Пассивный однопунктный грозолокатор

 

Изобретение относится к радио- rexHHKie. Цель изобретения - увеличение дальности действия и точности определения координат молниевых разрядов . Грозолокатор содержит электрическую антенну 1, три блока согласования 2, 8 и II, селективный у-ль 3 моночастотный измеритель 4 дальности , преобразователь 5 длительности в напряжение, индикатор 6 кругового обзора, две магнитные антенны 7 и 10, два блока задержки 9 и 12, однонаправленный катодный пеленгатор 13, формирователь 14 напряжения векторной суммы, компаратор 15 и блок формирования 16 сигнала сброса. Цель достигается путем формирования на выходе компаратора 15 импульсного напряжения подсвета, высвечивающего только ту часть линии пеленга, которая в момент подсвечивания своим мгновенным значением достигает положения , соответствующего измеренному расстоянию до молниевого разряда. Т.о. на экране индикатора 6 появляется светящаяся точка, полярные ко- . ординаты которой в точности соответствуют полярным координатам молниевого разряда в данный момент времени . 2 ил. С « (Л ФигЛ

СОЮЗ СОВЕтСНИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСНИК

РЕСПУБЛИК

119) (Н) I.5I)5 С 01 $ 5 16

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР по делАм изОБРетений и ОткРытий

К А BTOPCHOMY СВИДЕТЕЛЬСТВУ (46) 30.05.90. Бюл. ¹ 20 (21) 3796108/24-09 (22) 02.10.84 (72) А. М. Марковкин (53) 621.396,663(088,8) (56) Авторское свидетельство СССР № 720384, кл. G 01 $ 5/16, 1980.

Авторское свидетельство СССР № 305434, кл. G 01 S 5/16, 1971. (54) ПАССИВНЫЙ ОДНОПУНКТНЫЙ ГРОЗОЛОКАТОР (57) Изобретение относится к радиотехнике. Цель изобретения - увеличение дальности действия и точности определения координат молниевых разрядов. Гроэолокатор содержит электрическую антенну 1, три блока согласования 2, 8 и II селективный у-ль

3 ° моночастотный измеритель 4 дальности, преобразователь 5 длительности. в напряжение, индикатор 6 кругового обзора, две магнитные антенны 7 и

10, два блока задержки 9 .и 12, однонаправленный клтодный пеленгатор 13, формирователь 14 напряжения векторной суммы, компаратор 15 и блок формирования 16 сигнала сброса. Цель достигается путем формирования на выходе компаратора 15 импульсного напряжения подсвета, высвечивающего только ту часть линии пеленга, которая в момент подсвечивания своим мгновенным значением достигает положения, соответствующего измеренному расстоянию до молниевого разряда.

Т.о. на экране индикатора 6 появляется светящаяся точка, полярные координаты которой в точности соответствуют полярным координатам молниевого разряда в данный момент времени. 2 ил. l 13063

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в метеорологии, авиации и других областях техники, Цель изобретения - увеличение

5 дальности действия и точности определения координат молниевых разрядов.

На фиг. 1 представлена структур" ная электрическая схема пассивного 10 одноконтурного грозолокатора; на фиг. 2 - эпюры напряжений, поясняющие принцип действия устройства.

Пассивный однопунктный грозолокатор содержит электрическую антен- 15 ну 1, первый блок согласования 2, селективный усилитель 3, моночастотный измеритель 4 дальности, преобразователь 5 длительности в напряжение, индикатор 6 кругового обзора, пер- 20 вую магнитную антенну 7, второй блох согласования 8, первый блок задержки 9, вторую магнитную антенну. 10. третий блок согласования 1I, второй блок задержки .12, однонаправленный 25 катодный пеленгатор 13, формирователь 14 напряжения векторной суммы, компаратор 15 и блок 16 формирования сигнала сброса.

Устройство работает следующим об- 30 разом.

Импульсы, возникающие при молниеBbIx разрядах, воспринимаются одновременно и электрической антенной.l u двумя магнитными антеннами 7 и 10.

Импульсы, появляющиеся на выходе первого блока согласования 2, включен- . ного в тракт электрической антенны

1, с одной стороны, воздействуют на широкополосный более низкочастотный у0 (f С 1 кГц) .селективный усилитель

3, йа выходе которого формируется реализация с кваэипериодом, приращение длительности. которого связано с расстоянием до молниевого разряда 45 следующей зависимостью:

В„„- 0,71 (f,/4f) -,TÄÄ, 1 где hT - приращение дпительности квазипериода; 50

fΠ— центральная частота настройки селективного усилителя 3;

Df — полоса пропускания селек" тивного усилителя 3, отсчитываемая на уровне 0,707;

D - расстояние от источника до точки наблюдения, С другой стороны, этот же импульсный сигнал воздействует на узкополос37 2 ные более вы сок очастотные (f z 7 5 к гц) селективные усилители, входящие в состав однонаправленного катодного пеленгатора 13. Причем выходные напряжения этих усилителей используются как для определения пеленга, так и для снятия неоднозначности в .опре" делении пеленга.

При помощи моночастотного измери/ теля дальности 4 формируется импульс (см, фиг. 2а), длительность которого Т однозначно соответствует, с наперед выбранным постоянным коэффициентом, расстоянию до молниевого разряда.

Сформированный импульс длительности дТ поступает на преобразователь

5, который преобразует DT в постоянное напряжение (см. фиг, 2б), про" порциональные дальности (11д=КВ), которое,в свою очередь, является опорным для компаратора 15.

