无线电监测与测向定位 第1章
1.1 无线电监测的基本概念 1.2 无线电监测设备 1.3 监测接收机中的内部噪声与噪声系数
1.1 无线电监测的基本概念
1.1.1 无线电监测的含义和任务 无线电监测是指探测、搜索、截获无线电管理地域内的
无线电信号,并对该无线电信号进行分析、识别、监视以及 获取其技术参数、工作特征和辐射源位置等技术信息的活动。 它是有效实施电磁频谱管理的重要手段,也是电磁频谱管理 的重要分支。
上述三个条件是对一般情况而言的,实际监测中,对于 不同的通信体制以及不同类型的信号要区别对待。对于短波 和超短波常规无线电信号的监测,由于这两个频段的电台一 般都采用弱方向性或无方向性天线,监测设备一般也都采用 弱方向性或无方向性天线,因此,一般只进行频率搜索,而 不进行方位搜索。对于接力通信、卫星通信、对流层散射通 信和雷达信号的监测,由于这四种通信体制都采用强方向性 天线,因此要求监测设备不仅具有频率搜索功能,也必须具 有方位搜索功能。总之,截获不同类型的无线电信号,需要 满足的条件往往是不同的。
4. 有助于频谱资源管理方针政策的贯彻执行 如果适时地将频谱使用情况和需求变化趋势通知频谱规 划者,正常的频谱管理就能满意进行。通过长期频谱监测并 把监测的数据进行记录,然后进行统计分析、评估,可有效 地利用频谱资源。 5. 获取频谱利用(占用度)数据 频谱利用数据可以识别一个频段中尚未使用的信道或防 止给繁重使用信道增加任务。当频谱管理记录中没有指配的 信道上出现用户或虽已指配频率却没被使用时,它可以用来 提醒进行调查。当现有频段太拥挤时,可以用这些资料来划 分额外的频段。
2. 无线电监测的分类 按工作频段划分,有长波监测、中波监测、短波监测、 超短波监测、微波监测等。凡是军用无线电工作的频段,也 是开展无线电监测的频段。在很长的时间内,无线电监测主 要是在短波和超短波频段展开的,到目前为止,这两个频段 仍然是无线电监测的主要频段。随着微波频段军用通信的日 益增多,微波监测在无线电监测中的地位也日益重要。 按信号体制划分,有对单边带通信的监测、对接力通信 的监测、对卫星通信的监测、对跳频通信的监测、对直接序 列扩频通信的监测、对雷达信号的监测、对无线电控制信号 的监测等。 按无线电监测的技术参数划分,通常分为无线电技术监 测和无线电方位监测。
1.1.3 无线电监测的功能和分类 1. 无线电监测应完成的功能 无线电监测应完成的功能包括: (1) 信道和频段使用情况的测量,包括评估信道利用率
及频率指配的有效性。 (2) 解决干扰问题。 (3) 检查遵守频谱管理政策的情况,包括检验发射信号
的正常技术参数和操作特性,检测识别非法发射,以及生成 并验证频率记录。
1. 对无线电信号的搜索与截获 由于无线电辐射源发射的无线电信号是未知的,或者通 过事先监测已知无线电辐射源某些信号频率而不知其通信联 络的时间,因此,需要通过搜索寻找,以发现无线电辐射源 发射的无线电信号是否存在以及是否有新出现的无线电信号。 截获无线电信号必须具备三个条件: 一是频率对准,即 监测设备的工作频率与被测无线电信号频率要一致;二是方 位对准,即监测天线的最大接收方向要对准被测无线电信号 的来波方向;三是被测无线电信号电平不小于监测设备的接 收灵敏度。由于被测无线电信号的频率和来波方向是未知的, 因此,在寻找被测无线电信号时,需进行频率搜索和方位搜 索。
无线电监测的主要任务是: (1) 对无线电管理地域内的无线电信号特征参数、工作 特征进行监视,包括监视敌方无线电信号的工作频率、通信 体制、调制方式、信号技术参数、工作特征(如联络时间、 联络代号)等内容。
(2) 测向定位,即测定无线电管理地域内无线电信号的 来波方位并确定被测无线电辐射源的地理位置。
1.1.4 无线电监测的基本流程 无线电监测的内容和步骤是随着监测设备技术水平的不
断提高而变化的。早期的无线电监测是以耳听、人工分析处 理为主的。随着科学技术的迅速发展,现代战争中的军事通 信大量采用快速通信技术、加密技术、反侦察抗干扰技术等 各种先进通信技术。这样,传统的无线电监测已远远不能适 应现代战争的要求。为适应这种变化,现代的无线电监测已 转变为以监测无线电信号的技术特征为主。于是,无线电监 测的内容和步骤也随之改变。
