Адаптивный режектор пассивных помех

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиоприемных устройствах когерентно-импульсных радиолокационных систем для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при вобуляции периода повторения зондирующих импульсов. Достигаемый технический результат - повышение эффективности выделения сигналов движущихся целей. Указанный результат достигается тем, что адаптивный режектор пассивных помех содержит автокомпенсатор, первый и второй блоки задержки, основной блок измерения коэффициента корреляции, блок вычисления весовых коэффициентов, основной весовой блок, основной сумматор, синхрогенератор, дополнительный блок измерения коэффициента корреляции, цифровую линию задержки и дополнительный весовой блок, осуществляющие когерентную обработку исходных отсчетов. Частный вариант выполнения представленного адаптивного режектора пассивных помех содержит также третий блок задержки и дополнительный сумматор. 1 з.п. ф-лы, 18 ил.

 

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в радиоприемных устройствах когерентно-импульсных радиолокационных систем для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех с априорно неизвестными спектрально-корреляционными свойствами при вобуляции периода повторения зондирующих импульсов.

Известно цифровое устройство для подавления пассивных помех [1], содержащее два канала, каждый из которых содержит три основных перемножителя, сумматор, первый и второй блоки памяти, первый и второй дополнительные перемножители, а также блок измерения фазы, функциональный преобразователь, вычислительный блок, блок измерения коэффициента корреляции и блок вычисления весового коэффициента. Однако это устройство имеет низкую эффективность выделения сигналов движущихся целей из-за сужения полосы задерживания помехи при вобуляции периода повторения, что является следствием отсутствия возможности адаптации весовых коэффициентов устройства к нестационарности временных интервалов в пределах периода вобуляции.

Другим известным устройством является корреляционный автокомпенсатор [2], который содержит ряд блоков задержки, два перемножителя, сумматор и блок оценки параметров коррелированной помехи. Этому устройству также присущ ряд недостатков, среди которых наиболее существенными являются: низкая эффективность выделения сигналов движущихся целей из-за сужения полосы задерживания пассивной помехи при вобуляции периода повторения и плохое подавление кромок протяженной помехи, что является следствием большой постоянной времени цепи адаптивной обратной связи.

Наиболее близким к предлагаемому техническому решению является выбранный в качестве прототипа адаптивный режектор пассивных помех [3], который содержит автокомпенсатор доплеровской фазы пассивных помех, первый и второй блоки задержки на период повторения, основной блок измерения коэффициента корреляции, блок вычисления весовых коэффициентов, основной весовой блок, основной сумматор и синхрогенератор. Однако данное устройство не обеспечивает достаточной эффективности выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех с априорно неизвестными спектрально-корреляционными свойствами из-за сужения полосы задерживания пассивной помехи при вобуляции периода повторения и отсутствия адаптации весовых коэффициентов фильтра к свойствам помехи при нестационарности временных интервалов в пределах периода вобуляции.

Задачей, решаемой в предлагаемом изобретении, является повышение эффективности режектирования пассивной помехи и выделения сигналов движущихся целей при вобуляции периода повторения на фоне пассивных помех с априорно неизвестными спектрально-корреляционными свойствами.

Для решения поставленной задачи в адаптивный режектор пассивных помех, содержащий автокомпенсатор, первый и второй блоки задержки, основной блок измерения коэффициента корреляции, блок вычисления весовых коэффициентов, основной весовой блок, основной сумматор и синхрогенератор, при этом выходы автокомпенсатора соединены с одноименными входами первого блока задержки, первыми входами основного блока измерения коэффициента корреляции и первыми входами основного сумматора; выходы первого блока задержки соединены с одноименными входами второго блока задержки, вторыми входами основного блока измерения коэффициента корреляции и первыми входами основного весового блока, выходы которого соединены с одноименными вторыми входами основного сумматора; выход основного блока измерения коэффициента корреляции соединен с первым входом блока вычисления весовых коэффициентов, первый выход которого соединен со вторым входом основного весового блока; выход синхрогенератора соединен с синхровходами автокомпенсатора, первого и второго блоков задержки, основного блока измерения коэффициента корреляции, блока вычисления весовых коэффициентов, основного весового блока и основного сумматора; введены дополнительный блок измерения коэффициента корреляции, цифровая линия задержки и дополнительный весовой блок, при этом первые входы дополнительного блока измерения коэффициента корреляции соединены с одноименными первыми входами основного блока измерения коэффициента корреляции; вторые входы дополнительного блока измерения коэффициента корреляции соединены с одноименными выходами второго блока задержки и первыми входами дополнительного весового блока, выходы которого соединены с одноименными третьими входами основного сумматора; вход цифровой линии задержки соединен с выходом основного блока измерения коэффициента корреляции; выход цифровой линии задержки соединен со вторым входом блока вычисления весовых коэффициентов, третий вход которого соединен с выходом дополнительного блока измерения коэффициента корреляции, а второй выход - со вторым входом дополнительного весового блока; синхровходы дополнительного блока измерения коэффициента корреляции, цифровой линии задержки и дополнительного весового блока соединены с выходом синхрогенератора; причем входами адаптивного режектора пассивных помех являются входы автокомпенсатора, а выходами - выходы основного сумматора.

