Способ пеленгации радиосигналов и пеленгатор для его осуществления

Иллюстрации

Показать все

Изобретение предназначено для определения пеленга и угла места источника априорно неизвестного сигнала. Достигаемым техническим результатом является обеспечение высокой точности измерения пространственных параметров радиосигналов: азимута и угла места. Сущность заявленного способа заключается в преобразовании принятых радиосигналов в цифровую форму, измерении в каждом частотном поддиапазоне на совпадающих интервалах времени комплексных спектров пар сигналов для каждой пары антенных элементов (АЭ) антенной решетки, определении свертки комплексно-сопряженных спектров, получении разности фаз радиосигналов для каждой пары АЭ и каждого частотного поддиапазона путем преобразования Фурье, формировании и запоминании эталонных разностей фаз сигналов для всех возможных направлений прихода радиосигнала, вычислении значений функции дисперсии невязок разностей фаз по всем угловым параметрам, определении предварительного вероятного направления прихода радиосигнала по наименьшей сумме квадратов невязок, одновременном вычислении взаимной мощности сигналов по всем парам антенных элементов и всем частотным поддиапазонам, определении суммарной и средней мощности сигналов, определении частотных поддиапазонов, в которых значения средней мощности сигнала превышают заданный порог, запоминании значений пеленгов, соответствующих этим поддиапазонам, определении ширины спектров сигналов по количеству прилегающих пеленгов одного наименования, определении среднего значения частоты сигнала для всех обнаруженных излучений, выделении измеренных полос частот оцениваемых сигналов для последующего уточнения наиболее вероятного направления прихода радиосигналов. В пеленгаторе, реализующем способ, дополнительно введены три запоминающих устройства, первый, три счетчика импульсов, второй сумматор, делитель, два блока сравнения, вторая установочная шина, блок элементов «И», блок определения средней частоты сигнала и цифровой полосовой фильтр, соединенные определенным образом между собой и остальными элементами заявленного пеленгатора. 2 н.п. ф-лы, 11 ил.

Реферат

Заявляемые объекты объединены единым изобретательским замыслом, относятся к радиотехнике и могут быть использованы в навигационных, пеленгационных, локационных средствах, а также в средствах радиоконтроля для определения пеленга и угла места на источник априорно неизвестного сигнала.

Известен способ пеленгации радиосигналов, включающий прием радиосигналов пятиэлементной эквидистантной кольцевой антенной решеткой, выполненной из ненаправленных антенн, расположенных в плоскости пеленгования, преобразование радиосигналов двухканальным приемником, измерение разностей фаз между преобразованными сигналами, принятыми отдельными парами ненаправленных антенн, сравнение всех измеренных разностей фаз между собой, по которым судят о значении пеленга (заявка Великобритании №2140238, G01S 3/48, опубл. 1984 г.).

Недостатком способа является недостаточная точность пеленгации при низких отношениях сигнал/шум и невозможность получения информации об угле наклона фронта волны источника радиосигнала.

Известен способ пеленгации источника сигнала (см. пат.RU №2192651, G01S 3/14, G01S 3/00, опубл. 05.10.2000 г.), включающий прием пеленгуемого сигнала элементами двух линейных эквидистантных антенных решеток, расположенных взаимно перпендикулярно, вычисление пространственного спектра Фурье пеленгуемого сигнала, принятого элементами первой линейной эквидистантной антенной решетки и комплексно-сопряженного пространственного спектра Фурье пеленгуемого сигнала, принятого элементами второй линейной эквидистантной антенной решетки, преобразование масштабов обоих вычисленных пространственных спектров пеленгуемого сигнала по логарифмическому закону, корреляционный анализ и измерение относительного сдвига преобразованных пространственных спектров пеленгуемого сигнала и оценку угловых координат.

Недостатком способа является зависимость точности измерения пеленга от взаимной ориентации источника излучения и пеленгаторной системы пеленгатора, невозможность получения информации об угле наклона фронта волны радиосигнала β.

