RU2497285C1 - Method of detecting radio-electronic equipment - Google Patents

Method of detecting radio-electronic equipment Download PDF

Info

Publication number
RU2497285C1
RU2497285C1 RU2012121734/08A RU2012121734A RU2497285C1 RU 2497285 C1 RU2497285 C1 RU 2497285C1 RU 2012121734/08 A RU2012121734/08 A RU 2012121734/08A RU 2012121734 A RU2012121734 A RU 2012121734A RU 2497285 C1 RU2497285 C1 RU 2497285C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
signal
correlation matrix
electronic means
values
Prior art date
Application number
RU2012121734/08A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Михаил Леонидович Артемов
Андрей Вячеславович Богословский
Игорь Станиславович Варфоломеев
Василий Васильевич Исаев
Виктор Анатольевич Павлов
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" filed Critical Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Priority to RU2012121734/08A priority Critical patent/RU2497285C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2497285C1 publication Critical patent/RU2497285C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

FIELD: radio engineering, communication.
SUBSTANCE: method involves further multiplication and low-pass filtering of the output voltage of each antenna element with reference signal voltages corresponding to all antenna elements and presenting the multiplication and filtration results in form of a cross-correlation matrix of signals; performing corresponding multiplication, summation and subtraction operations with signals of corresponding elements of the cross-correlation matrix of signals to obtain the determinant of the cross-correlation matrix of signals; finding the maximum value of the determinant of the cross-correlation matrix of signals and, for the maximum value of the determinant of the cross-correlation matrix of signals, based on reference signal parameters, determining the frequency value and direction of arrival of the signal of continuously emitting radio-electronic equipment.
EFFECT: detection of signals of continuously operating radio-electronic equipment.
9 dwg

Description

Способ обнаружения радиоэлектронных средств относится к области радиотехники, и может быть использован для контроля за изменениями радиоэлектронной обстановки, обнаружения сигналов радиоэлектронных средств, измерения их частот и направлений прихода сигналов при реализации его в технике радиомониторинга и радиоподавления радиосвязи.A method of detecting electronic equipment relates to the field of radio engineering, and can be used to monitor changes in the electronic environment, detect signals of electronic devices, measure their frequencies and directions of arrival of signals when it is implemented in the technique of radio monitoring and radio suppression of radio communications.

В настоящее время известны следующие способы обнаружения радиоэлектронных средств, реализованные методами поиска, описанные в книге Борисов В.И., Зинчук В.М. Помехозащищенность систем радиосвязи. Вероятностно-временной подход. Радио и связь, 1999, стр.47-56, 62-71:Currently, the following methods are known for detecting electronic equipment implemented by search methods described in the book by Borisov V.I., Zinchuk V.M. Interference immunity of radio communication systems. Probabilistic-time approach. Radio and Communications, 1999, pp. 47-56, 62-71:

параллельный (многоканальный);parallel (multi-channel);

последовательный (одноканальный);serial (single channel);

параллельно-последовательный поиск (комбинированный).parallel-serial search (combined).

При параллельном поиске диапазон поиска Δf разделяется на ряд элементарных каналов (поддиапазонов) ΔfЭ шириной Δ f Э = Δ f N

Figure 00000001
. Обнаружение осуществляется с использованием N неперестраеваемых радиоприемников (или N-канального радиоприемника).In parallel search, the search range Δf is divided into a number of elementary channels (subbands) Δf Э wide Δ f E = Δ f N
Figure 00000001
. Detection is carried out using N non-tunable radios (or N-channel radios).

При этом в каждом канале одновременно производится анализ входного воздействия с целью установления факта наличия или отсутствия сигнала на входе радиоприемника. Недостаток способа параллельного поиска: аппаратурная избыточность поста поиска, высокая его стоимость.Moreover, in each channel, an analysis of the input effect is simultaneously performed in order to establish the presence or absence of a signal at the input of the radio receiver. The disadvantage of the parallel search method: hardware redundancy of the search post, its high cost.

При одноканальном (последовательном) поиске обзор всего диапазона поиска производится путем последовательной перестройки одного радиоприемника с начала и до конца диапазона и анализа в ходе перестройки входного воздействия с целью установления факта наличия или отсутствия сигнала на входе радиоприемника. Последовательный поиск прост и экономичен в реализации, однако, имеет существенно большее среднее время поиска, нежели параллельный поиск. При небольшой скорости перестройки велика вероятность пропуска (необнаружения) сигналов малой длительности. Увеличение скорости перестройки приводит к снижению чувствительности радиоприемника и динамическим ошибкам измерения параметров сигнала (частоты, амплитуды и др.).In single-channel (sequential) search, an overview of the entire search range is performed by sequentially tuning one radio receiver from the beginning to the end of the range and analyzing during the tuning of the input exposure in order to establish the presence or absence of a signal at the radio input. A sequential search is simple and economical to implement, however, it has a significantly longer average search time than a parallel search. At a low tuning rate, there is a high probability of missing (undetected) signals of short duration. An increase in the tuning speed leads to a decrease in the sensitivity of the radio receiver and dynamic measurement errors of the signal parameters (frequency, amplitude, etc.).

Комбинированный способ поиска обеспечивает возможность сочетания достоинств параллельного и последовательного способов поиска и достижение компромисса между требуемой эффективностью и стоимостью, однако полностью не исключает недостатков, присущих описанным выше способам: избыточность аппаратуры сохраняется, а время поиска для решения некоторых задач радиомониторинга остается неприемлемо большим.The combined search method provides a combination of the advantages of parallel and sequential search methods and a compromise between the required efficiency and cost, but does not completely eliminate the disadvantages inherent in the methods described above: the redundancy of the equipment is preserved, and the search time for solving some radio monitoring tasks remains unacceptably large.

Известны также способы обнаружения сигналов радиоэлектронных средств, основанные на использовании методов пространственной обработки сигналов, реализуемых многоканальными устройствами, в составе которых применяются многоэлементные антенные системы (АС), см., например Paula A., Kaula Т. Eigenstructure methods for direction of arrival estimation in the presence of unknown noise fields. «/IEEE Trans.» 1986. V.ASSP-34, c.13-20, патент РФ №2341024, патент РФ №2292650, которые за счет реализации беспоискового обнаружения сигналов и пеленгования их источников обеспечивают существенное сокращение временных затрат на обнаружение радиоэлектронных средств, начавших или прекративших излучение по сравнению с вышеуказанными «классическими» способами обнаружения.There are also known methods of detecting signals of electronic devices based on the use of spatial signal processing methods implemented by multichannel devices, which include multi-element antenna systems (AS), see, for example, Paula A., Kaula T. Eigenstructure methods for direction of arrival estimation in the presence of unknown noise fields. "/ IEEE Trans." 1986. V.ASSP-34, c.13-20, RF patent No. 2341024, RF patent No. 2292650, which, due to the implementation of searchless detection of signals and direction finding of their sources, provide a significant reduction in time spent on detection of electronic equipment starting or stopping radiation in comparison with the above "classic" detection methods.

Наиболее близким из известных способов обнаружения радиоэлектронных средств является способ по патенту РФ №2292650, принятый за прототип.The closest known method for detecting electronic means is the method according to the patent of the Russian Federation No. 2292650, adopted as a prototype.

Способ-прототип заключается в приеме сигналов многоэлементной антенной системой, их усилении, перемножении и низкочастотной фильтрации выходного напряжения каждого антенного элемента с выходными напряжениями всех антенных элементов и представлении результатов перемножения и фильтрации в виде корреляционной матрицы сигналов, задержке этих сигналов на время задержки τз, значение которого обеспечивает выполнение условия, что вероятность изменения числа воздействующих на многоэлементную антенную систему за время τз сигналов более чем на один, пренебрежимо мала, поэлементном вычитании сигналов текущей и задержанной матриц сигналов и представлении результатов вычитания в виде разностной корреляционной матрицы сигнала, которая является ненулевой матрицей в случае изменения количества излучающих радиоэлектронных средств за период времени, равный τз и представляет собой корреляционную матрицу появившегося или исчезнувшего сигнала, определении по ней значений рабочей частоты и направления прихода сигнала радиоэлектронного средства, прекратившего или начавшего излучение за этот период времени с использованием последовательно формируемых эталонных сигналов, соответствующих конструкции антенной системы, со всеми возможными сочетаниями частот, азимутов и углов места в заданном диапазоне, отличающимися друг от друга на значения разрешений по этим параметрам, измерении полярности разностной корреляционной матрицы сигнала и определении по ее значению принадлежности сигнала к радиоэлектронным средствам, прекратившим или начавшим излучение, записи значений рабочей частоты, направления прихода сигнала раздельно для сигнала радиоэлектронного средства, прекратившего излучение и сигнала радиоэлектронного средства, начавшего излучение, сравнении значений рабочей частоты и направления прихода сигнала вновь появившегося излучения со всеми записанными значениями рабочих частот и направлений прихода сигналов радиоэлектронных средств, прекративших излучение, и определении излучающего радиоэлектронного средства, сменившего рабочую частоту, по признаку направления прихода сигнала этого радиоэлектронного средства.The prototype method consists in receiving signals with a multi-element antenna system, amplifying, multiplying and low-pass filtering the output voltage of each antenna element with the output voltages of all antenna elements and presenting the results of multiplication and filtering in the form of a correlation matrix of signals, delaying these signals for a delay time τ s , the value of which provides the conditions that the probability of changes including the impact on the multi-element antenna system for the time τ of a signal it one is negligibly small, element by element subtraction of signals from the current and delayed matrices signals and presentation of the subtraction results as difference signal correlation matrix, which is a nonzero matrix in the case of changing the number of the emitting electronic means for a time period equal to τ s and represents the correlation matrix appeared or a signal that has disappeared, determining the values of the operating frequency and the direction of arrival of the signal of the electronic means that has stopped or has begun radiation for this period of time using sequentially generated reference signals corresponding to the design of the antenna system, with all possible combinations of frequencies, azimuths and elevation angles in a given range that differ from each other by resolution values for these parameters, measuring the polarity of the difference correlation matrix of the signal and determining by its value of belonging of the signal to electronic means that stopped or started radiation, records the values of the operating frequency, the direction of arrival with the needle separately for the signal of the electronic means that stopped the radiation and the signal of the electronic means that started the radiation, comparing the values of the working frequency and the direction of arrival of the signal of the newly appeared radiation with all the recorded values of the working frequencies and directions of the arrival of signals of the electronic means that stopped the radiation, and determining the radiating electronic means, changed the operating frequency, based on the direction of arrival of the signal of this electronic means.