Дополнительные блоки, введенные в предлагаемое устройство, и связи их с остальными блоками режектора позволяют осуществить адаптацию к спектрально-корреляционным свойствам помехи с учетом вобуляции периода повторения, что является необходимым и достаточным условием ее эффективного режектирования.

Сравнение с техническими решениями, известными из опубликованных источников информации, показывает, что заявляемое техническое решение содержит новую совокупность отличительных признаков и, следовательно, обладает новизной и имеет изобретательский уровень.

Заявляемое решение носит технический характер, осуществимо, воспроизводимо и, следовательно, является промышленно применимым.

Сущность заявляемого технического решения поясняется соответствующими чертежами.

На фиг. 1 представлена структурная электрическая схема адаптивного режектора пассивных помех (АРПП); на фиг. 2 - частного варианта выполнения АРПП; на фиг. 3 - автокомпенсатора; на фиг. 4 - блока задержки; на фиг. 5 - основного и дополнительных блоков измерения коэффициента корреляции; на фиг. 6 - весового блока; на фиг. 7 - основного сумматора; на фиг. 8 - дополнительного сумматора; на фиг. 9 - блока задерживания; на фиг. 10 - блока измерения фазы; на фиг. 11 - комплексного перемножителя; на фиг. 12 - блока комплексного сопряжения; на фиг. 13 - комплексного накопителя; на фиг. 14 - блока объединения квадратур; на фиг. 15 - накопителя; на фиг. 16 - комплексного сумматора; на фиг. 17 - комплексного инвертора; на фиг. 18 изображены зависимости выигрыша в усредненном по доплеровской фазе сигнала коэффициенте улучшения отношения сигнал/помеха предложенного фильтра по сравнению с прототипом.

Адаптивный режектор пассивных помех (фиг. 1) содержит автокомпенсатор 1, первый 2 и второй 3 блоки задержки, основной блок 4 измерения коэффициента корреляции, блок 5 вычисления весовых коэффициентов, основной весовой блок 6, основной сумматор 7, синхрогенератор 8, дополнительный блок 9 измерения коэффициента корреляции, цифровую линию 10 задержки и дополнительный весовой блок 11; при этом выходы автокомпенсатора 1 соединены с одноименными входами первого блока 2 задержки, первыми входами основного блока 4 измерения коэффициента корреляции и первыми входами основного сумматора 7, выходы первого блока 2 задержки соединены с одноименными входами второго блока 3 задержки, вторыми входами основного блока 4 измерения коэффициента корреляции и первыми входами основного весового блока 6, выходы которого соединены со вторыми входами основного сумматора 7, выход основного блока 4 измерения коэффициента корреляции соединен с первым входом блока 5 вычисления весовых коэффициентов, первый выход которого соединен со вторым входом основного весового блока 6, первые входы дополнительного блока 9 измерения коэффициента корреляции соединены с одноименными первыми входами основного блока 4 измерения коэффициента корреляции, вторые входы дополнительного блока 9 измерения коэффициента корреляции соединены с одноименными выходами второго блока 3 задержки и первыми входами дополнительного весового блока 11, выходы которого соединены с третьими входами основного сумматора 7, вход цифровой линии 10 задержки соединен с выходом основного блока 4 измерения коэффициента корреляции, выход цифровой линии 10 задержки соединен со вторым входом блока 5 вычисления весовых коэффициентов, третий вход которого соединен с выходом дополнительного блока 9 измерения коэффициента корреляции, а второй выход - со вторым входом дополнительного весового блока 11, выход синхрогенератора 8 соединен с синхровходами автокомпенсатора 1, первого 2 и второго 3 блоков задержки, основного блока 4 измерения коэффициента корреляции, блока 5 вычисления весовых коэффициентов, основного весового блока 6, основного сумматора 7, дополнительного блока 9 измерения коэффициента корреляции, цифровой линии 10 задержки и дополнительного весового блока 11.

Частный вариант выполнения адаптивного режектора пассивных помех (фиг. 2) отличается тем, что в АРПП на фиг. 1 дополнительно введены третий блок 12 задержки и дополнительный сумматор 13, при этом входы третьего блока 12 задержки соединены с одноименными выходами автокомпенсатора 1 и первыми входами дополнительного сумматора 13, вторые входы которого соединены с выходами третьего блока 12 задержки, а выходы - с одноименными входами первого блока 2 задержки, первыми входами основного блока 4 измерения коэффициента корреляции, первыми входами дополнительного блока 9 измерения коэффициента корреляции и первыми входами основного сумматора 7, выход синхрогенератора 8 соединен с синхровходами третьего блока 12 задержки и дополнительного сумматора 13.

