Устройство различения сигналов на фоне произвольной помехи

 

Изобретение относится к технике электросвязи и может быть использовано в приемниках сигналов радиоуправления и радиолокационных станций. Цель изобретения - повышение верности приема в условиях действия помех с изменяющимися параметрами. Для достижения указанной цели введен тактовый генератор 4, в каждый канал обработки сигналов введен блок 5 выбора максимального сигнала, а блок 3 корреляционной обработки сигнала выполнен в виде блока регистров, блока 7 синхронной записи, блока 8 синхронизации, блоков 8 умножителей, первого запоминающего блока, первого и второго счетчиков и, второго запоминающего блока и сумматора. В устройстве реализован параллельно-конвейерный метод обработки поступающего сигнала, что обеспечивает его некритичность к параметрам помех и высокую скорость обработки сигналов. 1 з.п. ф-лы, 6 ил.

„.80„„159 46

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИН (51)5 H 04 В 15/00

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ

Фиг. 1

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ

- ПО ИЗОБРЕТЕНИЯМ И ОТКРЫТИЯМ

ПРИ ГКНТ СССР! (21) 4620166/24-09 (22) 14.1-2 88 (46) 30,09,90. Бюл. - 36

{71) Казанский авиационный институт им. А.Н..Туполева (72) Ш.M. Чабдаров, P.P.Ôàéçóëëèí, А.И. Волков и А.Ф.. Надеев (53) 621.391.519.2(088.8) (56) Левин Б,Р. Теоретические основы ! статистической радиотехники. M.;

Советское Радио, 1975, с. 305 °

2 (54) УСТРОЙСТВО РАЗЛИЧЕНИЯ СИГНАЛОВ

HA ФОНЕ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПОМЕХИ (57) Изобретение относится к технике электросвязи и может быть использовано в приемниках сигналов радиоуправления и радиолокационных станций.

Цель изобретния — повышение верности приема в условиях действия помех с изменяющимися параметрами.,Пля достижения указанной цели введен так1596469 товый генератор 4, в каждый. канал обработки сигналов введен блок 5 выбора максимального сигнала, а блок

3 корреляционной обработки сигнала, 5 выполнен в виде блока регистров, блока синхронной записи, блока спнхройизации, блоков умножителей, первого запоминающего блока, первого

Изобретение относится к электро- 15 связи и может использоваться в приемниках си1 налов радиоуправления и радиолокационных станций.

Цель изобретения — повьппение верности приема в условиях действия по- 2О мех с изменяющимися параметрами.

На фиг. 1 приведена структурная электрическая схема устройства различения сигналов на фоне произволь ной помехи; на фиг. 2 — структурная 25 электрическая схема блоков корреляционной обработки сигнала, входящих в его состав; на фиг. 3 и 4 — примеры выполнения соответственно блока суммирования и блока выбора макси- . мального сигнала; на фиг. 5 и 6 временные диаграммы, поясняющие работу устройства.

Устройство различения сигналов на фоне произвольной помехи содержит каналы (А-I) обработки сигналов и блок 1 сравнения, а каждый канал обработки сигналов содержит блок 2 корреляционной обработки сигнала и блоки 3, суммирования, а также,содер- . 40 жит тактовый генератор 4, а каждый канал обработки сигналов — блок 5 выбора максимального сигнала, Блок 2 корреляционной обработки сигнала, входящий в состав каждого канала обработки сигналов, изображешпй на фиг. 2, содержит блок

6 1-k регистров,. блок 7 асинхронной записи, блок 8 синхронизации, блок 9

1-k умножителей, первый запоминающий блок 10, первый и второй счетчики

11 и 12, второй запоминающий блок 13 и сумматор 14.

Блок 3 суммирования, входящий в состав каждого канала обработки сигналов,.изображенный на фиг. 3, содержит блок 15 умножения, блок 16 синхронизации, первый блок 17 памяти, счетчик 18 адреса, сумматор 19, и второго счетчиков, второго запоминающего блока и сумматора. В устройстве реализован параллельно-конвейерный метод обработки поступающего сигнала, что обеспечивает его некритичность к параметрам помех и вы сокую скорость обработки сигналов.