Недостаток способа-прототипа заключается в том, что он не обеспечивает выявление сигналов радиоэлектронных средств, непрерывно работающих длительное время, то есть не обеспечивает выявление сигналов радиоэлектронных средств, которые начали и продолжают излучение до момента начала применения данного способа.The disadvantage of the prototype method is that it does not provide for the detection of signals of electronic means continuously working for a long time, that is, it does not provide for the detection of signals of electronic means that started and continues to emit until the beginning of the application of this method.

Задача изобретения - расширение функциональных возможностей способа обнаружения радиоэлектронных средств за счет обеспечения возможности обнаружения сигналов непрерывно работающих радиоэлектронных средств.The objective of the invention is the expansion of the functionality of the method for detecting electronic means by providing the ability to detect signals of continuously operating electronic means.

Для решения поставленной задачи в способе обнаружения радиоэлектронных средств, заключающемся в приеме сигналов многоэлементной антенной системой, их усилении, перемножении и низкочастотной фильтрации выходного напряжения каждого антенного элемента с выходными напряжениями всех антенных элементов и представлении результатов перемножения и фильтрации в виде корреляционной матрицы сигналов, задержке этих сигналов на время задержки τз, значение которого обеспечивает выполнение условия, что вероятность изменения числа воздействующих на многоэлементную антенную систему за время τз сигналов более чем на один пренебрежимо мала, поэлементном вычитании сигналов текущей и задержанной матриц сигналов и представлении результатов вычитания в виде разностной корреляционной матрицы сигнала, которая является ненулевой матрицей в случае изменения количества излучающих радиоэлектронных средств за период времени, равный τз и представляет собой корреляционную матрицу появившегося или исчезнувшего сигнала, определении по ней значений рабочей частоты и направления прихода сигнала радиоэлектронного средства, прекратившего или начавшего излучение за этот период времени с использованием последовательно формируемых эталонных сигналов, соответствующих конструкции антенной системы, со всеми возможными сочетаниями частот, азимутов и углов места в заданном диапазоне, отличающимися друг от друга на значения разрешений по этим параметрам, измерении полярности разностной корреляционной матрицы сигнала и определении по ее значению принадлежности сигнала к радиоэлектронным средствам, прекратившим или начавшим излучение, записи значений рабочей частоты, направления прихода сигнала раздельно для сигнала радиоэлектронного средства, прекратившего излучение и сигнала радиоэлектронного средства, начавшего излучение сравнении значений рабочей частоты и направления прихода сигнала вновь появившегося излучения со всеми записанными значениями рабочих частот и направлений прихода сигналов радиоэлектронных средств, прекративших излучение, и определении излучающего радиоэлектронного средства, сменившего рабочую частоту, по признаку направления прихода сигнала этого радиоэлектронного средства, согласно изобретению, дополнительно осуществляют перемножение и низкочастотную фильтрацию выходного напряжения каждого антенного элемента с напряжениями эталонного сигнала, соответствующими всем антенным элементам и представлении результатов перемножения и фильтрации в виде взаимной корреляционной матрицы сигналов, выполняют соответствующие операции умножения, сложения и вычитания с сигналами соответствующих элементов взаимной корреляционной матрицы сигналов, в результате которых получают определитель взаимной корреляционной матрицы сигналов, находят максимальное значение определителя взаимной корреляционной матрицы сигналов и при максимальном значении определителя взаимной корреляционной матрицы сигналов по параметрам эталонного сигнала определяют значение частоты и направление прихода сигнала непрерывно излучающего радиоэлектронного средства.To solve the problem in a method for detecting electronic equipment, which consists in receiving signals with a multi-element antenna system, amplifying, multiplying and low-pass filtering the output voltage of each antenna element with the output voltages of all antenna elements and presenting the results of multiplication and filtering as a correlation matrix of signals, delaying these signals for the delay time τ s , the value of which ensures that the condition that the probability of a change in the number of them in a multiple antenna system for a time τ of the signals for more than one is negligibly small, element by element subtraction of signals from the current and delayed matrices signals and presenting the results of subtracting a difference signal correlation matrix, which is a nonzero matrix in the case of changing the number of the emitting electronic means for a time period equal to τ s and represents the correlation matrix of the signal that appeared or disappeared, determining the values of the working frequency and the direction of arrival from it the signal of a radio electronic device that has stopped or started emitting during this period of time using sequentially generated reference signals corresponding to the design of the antenna system, with all possible combinations of frequencies, azimuths and elevation angles in a given range that differ from each other by resolution values for these parameters, measurement the polarity of the difference correlation matrix of the signal and determining by its value that the signal belongs to electronic means that have stopped or started radiation, recording the values of the operating frequency, the direction of arrival of the signal separately for the signal of the electronic means that stopped the radiation and the signal of the electronic means that started the radiation comparing the values of the working frequency and the directions of arrival of the signal of the newly appeared radiation with all the recorded values of the working frequencies and directions of the arrival of signals of electronic means that stopped radiation, and determining a radiating electronic means that has changed the operating frequency, according to the direction the arrival of the signal of this electronic means, according to the invention, additionally carry out multiplication and low-pass filtering of the output voltage of each antenna element with the voltage of the reference signal corresponding to all antenna elements and presenting the results of multiplication and filtering in the form of a mutual correlation matrix of signals, perform the corresponding operations of multiplication, addition and subtraction with the signals of the corresponding elements of the mutual correlation matrix of signals, resulting in a cat They receive the determinant of the mutual correlation matrix of signals, find the maximum value of the determinant of the mutual correlation matrix of signals, and at the maximum value of the determinant of the mutual correlation matrix of signals, determine the value of the frequency and direction of arrival of the signal of the continuously emitting electronic means.

При изучении других известных технических решений в данной области техники указанная совокупность признаков, отличающая изобретение от прототипа, не была выявлена.In the study of other well-known technical solutions in the art, the specified set of features that distinguish the invention from the prototype was not identified.

Предлагаемый способ заключается в следующем.The proposed method is as follows.

Осуществляется прием сигналов многоэлементной антенной системой, их усиление. Производится перемножение и низкочастотная фильтрация выходного напряжения каждого антенного элемента с выходными напряжениями всех антенных элементов и представление результатов перемножения и фильтрации в виде корреляционной матрицы сигналов, затем задержка этих сигналов на время τз (значение τз, должно обеспечить выполнение условия, что вероятность изменения числа воздействующих на антенную систему сигналов более чем на один пренебрежимо мала). Поэлементное вычитание сигналов текущей и задержанной матриц и представление результатов в виде разностной корреляционной матрицы сигнала. (Матрица является ненулевой матрицей в случае изменения количества излучающих радиоэлектронных средств за время задержки и представляет собой корреляционную матрицу появившегося или исчезнувшего сигнала). Определение по этой матрице значений рабочей частоты и направления прихода сигнала радиоэлектронного средства, прекратившего или начавшего излучение за время задержки. (Для этого используются последовательно формируемые эталонные сигналы, соответствующие конструкции антенной системы, со всеми возможными сочетаниями частот, азимутов и углов места в заданном диапазоне, отличающимися друг от друга на значения разрешений по этим параметрам). Измерение полярности разностной корреляционной матрицы сигнала и определение по ее знаку принадлежности сигнала к радиоэлектронным средствам, прекратившим или начавшим излучение. Запись значений рабочей частоты, направления прихода для сигнала радиоэлектронного средства, прекратившего излучение и сигнала радиоэлектронного средства, начавшего излучение в соответствующие запоминающие устройства. Сравнение значений рабочей частоты и направления прихода сигнала вновь появившегося излучения со всеми записанными значениями рабочих частот и направлений прихода сигналов радиоэлектронных средств, прекративших излучение, и определении излучающего радиоэлектронного средства, сменившего рабочую частоту (по признаку направления прихода сигнала этого радиоэлектронного средства). Перемножение и низкочастотная фильтрация выходного напряжения каждого антенного элемента с напряжениями эталонного сигнала, соответствующими всем антенным элементам и представлении результатов перемножения и фильтрации в виде взаимной корреляционной матрицы сигналов. Выполнение операций умножения, сложения и вычитания (по известному алгоритму) над сигналами соответствующих элементов взаимной корреляционной матрицы сигналов для получения ее определителя. Поиск максимального значения определителя взаимной корреляционной матрицы сигналов. Определение значения частоты и направления прихода сигнала непрерывно излучающего радиоэлектронного средства (они соответствуют по параметрам эталонного сигнала при максимальном значении определителя взаимной корреляционной матрицы сигналов).The signals are received by a multi-element antenna system, their amplification. The multiplication and low-frequency filtering of the output voltage of each antenna element with the output voltages of all antenna elements is performed and the results of the multiplication and filtering are presented in the form of a correlation matrix of signals, then the delay of these signals for a time τ s (the value of τ s should ensure that the condition that the probability of changing the number signals affecting the antenna system by more than one is negligible). The element-by-element subtraction of the signals of the current and delayed matrices and the presentation of the results in the form of a difference correlation matrix of the signal. (The matrix is a nonzero matrix in the case of a change in the number of emitting radio-electronic means during the delay time and is a correlation matrix of the signal that appears or disappears). The determination by this matrix of the values of the working frequency and the direction of arrival of the signal of the electronic means that has stopped or started the radiation during the delay time. (To do this, we use sequentially generated reference signals corresponding to the design of the antenna system, with all possible combinations of frequencies, azimuths, and elevation angles in a given range that differ from each other by resolution values for these parameters). Measuring the polarity of the difference correlation matrix of the signal and determining by its sign that the signal belongs to electronic means that have stopped or started radiation. Recording the values of the operating frequency, the direction of arrival for the signal of the electronic means that stopped the radiation and the signal of the electronic means that started the radiation in the corresponding storage device. Comparison of the values of the working frequency and the direction of arrival of the signal of the newly appeared radiation with all recorded values of the working frequencies and directions of arrival of the signals of the electronic means that stopped the radiation, and the determination of the radiating electronic means that changed the working frequency (based on the direction of arrival of the signal of this electronic means). Multiplication and low-pass filtering of the output voltage of each antenna element with the voltages of the reference signal corresponding to all antenna elements and presenting the results of multiplication and filtering in the form of a mutual correlation matrix of signals. Performing operations of multiplication, addition and subtraction (according to the well-known algorithm) on the signals of the corresponding elements of the mutual correlation matrix of signals to obtain its determinant. Search for the maximum value of the determinant of the mutual correlation matrix of signals. Determination of the frequency and direction of arrival of the signal of a continuously emitting electronic means (they correspond to the parameters of the reference signal at the maximum value of the determinant of the mutual correlation matrix of signals).