Автокомпенсатор 1 (фиг. 3) содержит блок 14 задерживания, первый и второй комплексные перемножители 15, блок 16 измерения фазы и первый и второй блоки 17 задержки; блок 2, 3, 12, 17 задержки (фиг. 4) содержит два оперативных запоминающих устройства (ОЗУ) 18; основной 4 и дополнительный 9 блоки измерения коэффициента корреляции (фиг. 5) содержат блок 19 комплексного сопряжения, комплексный перемножитель 20, комплексный накопитель 21, три блока 22 объединения квадратур, два накопителя 23, два делителя 24 и блок 25 извлечения квадратного корня; весовой блок 6, 11 (фиг. 6) содержит два перемножителя 26; основной сумматор 7 (фиг. 7) содержит два комплексных сумматора 27; дополнительный сумматор 13 (фиг. 8) содержит комплексный инвертор 28 и комплексный сумматор 29; блок 14 задерживания (фиг. 9) содержит два ОЗУ 30; блок 16 измерения фазы (фиг. 10) содержит блок 31 комплексного сопряжения, комплексный перемножитель 32, комплексный накопитель 33, блок 34 объединения квадратур, блок 35 извлечения квадратного корня и два делителя 36; комплексный перемножитель 15, 20, 32 (фиг. 11) содержит два канала (I и II), каждый из которых состоит из двух перемножителей 37 и сумматора 38; блок 19, 31 комплексного сопряжения (фиг. 12) содержит инвертор 39; комплексный накопитель 21, 33 (фиг. 13) содержит два накопителя 40; блок 22, 34 объединения квадратур (фиг. 14) содержит два перемножителя 41 и сумматор 42; накопитель 23, 40 (фиг. 15) содержит канал, состоящий из n элементов задержки 43 на интервал tд и n сумматоров 44; комплексный сумматор 27, 29 (фиг. 16) содержит два сумматора 45; комплексный инвертор 28 (фиг. 17) содержит два инвертора 46.

Адаптивный режектор пассивных помех работает следующим образом.

Пачка когерентных радиоимпульсов, состоящая из пассивной помехи, значительно превышающей сигнал от цели, поступает на вход радиоприемного устройства, в котором усиливается, в квадратурных фазовых детекторах переносится на видеочастоту, а затем подвергается аналого-цифровому преобразованию (соответствующие блоки на фиг. 1 не показаны).

Отсчеты поступают в моменты времени, разделенные p неэквидистантными или неравными временными интервалами Т1, Т2, …, Тi, Тp, и образуют ядро вобуляции, повторяющееся с постоянным периодом вобуляции:

,

где p - количество периодов повторения в ядре вобуляции.

Цифровые коды (xkl, ykl) обеих квадратурных проекций, следующие через неэквидистантные интервалы Т1, Т2, …, в каждом элементе разрешения по дальности (кольце дальности) каждого периода повторения образуют последовательность комплексных чисел

,

где k - номер текущего периода, l - номер текущего кольца дальности, θkl - текущая фаза (обычно помехи, ввиду ее значительного превышения над сигналом), причем

,

где φ0l - начальная фаза; φjl - доплеровский сдвиг фазы помехи за период Tj, равный φjl=2πfjlTj, здесь fjl - доплеровская частота помехи.

Цифровые отсчеты в заявляемом устройстве (фиг. 1) поступают на входы автокомпенсатора (АК) 1, в котором осуществляется адаптивная компенсация непосредственно доплеровского смещения спектра помехи. Для реализации этого во временной области измеряется полный доплеровский сдвиг фазы помехи за поступившее число периодов. При этом используются текущие данные двух смежных периодов повторения Тk-1 и Тk, поступающие с n+1 смежных элементов разрешения по дальности и образующие обучающую выборку .