Известен способ пеленгации по пат.RU №2144200, МПК7 G01S 3/14. Способ пеленгации радиосигналов и многоканальный пеленгатор. Опубл. 1.10.2000 г. Он включает прием радиосигналов антенной решеткой, состоящей из N антенных элементов, выполненных идентичными в количестве не менее трех и расположенных в плоскости пеленгования, измерение в каждом частотном поддиапазоне комплексных амплитуд пар сигналов, характеризующих фазы каждого радиосигнала, принимаемого в соответствующем частотном поддиапазоне одним из антенных элементов пары, выбранным в качестве сигнального, относительно фазы радиосигнала, принимаемом в том же частотном поддиапазоне другим из антенных элементов пары, выбранным в качестве опорного для всех используемых пар антенных элементов, формирование двухмерных угловых спектров каждого принимаемого в соответствующем частотном поддиапазоне радиосигнала по измеренным комплексным амплитудам пар сигналов для различных пар антенных элементов антенной решетки соответственно взаимному расположению этих антенных элементов в плоскости пеленгования, по которым судят об азимутах и углах места принятых радиосигналов.

Способ-аналог позволяет повысить точность пеленгования при сканировании в широком диапазоне частот и получить информацию об угле наклона фронта волны источника радиосигнала. Однако способу присущ и недостаток - низкая точность пеленгования в сложной сигнально-помеховой обстановке. Способ не в полной мере использует информацию о поле пеленгуемого радиосигнала, заложенной в геометрии антенной системы. Кроме того, в данном способе точность пеленгования снижается из-за несинхронного подключения (через коммутатор) антенных элементов пары ко входам двухканального приемника.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому способу является способ пеленгации по пат. RU №2263327, МПК7 G01S 3/14 Способ пеленгации радиосигналов и пеленгатор для его осуществления. Опубл. 27.10.2005 г., бюл. №30. Он включает прием радиосигналов в соответствующем поддиапазоне частот Δfv, Δfv∈ΔF, v=1,2,...V, V=ΔF/Δf, антенной решеткой,

состоящей из N идентичных ненаправленных антенных элементов, где N>2, расположенных в плоскости пеленгования и согласованным с местными условиями вариантом размещения, последовательное синхронное преобразование высокочастотных сигналов каждой пары антенных элементов антенной решетки в электрические сигналы промежуточной частоты, дискретизацию их и квантование, формирование из них четырех последовательностей отсчетов путем разделения на квадратурные составляющие, запоминание в каждой последовательности заданного числа В отсчетов квадратурных составляющих сигналов, коррекцию запомненных отсчетов последовательностей квадратурных составляющих путем последовательного умножения каждого из них на соответствующий отсчет заданного временного окна, формирование из скорректированных последовательностей квадратурных составляющих отсчетов сигналов двух комплексных последовательностей отсчетов сигналов, элементы которых определяют путем попарного объединения соответствующих отсчетов скорректированных последовательностей квадратурных составляющих сигналов антенных элементов, преобразование обеих комплексных последовательностей отсчетов сигналов с помощью дискретного преобразования Фурье, попарное перемножение отсчетов сигнала преобразованной последовательности одного антенного элемента на соответствующие комплексно сопряженные отсчеты сигнала преобразованной последовательности на той же частоте другого антенного элемента Аl,h, где l,h=1,2,...,N, l≠h, расчет для текущей пары антенных элементов разности фаз сигналов для каждого частотного поддиапазона по формуле Δϕl,h,ИЗМ(fv)=arctg(Uc(fv)/Us(fv)), запоминание полученных разностей фаз радиосигналов, формирование и запоминание эталонного набора разностей фаз сигналов исходя из пространственного размещения антенных элементов антенной решетки, используемого частотного диапазона и заданной точности измерений, вычитание из эталонных разностей фаз сигналов соответствующих значений измеренных разностей фаз, возведение в квадрат полученных значений невязок и их суммирование по всем парам антенных элементов и всем частотным поддиапазонам, запоминание полученных сумм, находящихся в однозначном соответствии с направлениями прихода радиосигналов, определение наиболее вероятного направления прихода радиосигнала в горизонтальной и угломестной плоскостях по наименьшей сумме квадратов невязок.

