Устройство пеленгации исскуственных ионосферных образований

Предлагаемое изобретение может быть использовано для радиозондирования ионосферы, определения интенсивности ионосферных неоднородностей и пеленгации искусственных ионосферных образований. Достигаемый технический результат - повышение точности определения полного электронного содержания в условиях диффузности и получение информации о состоянии ионосферы в заданном направлении. Указанный результат достигается тем, что принимают электромагнитные сигналы от каждого навигационного спутника (НС), при этом в двухчастотном приемнике формируются вектора оценки цифровых сигналов, соответствующие каждому из j=1…m видимых навигационных спутников, затем на основе фазовых времен распространения τф1,2(tk) вычисляют фазовые пути сигнала Дф1,2(tk)=сτф1,2(tk) для каждого из j=1…m видимых НС, определяют полное электронное содержание ионосферы I, математическое ожидание полного электронного содержания ионосферы и среднеквадратическое отклонение полного электронного содержания ионосферы σΔI, затем определяют значение интенсивности неоднородностей ионосферы, затем сравнивают полученные значения интенсивности неоднородностей ионосферы βи j с пороговым βи пор значением, определяют все линии прохождения сигнала, на которых определена повышенная (βи j≥βи пор) интенсивность неоднородностей ионосферы, формируют признак наличия искусственного ионосферного образования, по информации, содержащейся в навигационных сообщениях и координатам размещения двухчастотного приемника определяют пеленги на начало и конец искусственного ионосферного образования. 3 ил.

 

Изобретение относится к радиолокации, радиосвязи и радионавигации и может быть использовано для радиозондирования ионосферы, определения интенсивности ионосферных неоднородностей в условиях проявления диффузности и пеленгации искусственных ионосферных образований.

Уровень техники

Известно, что воздействие на ионосферу мощного (Р>1 МВт) излучения KB диапазона, приводит к возникновению искусственных ионосферных образований (ИИО), оказывающих существенное влияние на распространение радиоволн [1, 2].

Наличие искусственных ионосферных образований можно определить по возрастанию интенсивности неоднородностей βи на трассе РРВ.

Известен способ определения параметров ионосферы, реализованный в устройстве измерения полного электронного содержания ионосферы при двухчастотном режиме работы систем спутниковой радионавигации [3] на базе двухчастотного радионавигационного приемника спутниковых навигационных систем типа ГЛОНАСС и/или GPS (НАВСТАР) и включающий в себя: прием радиосигналов с частотами F1 и F2 от навигационных спутников, усиление и частотную селекцию, их аналого-цифровое преобразование, формирование оценок фазового времени τф(tk) распространения сигнала, расчет фазового пути сигнала (псевдодальности) Дф(tk)=сτф(tk) и определение текущего значения полного электронного содержания ионосферы I(tm) по известным выражениям.

Устройство включает: приемную антенну, соединенную с входом двухчастотного радионавигационного приемника, радионавигационный приемник соединен с выходом блока опорного генератора и синтезатора частот и со входом аналого-цифрового процессора, аналого-цифровой процессор соединен с выходом блока опорного генератора и синтезатора частот и со входом вычислителя фазовых путей сигнала, вычислитель фазовых путей сигнала соединен со входом вычислителя полного электронного содержания ионосферы, который соединен с выходом блока опорного генератора и синтезатора частот и с входом устройства вывода информации.

Недостатком данного способа и устройства являются ограниченные функциональные возможности, так как способ позволяет определить лишь полное электронное содержание ионосферы и не позволяет произвести оценку высотного распределения электронной концентрации ионосферы, определить интенсивность ионосферных неоднородностей в условиях проявления диффузности и произвести пеленгацию локальных областей с электронной концентрацией, отличной от фоновой, т.е. искусственных ионосферных образований.

Наиболее близким по своей сути к предложенному является способ определения параметров ионосферы, реализованный в устройстве двухчастотного измерения интенсивности неоднородностей ионосферы [4] и включающий в себя: прием радиосигналов с частотами F1 и F2 от навигационных спутников, усиление и частотную селекцию, их аналого-цифровое преобразование, формирование оценок фазового времени τф(tk) распространения сигнала, расчет фазового пути сигнала (псевдодальности) Дф(tk)=сτф(tk) и определение текущего значения полного электронного содержания ионосферы I(tm), флуктуации полного электронного содержания ионосферы ΔI и расчет интенсивности неоднородностей ионосферы βи по известным выражениям.

