Метод определения угла тангажа летательного аппарата в системах навигации по сигналам радиомаяка
Dublin Core | PKP Metadata Items | Metadata for this Document | |
1. | Title | Title of document | Метод определения угла тангажа летательного аппарата в системах навигации по сигналам радиомаяка |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | В. Л. Гулько; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники; Russian Federation |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | A. A. Мещеряков; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники; Russian Federation |
2. | Creator | Author's name, affiliation, country | Н. К. Блинковский; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники; Russian Federation |
3. | Subject | Discipline(s) | |
3. | Subject | Keyword(s) | |
4. | Description | Abstract | 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. |
5. | Publisher | Organizing agency, location | The Russian Academy of Sciences |
6. | Contributor | Sponsor(s) |
Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation |
7. | Date | (DD-MM-YYYY) | 06.09.2025 |
8. | Type | Status & genre | Peer-reviewed Article |
8. | Type | Type | Research Article |
9. | Format | File format | |
10. | Identifier | Uniform Resource Identifier | https://rjonco.com/0032-8162/article/view/689747 |
10. | Identifier | Digital Object Identifier (DOI) | 10.31857/S0032816225010196 |
10. | Identifier | eLIBRARY Document Number (EDN) | GHXDUD |
11. | Source | Title; vol., no. (year) | Pribory i tehnika èksperimenta; No 1 (2025) |
12. | Language | English=en | ru |
13. | Relation | Supp. Files |
Fig. 1. Explanation of the definition of the pitch angle ξ of the aircraft. (156KB) 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. (97KB) 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. (109KB) Fig. 4. External appearance of the model of the ground radio beacon: 1 – VVS1, 2 – VVS2, 3 – RPA, 4 – PRD (G4-83). (149KB) Fig. 5. External appearance of the standard BZPA irradiator with FVPP: 1 – BZPA irradiator, 2 – FVPP. (46KB) Fig. 6. External view of the model of the on-board equipment of the polarization-modulation RMS. (233KB) Fig. 7. Dependences of phase φ2Ω on pitch angle ξ: 1 – theory, 2 – experiment. (61KB) |
14. | Coverage | Geo-spatial location, chronological period, research sample (gender, age, etc.) | |
15. | Rights | Copyright and permissions |
Copyright (c) 2025 Russian Academy of Sciences |