На фиг.1 приведена структурная схема устройства, поясняющего сущность заявляемого способа обнаружения радиоэлектронных средств, на фиг.2 - схема расположения антенных элементов антенной системы, на фиг.3 - структурная схема блока корреляционной матрицы сигналов, на фиг.4 - структурная схема коррелятора, входящего в состав блока корреляционной матрицы сигналов, на фиг.5 - структурная схема блока взаимной корреляционной матрицы сигналов, на фиг.6 - структурная схема блока определения частотных и пространственных параметров сигналов, на фиг.7 - структурная схема блока определителя взаимной корреляционной матрицы сигналов, на фиг.8 - структурная схема блока определения максимума определителя взаимной корреляционной матрицы сигналов, на фиг.9 - временные диаграммы, поясняющие сущность заявляемого способа.Figure 1 shows a structural diagram of a device explaining the essence of the proposed method for detecting electronic means, figure 2 is a layout of the antenna elements of the antenna system, figure 3 is a structural block diagram of the correlation matrix of signals, figure 4 is a structural diagram of a correlator, included in the block of the correlation matrix of signals, figure 5 is a block diagram of a block of a mutual correlation matrix of signals, figure 6 is a block diagram of a unit for determining the frequency and spatial parameters of signals, figure 7 - trukturnaya block diagram of the determinant of the cross correlation matrix of signals in Figure 8 - schematic diagram determination unit determinant maximum cross correlation matrix of signals 9 - timing charts for explaining the essence of the proposed method.

На фиг.1 приняты следующие обозначения:In figure 1, the following notation:

1 - многоэлементная антенная система (АС);1 - multi-element antenna system (AS);

2 - усилитель;2 - amplifier;

3 - блок корреляционной матрицы сигналов (КМС);3 - block correlation matrix of signals (CCM);

4 - блок взаимной корреляционной матрицы сигналов;4 - block mutual correlation matrix of signals;

5 - вычитающее устройство;5 - subtractive device;

6 - блок линий задержки;6 - block delay lines;

7 - блок определителя взаимной корреляционной матрицы сигналов;7 - block determinant of the mutual correlation matrix of signals;

8 - блок определения знака разностной корреляционной матрицы сигналов;8 is a block for determining the sign of the difference correlation matrix of signals;

9 - блок определения частотных и пространственных параметров сигналов;9 - unit for determining the frequency and spatial parameters of the signals;

10 - блок определения максимума определителя взаимной корреляционной матрицы сигналов;10 - block determining the maximum determinant of the mutual correlation matrix of signals;

11 - запоминающее устройство параметров сигналов радиоэлектронных средств, прекративших излучение;11 - memory device parameters of the signals of electronic means that have stopped the radiation;

12 - запоминающее устройство параметров сигналов радиоэлектронных средств, начавших излучение;12 - storage device parameters of the signals of electronic means that started the radiation;

13 - запоминающее устройство параметров сигналов постоянно излучающих радиоэлектронных средств;13 - memory device parameters of the signals of constantly emitting electronic means;

14 - блок сравнения;14 is a block comparison;

15 - блок учета погрешности оценивания;15 - block accounting error estimation;

16 - устройство управления;16 - control device;

На фиг.3 приняты следующие обозначения:In figure 3, the following notation:

17.1-17.9 - корреляторы.17.1-17.9 - correlators.

На фиг.4 приняты следующие обозначения:In figure 4, the following notation:

18 - умножитель;18 - multiplier;

19 - низкочастотный фильтр.19 - low-pass filter.

На фиг.5 приняты следующие обозначения:In figure 5, the following notation:

20.1-20.9 - корреляторы.20.1-20.9 - correlators.

На фиг.6 приняты следующие обозначения:Figure 6 adopted the following notation:

21.1-21.3 - генераторы значений параметров;21.1-21.3 - generators of parameter values;

22 - блок формирования эталонных сигналов;22 - block generating reference signals;

23 - блок корреляционной матрицы эталонного сигнала;23 is a block correlation matrix of the reference signal;

24 - вычитающее устройство;24 - subtractive device;

25 - блок оценки разности;25 is a block estimates the difference;

26 - преобразователь "параметр - цифровой код";26 - Converter "parameter - digital code";

27 - блок управления генераторами;27 - generator control unit;

28 - блок регистров.28 is a block of registers.

На фиг.7 приняты следующие обозначения:In Fig.7, the following notation:

29.1-29.12 - умножители;29.1-29.12 - multipliers;

30.1, 30.2 - сумматоры;30.1, 30.2 - adders;

31 - вычитающее устройство.31 is a subtractive device.

На фиг.8 приняты следующие обозначения:In Fig.8, the following notation:

32 - регистр кода уровня;32 - level code register;

33 - аналогово-цифровой преобразователь;33 - analog-to-digital Converter;

34 - блок сравнения.34 is a comparison block.

На фиг.9 приняты следующие обозначения:In Fig.9, the following notation:

U1…U3 - напряжения сигналов на входе АС 1;U 1 ... U 3 - voltage signals at the input of AC 1;

UБОЗ - напряжения сигналов на выходе блока определения знака разностной КМС 8;U BOS - voltage signals at the output of the block determining the sign of the differential KMS 8;

UБО - напряжения сигналов на выходе блока определителя взаимной КМС 7;U BO - voltage signals at the output of the block determinant mutual CMC 7;

UБОМ - напряжения сигналов на выходе блока определения максимума определителя взаимной КМС 10;U BOM - voltage signals at the output of the unit determining the maximum of the determinant of mutual CMC 10;

UУУ - напряжения сигналов на выходе устройства управления 16.U UU - voltage signals at the output 16 of the control device.

Устройство, поясняющее сущность заявляемого способа обнаружения радиоэлектронных средств, содержит последовательно соединенные многоэлементную антенную систему 1, усилитель 2, блок корреляционной матрицы сигналов 3, выход которого соединен с входами вычитающего устройства 5 и блока линии задержки 6, выход которого соединен со вторым входом вычитающего устройства 5, выход которого соединен с входом блока определения знака разностной корреляционной матрицы сигнала 8 и с соответствующим входом блока определения частотных и пространственных параметров сигналов 9, первый выход которого соединен с информационными входами запоминающего устройства параметров сигналов радиоэлектронных средств, прекративших излучение 11, запоминающего устройства параметров сигналов радиоэлектронных средств, начавших излучение 12 и запоминающего устройства параметров сигналов постоянно излучающих радиоэлектронных средств 13, выходы которых соединены с соответствующими входами блока сравнения 14, выход которого через блок учета погрешности оценивания 15 соединен с первым входом устройства управления 16, выход которого соединен с управляющими входами блока определения максимума определителя взаимной корреляционной матрицы сигналов 10, запоминающего устройства параметров сигналов радиоэлектронных средств, прекративших излучение 11, запоминающего устройства параметров сигналов радиоэлектронных средств, начавших излучение 12, запоминающего устройства параметров сигналов постоянно излучающих радиоэлектронных средств 13, блока сравнения 14 и вторым управляющим входом блока определения частотных и пространственных параметров сигналов 9.A device that explains the essence of the proposed method for detecting electronic devices, contains a series-connected multi-element antenna system 1, amplifier 2, a block of the correlation matrix of signals 3, the output of which is connected to the inputs of the subtractor 5 and the block of the delay line 6, the output of which is connected to the second input of the subtractor 5 the output of which is connected to the input of the unit for determining the sign of the difference correlation matrix of the signal 8 and to the corresponding input of the unit for determining the frequency and spatial of the signal parameters 9, the first output of which is connected to the information inputs of the memory of the parameters of the signals of electronic devices that have stopped emitting 11, the memory of the parameters of the signals of electronic devices that have started the radiation 12 and the memory of the parameters of the signals of the constantly emitting electronic means 13, whose outputs are connected to the corresponding inputs a comparison unit 14, the output of which is connected to the first input of the device equation 16, the output of which is connected to the control inputs of the maximum determination unit of the determinant of the cross-correlation matrix of signals 10, the memory of the signal parameters of the electronic means that stopped the radiation 11, the memory of the parameters of the signals of the electronic means that started the radiation 12, the memory of the parameters of the signals of the constantly emitting electronic means 13 , comparison unit 14 and the second control input of the unit for determining the frequency and spatial parameters signals 9.