Основным недостатком способа и устройства также является невозможность произвести пеленгацию искусственных ионосферных образований. Однако в данном способе имеется техническая возможность выделения из навигационного сообщения информации о номере и координатах навигационного спутника на орбите в текущий момент времени, что способствует пеленгации искусственных ионосферных образований.

Задачей заявленного изобретения является разработка способа, позволяющего произвести пеленгацию искусственных ионосферных образований.

Техническим результатом заявленного изобретения является повышение точности определения полного электронного содержания в условиях диффузности и получение достаточно полной информации о состоянии ионосферы в заданном направлении, что позволит на основе данных сведений производить адаптацию средств радиосвязи, радиолокации и радионавигацию по номиналу рабочей частоты, ширине спектра сигнала, параметрам антенн и мощности радиоизлучения.

Раскрытие изобретения

Для разработки заявленного способа сначала проанализируем известный способ, реализованный в устройстве двухчастотного измерения интенсивности неоднородностей ионосферы [4]. Согласно ему, с помощью двухчастотного приемника сигналов GPS/ГЛОНАСС принимают электромагнитные колебания, излучаемые навигационными спутниками; на основе вектора оценки цифровых сигналов y(tj), состоящего из сигналов j=1…m видимых навигационных спутников, поступающего с двухчастотного приемника с шагом Тk=tk-tk-l=0,02 с вычисляют фазовое время распространения τф1,2(tk), фазовый путь сигнала Дф1,2(tk)=сτф1,2(tk), полное электронное содержание (ПЭС) ионосферы I = I ¯ + Δ I ; на основе ПЭС определяют его математическое ожидание (среднее значение) I ¯ и среднеквадратическое отклонение (СКО) σΔI, после чего согласно выражению β и = σ Δ I I ¯ k , причем k = h э π l s , где hэ - эквивалентная толщина ионосферы, ls - характерный масштаб неоднородностей (200-1000 м) определяют значение интенсивности неоднородностей ионосферы βи.

Для пеленгации искусственных ионосферных образований с помощью СРНС предлагается способ, реализованный в несколько этапов.

На первом этапе происходит прием электромагнитных сигналов от каждого навигационного спутника, при этом в двухчастотном приемнике формируются вектора оценки цифровых сигналов, соответствующие каждому из j=1…m видимых навигационных спутников; после чего на основе фазовых времен распространения τф1,2(tk) вычисляют фазовые пути сигнала Дф1,2(tk)=сτф1,2(tk) для каждого из j=1…m видимых навигационных спутников.

На втором этапе происходит определение полного электронного содержания ионосферы I, математического ожидания полного электронного содержания ионосферы I ¯ (среднего значения полного электронного содержания) и среднеквадратического отклонения полного электронного содержания ионосферы σΔI, после чего определяют значения интенсивности неоднородностей ионосферы согласно β и   j = σ Δ I I ¯ k , причем k = h э cos e c α j π l s , где hэ - эквивалентная толщина ионосферы, ls - характерный масштаб неоднородностей (200-1000 м), αj - угол между касательной к поверхности Земли в точке расположения двухчастотного приемника и направлением на j=1…m видимый навигационный спутник (Фиг.1, Фиг.2).

На третьем этапе происходит сравнение полученных значений интенсивности неоднородностей ионосферы βи j - с пороговым βи пор. Для выбора порогового значения необходимо учесть, что в нормальной ионосфере интенсивность неоднородностей мала и составляет βи j=0,1…1% [5], а в условиях ИИО ионосферы она может заметно возрастать [6, 7]: до βи j=1…20%. Исходя из этого значение порогового уровня целесообразно выбирать равным βи пор=1%. После проведенного сравнения происходит определение всех линий прохождения сигнала (с указанием номеров навигационных спутников и времени посылок сигнала), на которых определена повышенная (βи j≥βи пор) интенсивность неоднородностей ионосферы.