Импульсный сигнал, принятый магнитными антеннами 7 и 10, поступает через блоки согласования 8, il и блоки задержки 9, 12, необходимые для правильного выбора режима работы компаратора, на входы однонаправленного катодного пеленгатора 13. С синусного и косинусного выходов этого пеленгатора импульсы напряжений U и (см. фиг. 2 в, r) воздействуют на. взаимно перпендикулярные пластины х и у индикатора 6 кругового обзора, формируя несветящуюся на экране электронно-лучевой трубки с послесвечением линию пеленга. Эти же напряже" ния синхронно поступают на вход формирователя 14 напряжения векторной суммы (см. фиг. 2 д) о - Я+и, .

Напряжение U> воздействует на второй вход блока согласования 11.

При выполнении равенства 0 э 0О (см, фиг. 2е) на выходе компаратора

15 появляется импульсное напряжение подсвета U > (см. фиг. 2ж), высвечивающее только ту часть линии пеленга, которая в момент подсвечивания своим мгновенным значением достигает положения, соответствующего измеренному расстоянию до молниевого pasgapа. Таким образом, на экране индикатора 6 появляется светящаяся точка, полярные координаты которой в точности соответствуют полярным координатам молниевого разряда в данный момент времени, 3 1 3063

По окончании действия импульса подсвета (см. фиг. 2ж) его спадом включается блок формирования 16 сигнала сброса, который формирует импульсное напряжение, поддерживающее на время Т„ исходное состояние преобразователя. По истечении времени

Т + Т1, где Т z - время обработки сйгнала молниевого разряда, гроэолокатор готов к приему следующего 10 импульса, вызываемого молниевым разрядом.

Так как время Т +Т, обычно.не превышает 10 мс, то потенциальная .15 производительность гроэолокатора может достиЧь величины порядка

100 имп/с.

Формула изобретения 20

Пассивный однопунктный грозолокатор, содержащий последовательно соединенные электрическую антенну, первый блок согласования и однонаправ- 25 ленный катодный пеленгатор, синусный и косинусный выходы которого соединены с соответствующими входами индикатора кругового обзора, а так- же первую и вторую магнитные антеы- 30 ны, отличающийся тем, . что, с целью увеличения дальности действия и точности определения координат молниевых разрядов, в него

37 4 введены последовательно соединенные селективный усилитель, моночастотный измеритель дальности и преобразователь длительности в напряжение, последовательно соединенные второй блок согласования и первый блок saдержки, последовательно соединенные третий блок согласования н второй блок задержки, последовательно соединенные формирователь напряжения векторной суммы, компаратор и блок формирования сигнала сброса, при этом первый и второй входы второго и третьего блоков согласования соединейы с первым и вторым выходами первой и второй магнитных антенн соответственно, выходы первого и вто-, рого блоков задержки соединены с синусными и косинусными входами одно-. направленного катодного пеленгатора соответственно, синусный и косинус- ный выходы которого соединены с первым и вторым входами формирователя напряжения векторной суммы соответственно, выход первого блока согласования соединен с входом селективного усилителя, выход преобразователя длительности в напряжение соеди" нен с вторым входом компаратора, а вход обнуления - с выходом блока формирования сигнала сброса, выход компаратора соединен It входом управления яркостью индикатора кругового обзора.

1306337

Составитель В. Раков

Редактор Т, Иванов Техред М, Ходанич Корректор А. Зииокосов

Заказ 1538 Тираж 448 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-полиграфическое предприятие, г. ужгород, ул. Проектная, 4

Пассивный однопунктный грозолокатор Пассивный однопунктный грозолокатор Пассивный однопунктный грозолокатор Пассивный однопунктный грозолокатор 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области оптико-электронного приборостроения, а точнее к системам, в которых человек-оператор взаимодействует с техническими средствами, служащими для выдачи угловых координат линии визирования оператора, фиксируемой с помощью оптико-электронных устройств, сигналы с которых обеспечивают автоматическое наведение оружия, например, тепловой головки самонаведения на цель, независимо от вектора скорости самолета

Изобретение относится к телевизионной технике, а в ней - к разделу телевизионных измерений

Изобретение относится к области специального оптического приборостроения, в частности к системам дистанционного определения ориентации подвижных объектов, и может быть использовано при создании систем робототехники, а именно устройств, определяющих положение рабочего органа манипуляторов, а также систем управления, где используются данные о разворотах головы оператора, систем визуализации тренажеров на основе нашлемного индикатора, систем виртуальной реальности и т.п

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в системах определения местоположения источников грозовых разрядов в системах сбора и обработки метеорологической информации

Изобретение относится к области радиотехники, может быть использовано в системах сбора и обработки метеорологической информации, в системах управления воздушным движением, при пожарной охране лесных массивов, для обеспечения безопасности хранения и перевозок взрывоопасных грузов и т.д

Изобретение относится к области приборостроения и измерительной техники, а именно к технике создания приборов ночного видения

Изобретение относится к области специального оптического приборостроения и, в частности, к системам дистанционного определения ориентации подвижных объектов и может быть использовано при создании систем робототехники, а именно устройств, определяющих положение рабочего органа манипуляторов, а также систем управления, где используются данные о разворотах головы оператора, и т.п

Изобретение относится к оптико-пеленгационным системам кругового обзора, обеспечивающим обнаружение, сопровождение, обработку координат различных наземных, наводных и воздушных целей, а также наведение на эти цели средства вооружения
Изобретение относится к технике связи и может использоваться для мониторинга мест хранения предметов на складах, в библиотеках и магазинах
Наверх