Кроме того, последовательно соединенные блок взаимной корреляционной матрицы сигналов 4, блок определителя взаимной корреляционной матрицы сигналов 7 и блок определения максимума определителя взаимной корреляционной матрицы сигналов 10, выход которого соединен с первым управляющим входом блока определения частотных и пространственных параметров сигналов 9 и с третьим входом устройство управления 16. При этом второй выход блока определения частотных и пространственных параметров сигналов 9 соединен со вторым входом блока взаимной корреляционной матрицы сигналов 4, первый вход которого соединен с выходом усилителя 2. Причем выход блока определения знака разностной корреляционной матрицы сигнала 8 соединен со вторым входом устройства управления 16.In addition, the interconnected block of the mutual correlation matrix of signals 4, the determinant block of the mutual correlation matrix of signals 7 and the unit for determining the maximum determinant of the mutual correlation matrix of signals 10, the output of which is connected to the first control input of the unit for determining the frequency and spatial parameters of the signals 9 and to the third input of the device control 16. In this case, the second output of the unit for determining the frequency and spatial parameters of the signals 9 is connected to the second input of the cross-correlation unit translational signals die 4, a first input coupled to an output of the amplifier output unit 2. Moreover, determining the sign of the difference signal of the correlation matrix 8 connected to the second input of the control device 16.

Блоки, используемые в устройстве, осуществляющем предлагаемый способ, могут быть реализованы следующим образом.The blocks used in the device implementing the proposed method can be implemented as follows.

Антенная система 1 в общем случае представляет собой N-элементную антенную решетку (в качестве примера на фиг.2 приведена 3-х элементная).Antenna system 1 in the General case is an N-element antenna array (as an example, figure 3 shows a 3-element).

Усилитель 2 представляет собой N-канальный усилитель.Amplifier 2 is an N-channel amplifier.

Блок корреляционной матрицы сигналов 3 представляет собой (N×N) корреляторов, выходные сигналы которых характеризуют корреляционную связь между сигналами в соответствующих антенных элементах, и для рассматриваемого случая 3-х элементной АС может быть реализован по схеме, приведенной на фиг.3. Входящие в состав блока КМС 3 корреляторы 17.1…17.9 широко используются в устройствах обработки сигналов многоканальных АС, например Ямпольский В.Г., Фролов О.П. Антенны и ЭМС. - М.: Радио и связь, 1983, с.235 рис.10.10, с.240, рис.10.16, Венскаускас К.К. Компенсация помех в судовых радиотехнических системах. - Л.: Судостроение, 1989, с.111, рис.2.31 и могут быть реализованы по схеме, фиг.4 в виде последовательно соединенных умножителя 18 и низкочастотного фильтра 19.The block of the correlation matrix of signals 3 represents (N × N) correlators, the output signals of which characterize the correlation between the signals in the corresponding antenna elements, and for the case under consideration, the 3-element AS can be implemented according to the scheme shown in Fig. 3. The correlators 17.1 ... 17.9 included in the KMS unit 3 are widely used in signal processing devices of multichannel speakers, for example, Yampolsky V.G., Frolov O.P. Antennas and EMC. - M .: Radio and communications, 1983, p. 235 fig. 10.10, p. 240, fig. 10.16, Venskauskas K.K. Compensation for interference in marine radio systems. - L .: Shipbuilding, 1989, p.111, fig. 2.31 and can be implemented according to the scheme, Fig. 4 in the form of series-connected multiplier 18 and a low-pass filter 19.

Блок взаимной корреляционной матрицы сигналов 4 представляет собой (N×N) корреляторов, выходные сигналы которых характеризуют взаимную корреляционную связь между входными и эталонным сигналами и может быть реализован по схеме, приведенной на фиг.5. Входящие в состав блока взаимной КМС 4 корреляторы 20.1…20.9 аналогичны корреляторам 17.1…17.9.Block mutual correlation matrix of signals 4 is a (N × N) correlators, the output signals of which characterize the mutual correlation between the input and reference signals and can be implemented according to the circuit shown in Fig.5. The correlators 20.1 ... 20.9 included in the mutual CCM block 4 are similar to the correlators 17.1 ... 17.9.

Вычитающее устройство 5 представляет собой набор функциональных узлов (количество которых определяется числом сигналов, составляющих КМС), и может быть реализовано с использованием соответствующих дифференциальных усилителей, реализующих операции вычитания сигналов.The subtractor 5 is a set of functional units (the number of which is determined by the number of signals that make up the KMS), and can be implemented using appropriate differential amplifiers that implement the operations of subtracting signals.

Блок линий задержки 6 содержит N×N идентичных линий задержки и может быть реализован на основе ультразвуковых линий задержки.Block delay lines 6 contains N × N identical delay lines and can be implemented based on ultrasonic delay lines.

Блок определителя взаимной корреляционной матрицы сигналов 7 представляет собой совокупность умножителей, сумматоров и вычитающего устройства, взаимосвязанных между собой по входам и выходам для реализации операции нахождения определителя Δ взаимной корреляционной матрицы. Правило нахождения определителя квадратной матрицы общеизвестно, см. например, Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов - М.: Наука, 1986, с.158 и для рассматриваемого случая 3-х элементной АС блок определителя взаимной корреляционной матрицы сигналов 7 может быть выполнен по структурной схеме, приведенной на фиг.7. Выходное напряжение этого блока пропорционально значению определителя взаимной корреляционной матрицы.The unit of the determinant of the mutual correlation matrix of signals 7 is a combination of multipliers, adders and a subtractor, interconnected by inputs and outputs for the operation of finding the determinant Δ of the mutual correlation matrix. The rule for finding the determinant of a square matrix is well known, see, for example, Bronstein I.N., Semendyaev K.A. Handbook of mathematics for engineers and university students - M .: Nauka, 1986, p. 158 and for the case under consideration 3-element AS unit of the determinant of the mutual correlation matrix of signals 7 can be performed according to the structural diagram shown in Fig.7. The output voltage of this block is proportional to the value of the determinant of the mutual correlation matrix.

Блок определения знака разностной корреляционной матрицы сигналов 8 может быть реализован с использованием логических элементов.The unit for determining the sign of the difference correlation matrix of signals 8 can be implemented using logic elements.

Блок определения частотных и пространственных параметров сигналов 9 может быть выполнен по структурной схеме, приведенной на фиг.6. Он содержит последовательно соединенные блок формирования эталонных сигналов 22, блок корреляционной матрицы эталонного сигнала 23, вычитающее устройство 24, блок оценки разности 25, блок регистров 28, а также блок управления генераторами 27, генераторы значений параметров 21.1…21.3, входы которых соединены с соответствующими выходами блока управления генераторами 27, преобразователь "параметр - цифровой код" 26, входы которого соединены с соответствующими входами блока формирования эталонных сигналов 22 и выходами соответствующих генераторов значений параметров 21.1…21.3, а выходы соединены с соответствующими входами блока регистров 28.The unit for determining the frequency and spatial parameters of the signals 9 can be performed according to the structural diagram shown in Fig.6. It contains serially connected unit for generating reference signals 22, a unit for correlation matrix of reference signal 23, a subtractor 24, a unit for estimating the difference 25, a block of registers 28, and a control unit for generators 27, generators of parameter values 21.1 ... 21.3, the inputs of which are connected to the corresponding outputs generator control unit 27, a parameter-to-digital code converter 26, the inputs of which are connected to the corresponding inputs of the reference signal generation unit 22 and the outputs of the corresponding signal generators cheny parameters 21.1 ... 21.3, and outputs connected to respective inputs of the register file 28.

Блок определения максимума определителя взаимной КМС 10 может быть реализован по схеме определения максимума сигнала, применяемой в панорамном обнаружителе Р-381 Т1-5, упрощенная структурная схема которой приведена на фиг.8.The unit for determining the maximum of the determinant of the mutual KMS 10 can be implemented according to the scheme for determining the maximum of the signal used in the panoramic detector R-381 T1-5, a simplified structural diagram of which is shown in Fig. 8.

Запоминающие устройства параметров сигналов радиоэлектронных средств 11, 12, 13 реализуются с использованием цифровых регистров записи двоичного кода, выполненных на основе RS или D-триггеров.The memory device parameters of the signals of electronic means 11, 12, 13 are implemented using digital binary code registers based on RS or D-flip-flops.

Блок сравнения 14 является цифровым аналогом компаратора (используемого для сравнения напряжений при операциях с непрерывными сигналами), представляет собой комбинационное логическое устройство и реализуется на основе каскадов логических элементов И-ИЛИ-НЕ.Comparison unit 14 is a digital analogue of the comparator (used to compare voltages during operations with continuous signals), is a combinational logic device and is implemented on the basis of cascades of AND-OR-NOT logic elements.

Блок учета погрешности оценивания 15, устройство управления 16 могут быть реализованы с использованием цифровой элементной базы (программируемого микропроцессора).The unit of accounting for the estimation error 15, the control device 16 can be implemented using a digital element base (programmable microprocessor).

Таким образом, реализация предложенного способа не вызывает сомнений, так как в устройстве для его осуществления используются типовые радиотехнические устройства и элементы цифровой техники.Thus, the implementation of the proposed method is not in doubt, since the device for its implementation uses typical radio engineering devices and elements of digital technology.

Заявляемый способ обнаружения радиоэлектронных средств основан на использовании методов пространственной обработки сигналов, реализуемых многоканальными устройствами, в составе которых применяются многоэлементные АС.The inventive method for detecting electronic devices is based on the use of spatial signal processing methods implemented by multichannel devices, which include multi-element speakers.

Устройство, реализующее предложенный способ, работает следующимA device that implements the proposed method operates as follows

образом.way.

В качестве примера рассмотрим трехэлементную антенную систему, элементы которой расположены в вершинах равностороннего треугольника, вписанного в окружность радиусом R, (фиг.2).As an example, consider a three-element antenna system, the elements of which are located at the vertices of an equilateral triangle inscribed in a circle of radius R, (figure 2).