(3) 分析判断。通过对被测无线电信号特征参数、工作 特征和辐射源位置参数的分析,查明被测无线电通信网的组 成、指挥关系和通联(通信联络)规律,查明被测无线电通信 设备的类型、数量、部署和变化情况,从而进一步判断无线 电干扰设备所在位置。
1.1.2 无线电监测的目标 1. 监测(各发射台站)遵守国家现行的法规情况 在这方面,无线电监测主要识别那些不符合要求的发射
6. 协助新的频率指配 通过对频谱利用数据的统计分析,对某些频段和频率的 使用情况就很清楚了,从而能够有效地进行频率的指配,使 频谱资源得到大化的利用。 7. 协助处理申诉和查询 随着频率使用的拥挤增长,用户对所使用的业务逐渐不 满。通过监测监听引起大量申诉的区域,从而查明问题的实 质,找到较好的补救方法,对用户提出的质量申诉可以进行 核实或驳回。
信号,包括未经核准的发射信号和某些有技术缺陷的发射信 号。进行这项工作的主要原因有:
(1) 一个未经核准的或有缺陷的发射会引起干扰,使其 他用户的业务受到影响。
(2) 未核准的发射对行政管理来说会造成执照收入的损 失,同时又会阻碍其他用户申请执照。
(3) 频率规划只能在稳定协调的环境下进行。
2. 检验技术和操作参数(无线电技术参数的检验) 利用监测可获得无线电系统的技术参数和操作特性的详 细资料,其中最重要的一个参数就是无线电发射机的发射频 谱。同时,能测得信号带宽、调制方式、频偏、频移等中频 参数。 3. 干扰的确定和未核准发射机的识别 通过频谱监测或监听测量,可以检测引起干扰的未核准 发射机,也可以查明引起干扰的原因, 如互调产物或杂散 发射等。 利用无线电测向,移动监测车跟踪测量和监听,有助于 对非法发射机的鉴别和定位。
无线电与测向课程设计
无线电与测向课程设计一、课程目标知识目标:1. 让学生理解无线电传播的基本原理,掌握无线电波的传播特性及其影响因素。
2. 使学生掌握测向技术的基本原理,了解无线电测向在实际应用中的作用。
3. 帮助学生了解无线电频谱资源管理的重要性,认识无线电频率的划分和使用规定。
技能目标:1. 培养学生运用所学知识进行无线电测向实验操作,提高动手实践能力。
2. 培养学生分析和解决无线电测向过程中遇到问题的能力,提高问题解决技巧。
3. 培养学生运用无线电测向技术进行户外探险和定位的能力。
情感态度价值观目标:1. 激发学生对无线电与测向技术的兴趣,培养其探索精神和创新意识。
2. 培养学生尊重科学、严谨求实的态度,树立正确的价值观。
3. 增强学生的团队协作意识,培养合作精神,提高沟通能力。
课程性质:本课程属于科学实践活动课程,以理论教学与实践操作相结合的方式进行。
学生特点:学生为初中生,具有较强的求知欲和动手能力,对新鲜事物充满好奇心。
教学要求:结合学生特点,注重理论与实践相结合,强调实践操作能力的培养,提高学生的综合素养。
通过课程学习,使学生能够将所学知识运用到实际中,达到学以致用的目的。
同时,注重培养学生的情感态度价值观,使其成为具有创新精神和实践能力的优秀人才。
在教学过程中,将课程目标分解为具体的学习成果,便于教学设计和评估。
二、教学内容1. 无线电传播基本原理:包括电磁波的产生、传播特性、反射与折射现象,以及无线电频率的划分和使用规定。
教材章节:第一章 无线电传播基础2. 测向技术原理:介绍测向技术的基本原理,如相位比较法、时间差法等,以及测向天线和测向仪器的使用。
教材章节:第二章 测向技术3. 无线电测向实践操作:组织学生进行户外测向实验,学习测向仪器的操作方法,提高动手实践能力。
教材章节:第三章 测向实践4. 无线电频谱管理:介绍无线电频谱资源管理的重要性,了解我国无线电频率使用规定及管理措施。
教材章节:第四章 无线电频谱管理5. 实际应用案例分析:分析无线电测向技术在户外探险、定位等领域的应用案例,提高学生的问题解决能力。
无线电仪器定位
第五章无线电仪器定位第一节无线电测向定位(Radio direction finder,DF)SOLAS公约规定,1600总吨以上的国际海域航行船舶,必须安装无线电测向仪,测量遇险船舶发射的SOS求救信号的传播方向,进行搜索救助。