На четвертом этапе на основе сведений обо всех линиях прохождения сигнала, на которых определена повышенная (βи j≥βи пор) интенсивность неоднородностей ионосферы, формируется признак наличия искусственного ионосферного образования. Затем по информации, содержащейся в навигационных сообщениях (номер навигационного спутника, время посылки сигнала, координаты спутника на орбите) и координатам размещения двухчастотного приемника, определяются пеленги на начало и конец искусственного ионосферного образования. Таким образом, полученный телесный угол с началом в точке нахождения двухчастотного приемника будет ограничивать своими гранями искусственное ионосферное образование.

Таким образом, в четыре этапа реализуется предлагаемый, способ пеленгации искусственных ионосферных образований.

Краткое описание чертежей

На Фиг.1 представлены неоднородная ионосфера с эквивалентной толщиной hэ и характерным масштабом неоднородностей (200-1000 м)ls; трасса прохождения сигнала, расположенная под углом αj между касательной к поверхности Земли в точке расположения двухчастотного приемника и направлением на j=1…m видимый навигационный спутник; на Фиг.2 представлены трассы прохождения сигнала от j=1…m видимых навигационных спутников в различные моменты времени t=i…n, причем некоторые трассы проходят через искусственное ионосферное образование. На Фиг.3 представлена функциональная схема устройства пеленгации искусственных ионосферных образований, реализующего предлагаемый способ.

Осуществление изобретения

Структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ, представлена на Фиг.3. В состав устройства входят: приемная антенна (1), двухчастотный приемник (2), опорный генератор и синтезатор частот (3), аналого-цифровой процессор первичной обработки (4), блок вычисления фазового пути сигнала (5), блок вычисления полного электронного содержания ионосферы (6), устройство вывода информации (7), блок вычисления среднеквадратического отклонения полного электронного содержания ионосферы (8), блок вычисления математического ожидания полного электронного содержания ионосферы (среднего значения полного электронного содержания) (9) и блок вычисления интенсивности неоднородностей ионосферы (10), блок порогового устройства (11), блок определения координат (12) и блок пеленгации (13).

Предлагаемый способ реализован следующим образом.

Приемная антенна (1) принимает электромагнитные колебания, излучаемые навигационными спутниками. С выхода приемной антенны (1) напряжение uвх(t) поступает на вход двухчастотного приемника (2), предназначенного для усиления и селекции принятых сигналов. С выхода двухчастотного приемника (2) на вход аналого-цифрового процессора первичной обработки (4) подается вектор оценки цифровых сигналов y(tj), состоящий из сигналов j=1…m видимых навигационных спутников. Опорный генератор и синтезатор частот (3) формирует номиналы рабочих частот f1 и f2 на входы двухчастотного приемника (2), аналого-цифрового процессора первичной обработки (4) и блока вычисления полного электронного содержания ионосферы I (6). В аналого-цифровом процессоре первичной обработки (4) реализованы схемы поиска и слежения за параметрами сигнала. С выхода аналого-цифрового процессора (4) на вход блока вычисления фазового пути сигнала (5), реализующего алгоритм Дф1,2(tk)=cτф1,2(tk) с шагом Тk=tk-tk-l=0,02, поступают оценки фазового времени распространения τф1,2(tk). С выхода блока вычисления фазового пути сигнала (5) значения Дф1,2(tk) поступают на вход блока вычисления полного электронного содержания ионосферы I = I ¯ + Δ I (6) . Далее с выхода блока вычисления полного электронного содержания ионосферы I (6) оценки полного электронного содержания I = I ¯ + Δ I поступают на вход блока вычисления среднеквадратического отклонения полного электронного содержания ионосферы σΔI (8), где согласно формуле σ Δ I = [ ( I I ¯ ) 2 ¯ ] 1 / 2 происходят операции центрирования, возведения в квадрат, усреднения и извлечения квадратного корня [8], и на вход блока вычисления математического ожидания полного электронного содержания ионосферы I ¯ (среднего значения полного электронного содержания) (9) [8]. С выхода блока вычисления среднеквадратического отклонения полного электронного содержания ионосферы σΔI (8) и выхода блока вычисления математического ожидания полного электронного содержания ионосферы I ¯ (9) значения среднеквадратического отклонения полного электронного содержания ионосферы σΔI и значения математического ожидания полного электронного содержания ионосферы I ¯ поступают на входы блока вычисления интенсивности неоднородностей ионосферы βи (10). В блоке вычисления интенсивности неоднородностей ионосферы βи (10) определяется значение интенсивности неоднородностей ионосферы согласно выражению (2) β и = σ Δ I I ¯ k , где k = h э cos e c α j π l s . Рассчитанное значение поступает на вход порового устройства (11), в котором производится его сравнение с величиной, характерной для нормальной ионосферы и выбранной за пороговую (βи пор=1%). В случае непревышения порового значения вычисленное значение поступает на устройство вывода информации (7).