На выходе каждого антенного элемента (АЭ) напряжения (отклики) одного и того же входного сигнала отличаются для идентичных АЭ фазовыми сдвигами, определяемыми разностью хода электромагнитной волны до АЭ.At the output of each antenna element (AE), the voltages (responses) of the same input signal differ for identical AEs by phase shifts determined by the difference in the course of the electromagnetic wave to the AE.

Напряжения i-го сигнала на выходах антенных элементов АС 1 имеют следующий вид:The voltage of the i-th signal at the outputs of the antenna elements AC 1 have the following form:

U i 1 ( t ) = U m i cos ( ω i t + ϕ i 1 ) U i 2 ( t ) = U m i cos ( ω i t + ϕ i 2 ) U i 3 ( t ) = U m i cos ( ω i t + ϕ i 3 ) ( 1 )

Figure 00000002
U i one ( t ) = U m i cos ( ω i t + ϕ i one ) U i 2 ( t ) = U m i cos ( ω i t + ϕ i 2 ) U i 3 ( t ) = U m i cos ( ω i t + ϕ i 3 ) ( one )
Figure 00000002

где φi1 - сдвиг фазы i-го сигнала в первом антенном элементе относительно центра антенной системы 1;where φ i1 is the phase shift of the i-th signal in the first antenna element relative to the center of the antenna system 1;

φi2 - сдвиг фазы i-го сигнала во втором антенном элементе относительно центра антенной системы 1;φ i2 is the phase shift of the i-th signal in the second antenna element relative to the center of the antenna system 1;

φi3 - сдвиг фазы i-го сигнала в третьем антенном элементе относительно центра антенной системы 1,φ i3 - phase shift of the i-th signal in the third antenna element relative to the center of the antenna system 1,

то есть на выходах антенных элементов АС 1 напряжения (отклики) i-го сигнала имеют фазовые сдвиги φi1, φi2, φi3, величины которых определяются соотношением радиуса круга антенного массива R, длины волны (частоты) сигнала λ, а также направлением прихода электромагнитных волн, и определяются следующими формулами:that is, at the outputs of the antenna elements AC 1, the voltage (responses) of the i-th signal has phase shifts φ i1 , φ i2 , φ i3 , the values of which are determined by the ratio of the radius of the circle of the antenna array R, the wavelength (frequency) of the signal λ, and also the direction of arrival electromagnetic waves, and are determined by the following formulas:

ϕ i 1 = ( 2 π R / λ ) cos α cos ε ϕ i 2 = ( 2 π R / λ ) cos ( 120 ° α ) cos ε ϕ i 3 = ( 2 π R / λ ) cos ( 240 ° α ) cos ε ( 2 )

Figure 00000003
ϕ i one = ( 2 π R / λ ) cos α cos ε ϕ i 2 = ( 2 π R / λ ) cos ( 120 ° - α ) cos ε ϕ i 3 = ( 2 π R / λ ) cos ( 240 ° - α ) cos ε ( 2 )
Figure 00000003

где α - азимут, ε - угол места, характеризующие направление прихода сигнала.where α is the azimuth, ε is the elevation angle characterizing the direction of arrival of the signal.

Для обеспечения возможности дальнейшей обработки сигналов с выходов АЭ производится их усиление в соответствующих каналах усилителя 2 до необходимого уровня.To enable further processing of the signals from the AE outputs, they are amplified in the corresponding channels of amplifier 2 to the required level.

Извлечение информации, заложенной в набеге (сдвиге) фазы выходных напряжений АЭ имеет определенные трудности, обусловленные следующими факторами. Выходное напряжение каждого АЭ представляет собой аддитивную смесь сигнала, помех и шума. Сигналы, помехи и шумы описываются статистическими характеристиками, а оцениваются усредненными значениями, которые получают путем корреляционной обработки. Поэтому результаты корреляционной обработки выходных сигналов многоэлементных АС удобно представлять в виде корреляционной матрицы (КМ) сигналов. Корреляционная матрица сигналов содержит полную информацию о внешних источниках, воздействующих на АС. Диагональные элементы КМ дают информацию о мощности собственных и внешних шумов в парциальных каналах приема, остальные элементы КМ содержат информацию о длинах волн (частотах) и о направлениях прихода сигналов, см. например Ямпольский В.Г., Фролов О.П. Антенны и ЭМС. - М.: Радио и связь, 1983, стр.227, Монзинго Р.А., Миллер Т.У. Адаптивные антенные решетки: введение в теорию: Пер. с англ. - М: Радио и связь 1986, с.71-73, Венскаускас К.К. Компенсация помех в судовых радиотехнических системах. - Л.: Судостроение, 1989, с.13, 14., Адаптивная компенсация помех в каналах связи /Ю.И. Лосев, А.Г. Бердников, Э.Ш. Гойхман, Б.Д. Сизов/ под. ред. Ю.И. Лосева. - М.: Радио и связь, 1988, с.22-23.Extracting the information inherent in the incursion (shift) of the phase of the AE output voltages has certain difficulties due to the following factors. The output voltage of each AE is an additive mixture of signal, noise, and noise. Signals, noise and noise are described by statistical characteristics, and are estimated by averaged values, which are obtained by correlation processing. Therefore, the results of correlation processing of the output signals of multi-element speakers are conveniently presented in the form of a correlation matrix (CM) of signals. The correlation matrix of signals contains complete information about external sources acting on the speakers. The diagonal elements of the CM provide information on the power of intrinsic and external noise in the partial reception channels, the remaining elements of the CM contain information on wavelengths (frequencies) and on the directions of arrival of the signals, see, for example, Yampolsky V.G., Frolov O.P. Antennas and EMC. - M .: Radio and communications, 1983, p. 227, Monzingo R.A., Miller T.U. Adaptive Antenna Arrays: Introduction to Theory: Per. from English - M: Radio and communications 1986, p. 71-73, Wenskauskas K.K. Compensation for interference in marine radio systems. - L.: Shipbuilding, 1989, p.13, 14. Adaptive interference compensation in communication channels. Losev, A.G. Berdnikov, E.Sh. Goikhman, B.D. Sizov / under. ed. Yu.I. Loseva. - M.: Radio and Communications, 1988, p. 22-23.

Для удобства извлечения информации, заложенной в набеге (сдвиге) фазы сигнала, необходимо получить корреляционную матрицу сигналов на выходе АС 1, диагональные элементы которой являются функциями автокорреляции, а остальные элементы - функциями взаимной корреляции сигналов в соответствующих антенных элементах.For the convenience of extracting the information embedded in the phase shift (shift) of the signal, it is necessary to obtain a correlation matrix of signals at the output of AC 1, the diagonal elements of which are functions of autocorrelation, and the remaining elements are functions of cross-correlation of signals in the corresponding antenna elements.

Для получения элементов КМ производится перемножение и низкочастотная фильтрация выходного напряжения каждого АЭ с выходными напряжениями всех остальных АЭ в блоке КМС 3, схема которого приведена на фиг.3. Корреляторы в блоке КМС 3 идентичны.To obtain KM elements, multiplication and low-pass filtering of the output voltage of each AE are performed with the output voltages of all other AEs in the KMS unit 3, the circuit of which is shown in Fig. 3. The correlators in the CCM block 3 are identical.

Для рассматриваемого случая корреляционная матрица сигналов на выходе блока КМС 3 при наличии М сигналов радиоэлектронных средств имеет вид:For the case under consideration, the correlation matrix of signals at the output of the KMS unit 3 in the presence of M signals of electronic equipment has the form:

Ф x x = [ i = 1 M P C i + P Ш i = 1 M P C i exp ( j φ i 12 ) i = 1 M P C i exp ( j φ i 13 ) i = 1 M P C i exp ( j φ i 21 ) i = 1 M P C i + P Ш i = 1 M P C i exp ( j φ i 23 ) i = 1 M P C i exp ( j φ i 31 ) i = 1 M P C i exp ( j φ i 32 ) i = 1 M P C i + P Ш ] ( 3 )

Figure 00000004
F x x = [ i = one M P C i + P W i = one M P C i exp ( - j φ i 12 ) i = one M P C i exp ( - j φ i 13 ) i = one M P C i exp ( j φ i 21 ) i = one M P C i + P W i = one M P C i exp ( - j φ i 23 ) i = one M P C i exp ( j φ i 31 ) i = one M P C i exp ( j φ i 32 ) i = one M P C i + P W ] ( 3 )
Figure 00000004

φi12i1i2 - набег фазы принимаемого сигнала в первом АЭ относительно второго;φ i12 = φ i1i2 - phase incursion of the received signal in the first AE relative to the second;

φi13i1i3 - набег фазы принимаемого сигнала в первом АЭ относительно третьего;φ i13 = φ i1i3 - phase incursion of the received signal in the first AE relative to the third;

φi21i2i1 - набег фазы принимаемого сигнала в третьем АЭ относительно второго и так далее.φ i21 = φ i2i1 is the phase incursion of the received signal in the third AE relative to the second and so on.

Задержка сигналов, являющихся элементами КМ, производится в блоке линий задержки 6, причем количество линий задержки определяется числом сигналов, составляющих КМ.The delay of the signals that are the elements of the CM is performed in the block of delay lines 6, and the number of delay lines is determined by the number of signals that make up the CM.

Время задержки τз выбирается из условий: вероятность изменения числа воздействующих на многоэлементную антенную систему за время τз сигналов более чем на один должна быть пренебрежимо мала, в то же время величина τз должна быть не меньше длительности переходных процессов при формировании выходных сигналов корреляторов.The delay time τ s is selected from the conditions: the probability of a change in the number of signals acting on a multi-element antenna system during time t s by more than one should be negligibly small, at the same time, the value of t s should be no less than the duration of the transients during the formation of the output signals of the correlators.