1 з,п.ф-лы, 6 ип. коммутатор 20, второй блок 21 памяти и первый и второй регистры 22 и 23, Блок 5 выбора максимального сигнала, входящий в состав каждого канала обработки сигналов, изображенный на фиг. 4, содержит первый, второй и третий регистры 24-26, блок 27 сравнения, блок 28 синхронизации и элемент 29 И.

Устройство различения сигналов на фоне произвольной помехи работает следующим образом.

Входной сигнап, представляющий собой сумму полезного сигнала и помехи в виде k отсчетов (k = t Þ, поступает на информационные входы блоков 2 корреляционной обработки сигнала всех. каналов обработки сигналов. Каждый отсчет входного сигнала р ./

Б представляет собой т разрядныйдвоичный код и поступает на вход устройства одновременно с сигналом стробирования U . Таким образом, имеем

U g — входной сигнал, k = 1,K Х— число базовых различаемых сигналов

S. i = 1,Х, а функционал плотности распределения произвольной помехи представлен в виде где N — число гауссовских случайных ,процессов как с одинаковыми, так и различными корреляционными матрицами lfR (и различными средними m„.

Блок 2 корреляционной обработки сигналов каждого канала обработки сигналов после приема входного сигнала U формирует на выходе сигнал, пропорциональный смещенному коэффици» енту корреляции: Х и ., 15%,„4 +IÜ è 1 1 р Т

km

n=1,N,k=1,К. где З;„определяется как

К

- -,,. Б; ° - . .

+ j„ lnP, (2) которое, переписав в виде

IIR If I1R ffV IIR ff S. + 1И„II m получим

V. If R„If 8, + II RADII m, i = 1,I, n= t,N (3) Значения сигнала х с выхода каж1п дого блока 2 корреляционной обработки сигнала поступают одновременно на информационные входы блоков 3 - 3 суммирования и блока 5 выбора максимального сигнала.

Блоки 3 -3 суммирования формируют линейные комбинации смещенных коэффи циентов корреляции х;„, необходимые для различения i-ro базового сигнала

S,. для повышения точности представления произвольной помехи путем использования в полигауссовом представлении как N исходных гауссовских случайных процессов, так и дополнительных гауссовских случайных процессов в виде их L линейных комбинаций, При этом после поступления значения,х. на информационные входы бло1Ь ков 3 -3 суммирования на выходе

1-го сумматора 3 действует сигнал у, t( вида

t у. = „, а tõ. + о ;

2 a„f

1=1sLs 1=1,1, n=1,И, (4) где L — число образуемых линейных комбинаций гауссовских случайных где Р;„ соответственно .априорные вероятности передачи сигнала S u появления компоненты помехи, относящейся к -му гауссовскому случайному процессу. Значение опорного сигнала Ч;„1, определяется из решения следующего уравнения:

69 6 процессов; e(; - сигналы смещения, которые, например, для линейной ком :. бинации N гауссовских случайных процессов с одинаковыми корреляционными матрицами Е1,((и различными сред ними m определяются выражением: и н

2 -, .аЕ

К . а и Р;т,k и

;Еа Е и в

;Е anff па1 и а ÄpmÄ>

S;>+ — - "-- -„— — — + о 1„Р> (5)

Х >пс где Р. и q — соответственно anpui nt. орные вероятности передачи сигнала

S, и появления компоненты пбмехи в

1 виде гауссовского случайного процесса с корреляционной матрицей IIR off и средними значениями

Н t4

mme =,Е aa., /,Е (6)

Иа ",1=!

Сигналы у; пропорциональны смещенным коэффициентам корреляции межФ ду входным сигналом И и случайным

30 процессом в виде суммы сигнала Я ( и гауссовского случайного процесса со средним значением m„<, представляющего собой соответствующую линейную

35 комбинацию исходных гауссовских случайных процессов. Эти сигналы у.;

1 ( с выходов блоков 3, -3 суммирования каждого канала корреляционной обработки сигнала подаются на соотнетст40 вующие входы блока f сравнения.

Блок 5 выбора максимального сигнала в каждом канале корреляционной обработки определяет сигнал, пропорциональный максимальному из смещенных

45 коэффициентов корреляции х. i

in

= 1, I s n = f N. Сигналы х; „= макс 1 х,. „) с выходов I блоков 5 выбора максимального сигнала подаются на соответ50 ствующие входы блока 1 сравнения.