Способ-прототип позволяет решить поставленную перед ним задачу - улучшить качество пеленгования, а именно повысить его точность. Однако способу-прототипу так же присущ недостаток, связанный с низкой точностью пеленгования в сложной сигнально-помеховой обстановке, когда спектры сигналов от различных источников граничат в частотной области или частично перекрываются. С другой стороны, неоптимальный прием оцениваемых сигналов (по полосе частот) ведет к ухудшению соотношения сигнал/(помеха+шум), что, в конечном счете, сказывается на реальной чувствительности пеленгатора и его точностных характеристиках.

Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому устройству является пеленгатор по пат. RU №2263327, МПК7 G01S 3/14. Способ пеленгации радиосигналов и пеленгатор для его осуществления. Опубл. 27.10.2005 г., бюл. №30. Устройство-прототип содержит антенную решетку, выполненную из N>2 идентичных ненаправленных антенных элементов, расположенных в плоскости пеленгования и согласованным с местными условиями вариантом размещения, антенный коммутатор, N входов которого подключены к соответствующим N выходам антенной решетки, а сигнальный и опорный выходы коммутатора подключены соответственно к сигнальному и опорному входам двухканального приемника, выполненного по схеме с общими гетеродинами, аналого-цифровой преобразователь, выполненный двухканальным соответственно с сигнальным и опорным каналами, причем сигнальный и опорный выходы промежуточной частоты двухканального приемника соединены соответственно с сигнальным и опорным входами аналого-цифрового преобразователя, блок преобразования Фурье, выполненный двухканальным соответственно с сигнальным и опорным каналами, сигнальный и опорный входы которого соединены соответственно с сигнальным и опорным входами аналого-цифрового преобразователя, первое и второе запоминающие устройства, блок вычитания, блок формирования эталонных значений разностей фаз, блок вычисления первичных пространственно-информационных параметров, первый информационный вход которого соединен с сигнальным выходом блока преобразования Фурье, а второй вход - с опорным выходом блока преобразования Фурье, первая группа информационных выходов блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров соединена с группой информационных входов второго запоминающего устройства, группа информационных выходов которого соединена с группой входов вычитаемого блока вычитания, группа входов уменьшаемого которого соединена с информационными выходами первого запоминающего устройства, информационные входы которого соединены с информационными выходами блока формирования эталонных значений разностей фаз, группа информационных входов которого является входной установочной шиной пеленгатора, последовательно соединенные умножитель, первый сумматор, третье запоминающее устройство, блок определения азимута и угла места, причем первая и вторая группы информационных входов умножителя объединены и соединены с группой информационных выходов блока вычитания, генератор синхроимпульсов, выход которого соединен с управляющим входом антенного коммутатора, входами синхронизации аналого-цифрового преобразователя, блока преобразования Фурье, первого, второго и третьего запоминающих устройств, блока вычитания, умножителя, первого сумматора, блока определения азимута и угла места, блока формирования эталонных значений разностей фаз и блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров.

Целью заявляемых технических решений является разработка способа пеленгации радиосигналов и пеленгатора для его осуществления, обеспечивающих повышение точности пеленгации в сложной сигнально-помеховой обстановке, когда спектры сигналов от различных источников граничат в частотной области или частично перекрываются.

