RU2527923C2 - Способ формирования пространственного навигационного поля с распределенными источниками навигационных сигналов - Google Patents
Способ формирования пространственного навигационного поля с распределенными источниками навигационных сигналов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2527923C2 RU2527923C2 RU2012155720/07A RU2012155720A RU2527923C2 RU 2527923 C2 RU2527923 C2 RU 2527923C2 RU 2012155720/07 A RU2012155720/07 A RU 2012155720/07A RU 2012155720 A RU2012155720 A RU 2012155720A RU 2527923 C2 RU2527923 C2 RU 2527923C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- navigation
- signals
- simulator
- field
- satellite navigation
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims abstract description 18
- 230000005855 radiation Effects 0.000 claims abstract description 11
- 102000010410 Nogo Proteins Human genes 0.000 claims 1
- 108010077641 Nogo Proteins Proteins 0.000 claims 1
- 238000012360 testing method Methods 0.000 abstract description 7
- 238000006073 displacement reaction Methods 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 6
- 241000622716 Candidatus Navis Species 0.000 description 4
- 230000006035 T cell-directed cellular cytotoxicity Effects 0.000 description 1
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 1
- 238000004891 communication Methods 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 230000008034 disappearance Effects 0.000 description 1
- 108091006110 nucleoid-associated proteins Proteins 0.000 description 1
- 239000011148 porous material Substances 0.000 description 1
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
- 238000012795 verification Methods 0.000 description 1
Images
Landscapes
- Position Fixing By Use Of Radio Waves (AREA)
Abstract
Изобретение относится к спутниковой навигации и может быть использовано для испытаний и проверки навигационной аппаратуры потребителей (НАП) спутниковых навигационных систем (СНС), размещенной в замкнутом или экранированном пространстве. Достигаемый технический результат - создание пространственного навигационного поля в замкнутом пространстве, экранированном от внешней среды, соответствующего реальной обстановке, в которой планируется применять НАП. Устройство, реализующее способ, с использованием многоканального имитатора сигнала СНС с пространственно разнесенными излучателями для излучения сигналов, позволяет создать навигационное поле с помощью разнесенных в пространстве источников навигационных сигналов. При этом при перемещении антенны испытуемой НАП амплитудно-фазовые соотношения будут меняться в соответствии с вектором перемещения. Предлагаемый способ позволяет производить испытания навигационных помехозащищенных приемников, снабженных антенной решеткой, которая обеспечивает изменение диаграммы направленности антенны для излучения, приходящего из определенных направлений. 2 з.п. ф-лы, 2 ил.
Description
Данное изобретение относится к области радиотехники, а именно к спутниковой навигации, и может быть использовано для испытаний и проверки навигационной аппаратуры потребителей (НАП) спутниковых навигационных систем (СНС), размещенной в замкнутом или экранированном пространстве.
Современное навигационное обеспечение подвижных и неподвижных объектов в основном базируется на использовании навигационных сигналов, излучаемых с навигационных космических аппаратов (НКА) СНС. На основе принимаемых сигналов с помощью навигационной аппаратуры потребитель определяет свое положение в пространстве и во времени.
Высокие требования, предъявляемые к НАП по качеству навигационных и временных определений, скорости их получения, достоверности при кратковременном пропадании навигационных сигналов и в других случаях, приводящих к искажению данных обсерваций, требуют усовершенствования способа ее проверки, например, в имитируемом пространственном навигационном поле.
В настоящее время при проверке НАП широко применяются способы с использованием имитаторов навигационных сигналов СНС, позволяющих формировать навигационное поле, представляющее собой совокупность сигналов имитируемых НКА СНС.
Из уровня техники известен способ для формирования навигационного поля с использованием имитатора сигнала с одним ВЧ-выходом, навигационные сигналы от которого поступают на вход одной излучающей антенны, «Характеристики подавления помех в первом образце помехоустойчивой аппаратуры потребителей СРНС ГЛОНАСС/GPS с адаптивной антенной решеткой», Яскин Н.С., Харисов В.Н., Ефименко B.C. и др., «Радиотехника», 2010 г., №7, фиг.1, который и выбран в качестве прототипа. Преимуществом данного способа является простота построения и калибровки системы.
Недостатком данного способа является то, что при проверке НАП при перемещении антенны в любую точку рабочего пространства, в котором размещена НАП, фазовое соотношение приходящих сигналов будет постоянным, изменению подвергнется лишь амплитуда приходящих сигналов. Вследствие чего навигационный приемник будет иметь одно и то же решение навигационной задачи, заложенное в моделируемой модели, в пределах погрешностей имитатора и самого приемника, что не соответствует реальной обстановке проведения испытаний.