Параллельно-конвейерный режим работы устройства иллюстрируется диаграммой, представленной на фиг, 5.

В устройстве выполняются следующие основные операции: умножение отсчетов входного колебания П 1 на соответствующие отсчеты опорного сигнала

U;„, сложение произведения И1,7;„ 1, со значением сигнала смещения

1596469 получая тем самым значения х по (1);

1ь умножение значения х;„ на весовой коэффициент а„, получение суммы вида

1 и и

5 ,> а „ а„ х,„ и сложение полученtEe f ного значения с коэффициентом смещения,, получая тем самым значения

Т.; по (4); нахождение максимума из

x ); нахождение максимального

1И значения иэ всех у; и макс 1х,.„) и ри i =- 1,T., j. = 1,L, На диаграмме (фиг.5) показан цикл работы устройства, причем в каждом такте диаграммы условно показано выполнение перечисленных операций, Первая операция осуществляется в блоках умножителей 9 -9 блока 2 к корреляционной обработки сигнала каждого канала обработки сигналов последовательно для каждой гауссовской компоненты полигауссового представления произвольной помехи. Втоk рая операция,Е а„Ч;,„1,+ р;„рсущестk=> вляется в сумматоре 14 также последовательно для каждой гауссовскбй 3О компоненты полигауссового представления произвольной помехи, но со сдвигом на один такт синхронизации йо отношению к началу выполнения первой операции. Третья операции осуществляется в блоках 3 -3 суммиро

I вания.

Четвертая — в накапливающем сумматоре каждого 1-ro блока 3 суммирования, образованном сумматором 19, 4р .коммутатором 20 и регистрами 22 и 23 со сдвигом на три такта относительно первой операции, Пятая операция осуществляется в блоке 5 выбора максимального сигнала со сдвигом на два 45 такта синхронизации относительно первой операции. Р1естая операция осуществляется блоком 1, сравнения по окончании четвертой и пятой операций.

Операции 1-5 выполняются соответст50 вующими блоками устройства последова» тельно дпя каждой гауссовской компот ненты, при этом выполнение различных операций совмещено во времени (со сдвигом каждой на один такт синхро- . низации) и результаты операций пере55 даются из блока в блок, что обеспечивает конвейерный режим. При этом перечисленные операции во всех I каналах обработки и 1, блоках суммирования 3 -3 каждого канала осуществля1 1. ются йараллельно. Таким образом, устройство в целом работает в параллельно-конвейерном режиме, Работа блоков синхронизации 8, 16 и 28 поясняется с помощью временной диаграммы, представленной на фиг. 6.

Указанные блоки 8, 16 и 28 засинхрониэированы от тактового генератора 4 и формируют управляющие и синхронизирующие импульсы, посредством которых организуется работа блока корреляционной обработки 2, блоков суммирования 3 -3 и блока 5 выбора максимального сигнала в параллельно-конвейерном режиме, показанном на фиг. 5.

Временные диаграммы по фиг. 6 показывают последовательности импульсов, формируемых на соответствующих выходах блоков синхронизации 8, 16 и 28, а стрелками показана инициация работы одного блока синхронизации другим, а также порядок формирования и выдачи управляющих импульсов в соответствующих блоках синхронизации °

Рассмотрим динамику работы устройства в целом с момента его включения, Работу устройства будем рассматривать по временным диаграммам, приведенным на фиг. 6. Цифры на этих диаграммах соответствуют номерам выходов рассматриваемых блоков синхронизации 8, 16, 28.

Отсчеты входного сигнала U, поступающие на информационные входы блоков 2 корреляционной обработки каждого канала обработки сигналов с помощью блока 7 асинхронной запи- си, записываются в блок 6 -6 регистд fc ров по стробирующим импульсам. Блок 7 асинхронной записи на выходах 1,2 — k формирует импульсы, которые последовательно поступают на .синхровходы блока 6.д-6 z регистров, При записи последнего k-ro отсчета первый вход блока 7 асинхронной записи блокируется высоким уровнем импульса на k выходе, по которому также инициируется работа блока 8 синхронизации. Та- ° кая организация записи отсчетов вход" ного сигнала П к позволяет совместить ее во времени с дальнейшей обработкой и производить ее асинхронно по отношению к тактовым импульсам по мере поступления отсчетов. На вре1596469

9 менной диаграмме по фиг. 6 показаны два цикла работы устройства.

