Vi assicuro che la prova l'ho fatta in maniera semplissima, sopra un
tavolo..
Ponendo tre antenne collegate agli ingressi di un oscilloscopio a tripla
traccia,
(banda passante 500Mhz) alle estremit� del tavolo, ho messo un generatore
di segnale operante sulla frequenza di 145 Mhz al centro del sistema, gli
spostamenti del generatore erano chiaramente visibili (anche dell'ordine di
centimetri) sulle sincronizzazioni delle semionde e perfettamente
calcolabili
in base ai movimenti.
La sincronizzazione dovrebbe essere fatta sull'onda portante (inizio o fine
trasmissione) la sincronizzazione fatta sulla modulazione del segnale porta
allo stesso risultato ma con un'accuratezza minore (essendo la frequenza
pi� bassa) non per questo inferiore alla triangolazione radiogoniometrica.
In quanto alla soluzione del problema matematico, non credo possa essere
un problema visti i software e le tecnologie a disposizione.
Un segnale muto ( solo onda portante priva di informazioni) credo potrebbe
essere di poco aiuto anche a chi la manda.......... ma attenzione all'inizio
o alla fine del segnale che probabilmente si riproporr� ( altrimenti �
inutile la sua localizzazione)
Le iperboli sferiche credo possano essere approssimate a rette se i punti di
rilevamento sono in portata ottica rispetto al punto controllato.
Il Loran funzionava ( � stato reso inoperativo circa cinque anni fa, non so
se
definitivamente) con un segnale mandato in contemporanea da tre stazioni
radio.
La sincronizzazione dei tre segnali inviati (cosa pi� difficile da ottenere)
era il punto debole del sistema, che consentiva comunque un'accuratezza
del punto calcolato di molto superiore alla triangolazione
radiogoniometrica,
pur lavorando ad una frequenza piuttosto bassa, quindi ad onde lunghe
il che non aiuta il confronto delle onde portanti.
Il calcolo per il rilevamento del punto � lo stesso del Loran, ma senza
errori
indotti dalla sincronizzazione dei tre segnali.
Ringraziando per l'interessamento spero di rileggervi presto.
Cordiali saluti, Daniele.
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Received on Tue Jul 11 2000 - 00:00:00 CEST