Структурная схема АК представлена на фиг. 3. В блоке 16 измерения фазы (фиг. 10) по входным отсчетам Ukl и задержанным в первом блоке 17 задержки отсчетам Uk-1, l вычисляются оценки доплеровского сдвига фазы помехи за k-й период повторения (k=1, 2, …) для каждого l-го элемента разрешения по дальности (l=1, 2, …). При этом в блоке 31 комплексного сопряжения с помощью инвертора 39 (фиг.12) происходит инвертирование знака мнимых проекций. В комплексном перемножителе 32 происходит перемножение соответствующих комплексных чисел, реализуемое путем операций с проекциями этих чисел в соответствии с фиг.11. Образованные величины

, ,

поступают в комплексный накопитель 33 (фиг.13), состоящий из накопителей 40 (фиг.15), осуществляющих с помощью элементов 43 задержки и сумматоров 44 скользящее вдоль дальности в каждом периоде повторения суммирование произведений с n+1 смежных элементов разрешения по дальности временного строба, кроме элемента с номером j=1, для чего выходные величины элемента 43 задержки с номером n/2 поступают только на последующий элемент 43 задержки (фиг. 15). При этом на выходах накопителя 33 (фиг. 13) образуются величины

где - оценка сдвига фазы помехи за период Тk для l-го элемента разрешения по дальности, усредненная по n смежным элементам разрешения; n - объем обучающей выборки.

В блоке 34 объединения квадратур (фиг. 14) определяются величины , в блоке 35 извлечения квадратного корня - величины , а затем на выходах делителей 36 (фиг. 10) - величины , поступающие на первые входы второго комплексного перемножителя 15 (фиг. 3). В результате их перемножения с выходными отсчетами второго блока 17 задержки образуются величины

В первом комплексном перемножителе 15 (фиг. 3) эти величины перемножаются с исходными отсчетами , задержанными блоком 14 задерживания (фиг. 3) с целью временного согласования вводимых и компенсируемых фазовых сдвигов на интервал τ, равный задержке оценок по отношению к среднему элементу обучающей выборки.

Величина интервала τ определяется выражением

где tB - время вычисления оценки фазы помехи, n - количество элементов обучающей выборки, tд - интервал (период) временной дискретизации.

Образованные на выходе автокомпенсатора 1 (фиг. 1, 3) величины с точностью до погрешностей измерения оценки не содержат доплеровского сдвига фазы помехи, что позволяет осуществлять последующее режектирование помехи фильтром с действительными весовыми коэффициентами.

Использование текущих оценок позволяет адаптироваться к аргументу реальной корреляционной функции помехи, что является необходимым условием ее эффективного режектирования.

В основном 6 и дополнительном 11 весовых блоках (фиг. 1) осуществляется скалярное умножение проекций на весовые коэффициенты g1 и g2 (фиг. 6), поступающие соответственно с первого и второго выходов блока 5 вычисления весовых коэффициентов (фиг. 1). В основном сумматоре 7 (фиг. 1) происходит раздельное суммирование (фиг.7, 16) одноименных проекций взвешенной последовательности обрабатываемых отсчетов и образование выходной величины фильтра .

При выборе весовых коэффициентов по адаптивным алгоритмам фильтра-прототипа [3] реализуются предельные возможности выделения сигнала на фоне поступающей помехи при постоянном периоде повторения. Однако при использовании этих алгоритмов для расчета весовых коэффициентов при вобуляции периода повторения имеет место эффект снижения коэффициента подавления помехи тем больший, чем выше индекс (глубина) вобуляции. В случае вобуляции периода повторения весовые коэффициенты фильтра должны вычисляться согласно новым адаптивным алгоритмам, в частности, для фильтра второго порядка (m=2), имеющим вид

где , и - оценки коэффициентов межпериодной корреляции помехи.

Оценка вычисляется в основном блоке 4 измерения коэффициента корреляции (фиг. 1, 5). Цифровая линия 10 задержки оценки позволяет получить оценку , где k - номер текущего периода. Оценка вычисляется в дополнительном блоке 9 измерения коэффициента корреляции (фиг. 1, 5). Блоки 4, 9 измерения коэффициента корреляции выполняются в соответствии с фиг. 5 и реализуют алгоритм оценивания

На основании полученных оценок коэффициентов межпериодной корреляции помехи , и блок 5 вычисления весовых коэффициентов (фиг.1) реализует алгоритмы (3). Данный блок представляет собой арифметико-логическое устройство или сигнальный процессор.

Каждый из блоков 2, 3, 12, 17 задержки (фиг. 1, 2, 4) состоит из параллельно включенных ОЗУ 18. Причем каждое ОЗУ 18 служит для хранения значений отсчетов с колец дальности одного квадратурного канала в течение периода. Особенностью блоков 2, 3, 12, 17 задержки, обусловленной переменным периодом повторения импульсов, является использование каждого из ОЗУ 18 для хранения только N первых отсчетов в каждом периоде повторения, где N=Тmin/tд - количество колец дальности, соответствующее минимальному периоду повторения Тmin=min(T1, Т2, …).

Блок 14 задерживания (фиг. 3, 9) осуществляет задержку входных отсчетов в реальном масштабе времени на интервал τ, определяемый из выражения (2) и равный задержке оценок по отношению к среднему элементу обучающей выборки, исключенному в накопителе 40 (фиг. 13, 15) в соответствии с выражением (1). Тогда в случае сигнала, соизмеримого по величине с помехой, или разрывной помехи при последующем режектировании отсчетов помехи с элемента разрешения, содержащего сигнал, исключается возможность ослабления или подавления сигнала за счет его влияния на используемые оценки. При этом ОЗУ 30 служат для "скользящего" хранения τ/tд отсчетов.