Поэлементное вычитание сигналов текущей и задержанной матриц и представление результатов вычитания в виде разностной корреляционной матрицы сигналов осуществляется в вычитающем устройстве 5 путем вычитания из каждого сигнала, являющегося элементом текущей КМС вида (3) соответствующего сигнала задержанной КМС. Таким образом, на выходе вычитающего устройства 5 в рассматриваемом примере имеются девять разностных сигналов, являющихся элементами разностной КМС:The element-by-element subtraction of the signals of the current and delayed matrices and the presentation of the results of the subtraction in the form of a difference correlation matrix of signals is carried out in the subtractor 5 by subtracting from each signal that is an element of the current CCM of the form (3) the corresponding signal of the delayed CCM. Thus, at the output of the subtractor 5 in the considered example, there are nine difference signals that are elements of the difference CMC:

Ф X X Δ ( t ) = Ф X X ( t ) Ф X X ( t τ з ) ( 4 )

Figure 00000005
F X X Δ ( t ) = F X X ( t ) - F X X ( t - τ s ) ( four )
Figure 00000005

При выполнении операции вычитания КМС возможны три исхода:When performing a GMS subtraction operation, three outcomes are possible:

1. За время, равное τз число сигналов воздействующих на АС 1 не изменилось, тогда соответствующие элементы текущей и задержанной КМС не отличаются друг от друга, и поэтому все элементы разностной КМС равны нулю:1. For a time equal to τ s the number of signals acting on AC 1 has not changed, then the corresponding elements of the current and delayed CMC do not differ from each other, and therefore all elements of the differential CMC are equal to zero:

Ф x x Δ = [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] . ( 5 )

Figure 00000006
F x x Δ = [ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ] . ( 5 )
Figure 00000006

2. За время, равное τз число воздействующих на АС 1 сигналов уменьшилось на один (исчез k-й сигнал), тогда разностная КМС является отрицательной матрицей и имеет вид:2. During the time equal to τ s, the number of signals acting on the AC 1 decreased by one (the k-th signal disappeared), then the differential CMR is a negative matrix and has the form:

Ф x x Δ = Ф x x k = [ P c k P c k exp ( j φ k 12 ) P c k exp ( j φ k 13 ) P c k exp ( j φ k 21 ) P c k P c k exp ( j φ k 23 ) P c k exp ( j φ k 31 ) P c k exp ( j φ k 32 ) P c k ] . ( 6 )

Figure 00000007
F x x Δ = F x x k = - [ P c k P c k exp ( - j φ k 12 ) P c k exp ( - j φ k 13 ) P c k exp ( j φ k 21 ) P c k P c k exp ( - j φ k 23 ) P c k exp ( j φ k 31 ) P c k exp ( j φ k 32 ) P c k ] . ( 6 )
Figure 00000007

3. За время τ число воздействующих на АС 1 сигналов увеличилось на один (появился l-й сигнал), тогда разностная КМС является положительной матрицей и имеет вид:3. During time τ, the number of signals acting on the AC 1 increased by one (the l-th signal appeared), then the difference CMC is a positive matrix and has the form:

Ф x x Δ = Ф x x l = [ P c l P c l exp ( j ϕ l 12 ) P c l exp ( j ϕ l 13 ) P c l exp ( j ϕ l 21 ) P c l P c l exp ( j ϕ l 23 ) P c l exp ( j ϕ l 31 ) P c l exp ( j ϕ l 32 ) P c l ] . ( 7 )

Figure 00000008
F x x Δ = F x x l = [ P c l P c l exp ( - j ϕ l 12 ) P c l exp ( - j ϕ l 13 ) P c l exp ( j ϕ l 21 ) P c l P c l exp ( - j ϕ l 23 ) P c l exp ( j ϕ l 31 ) P c l exp ( j ϕ l 32 ) P c l ] . ( 7 )
Figure 00000008

Так как значение времени задержки τз выбрано с тем условием, что вероятность изменения числа воздействующих на многоэлементную антенную систему за время τз сигналов более чем на один пренебрежимо мала, то разностная КМС представляет собой корреляционную матрицу появившегося или исчезнувшего сигнала. При этом знак матрицы позволяет определить: появился сигнал или исчез, что поясняется эпюрами, приведенными на фиг.9 применительно к сигналам U2 и U3, воздействующим в различные моменты времени на АС 1. Сигналы, являющиеся элементами разностной КМС подаются на блок определения частотных и пространственных параметров сигналов 9 и на блок определения знака разностной корреляционной матрицы сигнала 8.Since the value of the delay time τ s is chosen with the condition that the probability of a change in the number of signals affecting the multi-element antenna system during time τ s by more than one is negligible, the difference CMR is a correlation matrix of the signal that appears or disappears. In this case, the sign of the matrix allows you to determine: a signal appeared or disappeared, which is illustrated by the diagrams shown in Fig. 9 with reference to the signals U 2 and U 3 acting at different instants of time on AC 1. The signals that are elements of the differential CMR are fed to the frequency determination unit and spatial parameters of the signals 9 and the block determining the sign of the difference correlation matrix of the signal 8.

Определение рабочих частот и направлений прихода (азимутов и углов места) сигналов радиоэлектронных средств производится в блоке определения частотных и пространственных параметров сигналов 9. Принципы определения пространственных и частотных параметров радиосигналов известны и основаны на приеме сигнала несколькими антенными элементами, расположенными в разнесенных точках пространства, обработке напряжений, наведенных в этих антенных элементах с использованием различных методов (амплитудный, фазовый, амплитудно-фазовый, доплеровский и др.) с целью извлечения информации о пространственных и частотных параметров, которая содержится в разности фаз напряжений в антенных элементах, например, Кукес И.С., Старик М.Е. Основы радиопеленгации. - М.: "Сов. радио", 1964, с.20-35.The determination of the working frequencies and directions of arrival (azimuths and elevation angles) of the electronic signals is carried out in the unit for determining the frequency and spatial parameters of the signals 9. The principles for determining the spatial and frequency parameters of radio signals are known and based on the reception of a signal by several antenna elements located at separated points in space, processing voltages induced in these antenna elements using various methods (amplitude, phase, amplitude-phase, Doppler Sky et al.) in order to extract information about spatial and frequency parameters, which is contained in the voltage phase difference in antenna elements, for example, Kukes I.S., Starik M.E. Basics of direction finding. - M .: "Sov. Radio", 1964, p.20-35.

В заявляемом способе используется фазовый метод, реализующий алгоритм пространственной обработки сигналов: наведенные в каждом АЭ напряжения подвергаются корреляционной обработке в блоке КМС 3, в результате которой формируются сигналы (являющиеся элементами КМС). Фазы этих сигналов содержат информацию об азимуте α, угле места ε и длине волны λ (частоте), см. выражение (2). Сигналы разностной КМС, содержащие информацию об азимуте, угле места и длине волны появившегося или исчезнувшего сигнала поступают на блок определения частотных и пространственных параметров сигналов 9.In the claimed method, a phase method is used that implements the spatial signal processing algorithm: the voltages induced in each AE are correlated in the CCM unit 3, as a result of which signals (which are elements of the CMC) are formed. The phases of these signals contain information about the azimuth α, elevation angle ε, and wavelength λ (frequency), see expression (2). Differential CMC signals containing information about the azimuth, elevation angle and wavelength of the appeared or disappeared signal are sent to the unit for determining the frequency and spatial parameters of the signals 9.

Определение параметров начавшего или прекратившего излучение сигнала α, ε, и λ в блоке определения частотных и пространственных параметров сигналов 9 (фиг.6) осуществляется следующим образом. Алгоритм работы блока управления генераторами 27 задается блоком управления 16 и при определении параметров начавшего или прекратившего излучение сигнала включает следующие операции. Для заданных (установленных пользователем) границ поиска по частотному диапазону fmin, fmax; азимуту αmin, αmax; углу места εmin, εmax и соответствующих значений разрешения по частоте, азимуту и углу места Δf; Δα; Δε блок управления генераторами 27 управляет соответствующими генераторами 21.1…21.3, формирующими множество вариантов сочетаний напряжений, пропорциональных соответственно значениям частоты (в МГц), азимута и угла места (в град.). В блоке формирования эталонных сигналов 22 последовательно имитируются сигналы с антенных элементов АС 1 для текущих сочетаний значений f; α; ε и вектор эталонного сигнала на выходе блока формирования эталонных сигналов 22 (фиг.6) имеют следующий вид:The determination of the parameters of the signal α, ε, and λ that started or stopped the radiation in the block for determining the frequency and spatial parameters of the signals 9 (Fig.6) is as follows. The operation algorithm of the generator control unit 27 is set by the control unit 16 and, when determining the parameters of the signal that has started or stopped emitting, includes the following operations. For given (user-defined) search boundaries in the frequency range f min , f max ; azimuth α min , α max ; elevation angle ε min , ε max and corresponding resolution values in frequency, azimuth and elevation angle Δf; Δα; Δε, the generator control unit 27 controls the corresponding generators 21.1 ... 21.3, which form many variants of combinations of voltages proportional to the values of frequency (in MHz), azimuth, and elevation angle (in degrees), respectively. In the block for generating reference signals 22, signals from antenna elements AC 1 are simulated sequentially for current combinations of f values; α; ε and the vector of the reference signal at the output of the block forming the reference signals 22 (Fig.6) are as follows:

U э 1 ( t ) = U m э cos ( ω э t + ϕ э 1 ) U э 2 ( t ) = U m э cos ( ω э t + ϕ э 2 ) U э 3 ( t ) = U m э cos ( ω э t + ϕ э 3 ) , ( 8 )

Figure 00000009
U uh one ( t ) = U m uh cos ( ω uh t + ϕ uh one ) U uh 2 ( t ) = U m uh cos ( ω uh t + ϕ uh 2 ) U uh 3 ( t ) = U m uh cos ( ω uh t + ϕ uh 3 ) , ( 8 )
Figure 00000009

где φэ1 - сдвиг фазы эталонного сигнала, соответствующего сдвигу фазы напряжения в первом АЭ относительно центра антенной системы 1;where φ e1 is the phase shift of the reference signal corresponding to the phase shift of the voltage in the first AE relative to the center of the antenna system 1;

φэ2 - сдвиг фазы эталонного сигнала, соответствующего сдвигу фазы напряжения во втором АЭ относительно центра антенной системы 1;φ e2 is the phase shift of the reference signal corresponding to the phase shift of the voltage in the second AE relative to the center of the antenna system 1;

φэ3 - сдвиг фазы эталонного сигнала, соответствующего сдвигу фазы напряжения в третьем АЭ относительно центра антенной системы 1.φ e3 is the phase shift of the reference signal corresponding to the phase shift of the voltage in the third AE relative to the center of the antenna system 1.