Основной задачей изобретения является создание пространственного навигационного поля в замкнутом пространстве, экранированном от внешней среды, соответствующего реальной обстановке, в которой планируется применять НАП.
Поставленная задача решается тем, что в способе формирования пространственного навигационного поля с распределенными источниками навигационных сигналов формируют пространственное навигационное поле в замкнутом пространстве, экранированном от внешней среды с помощью n-фиксированных излучателей для излучения сигналов от ИС, причем излучатели для излучения сигналов от ИС располагают максимумом диаграмм направленности, ориентированным в центр замкнутого пространства, а их фазовые центры образуют полусферу, внутри которой находится область с навигационным полем, аналогичным внешнему, которая дает возможность определять местоположение с помощью обычного навигационного приемника, при этом сигнал на каждый излучатель подают с многоканального имитатора сигналов, с помощью которого автоматически коммутируют имитируемый сигнал на излучатели, расположенные в различных сегментах полусферы, которые соответствуют азимуту и углу возвышения имитируемого навигационного космического аппарата и получают изменение пространственного направления излучения сигнала, соответствующее реальному.
Частными существенными признаками являются:
- подключение к многоканальному имитатору сигналов навигационного приемника с антенной, которые располагают в реальном навигационном поле, причем навигационный приемник выделяет и передает в многоканальный имитатор сигналов цифровую информацию, передаваемую с борта НКА, и при этом обеспечивают жесткую временную привязку шкалы времени многоканального имитатора сигналов, задержку в радиочастотных (РЧ) кабелях в каждом канале многоканального имитатора сигналов компенсируют с помощью регулируемой линии задержки, формируют навигационное поле, соответствующее внешнему, при этом обеспечивают непрерывное решение навигационной задачи при переходе из внешнего навигационного поля в область навигационного поля, расположенного внутри замкнутого экранированного пространства;
- количество каналов многоканального имитатора сигналов СНС и излучателей для излучения сигналов от ИС выбрано кратным 4.
Технический результат - формирование пространственного навигационного поля в замкнутом пространстве, экранированном от внешней среды, для проведения испытаний НАП, соответствующего реальной обстановке, в которой планируется применять НАП.
На фиг.1 и фиг.2 показаны блок-схемы устройств, реализующие способ.
Устройство на фиг.1 содержит 1 - многоканальный имитатор сигналов спутниковых навигационных систем (ИС); 2 - безэховую экранированную камеру (БЭК); 3 - указана область формирования пространственного навигационного поля; 4, …, n-1, n - излучатели для излучения сигналов от ИС, например антенны.
Устройство на фиг.2 содержит 1 - многоканальный имитатор сигналов спутниковых навигационных систем (ИС); 2 - безэховую экранированную камеру (БЭК); 3 - указана область формирования пространственного навигационного поля; 4, …, n-1, n - излучатели для излучения сигналов от ИС, например антенны, А-антенна для приема сигналов СНС; ПН-приемник навигационный для приема сигналов СНС.
Способ формирования пространственного навигационного поля с распределенными источниками навигационных сигналов реализуется следующим образом.
ИС (1) формирует сигналы навигационных космических аппаратов (НКА) СНС ГЛОНАСС/GPS/Galileo. Для этого ИС выдает сигнал на антенну для излучения сигналов от ИС, расположенную в сегменте, соответствующем углу возвышения имитируемого навигационного космического аппарата. По мере перемещения имитируемого навигационного космического аппарата по траектории движения сигнал будет переключаться на соответствующую антенну для излучения сигналов от ИС, тем самым изменяя пространственно плоскость излучения сигнала.
С выходов ИС по коаксиальным кабелям через сигналы поступают на входы излучателей (n-антенн) для излучения сигналов от ИС (4 - n-1, n), размещенных внутри БЭК (2), линия визирования которых направлена в область формирования пространственного навигационного поля (3). Антенны для излучения сигналов от ИС располагаются таким образом, чтобы плоскости излучения образовали полусферу. Внутри этой полусферы образуется область (3), в которой формируется навигационное поле, аналогичное внешнему и позволяющее определять местоположение с помощью обычного навигационного приемника.
На сегодняшний день количество НКА одной ГНСС (ГЛОНАСС, GPS, Galileo), находящихся в зоне видимости НАП и включаемых в решение навигационной задачи, не превышает 12-ти НКА (с вероятностью 0,95 на интервале времени, равном периоду обращения НКА вокруг Земли). В связи с этим количество ВЧ-выходов имитатора сигналов целесообразно иметь равным 12. Количество поддиапазонов для каждой навигационной системы не превышает 3-х, поэтому на каждом ВЧ-выходе достаточно иметь по 4 канала для формирования навигационных сигналов различных поддиапазонов.