Поставленная цель достигается тем, что в известном способе пеленгации радиосигналов, включающем прием радиосигналов в соответствующем поддиапазоне частот Δfv, Δfv∈ΔF, v=1,2,...V, V=ΔF/Δf, антенной решеткой, состоящей из N идентичных ненаправленных антенных элементов, где N>2, расположенных в плоскости пеленгования и согласованным с местными условиями вариантом размещения, последовательное синхронное преобразование высокочастотных сигналов каждой пары антенных элементов антенной решетки в электрические сигналы промежуточной частоты, дискретизацию их и квантование, формирование из них четырех последовательностей отсчетов путем разделения на квадратурные составляющие, запоминание в каждой последовательности заданного числа В отсчетов квадратурных составляющих сигналов, коррекцию запомненных отсчетов последовательностей квадратурных составляющих путем последовательного умножения каждого из них на соответствующий отсчет заданного временного окна, формирование из скорректированных последовательностей квадратурных составляющих отсчетов сигналов двух комплексных последовательностей отсчетов сигналов, элементы которых определяют путем попарного объединения соответствующих отсчетов скорректированных последовательностей квадратурных составляющих сигналов антенных элементов, преобразование обеих комплексных последовательностей отсчетов сигналов с помощью дискретного преобразования Фурье, попарное перемножение отсчетов сигнала преобразованной последовательности одного антенного элемента Аl на соответствующие комплексно сопряженные отсчеты сигнала преобразованной последовательности на той же частоте другого антенного элемента Аh, где l,h=1,2,...,N, l≠h, расчет для текущей пары антенных элементов разности фаз сигналов для каждого частотного поддиапазона по формуле Δϕl,h,ИЗМ(fv)=arctg(Uc(fv)/Us(fv)), запоминание полученных разностей фаз радиосигналов, формирование и запоминание эталонного набора разностей фаз сигналов исходя из пространственного размещения антенных элементов антенной решетки, используемого частотного диапазона и заданной точности измерений, вычитание из эталонных разностей фаз сигналов соответствующих значений измеренных разностей фаз, возведение в квадрат полученных значений невязок и их суммирование по всем парам антенных элементов и всем частотным поддиапазонам, запоминание полученных сумм, находящихся в однозначном соответствии с направлениями прихода радиосигналов, определение наиболее вероятного направления прихода радиосигнала в горизонтальной и угломестной плоскостях по наименьшей сумме квадратов невязок.

Для каждой пары антенных элементов и каждого поддиапазона вычисляют значения взаимной мощности сигналов Pl,h(fv) по формуле Запоминают полученные значения взаимной мощности Pl,h(fv), определяют суммарную мощность сигналов P(fv) путем суммирования взаимных мощностей по всем парам антенных элементов для каждого частотного поддиапазона Δfv. Запоминают значения суммарной мощности сигнала. Вычисляют среднее значение мощности сигнала в каждом частотном поддиапазоне по формуле где η - количество используемых в обработке антенных пар, определяют частотные поддиапазоны , в которых значение средней мощности сигнала превышает заданный порог Рпор. Запоминают значения пеленгов, соответствующих поддиапазонам . Определяют ширину спектров сигналов по количеству m прилегающих пеленгов Θj одного наименования по формуле Δfci=Δf×m. Определяют среднее значение частоты сигнала для всех обнаруженных излучений по формуле где - верхняя частота спектра i-го сигнала. Совместно запоминают средние значения частот сигналов ci и соответствующие им полосы частот Δfci. Последовательно во всем диапазоне ΔF выделяют полосы частот Δfci, подавляя мешающие сигналы и уточняют наиболее вероятное направление прихода радиосигналов в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Благодаря новой совокупности существенных признаков в заявляемом способе достигается более полный учет информации о частотном спектре пеленгуемого сигнала, что позволило реализовать процедуру адаптации приемных трактов. Последнее и обусловило положительный эффект в виде повышения точности пеленгования ИРИ в условиях сложной сигнально-помеховой обстановки.