Синхронизация адаптивного режектора пассивных помех осуществляется подачей на все блоки заявляемого устройства последовательности синхронизирующих импульсов, вырабатываемых синхрогенератором 8 (фиг. 1), управляемым импульсами синхронизатора радиолокатора (на фиг. 1 не показан), следующими поочередно с интервалами T1, T2, …. Период повторения синхронизирующих импульсов равен интервалу временной дискретизации tд, выбираемому из условия требуемой разрешающей способности по дальности.

Достоинством заявляемого технического решения является, во-первых, возможность адаптироваться к аргументу и модулю реальной корреляционной функции помехи, не прибегая к аппроксимации ее формы, с учетом вобуляции периода повторения зондирующих импульсов и, во-вторых, малая длительность процесса адаптации, завершающегося в пределах переходного процесса в режекторе.

На фиг. 18 изображены зависимости выигрыша Δµ в усредненном по доплеровской фазе сигнала коэффициенте улучшения отношения сигнал/помеха предложенного режектора по сравнению с прототипом от глубины вобуляции mod (в процентах) для двух значений нормированной ширины спектра помехи β=ΔfTmin (β=0,05 - кривая 1 и β=0,1 - кривая 2). Кривые построены для случая двукратной вобуляции периода повторения (p=2) и объема обучающей выборки n=5.

Таким образом, адаптивный режектор пассивных помех повышает эффективность режектирования пассивной помехи и выделения сигналов движущихся целей при вобуляции периода повторения на фоне пассивных помех с априорно неизвестными спектрально-корреляционными свойствами.

На фиг. 2 представлен частный вариант выполнения адаптивного режектора пассивных помех. В него введены третий блок 12 задержки и дополнительный сумматор 13. Известно, что эти блоки самостоятельно используются для подавления пассивных помех. Дополнительное включение данных блоков позволяет повысить эффективность режектирования пассивной помехи, уменьшить длину разрядной сетки цифровых арифметических устройств (умножителей, делителей и сумматоров) в последующих блоках адаптивного режектора, не снижая при этом требований по точности вычислений, или при той же длине разрядной сетки повысить точность вычислений.

Источники информации

1. А.с. СССР 809018, МПК G01S 7/36. Цифровое устройство для подавления пассивных помех / Д.И. Попов. - №2755228; заявл. 16.04.1979; опубл. 28.02.1981, Бюл. №8. - 5 с.

2. Радиоэлектронные системы: основы построения и теория. Справочник / Я.Д. Ширман, С.Т. Багдасарян, А.С. Маляренко, Д.И. Леховицкий [и др.]; под ред. Я.Д. Ширмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радиотехника, 2007; с. 439, рис. 25.22.

3. А.с. СССР 1098399, МПК G01S 7/36. Устройство адаптивной режекции пассивных помех / Д.И. Попов. - №3299959; заявл. 12.06.1981; опубл. 20.12.1998, Бюл. №35. - 16 с.

1. Адаптивный режектор пассивных помех, содержащий первый и второй блоки задержки, основной блок измерения коэффициента корреляции, блок вычисления весовых коэффициентов, основной весовой блок, основной сумматор, синхрогенератор, дополнительный блок измерения коэффициента корреляции, цифровую линию задержки, дополнительный весовой блок и автокомпенсатор, содержащий блок задерживания, первый и второй комплексные перемножители, блок измерения фазы и третий и четвертый блоки задержки, при этом входы блока задерживания соединены с первыми входами блока измерения фазы и входами третьего блока задержки, выходы блока задерживания соединены с первыми входами первого комплексного перемножителя, выходы третьего блока задержки соединены со вторыми входами блока измерения фазы, выходы которого соединены с первыми входами второго комплексного перемножителя, выходы которого соединены со вторыми входами первого комплексного перемножителя и входами четвертого блока задержки, выходы которого соединены с вторыми входами второго комплексного перемножителя, выходы первого комплексного перемножителя соединены с одноименными входами первого блока задержки, первыми входами основного блока измерения коэффициента корреляции и первыми входами основного сумматора, выходы первого блока задержки соединены с одноименными входами второго блока задержки, вторыми входами основного блока измерения коэффициента корреляции и первыми входами основного весового блока, выходы которого соединены с одноименными вторыми входами основного сумматора, выход основного блока измерения коэффициента корреляции соединен с первым входом блока вычисления весовых коэффициентов, первый выход которого соединен со вторым входом основного весового блока, первые входы дополнительного блока измерения коэффициента корреляции соединены с одноименными первыми входами основного блока измерения коэффициента корреляции, вторые входы дополнительного блока измерения коэффициента корреляции соединены с одноименными выходами второго блока задержки и первыми входами дополнительного весового блока, выходы которого соединены с одноименными третьими входами основного сумматора, вход цифровой линии задержки соединен с выходом основного блока измерения коэффициента корреляции, выход цифровой линии задержки соединен со вторым входом блока вычисления весовых коэффициентов, третий вход которого соединен с выходом дополнительного блока измерения коэффициента корреляции, а второй выход - со вторым входом дополнительного весового блока, выход синхрогенератора соединен с синхровходами первого и второго блоков задержки, основного блока измерения коэффициента корреляции, блока вычисления весовых коэффициентов, основного весового блока, основного сумматора, дополнительного блока измерения коэффициента корреляции, цифровой линии задержки и дополнительного весового блока, отличающийся тем, что выход синхрогенератора соединен с синхровходами блока задерживания, первого и второго комплексных перемножителей, блока измерения фазы и третьего и четвертого блоков задержки, причем входами адаптивного режектора пассивных помех являются входы блока задерживания, а выходами - выходы основного сумматора.