Количество каналов имитатора сигналов СНС, который используется в комплексе, кратно 4.
Для реализации способа по пункту 2 к многоканальному ИС (1) дополнительно подключается навигационный приемник (ПН) с антенной (А), расположенной в реальном навигационном поле. Приемник выделяет цифровую информацию, передаваемую с борта навигационного космического аппарата, и передает ее по цепи связи (ЦИ) в ИС (1). Также навигационный приемник (ПН) обеспечивает жесткую временную привязку ИС (1) по цепи 1pps. Для устранения влияния задержки в кабелях РЧ1…РЧn в ИС в каждом канале предусматривается РЛЗ. Предложенный способ позволяет создать область формирования пространственного навигационного поля (3), в которой формируется навигационное поле, соответствующее внешнему и обеспечивающее непрерывное решение навигационной задачи при переходе из внешнего навигационного поля в область формирования пространственного навигационного поля (3), расположенного внутри замкнутого экранированного пространства.
ИС представляет собой многоканальный генератор высокочастотных (ВЧ) сигналов сложной формы. ВЧ-сигналы, генерируемые имитатором сигналов СНС, аналогичны сигналам НКА и соответствуют требованиям интерфейсных контрольных документов на соответствующую СНС, например имитатор разработки ЗАО «КБ НАВИС» СН-3805М-1.
БЭК представляет собой радиочастотную безэховую камеру, стены, потолок и пол которой покрывает радиопоглощающий пористый материал. Размеры БЭК обеспечивают возможность расположения приемных антенн относительно излучающих антенн на расстояниях дальнего поля, при этом в месте размещения испытываемой НАЛ обеспечивается коэффициент отражения не более минус 40 дБ в рабочем объеме размером 6×6×4 м.
Антенны для излучения сигналов от ИС представляют собой пассивные спиральные антенны с диапазоном рабочих частот от 1,1 до 1,7 ГГц с коэффициентом усиления от 8 до 12 дБ, разработанные ЗАО «КБ НАВИС» ТДЦК.464679.001.
Приемник навигационный представляет собой многочастотный спутниковый приемник, например ПСНМ, разработанный в ЗАО «КБ НАВИС».
Антенна для приема сигналов СНС представляет собой антенное устройство, способное принимать сигналы СНС ГЛОНАСС, GPS, Galileo, например антенна ТДЦК.464629.010, разработанная в ЗАО «КБ НАВИС».
Таким образом, способ формирования навигационного поля спутниковых навигационных систем в замкнутом пространстве, заключающийся в том, что формируется пространственное навигационное поле в замкнутом пространстве, экранированном от внешней среды, с помощью фиксированных излучателей для излучения сигналов от ИС, расположенных таким образом, что их излучение образует область, в которой формируется навигационное поле, аналогичное внешнему, при этом сигнал на каждый излучатель подается с многоканального имитатора сигналов, который автоматически коммутирует имитируемый сигнал на излучатели для излучения сигналов от ИС, соответствующие углу возвышения имитируемого навигационного космического аппарата. По мере перемещения имитируемого навигационного космического аппарата по траектории движения, сигнал будет переключаться на соответствующий излучатель, тем самым изменяя пространственно плоскость излучения сигнала.
Устройство с использованием многоканального имитатора сигнала СНС с пространственно разнесенными излучателями для излучения сигналов позволяет создать навигационное поле с помощью разнесенных в пространстве источников навигационных сигналов. Поэтому при перемещении антенны испытуемой аппаратуры амплитудно-фазовые соотношения будут меняться в соответствии с вектором перемещения. Предлагаемый способ позволяет производить испытания навигационных помехозащищенных приемников, снабженных антенной решеткой, которая позволяет изменять диаграмму направленности антенны для излучения, приходящего из определенных направлений.