Таким образом, на выходе блока формирования эталонных сигналов 22 напряжения эталонного сигнала имеют фазовые сдвиги φэ1, φэ2, φэ3, величины которых определяются соотношением радиуса круга антенного массива R, длины волны (частоты) эталонного сигнала λэ, а также направлением прихода электромагнитных волн, и определяются выражениями:Thus, at the output of the unit for generating the reference signals 22, the voltages of the reference signal have phase shifts φ e1 , φ e2 , φ e3 , the values of which are determined by the ratio of the radius of the circle of the antenna array R, the wavelength (frequency) of the reference signal λ e , and the direction of arrival of the electromagnetic waves, and are determined by the expressions:

ϕ э 1 = ( 2 π R / λ э ) cos α э cos ε э ϕ э 2 = ( 2 π R / λ э ) cos ( 120 ° α э ) cos ε э ϕ э 3 = ( 2 π R / λ э ) cos ( 240 ° α э ) cos ε э ( 9 )

Figure 00000010
ϕ uh one = ( 2 π R / λ uh ) cos α uh cos ε uh ϕ uh 2 = ( 2 π R / λ uh ) cos ( 120 ° - α uh ) cos ε uh ϕ uh 3 = ( 2 π R / λ uh ) cos ( 240 ° - α uh ) cos ε uh ( 9 )
Figure 00000010

где αэ - азимут, εэ - угол места, направление прихода имитируемого эталонного сигнала.where α e is the azimuth, ε e is the elevation angle, the direction of arrival of the simulated reference signal.

Блок корреляционной матрицы эталонного сигнала 23 и вычитающее устройство 24 в блоке определения частотных и пространственных параметров сигналов 9, идентичны соответственно блоку КМС3 и вычитающему устройству 5 на фиг.1 и выполняют те же функции. В блоке оценки разности 25 определяется точность совпадения корреляционной матрицы появившегося или исчезнувшего в эфире сигнала и корреляционной матрицы сформированных копий (эталонных сигналов) по заданному пороговому значению. При неизменной радиоэлектронной обстановке (отсутствии сигнала на входе блока определения частотных и пространственных параметров сигналов 9), значение напряжения выходного сигнала блока оценки разности 25 равно 0. В случае, если разность корреляционных матриц сигналов на выходе вычитающего устройства 24 не превышает порогового значения (т.е. эталонный сигнал максимально совпал с сигналом на выходе вычитающего устройства 5 (фиг.1) и параметры которого надо определить), то на выходе блока оценки разности 25 появляется сигнал высокого уровня (логическая единица). Этот сигнал считывает из блока регистров 28 значения параметров f; α; ε в виде кодов частоты, азимута и угла места (в результате аналогово-цифрового преобразования в преобразователе "параметр-цифровой код"), которые поступают на выход блока определения частотных и пространственных параметров сигналов 7. Таким образом оценки значений f ¯

Figure 00000011
; α ¯
Figure 00000012
; ε ¯
Figure 00000013
; соответствуют значениям параметрам сигналов, начавшим или прекратившим излучение.The correlation matrix block of the reference signal 23 and the subtractor 24 in the block for determining the frequency and spatial parameters of the signals 9 are identical to the block KMS3 and the subtractor 5 in FIG. 1 and perform the same functions. In the block for evaluating the difference 25, the accuracy of matching the correlation matrix of the signal that appears or disappears on the air and the correlation matrix of the generated copies (reference signals) is determined by a predetermined threshold value. In the unchanged electronic environment (there is no signal at the input of the unit for determining the frequency and spatial parameters of the signals 9), the voltage value of the output signal of the unit for estimating the difference 25 is 0. If the difference in the correlation matrices of the signals at the output of the subtractor 24 does not exceed the threshold value (i.e. e. the reference signal maximally coincided with the signal at the output of the subtractor 5 (Fig. 1) and whose parameters must be determined), then a high level signal appears at the output of the difference estimation unit 25 ( ogicheskaya unit). This signal reads from the block of registers 28 the values of the parameters f; α; ε in the form of codes of frequency, azimuth and elevation angle (as a result of analog-to-digital conversion in the “parameter-digital code” converter), which are output to the unit for determining the frequency and spatial parameters of signals 7. Thus, the values f ¯
Figure 00000011
; α ¯
Figure 00000012
; ε ¯
Figure 00000013
; correspond to the values of the parameters of the signals that started or stopped the radiation.

Таким же образом (путем формирования множества эталонных сигналов и сравнения каждого из них с принятым многоэлементной АС сигналом корреляционным методом) определяются пространственные параметры сигналов в малобазовом интерферометре, см. Германия, патент DE 4128191 A1, 1993, МПК 7 G01S 3/46.In the same way (by forming a set of reference signals and comparing each of them with the received multi-element AS signal by the correlation method), the spatial parameters of the signals in a low-base interferometer are determined, see Germany, patent DE 4128191 A1, 1993, IPC 7 G01S 3/46.

Полярность разностной КМС определяется полярностью сигналов, являющихся диагональными элементами разностной КМС на выходе вычитающего устройства 5 и измеряется с целью разделения сигналов на принадлежность к радиоэлектронным средствам, прекратившим или начавшим излучение, осуществляемой устройством управления 16, которое относит сигналы к радиоэлектронным средствам, прекратившим работу, если полярность напряжения импульса, поступающего с выхода блока определения знака разностной КМС 8, отрицательна, и соответственно к начавшим излучение, если она положительна.The polarity of the differential CMR is determined by the polarity of the signals that are the diagonal elements of the differential CMR at the output of the subtractor 5 and is measured with the aim of dividing the signals by belonging to the electronic means that stopped or started the radiation by the control device 16, which relates the signals to electronic means that stopped working if the polarity of the voltage pulse coming from the output of the block determining the sign of the differential KMS 8 is negative, and accordingly to the beginning of the wave appreciation if it is positive.

Запись значений рабочих частот, направлений прихода сигналов излучающих радиоэлектронных средств производится в виде двоично-десятичного кода (электрических импульсов низкого и высокого уровня) в соответствующие запоминающие устройства 11 и 12, которые предназначены для хранения параметров сигналов радиоэлектронных средств, соответственно прекративших и начавших излучение.The values of the operating frequencies, the directions of arrival of the signals of the emitting electronic means are recorded in the form of a binary-decimal code (low and high level electrical pulses) in the corresponding memory devices 11 and 12, which are designed to store the parameters of the signals of the electronic means that respectively stopped and started the radiation.

Сравнение значений рабочих частот и направлений прихода вновь появившихся сигналов с записанными значениями рабочих частот и направлений прихода сигналов радиоэлектронных средств, прекративших излучение производится в блоке сравнения 14 путем поимпульсного сравнения кодовых комбинаций записанных параметров сигнала и кодовых комбинаций параметров вновь появившихся сигналов, содержащихся в запоминающих устройствах 11 и 12 с учетом погрешностей оценивания параметров сигналов в блоке учета погрешности оценивания 15.The values of the operating frequencies and directions of arrival of newly appeared signals with the recorded values of the operating frequencies and directions of arrival of signals of electronic means that have stopped emitting are compared in block 14 by pulse-by-pulse comparison of code combinations of recorded signal parameters and code combinations of parameters of newly appeared signals contained in memory devices 11 and 12, taking into account the errors in estimating the parameters of the signals in the unit for accounting errors of estimation 15.

Разделение излучающих средств, сменивших рабочую частоту, по признаку направлений прихода сигналов этих средств производится следующим образом: если при поэлементном сравнении количество несовпадений импульсов не превышает порог, определяемый блоком учета погрешности оценивания 15, то устройство управления 16 принимает решение об обнаружении сигнала радиоэлектронного средства, сменившего рабочую частоту, в противном случае источник сигнала классифицируется как новый.The separation of the emitting means that changed the operating frequency, according to the directions of arrival of the signals of these means, is carried out as follows: if, by an element-by-element comparison, the number of mismatches of the pulses does not exceed the threshold determined by the metering unit for the estimation error 15, then the control unit 16 decides to detect the signal of the electronic means that replaced operating frequency, otherwise the signal source is classified as new.

Для обеспечения возможности обнаружения сигналов постоянно излучающих радиоэлектронных средств в заявляемом способе в блоке взаимной КМС 4 формируется взаимная корреляционная матрица сигналов путем перемножения и низкочастотной фильтрации выходного напряжения каждого АЭ, описываемого выражениями (1), (2) с выходными напряжениями блока формирования эталонных сигналов, описываемых выражениями (8), (9).To enable detection of signals of constantly emitting electronic means in the inventive method, a mutual correlation matrix of signals is formed in the reciprocal CMC unit 4 by multiplying and low-pass filtering the output voltage of each AE described by expressions (1), (2) with the output voltages of the reference signal generating unit described expressions (8), (9).