2. Адаптивный режектор пассивных помех по п. 1, отличающийся тем, что в него введены третий блок задержки и дополнительный сумматор, при этом выходы блока задерживания через последовательно соединенные третий блок задержки и дополнительный сумматор соединены с одноименными входами первого блока задержки, первыми входами основного блока измерения коэффициента корреляции и первыми входами основного сумматора, входы третьего блока задержки соединены с одноименными вторыми входами дополнительного сумматора, выход синхрогенератора соединен с синхровходами третьего блока задержки и дополнительного сумматора.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к бортовой информационной системе с антенной мобильной радиосвязи (2) для регистрации, по меньшей мере одного релевантного для транспортного средства параметра.

Изобретение относится к области цифровых систем приема и обработки сигналов и предназначено для оценки текущего значения отношения сигнал-шум. Способ включает следующие этапы: прием аддитивной смеси y(t)=s(t)+n(t) последовательности символов заданной длины с фазовой манипуляцией s(t) и АБГШ n(t), выделение квадратурных компонент комплексной огибающей принимаемого сигнала IY и QY в квадратурном смесителе, определение среднего квадрата синфазной компоненты , здесь и далее черта сверху означает расчет среднего по времени значения соответствующего параметра для заданной длительности выборки, определение среднего квадрата квадратурной компоненты , определение квадрата среднего модуля (абсолютного значения) синфазной компоненты , определение квадрата среднего значения квадратурной компоненты , определение текущего значения модуля (длины вектора) комплексной огибающей сигнала , определение оценки текущего отношения сигнал-шум.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах беспроводной связи. Технический результат состоит в повышении пропускной способности каналов передачи.

Изобретение относится к приемнику радиочастотных сигналов. Технический результат изобретения заключается в упрощении схемы приемника и уменьшении потребления тока по сравнению с известными аналогами.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в наземных приемно-регистрирующих станциях телеметрической информации. Технический результат - повышение помехоустойчивости приема телеметрической информации.

Изобретение относится к области радиотехники, в частности к регенеративным и сверхрегенеративным усилителям радиосигналов. Техническим результатом способа является обеспечение требуемого усиления с исключением перехода усилительного элемента в режим генерации за счет перегрузки его входным сигналом либо одновременного усиления реализаций сигнала, принадлежащих разным временным интервалам.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах широковещательной передачи. Технический результат состоит в повышении надежности приема за счет улучшения характеристик приема при известной информация о частотной полосе, в которой не передают данные.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в беспроводных системах связи. Технический результат состоит в повышении пропускной способности.

Изобретение относится к области радиотехники. Особенностью заявленного цифрового квадратурного устройства фазовой синхронизации и демодуляции является то, что оно дополнительно содержит каскадно соединенные перемножающее устройство, усредняющее устройство, генератор, управляемый напряжением, и формирователь тактовых импульсов, при этом выходы первого и второго каналов квадратурной обработки сигналов подключены соответственно к первому и второму входам перемножающего устройства, а выход формирователя тактовых импульсов соединен с тактовым входом аналого-цифрового преобразователя, выход первого канала квадратурной обработки сигналов является выходом демодулированного фазоманипулированного сигнала.

Изобретение относится к системе связи, использующей связь машинного типа, и предназначено для повышения надежности приема целевого фрейма. Устройство связи, система связи и способ связи взаимодействуют для передачи сигнала от базовой станции, при этом сигнал включает в себя текущий фрейм и целевой фрейм.