一、无线电测向原理1.无线电信标1)定义:设在海岸或岬角上专门供无线电测向用的无线电信号发射台,可用于船舶的导航等,航用海图上标注其位置和符号。
2)分类:(1)全向无线电信标(non directional radio beacon)代号RC,全方向发射信号。
有效作用范围内,不论在其哪一方向,均可接收到其信号。
主要用于定位(2)定向无线电信标(directional radio beacon)代号为RD,一个或几个固定方向发射。
只能在其信号的有效作用范围内和有效作用的方向区域内,才能接收到其发射的信号。
主要用于船舶进出港口导航。
英版海图上用虚线表示其发射信号的方向。
3)无线电信标的特点名称、地理位置、作用距离、工作频率、音周、工作种类、信号发射、工作时间等资料,从中版《航标表》或英版《无线电信号表》(The Admiralty List of Radio Signals)第二卷中查得。
名称一般用所在地的地名命名。
信号为莫尔斯码发射和长音发射,莫尔斯码用于识别信标,长音用于测向。
发射频率为中频,一般为255KHz~525KHz,常用频率291.5KHz~318.5KHz。
船舶遇险发送SOS信号的电台频率为500KHz,高频电话频率为2182KHz。
采用垂直天线发射垂直极化波,分为等幅波(A1)和音频调幅波(A2)。
音频调幅波用于识别信标,等幅波用于测向。
信号沿地球表面传播到测向仪接收天线(地波信号),一般传播距离只有约100n mile。
2.无线电测向原理1)无线电测向仪天线及其特性(1)垂直天线的方向性垂直天线和无线电信标距离固定,垂直天线上产生的感应动势V 1的有效值均相等:V 1=V 0。
无线电监测测向与定位技术探讨
High & New Technology︱36︱2017年2期无线电监测测向与定位技术探讨邓力仁曲靖市无线电监测站,云南 曲靖 655000摘要:无线电技术的广泛应用,为我们生活的改变带来了无限可能,如今,我们日常生活中随处可见无线电业务。
无线电技术的发展也得到了国家的重点关注,在无线电技术的研究过程中投入更大。
近年来,无线电业务的涉及范围更广,本文对无线电监测测向定位技术进行分析和探讨,旨在深化无线电技术的发展。
关键词:无线电技术;无线电监测;测向与定位中图分类号:TN014 文献标识码:B 文章编号:1006-8465(2017)02-0036-02引言随着无线电技术的应用越来越广泛,无线电监测网络也已经基本形成,监测网络的规模一般都比较大,成本较高,因此大型的监测网络数量有限。
随着无线电频谱使用率的提升,无线电监测任务不断增加,原始的大型监测站作用范围有限,而且由于城市的电磁环境复杂,一些小功率的无线电设备不断出现,在一些局域环境中会对无线电通信业务产生干扰,大型监测站对于这些小型的无线电设备的信号监测难度较大。
由于大型无线电监测站的覆盖有限,如果所有的监测任务都只能依靠大型监测站,则不能达到良好的监测效果,会使得大型监测站的性价比降低,监测设备出现浪费,得不到充分有效的利用。
因此,必须要加强对传统的无线电监测技术的拓展,无线电监测测向与定位技术的运用,正好可以解决相关问题,该技术涵盖范围较广,包括实时监测、测向定位、分析判断等多个功能,这种技术在民用无线电设备监测、工业电磁环境监测以及军队特种监测中都有所应用。
由此可见,发展无线电监测测向与定位技术也有十分广阔的前景。
1 无线电监测与测向定位技术的现状以及存在的问题1.1无线电监测与测向定位技术的现状从本世纪初我国才开始进行无线电监测设施建设,其研发时间相对于发达国家而言晚了很多,但我国对无线电监测研究的重视程度很高,各级无线电部门都按照国家的规划方案开展实时监测工作,并且对国内外的先进技术和发展经验进行引进与推广,在国家的各方面支持下,如今已经取得了较快的发展,也取得了较大成就。
无线电监测与测向定位(张洪顺)(王磊)1-4章 (3)
第3章 无线电监测信号的特征分析
3.2 模拟无线电信号特征分析
3.2.1 AM信号特征
1. AM信号的波形特征
设基带调制信号为X(t),载频信号为
(3-1)
Sc(t)=Ac·cos(wct+j0)
用AM信号的数学表达式可以写为
第3章 无线电监测信号的特征分析