В заявляемом пеленгаторе поставленная цель достигается тем, что в известном устройстве, состоящем из антенной решетки, выполненной из N>2 идентичных ненаправленных антенных элементов, расположенных в плоскости пеленгования и согласованным с местными условиями вариантом размещения, антенного коммутатора, N входов которого подключены к соответствующим N выходам антенной решетки, а сигнальный и опорный выходы коммутатора подключены соответственно к сигнальному и опорному входам двухканального приемника, выполненного по схеме с общими гетеродинами, аналого-цифрового преобразователя, выполненного двухканальным соответственно с сигнальным и опорным каналами, причем сигнальный и опорный выходы промежуточной частоты двухканального приемника соединены соответственно с сигнальным и опорным входами аналого-цифрового преобразователя, блока преобразования Фурье, выполненного двухканальным соответственно с сигнальным и опорным каналами, первого и второго запоминающих устройств, блока вычитания, блока формирования эталонных значений разностей фаз, блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров, первый информационный вход которого соединен с сигнальным выходом блока преобразования Фурье, а второй вход - с опорным выходом блока преобразования Фурье, первая группа информационных выходов блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров соединена с группой информационных входов второго запоминающего устройства, группа информационных выходов которого соединена с группой входов вычитаемого блока вычитания, группа входов уменьшаемого которого соединена с информационными выходами первого запоминающего устройства, информационные входы которого соединены с информационными выходами блока формирования эталонных значений разностей фаз, группа информационных входов которого является первой установочной шиной пеленгатора, последовательно соединенных умножителя, первого сумматора, третьего запоминающего устройства, блока определения азимута и угла места, причем первая и вторая группа информационных входов умножителя объединены и соединены с группой информационных выходов блока вычитания, генератора синхроимпульсов, выход которого соединен с управляющим входом антенного коммутатора, входами синхронизации аналого-цифрового преобразователя, блока преобразования Фурье, первого, второго и третьего запоминающих устройств, блока вычитания, умножителя, первого сумматора, блока определения азимута и угла места, блока формирования эталонных значений разностей фаз и блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров, дополнительно введены четвертое, пятое и шестое запоминающие устройства, блок элементов «И», первый, второй и третий счетчики импульсов, второй сумматор, делитель, первый и второй блоки сравнения, блок определения средней частоты сигнала и цифровой полосовой фильтр, выполненный двухканальным, причем первый и второй сигнальные входы цифрового полосового фильтра соединены с выходами сигнального и опорного каналов аналого-цифрового преобразователя соответственно, а первый и второй сигнальные выходы соединены соответственно с сигнальным и опорным входами блока преобразования Фурье, последовательно соединены первый счетчик, пятое запоминающее устройство, второй сумматор, делитель, шестое запоминающее устройство и первый блок сравнения, причем счетный вход первого счетчика импульсов объединен с входами синхронизации пятого запоминающего устройства, второго сумматора, цифрового полосового фильтра и выходом генератора синхроимпульсов, а выход обнуления первого счетчика импульсов соединен со входами управления второго сумматора и делителя, входами синхронизации шестого запоминающего устройства и первого блока сравнения, и счетным входом второго счетчика импульсов, группа информационных выходов которого соединена с первой группой информационных входов блока определения средней частоты сигнала и с соответствующими вторыми входами блока элементов «И», первые входы которого объединены и соединены с выходом первого блока сравнения, а выходы блока элементов «И» соединены с группой адресных входов четвертого запоминающего устройства, первая и вторая группы информационных входов которого соединена с первой и второй группой информационных выходов блока определения азимута и угла места, а первая и вторая группа информационных выходов четвертого запоминающего устройства являются соответственно первой и второй выходными шинами пеленгатора, вторая установочная шина которого соединена со второй группой информационных входов первого блока сравнения, группа информационных входов второго блока сравнения объединена с второй выходной шиной пеленгатора, первый выход второго блока сравнения соединен с счетным входом третьего счетчика импульсов, а второй выход - со входом обнуления третьего счетчика импульсов, группа информационных выходов которого соединена со второй группой информационных входов блока определения средней частоты сигнала, группа информационных выходов которого соединена с группами входов управления цифрового полосового фильтра и двухканального приемника.

Перечисленная новая совокупность существенных признаков за счет того, что вводятся новые элементы и связи позволяет достичь цели изобретения: обеспечить более высокую точность пеленгования радиосигналов в сложной сигнально-помеховой обстановке.

Проведенный анализ уровня техники позволяет установить, что аналоги, характеризующиеся совокупностью признаков, тождественных всем признакам заявленного способа пеленгации радиосигналов и пеленгатор для его осуществления отсутствуют и, следовательно, заявленный объект обладает свойством новизны.

Исследование известных решений в данной и смежных областях техники с целью выявления признаков, совпадающих с отличительными от прототипа признаками заявляемых способа и устройства показало, что они не следуют явным образом из уровня техники, из которого не выявлена известность влияния преобразований, предусматриваемых существенными признаками заявляемого изобретения, на достижение указанного результата, что позволяет считать заявленный объект, соответствующим условию патентноспособности "изобретательский уровень".