После приема отсчетов входного сигнала U в интервале t на k-ом выходе блока 7 асинхронной записи

5 . появляется сигнал инициализации, который поступает на первый вход блока 8 асинхронизации и проходит на его первый выход. По этому сигналу происходит перезапись отсчетов вход. ного сигнала III, иэ блока 6 -6 реr к гистров в блок 9 -9 к умножителей.

С началом тактового интервала t . импульсы тактового генератора 4 проходят на второй и четвертый выходы блока 8 синхронизации, По переднему фронту импульса со второго его выхода происходит запись значений отсчетов опорного сигнала V; p первой гауссовской комйоненты полигауссового представления произвольной помехи, по" ступающих из первого запоминающего блока 10 на .вторые входы блока 9 -9 т к умножителей, По заднему фронту им- 25 пульсов на четвертом выходе блока 8 синхронизации происходит увеличение на единицу содержимого первого счетчика 11, что обеспечивает выдачу отсчетов опорного сигнала VI 1,из первого запоминающего блока 10 для следующей гауссовской компоненты.

В следующем тактовом интервале t импульсы тактового генератора 4 проходят на третий и шестой вьглоды блока 8 синхронизации, По переднему фронту импульсов с третьего выхода происходит выдача произведений

II< U;», полученных в течение предыдущего тактового интервала из блока

9>-9 < умножителей в сумматор 14. Кроме того, на k+1 вход сумматора 14 поступает значение коэффициента смещения p;„ из второго запоминающего блока 13. В течение половины тактового периода осуществляется суммирование значений II U; g и р,. по (1) и выдача результата х „ на вьход блока 2 корреляционной обработки сигнала. С выдачей значений Ч;„ для последней гауссовской компоненты из первого запоминающего блока 10 последний разряд выходной шины этого блока устанавливается в нулевое состояние, что запрещает прохождение тактовых импульсов на четвертый выход блока 8 синхронизации. По переднему фронту импульса на втором его выходе происходит умно- жение вектора отсчетов входного сигнала III, ня вектор отсчетоB Ч;„ последней гауссовской компоненты в полигауссовом представлении произвольной помехи, после чего прохождение импульсов тактового, генератора 4 на второй выход блока 8 синхронизации (при условии отсутствия инициализирующего импульса на первом входе блока 7 асинхронной записи) запрещается. При наличии ннициирующего импульса на первом входе блока 7 асинхронной записи начинается цикл обработки следующего вектора отсчетов

U -„,непосредственно за прошедшим циклом и прохождение импульса на второй выход блока 8 синхронизации не запрещается. По заднему фронту этого импульса и при нулевом уровне сигнала на третьем входе блока 8 синхронизации в интервале времени t5 начинается формирование сигнала на пятом выходе блока 8 синхронизации, по которому первый счетчик 11 сбрасывается в исходное состояние, при котором на выходе первого запоминающего блока 10 вновь формируется вектор отсчетов V; g для первой гауссовской компоненты. При этом сигнал на третьем входе возвращается в единичное состояние. По высокому уровню импульса на третьем выходе в момент времени t< импульс на пятом выходе блока 8 синхронизации заканчивается.

При наличии на первом входе блока Я синхронизации инициирующего импульса происходит перезапуск блока 2 корреляционной обработки сигнала для обработки следующего вектора отсчетов входного сигнала U, При этом по фронту импульса на пятом выходе блока 8 синхронизации происходит выдача импульсов с его первого выхода.

Следующий цикл обработки входного сигнала П 1, в блоке 2 корреляционной обработки сигнала аналогичен описанному циклу.

Работа блоков 3 -3 суммирования происходит следующйм образом.

