вычитатель, второй вход которого через третий квадратор соединен с выходом второго квадратора, сумматор, второй вход которого через четвертый квадратор соединен с вторым выходом первого квадратора, и регистратор. Структурная схема пеленгатора представлена на фиг.1. Частотная диаграмма, иллюстрирующая образование дополнительных (зеркальных и комбинационных) каналов приема, изображена на фиг.2. Пеленгатор содержит первый 1 и второй 2 приемники, первый 3 и второй 4 гетеродины, первый 5, второй 6 и третий 7 смесители, первый 5.1 и второй 6.1 усилители промежуточной частоты, полосовой фильтр 8, первый 9 и второй 10 амплитудные детекторы, первый 11 и второй 12 интеграторы, первый 13 и второй 14 пороговые блоки, блок 15 совпадений, первый ключ 16, первый фазовый детектор 17, умножитель 18 частоты на два, блок 19 задержки, перемножитель 20, первый усилитель 21, фильтр 22 нижних частот, третий пороговый блок 23, второй ключ 24, второй усилитель 25, второй фазовый детектор 26, фазовращатель 27 на 90o, первый 28, второй 30, третий 31 и четвертый 33 квадраторы, масштабирующий перемножитель 29, вычитатель 32, сумматор 34 и регистратор 35. Причем к выходу приемника 1 (2) последовательно подключены смеситель 5 (6), второй вход которого соединен с выходом гетеродина 3 (4), усилитель 5.1 (6.1) промежуточной частоты, амплитудный детектор 9 (10), интегратор 11 (12), пороговый блок 13 (14), блок 15 совпадений, ключ 16 и фазовый детектор 17. К выходу гетеродина 3 последовательно подключены смеситель 7, второй вход которого соединен с выходом гетеродина 4, и полосовой фильтр 8, выход которого соединен с вторым входом ключа 16. К выходу усилителя промежуточной частоты 6.1 последовательно подключены блок 19 задержки, перемножитель 20, второй вход которого соединен с выходом усилителя промежуточной частоты 5.5, фильтр 22 нижних частот, пороговый блок 23 и ключ 24, второй вход которого через усилитель 21 соединен с выходом перемножителя 20, а выход подключен к второму входу фазового детектора 17. К выходу усилителя 5.1 промежуточной частоты последовательно подключены умножитель 18 частоты на два, усилитель 25 и фазовый детектор 26, второй вход которого соединен с выходом полосового фильтра 8, а выход подключен к гетеродину 3. К выходу фазового детектора 17 последовательно подключены фазовращатель 27 на 90o, квадратор 28, масштабирующий перемножитель 29, второй вход которого через квадратор 30 соединен с выходом фазового детектора 17, вычитатель 32, второй вход которого через квадратор 31 соединен с выходом квадратора 30, сумматор 34, второй вход которого через квадратор 33 соединен с вторым выходом квадратора 28, и регистратор 35. Пеленгатор работает следующим образом. На первые входы смесителей 5 и 6 с выходов приемников 1 и 2 поступают соответственно ФМн-сигналы: U1(t) = Vc
























На вторые входы смесителей 5 и 6 с выходов гетеродинов 3 и 4 подаются напряжения соответственно:
Uг1(t) = Vг1



Uг2(t) = Vг2



где Vг1, Vг2, fг1, fг2,


fг2 - fг1 = 2fпр
и выбраны симметричными относительно несущей частоты fc принимаемых ФМн-сигналов
fc - fг1 = fг2 - fc = fпр. На выходе смесителей 5 и 6 образуются напряжения комбинационных частот. Усилителями 5.1 и 6.1 выделяются только напряжения промежуточной (разностной) частоты:
Uпр1(t) = Vпр1




Uпр2(t) = Vпр2




0


где Vпр1 = 1/2



Vпр2 = 1/2



K1 - коэффициент передачи смесителей;
fпр = fc - fг1 = fг2 - fc - промежуточная частота;






Указанные напряжения детектируются в амплитудных детекторах 9 и 10, накапливаются в интеграторах 11 и 12 и сравниваются с пороговым уровнем Vпор1 в пороговых блоках 13 и 14. Причем пороговый уровень Vпор1 выбирается так, чтобы пороговые блоки 13 и 14 не срабатывали от случайных помех. В случае приема ФМн-сигнала по основному каналу на частоте c (фиг.2) напряжения образуются одновременно на выходах пороговых блоков 13 и 14. Эти напряжения поступают на блок 15 совпадения, который срабатывает и своим выходным напряжением открывает ключ 16. Ключи 16 и 24 в исходном состоянии всегда закрыты. Напряжения Uг1(t) и Uг2(t) с выходов гетеродинов 3 и 4 поступают на смеситель 7, на выходе которого образуется напряжение