Описано схемное устройство (1) для компенсации затухания (Ко, Ка, Ка1, Ка2), возникающего в антенном сигнальном соединении (2) между оконечным устройством (3) мобильной связи и антенной (4), с по меньшей мере одним усилителем (5а, 5b) антенного сигнала в антенном сигнальном соединении (2) и с блоком (8) управления для установки коэффициента усиления (V), на который антенный сигнал, проходящий через соответствующий усилитель (5а, 5b) антенного сигнала, усиливается или ослабляется. Схемное устройство (1) имеет блок (7) детектирования для определения мощности (Р) антенного сигнала в сигнальном тракте антенного сигнального соединения (2). Блок (8) управления выполнен с возможностью настройки коэффициента (V) усиления со скоростью изменения, более медленной по отношению к скорости регулирования контура регулирования мощности антенного сигнала между присоединенным оконечным устройством (3) мобильной связи и базовой станцией (4) сети мобильной связи, с которой оконечное устройство (3) мобильной связи находится в коммуникационном соединении, для регулирования мощности передачи оконечного устройства (3) мобильной связи, с которой антенный сигнал передается от оконечного устройства (3) мобильной связи, если определенная мощность (Р) антенного сигнала лежит в диапазоне заданного нижнего предельного значения (PG1) для определенной мощности (Р) антенного сигнала и заданного верхнего предельного значения (PG2) для определенной мощности (Р) антенного сигнала. Технический результат - улучшение качества передаваемого сигнала. 2 н. и 17 з.п. ф-лы, 3 ил.

Настоящее изобретение относится к области транспортной связи. Технический результат - упрощение инфраструктуры, архитектуры и коммуникационных связей транспортной коммуникационной системы с возможностью выбора режима работы дорожных приемо-передающих устройств. Для этого коммуникационный элемент интеллектуальной транспортной системы содержит, по меньшей мере, два дорожных приемо-передающих устройства, расположенных на расстоянии друг от друга вдоль одного маршрута следования, и одно дополнительное дорожное приемопередающее устройство, расположенное на соседнем маршруте следования. В каждое дорожное приемо-передающее устройство дополнительно введен, по меньшей мере, один интерфейс беспроводной высокоскоростной связи с подобными дорожными приемо-передающими устройствами с образованием сквозного канала связи между ними. 1 ил.

Изобретение относится к области дозиметрии. Техническим результатом является экономия энергии аккумулятора персонального дозиметра с функцией беспроводной связи. Дозиметры с функцией беспроводной связи после активизации устанавливают связь с сотовым телефоном или другим устройством для получения и ретрансляции данных (DCRD), имеющим приложение, обеспечивающее связь с дозиметрами. Указанный сотовый телефон или другое устройство DCRD представляет собой одиночное устройство или часть самоорганизующейся сети связи. Сотовый телефон или другое устройство DCRD, приняв первичные данные от дозиметра, ретранслирует эти данные на центральную станцию с использованием сети мобильной телефонной связи, сети Wi-Fi или другой сети связи. Центральная станция обрабатывает указанные данные, после чего результаты становятся доступными через Интернет или с использованием сотового телефона. 3 н. и 12 з.п. ф-лы, 6 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может использоваться как радиопередатчик. Технический результат- обеспечение повышения стабильности частоты при разных условиях использования при расширении диапазона напряжения питания. Радиопередатчик содержит биполярный транзистор, делитель напряжения на резисторах, автогенератор, выполненный на двух биполярных транзисторах, высокочастотный дроссель, параллельный колебательный контур, четыре резистора, два конденсатора, антенную систему, при этом частотная модуляция осуществляется изменением емкостей переходов биполярных транзисторов автогенератора. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к технике радиосвязи и может быть использовано в системах радиосвязи, работающих в условиях воздействия источников широкополосных помех, отличающихся от сигнала пространственными характеристиками В реальных условиях работы ДН антенно-фидерных систем (АФС) часто подвержены неконтролируемым изменениям, что может приводить к ошибкам в определении значений весовых коэффициентов, с помощью которых производится формирование корректирующих сигналов. Для преодоления указанного недостатка требуемые значения весовых коэффициентов вычисляются в блоке адаптивной компенсации помех (АКП). Тогда устройство подавления широкополосных помех, представляет собой устройство, содержащее последовательно соединенные АФС, линейные тракты радиоприемных устройств, в которых вход основного радиоприемного устройства соединен с выходом АФС, соответствующим основному лепестку ДН АФС, а остальные входы соединены с соответствующими выходами АФС, имеющими номера от единицы до N. АКП содержит набор Ν∗(Ν+1)/2 однотипных формирователей весового коэффициента (ФВК). В каждом из ФВК после перебора всех значений весового коэффициента, изменяемых в заданном диапазоне значений с заданным шагом, на выходе ФВК формируется значение весового коэффициента, обеспечивающего максимальное значение отношения сигнал/помеха для данной реализации. Все вычислительные операции управляются и синхронизируются с помощью ЭВМ по соответствующим шинам управления, данных и адреса. Технический результат - повышение адаптационной приспособленности к реальным условиям работы. 6 ил.