На первый вход блока 16 синхронизации поступает импульс с соответствующего выхода блока 2 корреляционной обработки сигнала. Этот импульс разрешает прохождение импульсов тактового генератора 4 (с момента t ) на первый и третий выходы блока 16 синхронизации. По импульсам с первого выхода этого блока осуществляется перепись значений х;„ с выхода бло1596469

12 ка 2 корреляционной обработки сигнала на первый вход блока 15 умножения и одновременно с этим запись коэффициента а с выхода первого

t1 У блока 17 памяти на второй вход блока l5 умножения, который осуществляет операц по перемножения полученных значений. IIo заднему фронту импульсов с третьего выхода блока 16 синхронизации происходит увеличение на единицу содержимого счетчика 18 адреса, что обеспечивает выдачу из первого .блока 17 памяти следующего значения коэффициента а„р. В следующем тактовом интервале (t ) импульсы тактового генератора 4 проходят на второй выход блока 16 синхронизации, По этому сигналу происходит выдача результата перемножения х..а„ на ю вход сумматора 19. На другом его входе в этот момент времени действуег. нулевой сигнал с регистра 22, который в момент включения устройства автоматически был установлен в это состояние. В течение половины периода тактовых импульсов (t >) сумматор 19 осуществляет операцию суммирования и передает результат на вход второго регистра 23 и на первый .вход коммутатора 20. Сигнал на пятом выходе блока 16 синхронизации при включении устройства имеет нулевое значение до окончания импульса на втором выходе блока 16 синхронизации при умножении значения х;„, соответству.ющего первой гауссовской компоненте н полигауссовом представлении произвольной помехи. По этому сигналу . коммутатор 20 передает на вход первого регистра 22 значение о(; из второго блока 21 памяти. По заднему фронту импульса со второго выхода блока 16 синхронизации сигнал на его пятом выходе устанавливается в единичное состояние, чем обеспечивается передача результата суммирования в первый регистр 22 через коммутатор

20, С выдачей значения последнего коэффициента а„1 из первого блока 17 памяти запрещается прохождение тактовых импульсов на третий выход блока 16 синхронизации. По переднему фронту импульса на первом его выходе и момент t происходит умножение последнего значения сигнала на послед нее значение коэффициента а„, после чего прохождение импульсов тактового генератора 4 на первый выход блока

16 синхронизации (при отсутствии сигнала на его первом управляющем входе) запрещается. При наличии сигнала на первом управляющем входе блока син5 хронизации (с момента ) начинается следующий цикл обработкй непосредственно за предыдущим и прохождение тактовых импульсов с первого и третьего выходов блока 16 синхронизации разрешается. По заднему фронту импульса с его первого входа и при нулевом уровне сигнала на третьем выходе, (в интервал времени t ) начинается формирование импульса на четвертом выходе блока 16 синхронизации, по которому счетчик 18 адреса сбрасывается в исходное состояние и обеспечивает получение на выходе первого блока 17 памяти значения первого коэффи» циента а„ . При этом сигнал на третьем входе блока 16 синхронизации возвращается в единичное состояние, По высокому уровню сигнала на его втором выходе (в момент t ) импульс сброса заканчивается и начинается следующий цикл работы каждого блока 3 суммирования. По заднему фронту импульса на втором выходе и низком уровне на четвертом выходе блока 16 синхронизации (в интервал времени t <) происходит перепад сигнала на его пятом выходе в нулевое состояние, по которому коммутатор 20 переходит в режим. передачи информации со своего второ35 го входа. В результате значение коэффициента смещения o(,-g иэ второго блока 21 памяти передается на вход первого регистра 22 (в момент t ) и

40 по импульсу со второго выхода блока

16 синхронизации это значение записывается в первый регистр 22 и соответственно поступает с его выхода на второй вход сумматора 19„ В суммато45 ре 19 (в течение половины периода t ) осуществляется суммирование пе-ремноженных значении х;„-» „ со значе- нием коэффициента смещения g ;< . .С началом этого же тактового интервала (момент t ) на шестом выходе блока

16 синхронизации формируется импульс, по которому осуществляется сброс первого регистра 22 и перезапись результата суммирования (значение у,,< по (4) во второй регистр 23 с передачей его на выход блока суммирования 3, Как видно из временной диаграммы, последние операции в блоках 3 -3 суммирования (моменты времени t ai

159646

13 и t>) совмещены во времени с операциями умножения в блоке 15 и суммирования в .блоке 19 следующего цикла обработки.

