Патенты автора Морозов Андрей Константинович (RU)

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для упрощения, сокращения времени и стоимости проведения тестирования РЛС, размещенной на реальной позиции, по обнаружению, сопровождению и распознаванию целей, а также по помехозащищенности. Техническим результатом изобретения является получение возможности имитации эхосигналов или помех, излучаемых с беспилотного летательного аппарата (БЛА) и соответствующих реальным энергетическим, спектральным, корреляционным, поляризационным и траекторным параметрам аэродинамических, баллистических целей или помехопостановщиков, совершающих полет в зоне обнаружения тестируемой РЛС. Способ имитации эхосигналов движущейся цели в зоне обнаружения тестируемой РЛС дополнительно заключается в том, что преобразованные на промежуточной частоте (ПЧ) сигналы подвергают согласованной фильтрации в N фильтрах, детектируют выделенные на их выходах сигналы, сравнивают их с порогом, определяют тип зондирующего сигнала, формируют сигнал на ПЧ с модуляцией, соответствующей импульсной характеристике фильтра максимального сигнала, преобразуют сформированный сигнал на несущую частоту тестируемой РЛС, разделяют его на две составляющие, сдвигают их по фазе на π/2, регулируют их амплитуды для обеспечения их излучения с поляризацией соответствующей эхосигналу имитируемой цели, подают их на соответствующие входы двухвходовой приемо-передающей антенны имитатора и излучают. 2 табл., 14 ил.

Изобретение относится к технике антенных измерений и может быть использовано для измерения параметров диаграммы направленности (ДН) антенны методом ее облета. Сущность заявленного решения заключается в том, что при реализации осуществляют согласованную фильтрацию используемых сигналов, их временную селекцию, нормировку мощности и пороговую обработку, а также вычисляют двумерную взаимную корреляционную функцию (ДВКФ) поверхности, образованной в трехмерном пространстве значениями мощности превысивших порог сигналов, и шаблоном, образованным в трехмерном пространстве значениями модуля априорно заданной ДН исследуемой антенны. Для повышения точности значения ДВКФ сглаживают методом наименьших квадратов. Также вычисляют двумерную автокорреляционную функцию (ДАКФ) шаблона. По максимуму ДВКФ определяют направление, а по соотношению сечений ДВКФ и ДАКФ - ширину главных сечений ГЛ ДН исследуемой антенны. Расчеты итерационно повторяют, начиная с расчета ДВКФ, до достижения требуемой точности. При этом в качестве априорно заданных параметров ГЛ ДН для новой итерации берут значения, полученные в текущей итерации. В результате обеспечивается повышение точности антенных измерений, сокращение времени измерения технических характеристик антенн и уменьшение стоимости их исследования. Техническим результатом при реализации заявленного решения является повышение точности (качества) измерения параметров главного лепестка (ГЛ) ДН антенны. 12 ил.