基于上述原因,目前尚未见到从射频信号提取信号技术特 征在实际监测接收设备上的应用。但是,随着器件水平的提高 和信号处理技术的发展进步,从射频信号提取信号特征,预计 很快会在无线电监测中得到应用。
随着无线电监测技术的不断发展,尤其计算机技术和数字 信号处理技术在无线电监测中的广泛应用,使得对信号技术特 征监测的内容越来越广泛而深入,对信号处理识别的实时性越 来越强,精度越来越高。 本章和第4章主要是围绕无线电监测 信号技术特征的内容进行讨论的。
第3章 无线电监测信号的特征分析
信号的细微特征,能够做到对个体信号特征的识别,甚至对发 射台和发信人个体特征的识别,这样,就可以在更高程度上对 信号进行更为细致的识别分类。
对无线电信号的细微特征,目前尚缺乏系统深入的研究。 对于无线电信号细微特征的确切含义、具体内容、 分析方法 以及特征参数的提取测量方法等一系列问题,都有待于做更深 入的分析研究。
第3章 无线电监测信号的特征分析
射频输出口输出的是射频信号。接收机的射频电路带宽比 较宽,且为线性电路,与中频信号比较,射频信号保留已调信 号的特征更为完善。这是因为,中频信号经过了非线性变换和 窄带滤波,会使已调信号失去一部分固有特征,尤其信号的细 微特征。因此,从理论上讲,从射频信号中提取已调信号的技 术特征和进行参数测量是最佳的,但是实际实现的技术难度很 大,主要表现在:
无线电监测与测向定位(张洪顺)(王磊)5-10章 (5)
第9章 卫星定位原理
GPS卫星的核心部件是高精度的时钟、导航电文存储器、 双频发射和接收机以及微处理机。而对于GPS定位成功的关键 在于高稳定度的频率标准。这种高稳定度的频率标准由高度精 确的时钟提供。由于10-9 s的时间误差将会引起30 cm的站星 距离误差,因此,每颗 GPS工作卫星一般安设两台铷原子钟和 两台铯原子钟,并计划未来采用更稳定的氢原子 钟 (其频率稳定度优于10-14)。 虽然GPS卫星发送几种不同频 率的信号,但是它们均源自一个标准信号(其频率为10.23 GHz),所以只需启用一台原子钟,其余作为备用。卫星钟由地 面站检验其钟差、钟速连同其他信息由地面站注入卫星后,再 转发给用户设备。
第9章 卫星定位原理
在GPS系统中,GPS卫星的作用如下: (1) 用L波段的两个无线载波(19 cm和24 cm波)向广大用 户连续不断地发送导航定位信号。每个载波用导航信息D(t)和 伪随机码(PRN)测距信号进行双相调制。用于捕获信号及粗略 定位的伪随机码叫做C/A码(又叫粗码),精密测距码(用于精密 定位)叫做P码。由导航电文可以知道该卫星当前的位置和卫星 的工作情况。 (2) 在卫星飞越注入站上空时,接收由地面注入站用S波 段(10 cm波段)发送到卫星的导航电文和其他有关信息,并通 过GPS信号电路适时地发送给广大用户。 (3) 接收地面主控站通过注入站发送到卫星的调度命令, 适时地改正运行偏差或启用备用时钟等。
第9章 卫星定位原理
卫星三角测量很快就被其他卫星定位技术所取代,使卫星定位 技术从仅仅把卫星作为空间观测目标的低级阶段,发展到了把 卫星作为动态已知点的高级阶段。
2. GPS全球定位系统的建立 1973年12月,美国国防部批准其陆海空三军联合研制新的 卫星导航系统NAVSTAR/GPS。 NAVSTAR/GPS是英文Navigation Satellite Timing and Ranging/Global Positioning System的缩写,其意为“卫星测时测距导航/全球定位系统”, 简称GPS系统。该系统是以卫星为基础的无线电导航定位系统, 具有全能性(陆地、海洋、航空和航天)、全球性、全天候、连 续性以及实时性的导航、定位和定时功能, 能为各类用户提 供精密的三维坐标、速度和时间。自1974年以
无线电监测测向与定位技术研究
无线电监测测向与定位技术研究
刘文涛
【期刊名称】《科技视界》
【年(卷),期】2024(14)9
【摘要】随着无线通信技术的迅速发展,无线电监测测向与定位技术在军事、民用和科研领域的重要性日益凸显。
文章旨在探讨无线电监测测向技术与定位技术的原理、方法及其在现代通信中的应用。