Все значения величин интенсивности неоднородностей, превышающих пороговый уровень, поступают на вход блока определения координат (12), в котором, согласно информации, содержащейся в навигационном сообщении, определяется номер НКА (m), передавшего сигнал и его координаты на орбите в текущий момент времени. Затем эта информация поступает в блок пеленгации (13). В блоке пеленгации (13) по информации, содержащейся в навигационных сообщениях (номер навигационного спутника, время посылки сигнала, координаты спутника на орбите), и координатам размещения двухчастотного приемника определяются азимут и угол места каждого НКА, после чего происходит сортировка полученных результатов по азимуту и углу места каждого НКА и определение пеленгов начала и конца ИИО, а также сектор нахождения ИИО. Данная информация отображается в устройстве вывода информации (7).

Таким образом, в разработанном устройстве (Фиг.3) на основе величин интенсивности неоднородностей ионосферы определяются пеленги начала и конца искусственных ионосферных образований.

Предлагаемое изобретение позволяет на основе результатов измерения интенсивности неоднородностей ионосферы определять пеленги начала и конца искусственных ионосферных образований, определяя тем самым зону нахождения искусственного ионосферного образования.

Список использованных источников

1. Грудинская Г.П. Распространение радиоволн. Учебное пособие для радиотехн. спец. вузов. Изд. 2-е, перераб. и доп. Москва, «Высш. школа», 1975. - 280 с.

2. Пашинцев В.П., Солчатов М.Э., Гахов Р.П. Влияние ионосферы на характеристики космических систем передачи информации: Монография. - Москва: Физ-матлит, 2006. - 184 с.

3. Патент РФ на полезную модель №81340, опубл. 10.03.2009.

4. Патент РФ на полезную модель №108150, опубл. 10.09.2011.

5. Альперт Я.Л. Распространение электромагнитных волн и ионосфера. - М.: Наука, 1972. - 563 с.

6. Афраймович Э.Л., Перевалова Н.П. GPS - мониторинг верхней атмосферы Земли. - Иркутск, 2006. - 480 с.

7. Гершман Б.Н., Ерухимов Л.М., Яшин Ю.Я. Волновые явления в ионосфере и космической плазме. - М.: Наука. 1984. - 392 с.

8. Смирнов Н.Н., Федосов В.П., Цветков Ф.В. Измерение характеристик случайных процессов / Под. ред. В.П. Федосова: Учеб. пособие для вузов. - М.: САЙНС-ПРЕСС, 2004. - 64 с.

Способ пеленгации искусственных ионосферных образований, заключающийся в том, что вначале принимают электромагнитные сигналы от каждого навигационного спутника, при этом в двухчастотном приемнике формируются вектора оценки цифровых сигналов, соответствующие каждому из j=1…m видимых навигационных спутников; после чего на основе фазовых времен распространения τф1,2(tk) вычисляют фазовые пути сигнала Дф1,2(tk)=сτф1,2(tk) для каждого из j=1…m видимых навигационных спутников, определяют полное электронное содержание ионосферы I, математическое ожидание полного электронного содержания ионосферы и среднеквадратическое отклонение полного электронного содержания ионосферы σΔI, затем определяют значение интенсивности неоднородностей ионосферы, отличающийся тем, что после проведенных вычислений сравнивают полученные значения интенсивности неоднородностей ионосферы βи j с пороговым βи пор значением, определяют все линии прохождения сигнала, на которых определена повышенная (βи j≥βи пор) интенсивность неоднородностей ионосферы, формируют признак наличия искусственного ионосферного образования, по информации, содержащейся в навигационных сообщениях и координатам размещения двухчастотного приемника определяют пеленги на начало и конец искусственного ионосферного образования.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в метеорологии, навигации, океанографических исследованиях, мореходных испытаниях судов и гидросамолетов для оценки силы волнения морских волн, в автоматизированных системах посадки самолетов-амфибий на водную поверхность в ночное и дневное время.