Заявленный способ и устройство поясняются чертежами, на которых:

на фиг.1 представлена структурная схема пеленгатора;

на фиг.2 приведен порядок разбиения заданной полосы частот ΔF на поддиапазоны Δf;

на фиг.3 иллюстрируется порядок формирования массива эталонных значений Δϕl,h,ЭТ(fv);

на фиг.4 приведен порядок формирования массива измеренных значений Δϕl,h,ИЗМ(fv);

на фиг.5 иллюстрируется порядок формирования массива измеренных значений Pl,h,ИЗМ(fv);

на фиг.6 приведен порядок вычисления суммы поддиапазона v для ΔΘ1, и различных углов места Δβc;

на фиг.7 приведен порядок формирования вектор-столбцов размерности С для каждого направления ΔΘk;

на фиг.8 приведен амплитудный спектр сигналов и соответствующая ему частотно-пеленговая панорама;

на фиг.9 представлены используемые для обработки пары АЭ:

а) 8 - элементной антенной решетки и полнодоступного антенного коммутатора;

б) 16 - элементной антенной решетки при использовании полнодоступного антенного коммутатора;

на фиг.10 приведен алгоритм вычисления эталонных разностей фаз;

на фиг.11 приведен алгоритм вычисления ширины спектра пеленгуемых сигналов и их центральной частоты.

Реализация заявляемого способа поясняется следующим образом. На подготовительном этапе выполняются следующие операции.

Весь заданный диапазон частот ΔF делят на поддиапазоны, размеры которых Δf определяются минимальной шириной пропускания приемных трактов пеленгатора. Поддиапазоны, количество которых V=ΔF/Δf нумеруют v=1,2,...,V (см. фиг.2). Рассчитывают средние частоты всех поддиапазонов по формуле fv=Δf(2v-1)/2.

На следующем этапе рассчитывают эталонные значения первичных пространственно-информационных параметров (ППИП) для средних частот всех поддиапазонов fv. В качестве первичных пространственно-информационных параметров используют значения разностей фаз сигналов Δϕl,h(fv) и значения взаимной мощности сигналов Рl,h(fv) для всех возможных парных комбинаций антенных элементов в рамках антенной решетки.

Выбор Δϕl,h(fv) и Рl,h(fv) в качестве ППИП основан на следующем. Одним из наиболее перспективных направлений реализации измерителей пространственных параметров сигналов источников радиоизлучения (ИРИ) является использование интерферометрических пеленгаторов (см. Логинов Н.А. Актуальные вопросы радиоконтроля в Российской Федерации - М.: Радио и связь, 2000, стр.138-139). Интерферометры существуют двух типов: фазовые и корреляционные (см. также стр.138) и базируются на использовании Δϕl,h(fv) и Рl,h(fv) соответственно. Реализуемые с их помощью точностные характеристики пеленгаторов близки друг к другу, а некоторые отличия проявляются в различных условиях их применения. В предлагаемом способе пеленгации и пеленгаторе для получения максимальной информации о поле сигнала использованы оба ППИП: Δϕl,h(fv) и Pl,h(fv). Порядок расчета эталонных значений Δϕl,h(fv) следующий.

Вводят топологию антенной системы (АС) пеленгатора. Данные по топологии АС включают значения взаимных расстояний между антенными элементами решетки и ее ориентацию относительно направления на север. В качестве последнего возможно использование вектора, проходящего от второго АЭ в направлении первого АЭ (при кольцевой структуре антенной решетки).

В процессе расчета эталонных первичных пространственно-информационных параметров моделируют размещение эталонного источника поочередно вокруг антенной решетки пеленгатора с дискретностью ΔΘk и Δβc на удалении нескольких длин волн. При этом полагается, что фронт приходящей волны плоский. Для каждого из угловых параметров ΔΘk, k=1,2,...,K и Δβc, с=1,2,...,С вычисляют значения разностей фаз Δϕl,h,ЭТ(fv) для всех возможных комбинаций пар антенных элементов решетки и всех частотных поддиапазонов V:

где

расстояние между плоскими фронтами волн в l-ном и h-ном антенных элементах, пришедшие к решетке под углами ΔΘk в азимутальной и Δβc в вертикальной плоскостях, l≠h, xl, yl, zl и xh, yh, zh координаты l-го и h-го антенных элементов решетки. С' - скорость света. В случае использования антенной решетки с плоским (горизонтальным) размещением АЭ (zl=zh) последнее выражение принимает вид:

Полученные в результате измерений эталонные значения ППИП Δϕl,h,ЭТ(fv) оформляются в виде эталонного массива данных, вариант представления информации в котором показан на фиг.3.

