Рассмотрен вариант пеленгатора в виде двух расположенных перпендикулярно трехэлементых интерферометров с одним общим элементом и дополнительным шестым приемным каналом. Слабонаправленные приемные антенны пеленгатора с линейной поляризаций размещены на расстояниях, превышающих половину длины волны, плоскости поляризации антенн расположены под различными углами. Обоснован алгоритм пеленгации, предусматривающий оценку выборочной ковариационной матрицы процессов на выходах приемных каналов, ее адаптивную регуляризацию, формирование поляризационно-угловых спектров в виде оценок отношений сигнал/взвешенный шум при приеме сигналов с заданного углового направления и с заданной поляризацией и максимизации полученного спектра. Показано, что при использовании предлагаемого алгоритма в системе с фазовой неоднозначностью происходит формирование одного узкого главного лепестка поляризационно-углового спектра, а все возможные побочные максимумы для системы с фазовой неоднозначностью подавляются. Приведены результаты математического моделирования. A variant of the direction finder in the form of two perpendicular three-element interferometers with one common element and an additional sixth receiving channel is considered. Weakly directional direction finder receiving antennas with linear polarizations are located at distances exceeding half the wavelength, the polarization planes of the antennas are located at different angles. The direction finding algorithm is justified, which provides for the estimation of the sample covariance matrix of processes at the outputs of receiving channels, its adaptive regularization, the formation of polarization-angle spectra in the form of estimates of the signal/weighted noise ratio when receiving signals from a given angular direction and with a given polarization and maximizing the resulting spectrum. It is shown that when using the proposed algorithm in a system with phase ambiguity, one narrow main lobe of the polarization-angular spectrum is formed, and all possible side maxima for a system with phase ambiguity are suppressed. The results of mathematical modeling are presented.