Работа блока 5 выбора максимального сигнала осуществляется следующим образом. На первый вход блока

28 синхронизации поступает сигнал с соответствующего выхода блока 2 кор-10 реляционной обработки сигнала. Ло переднеиу фронту импульсов с выхода тактовт го генератора 4 и при наличии сигнал на первом входе блока 28 синхронизации значение сигнала х. 15

In с информационного выхода блока 2 корреляционной обработки сигнала (в момент t<) записывается в первый регистр 24 по импульсу со второго выхода блока 28 синхронизации, Этот же импульс поступает на второй(инвертирующий) вход элемента 29 И. В этот же интервал времени (t ) с первого выхода блока 28 синхронизации одновременно формируется импульс, который 25 поствпает на блок 27 сравнения и блокирует его при записи первого значения х . в каждом цикле, что обеспе1И чивает независимо от значения х, пе1т резались его с выхода первого ре- у» гистра 24 во второй регистр 25 по заднему фронту тактовых импульсов (в моиент й; ). В следующем такте (t ) по фронту импульса со второго выхода блока 16 синхронизации происходит сброс импульса на первом его выходе в нулевое состояние, а также запись в первь1й регистр 24 следующего зчачения

x. . В течение половины периода, такти товьтх импульсов (в интервал време4й ни t) в блоке 27 сравнения осуществляется сравнение двух значений х; находящихся на его входах. Если значение х. на выходе первого регистан ра 24 больше значения на выходе второго регистра.25, то блок 27 сравнения (который анализирует также знаки сравниваемых чисел) вырабатывает на своем выходе импульс, по которому происходит перезапись большего значения во второй регистр 25. Если

50 значение х;„ на выходе регистра 24 меньше или равно значению х;„ на вы-! ходе регистра 25, то блок 27 сравн - —ния импульс перезаписи не формирует, а во втором регистре 25 сохраняетс прежнее значение. Таким образом происходит выбор максимального значения х.;„ из х;„ ». Блок 28 синхронизации

J4 в каждом ттикле отслеживает" нужное количество значений х . . Поэтому при п поступлении на вход первого регистра 24 последнего значения x,,„ н после сравнения поступившего значения с предпоследним, блок 28 синхронизации (в момент t>) вырабатывает на третьем выходе импульс, по котароиу осуществляется перезапись значения х;„ = макс 1х „»в третий регистр 26, сброс регистров 24 и 25 в нулевое состояние и передача максимального значения х . на выходе блока 5 выбо Ь ра максимального сигнала.

Таким образом, осуществляется выполнение первых пяти операций иэ перечисленных вьг е в блоке 2 корреляционной обработки сигнала, блоках суммирования 1 -? и блоке 5 выбора

I максимального сигнала в кажпом канале обработки сигналов. После каждого цикла работы на соответствующих входах блока 1 сравнения имеются значения у. и макс »х,„). В то время как происходит выполнение следующего цикла работы в каждом канале обработки сигналов, блок 1 сравнения осуществляет выделение максимального из I(i+1)m разрядных двоичных чисел, ттредставленных параллельным кодом.

В результате после каждого цикла работы всего устройства на выходах

Я„,Б -8 имеется информация о поступлений на вход устройства соответствующего сигнала из различаемых.

Гложность практической реализации предлагаемого устройства не зависит от числа исходных гауссовских случайных процессов, что отличает его от ттрототипа и обеспечивает его работоспособность в сложном комплексе помех при высокой гибкости к изменению их параметров и при высокой ско рости обработки.

Формула и з обретения

1. Устройство. различения сигналов на фоне произвольной помехи, содержащее каналы обработки сигналов, первые выходы каждого иэ которых соединены с первыми входами блока сравнения, выхопы которого являются выходами устройства, информационный вход которого соединен с информационными входами каналов обработки сигналов, а каждый из каналов обработки сигналов содержит блок корреляционной обработ15 15 ки сигнала и блоки суммирования выФ ходы которых являются первыми выходами канала обработки сигналов, информационным входом которого является информационный вход блока корреляционной обработки сигнала, первый и второй выходы которого подключены к входам блоков суммирования, о т л ич а ю щ е е с я тем, что, с целью повьпчения верн сти приема в условиях действия помех с изменяющимися параме грами, введен тактовый генератор, выход которого соединен с тактовыми входами каналов обработки сигналов, вторые выходы которых подключены к вторым входам блока сравнения, причем управляющие входы каналов обработки сигналов соединены с управляющим входом устройства, а в каждый канал обработки сигналов введен блок выбора максимального сигнала, выход которого является вторым выходом канала обработки сигналов, тактовый вход которого соединен с тактовыми входами блоков суммирования, блока корреляционной обработки сигнала и блока выбора максимального сигнала, сигнальные входы которого подключены к выходам блока корреляционной обработки сигнала.