Изобретение относится к антенной технике для измерения параметров диаграмм направленности антенн (ДНА) наземного расположения. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения параметров ДНА за счет синхронизации функционирования измерительных устройств и устройств источников измерительных сигналов во временной области и минимизации пространственного рассогласования главных лепестков ДН вспомогательной антенны и исследуемой антенны в рассматриваемом временном цикле измерения. Технический результат достигается за счет того, что в устройство измерения параметров ДНА, содержащее последовательно соединенные исследуемую антенну, фазовращатель, волновой тройник, измерительный приемник, блок оцифровки и устройство обработки и управления, 4-й, 5-й и 6-й входы которого соединены соответственно с тремя выходами блока сопряжения, вход которого является выходом устройства наведения и сопровождения, последовательно соединенные 1-й датчик вал-код, 1-й следящий привод и поворотный стол азимутального вращения исследуемой антенны, механически соединенный с горизонтальной осью вращения исследуемой антенны и 1-м датчиком вал-код, последовательно соединенные 2-й датчик вал-код, 2-й следящий привод и поворотный стол угломестного наклона исследуемой антенны, механически соединенный с угломестной осью вращения исследуемой антенны и 2-м датчиком вал-код, синхронизатор, 4-м выходом связанный со входом передающего устройства, выход которого является входом исследуемой антенны, связанной по радиоканалу с вспомогательной антенной, а 1-м, 2-м и 3-м выходами - соответственно со 2-ми входами измерительного приемника, блока оцифровки и устройства обработки и управления, 1-й выход которого подключен ко 2-му входу фазовращателя, 2-й выход - ко 2-му входу 1-го следящего привода, 3-й выход - ко 2-му входу 2-го следящего привода, а 3-й и 7-й входы соответственно - ко 2-м выходам 1-го и 2-го следящих приводов, а также содержащее устройство передачи сигнала синхронизации, связанное по радиоканалу с устройством приема сигнала синхронизации последовательно соединенным с формирователем стробов измерения, 1-й выход которого соединен с 1-м входом электронного переключателя, 2-й выход - с 1-м входом измерителя, а 3-й выход - со входом генератора сигналов, а электронный переключатель 1-м выходом соединен со 2-м входом измерителя, а 2-м выходом - со входом вспомогательной антенны, выход которой является его 3-м входом, дополнительно введены последовательно соединенные триггер, 1-й вход которого соединен с 4-м выходом синхронизатора, а 2-й вход - со 2-м выходом схемы оцифровки, формирователь импульсов и схема «ИЛИ», 2-й вход которой соединен с 4-м выходом синхронизатора, а выход с устройством передачи сигнала синхронизации, а также последовательно соединенные генератор тактовых импульсов, ключ, ко 2-му входу которого подключен 4-й выход формирователя стробов измерения, счетчик, ко 2-му входу которого подключен 3-й выход формирователя стробов измерения, и усилитель мощности, 2-й вход которого соединен с выходом генератора сигналов, а выход подключен к 2-му входу электронного переключателя. 2 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано для формирования сигнально-помеховой обстановки в интересах обоснования характеристик и параметров радиоэлектронных средств (РЭС) для оценки их электромагнитной совместимости и помехозащищенности. Технический результат - повышение качества и оперативности обоснования параметров РЭС для оценки их электромагнитной совместимости и помехозащищенности. Сигнально-помеховый комплекс содержит приемную антенну, последовательно соединенную с приемно-возбудительным блоком, которые расположены в наземной части устройства, а также содержит беспилотный летательный аппарат (БЛА), представляющий собой бортовую часть устройства, на котором размещены: бортовое устройство управления микро-ЭВМ, а также бортовой полетный контроллер и бортовое устройство управления БЛА, взаимосвязанные между собой, при этом наземная часть устройства содержит наземную ЭВМ управления, первый выход которой является вторым входом приемно-возбудительного блока, связанного выходом с ее первым входом, второй выход наземной ЭВМ управления является входом расположенного в наземной части устройства управления микро-ЭВМ, связанного по радиоканалу с бортовым устройством управления микро-ЭВМ, третий выход наземной ЭВМ управления является входом расположенного в наземной части устройства управления БЛА, связанного по радиоканалу с бортовым устройством управления БЛА, а выходом с третьим входом наземной ЭВМ управления, содержит также испытываемое РЭС, а также размещенную на БЛА приемо-передающую антенну, связанную по радиоканалу с приемной антенной, располагаемой в непосредственной близости от фазового центра испытываемого РЭС, и испытываемым РЭС, выход которой является входом приемника последовательно связанного с демодулятором, выход которого является вторым входом субмодуля цифро-аналогового формирования сигнально-помеховой обстановки (ЦАФ СПО), первый выход которого является входом приемо-передающей антенны, а второй выход входом бортового устройства управления микро-ЭВМ, связанного своим выходом с первым входом субмодуля ЦАФ СПО. 1 ил.

Изобретение относится к области авиационной техники, а именно к беспилотным летательным аппаратам (БЛА). БЛА содержит центральную платформу, на концах осей, вторые концы которых жестко закреплены на ней и ориентированы относительно ее центра, жестко закреплены, по крайней мере, восемь электродвигателей с соосными воздушными винтами с контролируемой частотой вращения. Рядом расположенные двигатели имеют встречное направление вращения, электродвигатели связаны с аккумуляторной батареей и маршрутной вычислительной системой - полетным контроллером и контроллерами моторов, мобильным пультом управления и контроля, системой видеонаблюдения и приемником GРS навигации. Кроме того, электродвигатели с винтами установлены внутри колец, аэродинамический профиль которых обращен к концевым частям винтов, которые вращаются в кольце с относительным зазором 0,45-1,5% от диаметра кольца. Обеспечивается повышение грузоподъемности БЛА при одинаковой затраченной мощности на осуществление полета, а также увеличение продолжительности и дальности полета при одинаковой затраченной энергии. 2 ил.

 


Наверх