При обнаружении сигнала в заданной полосе частот ЛР формируют два массива измеренных ППИП Δϕl,h,ИЗМ(fv) и Pl,h,ИЗМ(fv) (см. фиг.4 и фиг.5), структура представления информации в которых аналогична выше рассмотренной на фиг.3. Для этого в пеленгаторе все измеренные значения Δϕl,h,ИЗМ(fv) и Pl,h,ИЗМ(fv) для всех сочетаний пар антенных элементов Аl,h всех V частотных поддиапазонов оформляют в соответствующие два массива ППИП.

Выполнение последующих операций в предлагаемом способе пеленгации осуществляется параллельно по двум направлениям. В первом из них аналогично способу-прототипу последовательно для всех направлений ΔΘk, k=1,2,...,K; KΔΘk=2π, и всех углов места Δβc, с=1,2,...,С; СΔβc=π/2 вычисляют разность между эталонными Δϕl,h,ЭТ(fv) и измеренными Δϕl,h,ИЗМ(fv) ППИП, которые возводятся в квадрат и суммируют в соответствии с выражением

На фиг.6 иллюстрируются порядок вычисления сумм в поддиапазоне Δfv для ΔΘ1 различных значений угла места Δβc. Для каждого направления ΔΘk, k=1,2,...,K, формируется вектор-столбец размерности С из соответствующих значений (см. фиг.7).

Определение наиболее вероятного направления прихода радиосигнала в горизонтальной и угломестной плоскостях осуществляется путем поиска наименьшей суммы квадратов невязок среди для всех V частотных поддиапазонов.

Параллельно выше рассмотренным операциям определяют суммарную мощность сигналов P(fv) путем суммирования взаимных мощностей Pl,h(fv) по всем парам антенных элементов для каждого частотного поддиапазона:

Следующей операцией, выполняемой в предлагаемом способе, является вычисление значения средней мощности сигнала для каждого частотного поддиапазона:

где η - количество используемых в обработке антенных пар. Полученные значения v=1,2,...,V, в дальнейшем используются для выполнения операции сравнения с заданным порогом РПОР. Порядок выбора значения РПОР известен (см. Г.И.Тузов, В.А.Сивов, В.И.Прытков и др. Помехозащищенность радиосистем со сложными сигналами. Под ред. Г.И.Тузова. - М.: Радио и связь, 1985, стр.144-146).

В результате выполнения операции сравнения мощностей и РПОР определяют частотные поддиапазоны , в которых с заданной вероятностью обнаружены оцениваемые сигналы. Значения запоминаются совместно с соответствующими им значениями пеленга Θj. Следует отметить, что в предлагаемом способе селекция сигналов различных ИРИ осуществляется только по значению Θj как наиболее информативному параметру. Угол места βi в большинстве практических случаев близок к нулю и поэтому малоинформативен. Кроме того, точность измерения угла места βi, как правило, ниже точности измерения пеленга Θj в силу реализационных особенностей используемых антенных решеток.

На основе полученной информации о поддиапазонах и соответствующих им пеленгах принимается решение о ширине спектров обнаруженных сигналов Δfci.

В качестве критерия для принятия данного решения в предлагаемом способе используется свойство примерного равенства параметра Θj для всех составляющих спектра сигнала одного ИРИ. При этом допускается разброс значений пеленга для соседних поддиапазонов в небольших пределах (например, ΔΘ=2°-3°), обусловленных погрешностями измерений в силу ряда известных причин (см. фиг.8).

После нахождения значений Δfci=Δf×m определяют средние значения частот обнаруженных сигналов ИРИ

где - верхняя частота i-го сигнала.

