Метод определения угла тангажа летательного аппарата в системах навигации по сигналам радиомаяка

Capa

Citar

Texto integral

Acesso aberto Acesso aberto
Acesso é fechado Acesso está concedido
Acesso é fechado Acesso é pago ou somente para assinantes

Resumo

Рассмотрен поляризационно-модуляционный метод определения угла тангажа летательного аппарата по излученным горизонтально-поляризованным сигналам радиомаяка. Поляризационный модулятор выполнен в виде фарадеевского вращателя плоскости поляризации принятых сигналов радиомаяка и установлен в СВЧ-тракте бортовой приемной антенны. Угол тангажа определяется по фазе второй гармоники частоты вращения плоскости поляризации, содержащейся в спектре огибающей выходного сигнала приемника. Описан макет экспериментальной установки, реализующей этот метод. Приведены экспериментальные результаты измерения угла тангажа летательного аппарата и получены оценки точности измерений.

Texto integral

Acesso é fechado

Sobre autores

В. Гулько

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Email: nkblink@yandex.ru
Rússia, 634050, Томск, просп. Ленина, 40

A. Мещеряков

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Email: nkblink@yandex.ru
Rússia, 634050, Томск, просп. Ленина, 40

Н. Блинковский

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники

Autor responsável pela correspondência
Email: nkblink@yandex.ru
Rússia, 634050, Томск, просп. Ленина, 40

Bibliografia

  1. Skrypnik O.N. Radio Navigation Systems for Airports and Airways. Singapore: Springer, 2019. https://doi.org/10.1007/978-981-13-7201-8
  2. Bestugin A.R., Eshenko A.A., Filin A.D., Plyasovskikh A.P., Shatrakov A.Y., Shatrakov Y.G. Air Traffic Control Automated Systems. Singapore: Springer, 2019.
  3. Пельпор Д.С., Ягодкин В.В. Гироскопические системы. Ч. 1: Системы ориентации и навигации. М.: Высшая школа, 1977.
  4. Ярлыков М.С. Статистическая теория радионавигации. М.: Радио и связь, 1985.
  5. Гулько В.Л., Мещеряков А.А. // Изв. вузов. Физика. 2016. Т. 59. № 2. С. 81.
  6. Гулько В.Л., Мещеряков А.А. // Изв. вузов. Приборостроение. 2017. Т. 60. № 5. С. 412.
  7. Gulko V.L., Mescheryakov A.A. // Telecommunications and Radio Engineering. 2022. V. 81. № 1. P. 33. https://doi.org/10.1615/TelecomRadEng.2022038430
  8. Аззам Р., Башара Н. Эллипсометрия и поляризованный свет. М.: Мир, 1981.
  9. Гулько В.Л. РФ. Патент № 2521137 РФ, 2014.
  10. Богородский В.В., Кaнaрейкин Д.Б., Козлов А.И. Поляризация рассеянного и собственного радиоизлучения земных покровов. Л.: Гидрометеоиздат, 1981.

Arquivos suplementares

Arquivos suplementares
Ação
1. JATS XML
2. Fig. 1. Explanation of the definition of the pitch angle ξ of the aircraft.

Baixar (156KB)
3. Fig. 2. Dependences of the amplitude of the output signal of the logarithmic receiver on the orientation angle of the plane of polarization α of the received signals at a pitch ξ equal to: 0 – curve 1, 15° – curve 2, –15° – curve 3.

Baixar (97KB)
4. Fig. 3. Functional diagram of the layout of the polarization-modulation RMS for determining the pitch angle: Tx – transmitter, VS1 and VS2 – first and second waveguide rotating joints, RPA – horn transmitting antenna, BZPA – on-board mirror receiving antenna, FVPP – Faraday rotator of the plane of polarization, LFP – logarithmic receiver, SG – master oscillator, BS – strobing unit, FOS – reference signal generator, PD – peak detector, PD – phase detector, PF – bandpass filter, IUT – aircraft pitch angle indicator, AD – amplitude detector, LP – linear polarizer.

Baixar (109KB)
5. Fig. 4. External appearance of the model of the ground radio beacon: 1 – VVS1, 2 – VVS2, 3 – RPA, 4 – PRD (G4-83).

Baixar (149KB)
6. Fig. 5. External appearance of the standard BZPA irradiator with FVPP: 1 – BZPA irradiator, 2 – FVPP.

Baixar (46KB)
7. Fig. 6. External view of the model of the on-board equipment of the polarization-modulation RMS.

Baixar (233KB)
8. Fig. 7. Dependences of phase φ2Ω on pitch angle ξ: 1 – theory, 2 – experiment.

Baixar (61KB)

Declaração de direitos autorais © Russian Academy of Sciences, 2025