Устройство определения дальности до ионосферы может быть использовано в загоризонтных радиолокаторах и для исследования состояния воздушного слоя Земли. Достигаемый технический результат - увеличение точности определения дальности без уменьшения достоверности обнаружения.

Изобретение относится к области радиолокационной метеорологии и может быть использовано на практике для раннего обнаружения таких атмосферных циклонических вихрей, как торнадо и смерчи некогерентным радаром.

Использование: изобретение относится к методам определения параметров волнения водной поверхности и может быть использовано в метеорологии и океанологии для мониторинга состояния приповерхностного слоя Мирового океана.

Изобретение относится к метеорологии и может быть использовано в автоматизированных системах определения опасных для авиации явлений погоды, а также в других областях человеческой деятельности.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано в качестве переносного дистанционного измерителя толщины слоя нефти на поверхности воды. .

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в аэрологических радиозондах (АРЗ) систем радиозондирования атмосферы для измерения дальности до радиозонда импульсным методом, пеленгации по угловым координатам и передачи телеметрической информации на одной несущей частоте, также может быть использовано для построения высокостабильных и экономичных сверхрегенеративных приемо-передающих устройств систем радиолокации и связи.
Изобретение относится к области морской гидрометеорологии и может быть использовано при определении дрейфа морских льдов. .

Изобретение предназначено для систем радиозондирования с ускоренной передачей телеметрической информации с борта аэрологического радиозонда (АРЗ) на наземную радиолокационную станцию (РЛС). Достигаемый технический результат - повышение надежности приема телеметрической информации, передаваемой с борта АРЗ на наземную РЛС, повышение точности измерения информации, передаваемой с борта АРЗ на наземную РЛС, получение дополнительных характеристик измеряемых параметров атмосферы, например турбулентности атмосферы, снижение времени передачи информации. Указанный результат достигается за счет того, что система содержит АРЗ и базовую станцию - РЛС, при этом в состав АРЗ введен блок предполетной подготовки АРЗ, состоящий из пульта предполетной подготовки и блока контроля и записи параметров АРЗ, причем пульт предполетной подготовки АРЗ через блок контроля и записи параметров АРЗ соединен двунаправленной шиной Ml со входами микроконтроллера АРЗ; в состав РЛС введены блок декодирования пакетной телеинформации и блок вторичной обработки телеинформации и выдачи сигналов метеопараметров атмосферы, причем однонаправленная шина М2 приемопередающего устройства РЛС соединена через блок декодирования пакетной телеинформации с блоком вторичной обработки телеинформации и выдачи метеопараметров атмосферы, выход которого является выходом системы. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Изобретение относится к радиофизическим методам исследования ионосферы и предназначено для определения пространственного распределения ионосферных неоднородностей радарным методом с помощью ЛЧМ ионозонда-радиопеленгатора. Технический результат состоит в повышении точности определения пространственного распределения мелкомасштабных неоднородностей электронной концентрации, обеспеченном повышением частоты зондирования до величины, превышающей критическую частоту ионосферного F-слоя, для детектирования сигналов, рассеянных ионосферными неоднородностями с высоким частотно-временным разрешением, и позиционирования места расположения неоднородностей. Для этого способ включает зондирование ионосферы широкополосным ЛЧМ-сигналом, прием излученного ЛЧМ-сигнала синхронно с его передачей, измерение дистанционно-частотных (ДЧХ) и угловых частотных (УЧХ) характеристик всех принятых сигналов (прямых и рассеянных неоднородностями ионосферы), затем на основе ионосферной модели и измеренных ДЧХ и УЧХ проводят расчеты характеристик прямого сигнала, распространяющегося по дуге большого круга между передатчиком и приемником, корректируют ионосферную модель до совпадения измеренных и расчетных характеристик прямого сигнала, после чего для скорректированной ионосферной модели и данных измерений ДЧХ и УЧХ рассеянного сигнала проводят расчеты характеристик рассеянного сигнала до совпадения измеренных и расчетных данных и по ним определяют пространственное распределение ионосферных неоднородностей. 4 ил.