通过对方向性天线测向、时间差定位(TDOA)、信号到达角(AOA)和信号到达时间(TOA)等技术的分析,结合定位原理与方法,包括
三角测量法、多普勒定位和卫星定位系统(如GPS),进一步讨论了定位系统的组成
和影响定位精度的因素。
【总页数】4页(P32-35)
【作者】刘文涛
【作者单位】甘肃省无线电监测站
【正文语种】中文
【中图分类】TN9
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1.无线电监测中多站测向交叉定位精度分析
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3.无线电监测与测向定位技术探究
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5.六通道无线电
监测与测向定位系统的设计与实现
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无线电监测与测向定位(张洪顺)(王磊)1-4章 (4)
目前,无线电监测接收机对无线电信号的解调,一般都采 用通信接收机中采用的传统解调方法。利用数字信号处理技术 实现对无线电信号的解调,人们已经做了不少研究工作,并且 取得了一定进展。这种解调方法硬件电路简单,对信号解调的 适应性强,预计在新一代无线电监测接收设备中将会得到越来 越多的实际应用。
第4章 无线电监测信号的处理与识别
第4章 无线电监测信号的处理与识别
3. 信号的显示 对信号的显示方式有模拟显示和数字化显示两种。显示的 内容主要有信号的波形、频谱和信号的技术参数。信号的波形 和频谱都采用显示器进行显示;信号的技术参数,有的用显示 器显示,也有的用数码管显示或液晶显示。 对于信号的显示,后面将专门进行讨论。 4. 信号技术参数的测量 测量无线电信号的技术参数是无线电监测的一项重要内容, 它涉及的内容较多,将在后面专门进行讨论。
第4章 无线电监测信号的处理与识别
4.2 无线电监测信号的显示 4.2.1 信号的模拟显示
信号的模拟显示是指中频信号不经过数字化处理,直接显 示中频信号的波形或经过显示电路处理后显示信号的中频频谱。
无线电监测与测向定位(张洪顺)(王磊)5-10章 (3)
第7章 测向原理 图 7-7 人工听觉小音点测向原理框图
第7章 测向原理
7.2.1 听觉小音点测向 听觉小音点测向设备根据其所采用的天线结构形式不同可
分为三类:单环天线体制的听觉小音点测向机、间隔双环天线 体制的听觉小音点测向机和角度计天线体制的听觉小音点测向 机。
在近距离测向场合下,通常采用单环加中央垂直天线这种 复合结构的听觉小音点测向机,如图7-8所示。这种测向机的 环天线可以手动绕中心轴线自由旋转,在环天线的旋转过程中, 方位读盘的指针与之同轴旋转,当环天线平面的法线方向处于 正北方位时,方位读盘的指针指在0°位置,若测向信道接收 机的工作频率和工作状态(通带选择、解调方式AGC控制方式及 天线衰减等)已设置好,则只要环天线平
第7章 测向原理 图 7-2 最小信号法测向示意图
第7章 测向原理
2. 最大信号法测向 最大信号法测向要求天线具有尖锐的方向特性,测向时旋 转天线,当测向机的输出端出现最大信号值时,说明天线极坐 标方向图主瓣的径向中心轴指向来波方位,根据此时天线主瓣 的指向就可以确定目标信号的来波方位值,如图7-3所示。由 于示向度值是在天线接收信号为最大值时获取的,因而它具有 对微弱信号的测向能力,但测向精度较低是它的主要缺点。因 为天线极坐标方向图在最大值附近变化缓慢,所以只有当天线 旋转较大的角度(半功率点波束宽度的10% ~25%)时才能测出其输出电压的明显变化。
第7章 测向原理
近期的测向设备普遍地采用半自动测向工作方式,测向过 程中有些工作如旋转天线、测向信道接收机工作状态的调整、 信道的预置、方位测定过程中的大部分辅助工作及示向度数据 获取与处理工作都是自动完成的。随着现代数字信号处理技术 和计算机技术的发展与普及应用,测向设备自动完成的工作越 来越多,设备的自动化程度越来越高。但是在某些复杂环境下, 如信号非常密集、存在较强的干扰、信号结构非常复杂或信号 质量非常差等,测向设备工作状态的设置与控制过程、示向度 数据读取过程、示向度数据可信度评估过程及示向度数据的某 些处理过程仍然需要操作员人工辅助来完成。