Claims (3)
1. Способ формирования пространственного навигационного поля с распределенными источниками навигационных сигналов, при котором формируют пространственное навигационное поле в замкнутом пространстве, экранированном от внешней среды, с помощью n-фиксированных излучателей для излучения сигналов от многоканального имитатора сигналов спутниковых навигационных систем, причем излучатели для излучения сигналов от многоканального имитатора сигналов спутниковых навигационных систем располагают максимумом диаграмм направленности, ориентированным в центр замкнутого пространства, а их фазовые центры образуют полусферу, внутри которой находится область с навигационным полем, аналогичным реальному, при этом сигнал на каждый излучатель подают с многоканального имитатора сигналов спутниковых навигационных систем, с помощью которого автоматически коммутируют имитируемый сигнал на излучатели, расположенные в различных сегментах полусферы, которые соответствуют азимуту и углу возвышения имитируемого навигационного космического аппарата и получают изменение пространственного направления излучения сигнала, соответствующее реальному.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что дополнительно подключают к многоканальному имитатору сигналов спутниковых навигационных систем навигационный приемник с антенной, которые располагают в реальном навигационном поле, причем навигационный приемник выделяет и передает в многоканальный имитатор сигналов спутниковых навигационных систем цифровую информацию, передаваемую с борта навигационного космического аппарата, и при этом обеспечивают жесткую временную привязку шкалы времени многоканального имитатора сигналов спутниковых навигационных систем, задержку в радиочастотных кабелях в каждом канале многоканального имитатора сигналов спутниковых навигационных систем компенсируют с помощью регулируемой линии задержки, при этом обеспечивают непрерывное решение навигационной задачи при переходе из реального навигационного поля в область навигационного поля, расположенного внутри замкнутого экранированного пространства.
3. Способ по п.1, отличающийся тем, что количество каналов многоканального имитатора сигналов спутниковых навигационных систем и излучателей для излучения сигналов от многоканального имитатора сигналов спутниковых навигационных систем выбрано кратным 4.
Priority Applications (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012155720/07A RU2527923C2 (ru) | 2012-12-21 | 2012-12-21 | Способ формирования пространственного навигационного поля с распределенными источниками навигационных сигналов |
Applications Claiming Priority (1)
| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
|---|---|---|---|
| RU2012155720/07A RU2527923C2 (ru) | 2012-12-21 | 2012-12-21 | Способ формирования пространственного навигационного поля с распределенными источниками навигационных сигналов |
Publications (2)
| Publication Number | Publication Date |
|---|---|
| RU2012155720A RU2012155720A (ru) | 2014-06-27 |
| RU2527923C2 true RU2527923C2 (ru) | 2014-09-10 |
Family
ID=51215970
Family Applications (1)
| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
|---|---|---|---|
| RU2012155720/07A RU2527923C2 (ru) | 2012-12-21 | 2012-12-21 | Способ формирования пространственного навигационного поля с распределенными источниками навигационных сигналов |
Country Status (1)
| Country | Link |
|---|---|
| RU (1) | RU2527923C2 (ru) |
Cited By (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| RU2655655C1 (ru) * | 2017-07-13 | 2018-05-30 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") | Способ коррекции амплитудно-фазового распределения раскрываемой антенной решетки космического аппарата на орбите |
| CN108873021A (zh) * | 2017-05-08 | 2018-11-23 | 海宁爱思迪阿微电子技术有限公司 | 导航卫星星历的仿真方法/系统、仿真设备及仿真装置 |
Families Citing this family (2)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| FR3074921B1 (fr) * | 2017-12-08 | 2020-11-06 | Syntony | Systeme de positionnement avec moyens de generation de signaux gnss et cable rayonnant |
| CN112711040B (zh) * | 2020-12-18 | 2024-06-21 | 中国信息通信研究院 | 卫星导航天线性能评估系统及方法 |
Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6633251B1 (en) * | 1976-03-31 | 2003-10-14 | Raytheon Company | Electric signalling system |
| WO2004070415A1 (en) * | 2003-02-03 | 2004-08-19 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | A method for evaluating and controlling a radar installation |
| RU2367910C1 (ru) * | 2008-03-26 | 2009-09-20 | Сергей Васильевич Стрельников | Способ построения функционального дополнения орбитального базирования к глобальной навигационной спутниковой системе |