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения прозрачности атмосферы. Сущность: осуществляют посылку в неоднородную атмосферу световых импульсов малой длительности. Принимают эхо-сигналы. Обеспечивают коррекцию эхо-сигналов на геометрический фактор лидара. Накапливают скорректированные сигналы в течение заданного промежутка времени в зависимости от общей протяженности исследуемого участка. При этом световые импульсы отклоняют не менее чем в двух точках трассы зондирования в обратном направлении. Для определения прозрачности атмосферы измеряют эхо-сигналы импульсов в одной и той же точке трассы зондирования до и после отклонения. Определяют коэффициент ослабления атмосферы по принятым и накопленным эхо-сигналам. Технический результат: повышение точности определения коэффициента ослабления атмосферы. 1 ил.

Изобретение относится к области океанографических измерений и преимущественно предназначено для определения скорости ветра над морской поверхностью. Технический результат - обеспечение возможности учитывать вклад поверхностного течения в уровень отраженных водной поверхностью радиосигналов, что повышает точность определения скорости ветра. Сущность: установленным на космическом аппарате радиоальтиметром облучают водную поверхность, регистрируют отражённый назад сигнал, по фронту радиоимпульса определяют значимую высоту поверхностных волн, по времени прохождения сигнала до поверхности и обратно определяют крупномасштабный рельеф поверхности, по нему рассчитывают поле поверхностного течения, и определяют скорость ветра по величине отраженного назад сигнала с учётом значимой высоты волн и влияния поля течения на величину отражённого назад сигнала.

Изобретение относится к области океанографических измерений и преимущественно предназначено для определения уровня морской поверхности вдоль трассы космического аппарата. Технический результат - повышение точности определения уровня морской поверхности за счет увеличения числа определяемых параметров, характеризующих состояние водной поверхности. Сущность: на расположенном на космическом аппарате радиолокаторе формируют короткие радиоимпульсы постоянной длительности, облучают морскую поверхность в надир и регистрируют отраженный радиоимпульс. По наклону переднего фронта отраженного радиоимпульса определяют значимую высоту волн и расчетным путем определяют расстояние от источника облучения до уровня невозмущенной морской поверхности. Дополнительно морскую поверхность зондируют при ненулевых углах падения, регистрируют отраженный сигнал и определяют скорость приводного ветра. С помощью волновой модели определяют длину и фазовую скорость доминантных волн. Определяют асимметрию и эксцесс распределения возвышений морской поверхности. С учетом значимой высоты волн, асимметрии и эксцесса корректируют полученное значение расстояния от источника облучения до уровня невозмущенной морской поверхности. 1 ил.

Изобретение относится к области георадиолокационных исследований и может быть использовано для прогнозирования гидрологической обстановки на затороопасных участках реки. Сущность: строят модель исследуемого разреза на основе электрофизических данных. На выбранных затороопасных участках реки в летний период проводят георадарное исследование геометрии дна и распределения мощности донных отложений. В предпаводковый период георадарными исследованиями определяют мощность снежного покрова бассейна реки, а также строение и толщину ледяного покрова реки. Путем совмещения полученных георадарных данных прогнозируют гидрологическую обстановку на затороопасных участках реки. Технический результат: прогнозирование гидрологической обстановки на затороопасных участках реки.