где Vг = 1/2



U6(t) = Vг





где 2fпр = fг2 - fг1;




которое через открытый ключ 16 поступает на первый вход фазового детектора 17. Напряжение Uпр1(t) с выхода усилителя 5.1 промежуточной частоты поступает на первый вход перемножители 20, на второй вход которого подается напряжение Uпр2(t) с выхода усилителя 6.1 промежуточной частоты, прошедшее через блок 19 задержки

0


где

U










0


где V




К2 - коэффициент передачи перемножителя;









d - расстояние между приемными антеннами А и В (измерительная база);





где t1, t2 - время прохождения сигналами расстояний от источника излучения до первой А и второй В антенн;

С - скорость распространения радиоволн. При этом пороговый уровень Vпор2 в пороговом блоке 23 превышается только при максимальном значении корреляционной функции R(



Uн(






где Vн = 1/2




К3 - коэффициент передачи фазового детектора; пропорциональное измеряемому фазовому сдвигу. Для обеспечения симметричности несущей частоты fc относительно частот fг1 и fг2 гетеродинов 3 и 4 используется система фазовой автоподстройки частоты, состоящая из последовательно подключенных к выходу усилителя 5.1 промежуточной частоты умножителя 18 частоты на два, полосового усилителя 25 и фазового детектора 26, второй вход которого соединен с выходом полосового фильтра 8, а выход подключен к управляющему входу гетеродина 3. Преобразованный по частоте ФМн-сигнал Uпр1(t) с выхода усилителя 5.1 промежуточной частоты одновременно поступает на вход умножителя 18 частоты на два, на выходе которого образуется следующее гармоническое колебание
Uч(t) = Vпр1






fг2 - fг1 = 2fпр,
fc - fг1 = fг2 - fc = fпр. Напряжение Uн(


Это напряжение поступает на вход квадратора 28, на выходе которого образуется напряжение
U6(






Одновременно напряжение Uн(

U7(






Это напряжение поступает на вход квадратора 31, на выходе которого образуется напряжение
U8(






Напряжение U6(



Напряжение U8(



Напряжение U6(

U11(






Напряжение U10(



которое фиксируется регистратором 35. Описанная выше работа пеленгатора соответствует случаю приема ФМн-сигналов по основному каналу на частоте fc. Если ложный сигнал (помеха) принимается по первому зеркальному каналу на частоте fз1 или по второму зеркальному каналу на частоте fз2 или по любому комбинационному каналу, то после преобразования по частоте он выделяется усилителем 5.1 или 6.1 промежуточной частоты. При этом напряжение будет присутствовать только на выходе порогового блока 13 или 14. Блок 15 совпадения не срабатывает, ключ 16 не открывается, опорное напряжение не подается на фазовый детектор 17 и ложный сигнал (помеха), принимаемый по первому fз1 или второму fз2 зеркальным каналам, по первому fк1 или второму fк2 или по другим комбинационным каналам, подавляется. Если ложные сигналы (помехи) принимаются одновременно по первому fз1 и второму fз2 зеркальным каналам, то блок 15 совпадения срабатывает и ключ 16 открывается. При этом опорное напряжение Uo(t) поступает на первый вход фазового детектора 17. Однако на второй вход фазового детектора 17 в этом случае напряжение не подается. Это объясняется тем, что канальные напряжения образуются разными ложными сигналами (помехами), принимаемыми на разных зеркальных частотах fз1 и fз2. Между канальными напряжениями существует слабая корреляционная связь. Выходное напряжение коррелятора не превышает порогового уровня Vпор2 в пороговом блоке 23, ключ 24 не открывается и ложные сигналы (помехи), принимаемые одновременно по зеркальным каналам на частотах fз1 и fз2, подавляются. По аналогичной причине подавляются и ложные сигналы (помехи), принимаемые одновременно по другим дополнительным каналам. Если полезный ФМн-сигнал принимается по основному каналу на частоте fc, то блок 15 совпадения срабатывает, ключ 16 открывается и опорное напряжение Uo(t) поступает на первый вход фазового детектора 17. В этом случае канальные напряжения Uпр1(t) и Uпр2(t) образуются одним и тем же сигналом и между ними существует сильная корреляционная связь. Выходное напряжение коррелятора превышает пороговый уровень Vпор2 в пороговом блоке 23, ключ 24 открывается и полезный ФМн-сигнал поступает на сигнальный вход фазового детектора 17. Таким образом, предлагаемый пеленгатор обеспечивает точное и однозначное определение пеленга







пеленгатор тем чувствительнее к изменению пеленга







cos4











который позволяет в 4 раза увеличить измеряемый фазовый сдвиг по сравнению с исходным фазовым сдвигом. Кроме того, предлагаемый пеленгатор обеспечивает возможность проведения измерений в широком диапазоне фазовых сдвигов, начиная с весьма малых.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2