| RU90216U1 (ru) * | 2009-08-11 | 2009-12-27 | Общественная организация ВОИР "Аэронавтика" | Лабораторный стенд по исследованию помехозащищенности бортового оборудования воздушной радионавигации от непреднамеренных радиопомех |
| RU2390730C1 (ru) * | 2009-04-06 | 2010-05-27 | Сергей Васильевич Стрельников | Способ эфемеридного обеспечения процесса управления космическими аппаратами глобальной навигационной спутниковой системы |
-
2012
- 2012-12-21 RU RU2012155720/07A patent/RU2527923C2/ru active
Patent Citations (5)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| US6633251B1 (en) * | 1976-03-31 | 2003-10-14 | Raytheon Company | Electric signalling system |
| WO2004070415A1 (en) * | 2003-02-03 | 2004-08-19 | Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) | A method for evaluating and controlling a radar installation |
| RU2367910C1 (ru) * | 2008-03-26 | 2009-09-20 | Сергей Васильевич Стрельников | Способ построения функционального дополнения орбитального базирования к глобальной навигационной спутниковой системе |
| RU2390730C1 (ru) * | 2009-04-06 | 2010-05-27 | Сергей Васильевич Стрельников | Способ эфемеридного обеспечения процесса управления космическими аппаратами глобальной навигационной спутниковой системы |
| RU90216U1 (ru) * | 2009-08-11 | 2009-12-27 | Общественная организация ВОИР "Аэронавтика" | Лабораторный стенд по исследованию помехозащищенности бортового оборудования воздушной радионавигации от непреднамеренных радиопомех |
Non-Patent Citations (1)
| Title |
|---|
| ЯСКИН Н.С. и др. Характеристики подавления помех в первом образце помехоустойчивой аппаратуры потребителей СРНС ГЛОНАСС/GPS с адаптивной антенной решеткой. "Радиотехника", 2010, N7, фиг.1. * |
Cited By (3)
| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
|---|---|---|---|---|
| CN108873021A (zh) * | 2017-05-08 | 2018-11-23 | 海宁爱思迪阿微电子技术有限公司 | 导航卫星星历的仿真方法/系统、仿真设备及仿真装置 |
| CN108873021B (zh) * | 2017-05-08 | 2020-12-22 | 海宁爱思迪阿微电子技术有限公司 | 导航卫星星历的仿真方法/系统、仿真设备及仿真装置 |
| RU2655655C1 (ru) * | 2017-07-13 | 2018-05-30 | Федеральное государственное унитарное предприятие "Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи" (ФГУП "РНИИРС") | Способ коррекции амплитудно-фазового распределения раскрываемой антенной решетки космического аппарата на орбите |
Also Published As
| Publication number | Publication date |
|---|---|
| RU2012155720A (ru) | 2014-06-27 |
Similar Documents
| Publication | Publication Date | Title |
|---|---|---|
| RU2440588C1 (ru) | Способ пассивного радиомониторинга воздушных объектов | |
| RU2444755C1 (ru) | Способ обнаружения и пространственной локализации воздушных объектов | |
| EP2824479B1 (en) | Method and system for locating a moving vehicle | |
| RU2444754C1 (ru) | Способ обнаружения и пространственной локализации воздушных объектов | |
| RU2527923C2 (ru) | Способ формирования пространственного навигационного поля с распределенными источниками навигационных сигналов | |
| JP2019215309A (ja) | ナビゲーションシステム、ナビゲーション方法及び航空機 | |
| US11719827B2 (en) | Spatially distributed testing of global navigation satellite system receiver for spoofing resiliency | |
| KR20150123372A (ko) | 시나리오 제어기와 복합신호발생기를 일체화하여 구성을 단순화시킨 복합 위성항법 신호발생 장치 | |
| RU2546330C1 (ru) | Способ поляризационно-чувствительного радиоконтроля подвижных объектов | |
| Holdsworth et al. | Jindalee operational radar network: New growth from old roots | |
| RU2524401C1 (ru) | Способ обнаружения и пространственной локализации подвижных объектов | |
| CN112394318B (zh) | 机载单站飞行试验内场无源定位测试系统 | |
| RU2546329C1 (ru) | Способ поляризационно-чувствительного обнаружения подвижных объектов | |
| Malanowski et al. | Passive location system as a combination of PCL and PET technologies | |
| RU2529483C1 (ru) | Способ скрытной радиолокации подвижных объектов | |
| RU2444753C1 (ru) | Способ радиоконтроля воздушных объектов | |
| KR101030236B1 (ko) | Gps 적응배열안테나 시험용 위상면 모의장치 | |
| RU2444756C1 (ru) | Способ обнаружения и локализации воздушных объектов | |
| RU2578168C1 (ru) | Глобальная наземно-космическая система обнаружения воздушных и космических объектов | |
| RU2524399C1 (ru) | Способ обнаружения малоразмерных подвижных объектов | |
| RU2668566C2 (ru) | Однопозиционный мультипликативный разностно-относительный способ определения координат местоположения источников радиоизлучения | |
| RU2472176C1 (ru) | Способ пассивного обнаружения воздушных объектов | |
| RU127903U1 (ru) | Комплекс формирования пространственного навигационного поля | |
| RU2531255C1 (ru) | Радиолокационная система для летательных аппаратов | |
| Dubrovin et al. | Combined AOA/TDOA passive radar for airport landing system |