Изобретение предназначено для измерения толщины льда и основано на принципе радиолокации с периодической дискретной частотной модуляцией зондирующих радиоволн. Достигаемый технический результат - уменьшение погрешности измерения толщины льда и увеличение достоверности определения свойств среды подо льдом при одновременном уменьшении времени определения толщины льда и увеличении допустимой скорости перемещения по льду. Сущность изобретения заключается в измерении времени распространения электромагнитных волн (ЭВ) до поверхности и в слое льда и сравнении амплитуд и фаз слагаемых спектра сигнала разностной частоты, соответствующих верхней и нижней поверхностям с учетом толщины слоя льда и затухания ЭВ. Различие в коэффициентах затухания ЭВ в слоях льда на разных водоемах учитывают предварительной калибровкой устройства, которую выполняют при неподвижном начальном положении носителя устройства и наличии воды подо льдом, путем подбора частотно-зависимой функции преобразования сигнала разностной частоты (СРЧ) в устройстве, до выравнивания амплитуд пиков спектра СРЧ, соответствующих отражению ЭВ от верхней и нижней поверхностей льда, при этом число дискретных отсчетов частоты и СРЧ дискретно уменьшают пропорционально измеренной толщине льда при сохранении неизменным диапазона частотной модуляции. Устройство, реализующее способ, выполнено на основе радиодальномера. Особенностями устройства является регулируемая частотно-зависимая функция преобразования СРЧ и наличие устройства получения эталонного сигнала. 3 н. и 20 з.п. ф-лы, 8 ил.

Изобретение относится к радиотехнике, электросвязи, радиолокации и может быть использовано в системах диагностики плазменных явлений в ионосфере Земли. Достигаемый технический результат - получение ионограммы за интервал времени значительно меньше 1 секунды. Указанный результат достигается за счет того, что в способе получения ионограммы на каждом такте зондирования радиоимпульс излучают в виде пакета дискретно-частотного сигнала (ДЧС), представляющего собой последовательность N следующих непрерывно один за другим импульсов разной частоты и одинаковой длительности из заданной сетки фиксированных частот зондирования, далее принимают и измеряют параметры отраженного радиосигнала в течение времени распространения от излучателя к приемнику одновременно и независимо на каждой из N частот пакета ДЧС, затем производят перестройку частот ДЧС на новый пакет частот ДЧС из сетки фиксированных частот зондирования, и производят излучение и прием отраженного сигнала на новом пакете ДЧС, далее последовательно осуществляют переборку частот сетки фиксированных частот зондирования новыми пакетами ДЧС на каждом такте зондирования до полной переборки всех частот в сетке частот зондирования за интервал времени ΔTДЧС=ΔT/N, где ΔT - стандартное время получения ионограммы. 4 ил.

Изобретение относится к области метеорологии и может быть использовано для определения прозрачности атмосферы. Сущность: осуществляют посылку в неоднородную атмосферу световых импульсов малой длительности. Принимают эхо-сигналы. Обеспечивают коррекцию эхо-сигналов на геометрический фактор лидара. Накапливают скорректированные сигналы в течение заданного промежутка времени. При этом световые импульсы посылают не менее чем из двух точек пространства по трассам зондирования, пересекающим заданный участок атмосферы. Посланные импульсы отклоняют в заданных точках трасс зондирования в обратном направлении. Измеряют эхо-сигналы импульсов до и после отклонения в одних и тех же точках трасс зондирования, включая точки пересечения трасс зондирования с заданным участком атмосферы. Определяют характеристики неоднородной атмосферы по принятым, скорректированным и накопленным эхо-сигналам до и после отклонения световых импульсов. Технический результат: повышение точности определения коэффициента ослабления атмосферы. 1 ил.

Изобретение относится к области радиофизики и может быть использовано для контроля за солнечной, геомагнитной и сейсмической активностью, за предвестниками землетрясения, извержения вулканов, цунами, процессами грозовой активности, динамикой мощных штормовых циклонов, а также для обнаружения ядерных и иных крупных взрывов и пожаров, больших аварийных выбросов на атомных электростанциях, запусков космических аппаратов и ракет, излучений мощных радиопередающих комплексов радиолокационного и связного назначения, средств специального воздействия на ионосферу с целью управления ее параметрами. Технический результат состоит в повышении чувствительности обнаружения и точности определения скорости распространения и направления прихода ионосферного возмущения решеткой приемных станций спутниковых радионавигационных систем ГЛОНАСС/GPS путем восстановления пространственного распределения полного электронного содержания ионосферы по данным радиопросвечивания атмосферы сигналами ГЛОНАСС/GPS. Для этого способ реализуется спутниковыми радионавигационными системами ГЛОНАСС/GPS и протяженной решеткой двухчастотных приемников, обеспечивающих прием и обработку сигналов. 3 ил.
Наверх