На этом подготовительный этап частотной адаптации завершается. На основе полученной информации о Δfci и последовательно во всем диапазоне ΔF выделяют полосы частот Δfci, подавляя соседние мешающие сигналы и уточняют наиболее вероятное направление прихода радиосигналов в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Таким образом, в предлагаемом способе ППИП Рl,h(fv) используются для выполнения операции частотной адаптации измерителя с целью повышения точности получаемых оценок параметров Θ и β.

Пеленгатор (фиг.1) содержит антенную решетку 5, выполненную из N>2 идентичных ненаправленных антенных элементов, расположенных в плоскости пеленгования и согласованным с местными условиями вариантом размещения, антенный коммутатор 6, N входов которого подключены к соответствующим N выходам антенной решетки, а сигнальный и опорный выходы коммутатора подключены соответственно к сигнальному и опорному входам двухканального приемника 7, выполненного по схеме с общими гетеродинами, аналого-цифровой преобразователь 8, выполненный двухканальным соответственно с сигнальным и опорным каналами, причем сигнальный и опорный выходы промежуточной частоты двухканального приемника соединены соответственно с сигнальным и опорным входами аналого-цифрового преобразователя, блок преобразования Фурье 10, выполненный двухканальным соответственно с сигнальным и опорным каналами, блок вычисления первичных пространственно-информационных параметров 11, первый информационный вход которого соединен с сигнальным выходом блока преобразования Фурье 10, а второй вход - с опорным выходом блока преобразования Фурье 10, первая группа информационных выходов блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров 11 соединена с группой информационных входов второго запоминающего устройства 12, группа информационных выходов которого соединена с группой входов вычитаемого блока вычитания 13, группа входов уменьшаемого которого соединена с информационными выходами первого запоминающего устройства 4, информационные входы которого соединены с информационными выходами блока формирования эталонных значений разностей фаз 3, группа информационных входов которого является первой установочной шиной 1 пеленгатора, последовательно соединенные умножитель 14, первый сумматор 15, третье запоминающее устройство 16, блок определения азимута и угла места 17, причем первая и вторая группа информационных входов умножителя 14 объединены и соединены с группой информационных выходов блока вычитания 13, генератор синхроимпульсов 2, выход которого соединен с управляющим входом антенного коммутатора 6, входами синхронизации аналого-цифрового преобразователя 8, блока преобразования Фурье 10, первого 4, второго 12 и третьего 16 запоминающих устройств, блока вычитания 13, умножителя 14, первого сумматора 15, блока определения азимута и угла места 17, блока формирования эталонных значений разностей фаз 3 и блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров 11.

Для повышения точности пеленгования введены четвертое 18, пятое 22 и шестое 25 запоминающие устройства, блок элементов «И» 27, первый 21, второй 28 и третий 31 счетчики импульсов, второй сумматор 23, делитель 24, первый 26 и второй 32 блоки сравнения, блок определения средней частоты сигнала 30 и цифровой полосовой фильтр 9, выполненный двухканальным, причем первый и второй сигнальные входы цифрового полосового фильтра 9 соединены с выходами сигнального и опорного каналов аналого-цифрового преобразователя 8 соответственно, а первый и второй сигнальные выходы соединены соответственно с сигнальным и опорным входами блока преобразования Фурье 10, последовательно соединены первый счетчик 21, пятое запоминающее устройство 22, второй сумматор 23, делитель 24, шестое запоминающее устройство 25 и первый блок сравнения 26, причем счетный вход первого счетчика импульсов 21 объединен с входами синхронизации пятого запоминающего устройства 22, второго сумматора 23, цифрового полосового фильтра 9 и выходом генератора синхроимпульсов 2, а выход обнуления первого счетчика импульсов 21 соединен со входами управления второго сумматора 23 и делителя 24, входами синхронизации шестого запоминающего устройства 25 и первого блока сравнения 26, и счетным входом второго счетчика импульсов 28, группа информационных выходов которого соединена с первой группой информационных входов блока определения средней частоты сигнала 30 и с соответствующими вторыми входами блока элементов «И» 27, первые входы которого объединены и соединены с выходом первого блока сравнения 26, а выходы блока элементов «И» 27 соединены с группой адресных входов четвер