浅谈无线电监测与测向定位技术
浅谈无线电监测与测向定位技术摘要:无线电监测和测向定位技术包括分析判断,测向定位,实施监测等内容,尤其在部队特殊监测,电磁环境监测和民用常规监测中都得到了广泛的应用。
近年来,随着我国经济建设的飞速发展,无线电通信技术也取得了很大的进步,为避免无线电资源遭到不合理的利用,有必要加强无线电的监测管理工作,研究无线电监测与测向定位技术具有重要的意义。
文章主要对无线电监测与测向定位技术分析探究,可供同行借鉴。
关键词:无线电;监测;测向定位前言随着当前无线电业务的创新发展,台站数量越来越多,导致无线电的干扰问题频发,无线电的监测任务也日趋繁重,无线电的频谱资源也越来越有限化,增加了电磁环境复杂性。
因此,加强无线电监测与测向定位管理,有利于空中电波秩序的管理与维护。
无线电监测与测向定位技术的运用范围广,涵盖实施监测、测向定位、分析判断等多个方面,无论是民用常规监测、工业电磁环境监测还是军用特种监测上都会运用。
一、无线电测向概述1.1无线电测向方法的基本原理无线电测向有幅度比较式测向、沃特森-瓦特测向、干涉仪测向等几种方式。
无线电测向主要是为了对无线电波辐射源的方向进行测量。
利用波的特性,通过场强检测电路来测得场强的强弱。
在具体的测向过程中,天线体系的天线元之间的距离受到限制,因此,可以将电波辐射场中的天线元接收到电场强度看作是等值,只是存在相位上的差别。
因此,在测向的过程中,方位信息就被包含各个相位中。
在不同的天线体系上,会产生一定的感应电动势力。
因此,可以对目标电台方位信息进行不同的处理。
1.2测向技术1.2.1比幅测向法比幅测向法中应用最广泛的是沃特森-瓦特体制,测向时采用计算得出结果或得出反正切值。
该体制的优点是对波道干扰不敏感、测向速度快,易于实现,属于幅度比较式测向方法中的一种,但是该体制测向精度和测向灵敏度低,抗波前失真的能力弱。
因为沃特森-瓦特测向体制所使用的天线阵列是小基础的天线,尺寸较小,所以特别适合手持、车载式的小型测向设备上使用。
无线电测向基础原理.
1 无线电测向基础1.1 示向度为了确定某个目标的方位,必须确定连接该目标至已知坐标的点的直线同某个起始方向(起始线之间的夹角。
例如,在点X 上有一个须要确定方位的目标,而点A 的地理坐标已知,那么,点X 和点A 的连线同地理正北方向之间的夹角A a 称为示向度(图1-1。
这就是说,示向度是以已知地理坐标的观测点A 的地球子午线的指北方向沿顺针方向旋转至点A 与被测目标连线所转过的角度。
其取值范围:0≤示向度<360°。
无线电测向是用无线电技术手段确定来波..的示向度。
请注意,无线电测向设备所测定的是来波..的示向度(到达角,由于电波传播中可能出现的不正常现象会导致其等相位面畸变,因而来波的到达角未必是其辐射源所在的方位。
图1-1 测向与定位1.2 交会定位只在一个已知地理坐标的点测向,只能得到一条方位线,而不能得到一个定位点。
为了实现定位,必须产生两条或两条以上相互独立的方位线。
例如,点X 有一个须要确定位置的目标,而点A 与点B 的地理坐标已知,那么,由点A 和点B 测得示向度A a 和B a 与相应的方位线A LOP 和B LOP ,方位线A LOP 与B LOP 的交点,就认为是目标位置(图1-1。
如果用n 条方位线交会定位,那么,由于测向误差的影响,在目标真实位置W 周围将得出最多可达m 个交会点。
m 由下式得出:21(-=n n m (1-1a式中,n ——用于交会定位的方位线的条数。
目标真实位置w 仅以一定的概率位于这些交点所构成的多边形内。
这个概率121--=n n n p (1-2式中,n ——用于交会定位的方位线的条数。
n p 随着用于交会定位的方位线的条数的增多而增大。
表1-1是根据式(1-2制得的。
表1-1 目标位于方位线交点多边形内的概率与方位线条数的关系1.3 电磁波电磁场是相互联系着的电场与磁场的总和。
由发射天线辐射出来的无线电波的电磁场是行波场:电磁场的相位随着电波传播的路程成比例地变化,而幅度变化比较小。