2. Устройство по п. 1, о т л ич а ю щ е е с я тем, что блок корреляционной обработки сигнала содержит блок регистров, блок асинхронной

9б469

1Ь записи, блок синхронизации, блок умножителей, первый запоминающий блок, первый и второй счетчики, второй запоминающий блок и сумматор, первые входы которого соединены с выходами блока умножителей, первый, вторые и третий входы которого подключены соответственно к выходу первого запоминающего блока, первым выходом блока синхронизации и выходом блока регистров, первые входы которого соединен с соответствующими выходами блока асинхронной записи, первый вход которого является управляющим входом

15 блока корреляционной обработки сигнала, информационным входом, первым и вторым выходами и тактовым входом которого являются соответственно второй вход блока регистров, выход сумматора, второй выход блока синхронизации и первый вход блока синхронизации, третьи и четвертые выходы которого подключены к входам соответственно первого и второго счетчиков, выходы которых п6дключены к входам первого и второго запоминающих блоков соответственно, причем выход второго запоминающего блока подключен к второму входу блока синхронизации, третий вход которого соединен с соответствующими выходами блока асинхронной записи, второй вход которого подключен к соответствующему выходу блока синхронизации.

1596469

1596469 вкеоВии итцлцм

G РЮХИНА ЯИУЯФМИ инвратера 0

I Ч

Ре сз о

&er рьнмлию

УФ,. Ук лмщю ta

&И упнОКен йакеат5оаща суююолЮ (dip

Регистр

Жгись РХ йги пр

Бюк сюит

Фм. S

Составитель В. Зенкин

Редактор Н. Горват Техред g,уоданич Корректор А. Осауленко

Заказ 2917 тираж 536 Подписное

ВНИИПИ Государственного комитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

f13035, Москва, Ж-35, Раушская наб., д. 4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", r. Ужгород, ул. Гагарина, 101

Устройство различения сигналов на фоне произвольной помехи Устройство различения сигналов на фоне произвольной помехи Устройство различения сигналов на фоне произвольной помехи Устройство различения сигналов на фоне произвольной помехи Устройство различения сигналов на фоне произвольной помехи Устройство различения сигналов на фоне произвольной помехи Устройство различения сигналов на фоне произвольной помехи Устройство различения сигналов на фоне произвольной помехи Устройство различения сигналов на фоне произвольной помехи Устройство различения сигналов на фоне произвольной помехи 

 

Похожие патенты:

Изобретение относится к устройствам для определения влияний железнодорожных тяговых сетей на проводные линии связи

Изобретение относится к измерениям в технике волоконно-оптической связи

Изобретение относится к технике цифровой связи

Изобретение относится к оптической связи

Изобретение относится к радиотехнике и связи

Изобретение относится к радиотехнике

Изобретение относится к измериниям в технике цифровой связи

Изобретение относится к радиосистемам, в которых разделенные во времени моноколебания создаются из импульсов постоянного тока и передаются в пространство, в котором суммарные всплески энергии рассеяны в термах частоты, где спектральная плотность сливается с шумом окружающей среды, и информация, относящаяся к этим всплескам, является восстанавливаемой

Изобретение относится к распознаванию стационарных и нестационарных сигналов и может использоваться в системах подвижной радиосвязи для определения того, является ли сигнал, представляющий фоновые звуки, стационарным, а также для определения и кодирования/декодирования стационарных фоновых звуков

Изобретение относится к средствам радиотехнической разведки

Изобретение относится к электротехнике и может быть использовано для подавления помех в проводах сетевого питания зданий, крупных вычислительных центров, больших ЭВМ, других электронных устройств большой мощности

Изобретение относится к цифровым устройствам для ввода двоичной информации в ЭВМ, в частности к устройствам для подавления помех при вводе двоичной информации

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в системах связи, функционирующих в условиях неопределенных помех

Изобретение относится к способу и системе для уменьшения шума реактивного двигателя, конкретно к подавлению акустических волн, создаваемых реактивным двигателем, заставляя при этом плазму внутри двигателя распространять акустическую интерференционную волну
Наверх