Изобретение относится к радиотехнике. Технический результат - улучшение подавления помех и устранения искажения полезного сигнала. Для этого в заявленное устройство для подавления помех, содержащее основную антенну, две вспомогательные антенны, три вычитающих устройства, устройство комплексного сопряжения, три умножителя, два сумматора и делитель, дополнительно введены два фазовращателя: вход первого из которых соединен с выходом первой вспомогательной антенны, а выход - с первым и вторым входами первых двух вычитающих устройств, соответвенно, где от второго вычитающего устройства отсоединен выход первой вспомогательной антенны; а вход второго из которых - с выходом второй вспомогательной антенны, а выход - со вторым входом третьего вычитающего устройства, где выход первого вычитающего устройства является выходом устройства для подавления помех. 2 ил.

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в радиопередатчиках. Достигаемый технический результат - унификация радиопередатчиков в части возбудительных устройств и усилителей мощности. Цифровой широкополосный радиопередатчик содержит генератор тактовых импульсов с постоянной частотой, фильтр нижних частот, предварительный усилитель напряжения тактовых импульсов, делитель на N напряжения тактовых импульсов, N усилителей мощности тактовых импульсов, широкополосное устройство суммирования мощности высокочастотных сигналов, микропроцессор-возбудитель, N исполнительных элементов. 4 ил.

Изобретение относится к области преобразования с понижением частоты для схемы радиоприемника. Достигаемый технический результат - подавление гармонического содержимого, преобразованного с понижением частоты сигнала. Схема преобразования с понижением частоты содержит первый и второй пассивные переключающие смесители, выполненные с возможностью понижения частоты принятого радиочастотного сигнала и имеющие соответственно первый и второй рабочие циклы, гетеродин, пассивную выходную цепь объединителя, оперативно соединенную с выходными портами первого и второго пассивных переключающих смесителей, при этом пассивная выходная цепь объединителя является настраиваемой, чтобы регулировать амплитуды и фазы первого и второго преобразованных с понижением частоты сигналов. Также раскрыты схема квадратурного преобразования с понижением частоты, схема приемника, устройство связи и способ калибровки. 5 н. и 16 з.п. ф-лы, 12 ил.

Изобретение относится к технике связи и может быть использовано для обработки сигналов помех. Способ обработки сигналов помех содержит этапы, на которых: принимают радиосигнал, причем сигнал содержит сигнал собственных помех от передающей антенны, содержащий первый сигнал собственных помех и второй сигнал собственных помех; выполняют первичную обработку подавления помех с использованием первого опорного сигнала применительно к принимаемому сигналу для устранения первого сигнала собственных помех; и выполняют вторичную обработку подавления помех с использованием второго опорного сигнала применительно к сигналу, полученному после первичной обработки подавления помех, для устранения второго сигнала собственных помех. Технический результат - устранение сигнала помех в полнодуплексной системе связи. 3 н. и 24 з.п. ф-лы, 14 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может найти применение в системах связи. Техническим результатом является повышение помехоустойчивости систем связи в условиях воздействия помех и повышение скорости передачи информации. Способ выделения сигнала в условиях воздействия помех путем компенсации помехи за счет аппроксимации значений ее амплитуды заключается в том, что формируют сигнал методом бинарной фазовой манипуляции и передают на фиксированной или соответствующей рабочей частоте, если используется перестройка рабочей частоты, сигналы передают с паузой в начале передачи и между сигналами, длительность которой составляет от двух до пяти периодов изменения сигнала, аддитивную смесь сигнала и помехи фильтруют полосовым фильтром; полученную смесь сигнала и помехи усиливают в усилителе и формируют в цифровом виде отсчеты смеси сигнала и помехи, первый и второй отсчеты берут, когда сигнал отсутствует, через время, равное периоду изменения сигнала, отсчеты берут в моменты, когда значение амплитуды сигнала, если бы он в данные моменты существовал, принимало бы максимальное значение, последний - третий отсчет, берется в момент, когда присутствует сигнал, через время, равное периоду изменения сигнала, по значениям отсчетов, взятых, когда сигнал отсутствует, рассчитывается значение амплитуды помехи в момент взятия третьего отсчета с использованием метода линейной аппроксимации, рассчитанное значение амплитуды помехи вычитается из значения амплитуды последнего отсчета, полученное значение сравнивается с нулем, в случае, если полученное значение больше нуля, принимается решение о том, что присутствует «единица», в противном случае, принимается решение о том, что присутствует «ноль». 3 ил., 4 табл.
Наверх