Каждый элемент взаимной КМС представляет собой комплексное число, действительная часть которого представляет собой произведение амплитуд, мнимая - произведение экспонент мгновенных фаз напряжений сигналов радиоэлектронных средств и эталонного. Произведение экспонент мгновенных фаз отражает взаимную корреляцию сигнала радиоэлектронного средства и эталонного сигнала. Поэтому, если принимаемые АС 1 сигналы некоррелированы с имитируемым эталонным сигналом, значения элементов взаимной КМС равны нулю, а если параметры принимаемого АС 1 и имитируемого эталонного сигнала близки, значения элементов взаимной КМС отличны от нуля и пропорциональны степени совпадения частотных и пространственных параметров.Each element of the reciprocal CMC is a complex number, the real part of which is a product of amplitudes, the imaginary part is the product of the exponentials of the instantaneous voltage phases of the signals of electronic components and the reference. The product of the exponentials of the instantaneous phases reflects the cross-correlation of the signal of the electronic means and the reference signal. Therefore, if the received AC 1 signals are not correlated with the simulated reference signal, the values of the elements of the reciprocal CMC are zero, and if the parameters of the received AC 1 and the simulated reference signal are close, the values of the elements of the reciprocal CMC are non-zero and are proportional to the degree of coincidence of the frequency and spatial parameters.

Для рассматриваемого случая трехэлементной АС при совпадении параметров одного из М принимаемых АС 1 с параметрами эталонного сигнала взаимная корреляционная матрица сигналов имеет вид:For the case under consideration, a three-element speaker with the coincidence of the parameters of one of the M received speakers 1 with the parameters of the reference signal, the mutual correlation matrix of signals has the form:

Ф x э = [ U c i exp ( j ω i t ) U э exp ( j ω э t ) + P Ш U c i exp ( j ω i t ϕ i 12 ) U э exp ( j ω э t ϕ э 12 ) U c i exp ( j ω i t ϕ i 13 ) U э exp ( j ω э t ϕ э 13 ) U c i exp ( j ω i t ϕ i 21 ) U э exp ( j ω э t ϕ э 21 ) U c i exp ( j ω i t ) U э exp ( j ω э t ) + P Ш U c i exp ( j ω i t ϕ i 23 ) U э exp ( j ω э t ϕ э 23 ) U c i exp ( j ω i t ϕ i 31 ) U э exp ( j ω э t ϕ э 31 ) U c i exp ( j ω i t ϕ i 32 ) U э exp ( j ω э t ϕ э 32 ) U c i exp ( j ω i t ) U э exp ( j ω э t ) + P Ш ]

Figure 00000014
F x uh = [ U c i exp ( j ω i t ) U uh exp ( j ω uh t ) + P W U c i exp ( j ω i t - ϕ i 12 ) U uh exp ( j ω uh t - ϕ uh 12 ) U c i exp ( j ω i t - ϕ i 13 ) U uh exp ( j ω uh t - ϕ uh 13 ) U c i exp ( j ω i t - ϕ i 21 ) U uh exp ( j ω uh t - ϕ uh 21 ) U c i exp ( j ω i t ) U uh exp ( j ω uh t ) + P W U c i exp ( j ω i t - ϕ i 23 ) U uh exp ( j ω uh t - ϕ uh 23 ) U c i exp ( j ω i t - ϕ i 31 ) U uh exp ( j ω uh t - ϕ uh 31 ) U c i exp ( j ω i t - ϕ i 32 ) U uh exp ( j ω uh t - ϕ uh 32 ) U c i exp ( j ω i t ) U uh exp ( j ω uh t ) + P W ]
Figure 00000014

Обозначив мнимые части элементов взаимной КМС коэффициентами с соответствующими индексами, получим:Denoting the imaginary parts of the elements of the mutual CCM by coefficients with the corresponding indices, we obtain:

Ф x э = [ U c i U э K 11 + P Ш U c i U э K 12 U c i U э K 13 U c i U э K 21 U c i U э K 22 + P Ш U c i U э K 23 U c i U э K 31 U c i U э K 32 U c i U э K 33 + P Ш ] = U c i U э [ K 11 + P Ш U c i U э K 12 K 13 K 21 K 22 + P Ш U c i U э K 23 K 31 K 32 K 33 + P Ш U c i U э ] ( 10 )

Figure 00000015
F x uh = [ U c i U uh K eleven + P W U c i U uh K 12 U c i U uh K 13 U c i U uh K 21 U c i U uh K 22 + P W U c i U uh K 23 U c i U uh K 31 U c i U uh K 32 U c i U uh K 33 + P W ] = U c i U uh [ K eleven + P W U c i U uh K 12 K 13 K 21 K 22 + P W U c i U uh K 23 K 31 K 32 K 33 + P W U c i U uh ] ( 10 )
Figure 00000015

Максимального значения коэффициенты K достигают при полном совпадении частотных и пространственных параметров.The maximum values of the coefficients K are achieved with a complete coincidence of the frequency and spatial parameters.

Таким образом, значения элементов взаимной КМС отражают близость частотных и пространственных параметров (f;α;ε) сигналов радиоэлектронных средств и эталонного.Thus, the values of the elements of the mutual CMC reflect the proximity of the frequency and spatial parameters (f; α; ε) of the signals of the radio electronic means and the reference.

Для обеспечения максимальной точности и удобства определения момента полного совпадения частотных и пространственных параметров принимаемого АС 1 и имитируемого эталонного сигнала в заявляемом способе в блоке определителя взаимной корреляционной матрицы сигналов 7 выполняются соответствующие операции умножения, сложения и вычитания с сигналами соответствующих элементов взаимной корреляционной матрицы сигналов, в результате которых получают определитель Δ взаимной корреляционной матрицы сигналов, который для рассматриваемого случая трехэлементной АС вычисляется в соответствии со следующим правилом:To ensure maximum accuracy and convenience in determining the moment of complete coincidence of the frequency and spatial parameters of the received AC 1 and the simulated reference signal in the inventive method, the corresponding operations of multiplication, addition and subtraction with signals of the corresponding elements of the mutual correlation matrix of signals are performed in the block of the determinant of the mutual correlation matrix of signals, in the result of which is the determinant Δ of the mutual correlation matrix of signals, which for the considered tea three-piece speaker is calculated according to the following rule:

Δ = U c i U э ( a 11 a 22 a 33 + a 21 a 32 a 13 + a 12 a 23 a 31 a 13 a 22 a 31 a 23 a 32 a 11 a 12 a 21 a 33 ) , ( 11 )

Figure 00000016
Δ = U c i U uh ( a eleven a 22 a 33 + a 21 a 32 a 13 + a 12 a 23 a 31 - a 13 a 22 a 31 - a 23 a 32 a eleven - a 12 a 21 a 33 ) , ( eleven )
Figure 00000016

см., например, Бронштейн И.Н., Семендяев К.А. Справочник по математике для инженеров и учащихся вузов - М.: Наука, 1986, с.158. При максимальных значениях элементов взаимной КМС определитель взаимной КМС также имеет наибольшее значение.see, for example, Bronstein I.N., Semendyaev K.A. Handbook of mathematics for engineers and university students - M .: Nauka, 1986, p. 158. At the maximum values of the elements of the reciprocal CMC, the determinant of the reciprocal CMC also has the greatest value.

Для определения момента полного совпадения частотных и пространственных параметров принимаемого АС 1 и имитируемого эталонного сигнала в заявляемом способе в блоке вычисления максимума определителя взаимной КМС 10 находят максимальное значение определителя взаимной корреляционной матрицы сигналов. Это производится следующим образом.To determine the moment of complete coincidence of the frequency and spatial parameters of the received AS 1 and the simulated reference signal, in the claimed method, in the block for calculating the maximum of the mutual determinant of the CMC 10, find the maximum value of the determinant of the mutual correlation matrix of signals. This is done as follows.

Для нахождения максимума определителя взаимной КМС при оценке параметров постоянно излучающих радиоэлектронных средств блоком управления 16 задается следующий алгоритм работы блока управления генераторами 27.To find the maximum determinant of the mutual CCM when evaluating the parameters of constantly emitting electronic means, the control unit 16 sets the following algorithm of the control unit of the generators 27.

Для заданных (установленных пользователем) границ поиска по частотному Диапазону fmin, fmax; азимуту αmin, αmax; углу места εmin, εmax и соответствующих значений разрешения по частоте, азимуту и углу места Δf; Δα; Δε блок управления генераторами 27 последовательно управляет соответствующими генераторами 21.1…21.3, формирующими множество вариантов сочетаний напряжений, пропорциональных соответственно значениям частоты (в МГц), азимута и угла места (в град.), обеспечивая поиск максимума сначала по одному параметру (например, по частоте), затем по второму (азимуту) и далее по третьему (углу места). Для реализации процедуры поиска максимума определителя могут быть реализованы различные алгоритмы. Например, градиентные алгоритмы, описанные в Монзинго Р.А., Миллер Т.У. Адаптивные антенные решетки: Введение в теорию. - М.: Радио и связь, 1986. с.128-176, алгоритмы случайного поиска, там же с.319-330, а также Уидроу Б., Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов: Пер. с англ. - М.: Радио и связь, 1989, с.152-155.For given (user-defined) search boundaries in the Frequency Range f min , f max ; azimuth α min , α max ; elevation angle ε min , ε max and corresponding resolution values in frequency, azimuth and elevation angle Δf; Δα; Δε, the generator control unit 27 sequentially controls the corresponding generators 21.1 ... 21.3, forming a variety of combinations of voltages proportional to the values of frequency (in MHz), azimuth, and elevation angle (in degrees), respectively, providing a maximum search first by one parameter (for example, by frequency ), then along the second (azimuth) and then along the third (elevation). To implement the search procedure for the maximum of the determinant, various algorithms can be implemented. For example, gradient algorithms described in Monzingo R.A., Miller T.U. Adaptive Antenna Arrays: An Introduction to Theory. - M .: Radio and communications, 1986. p.128-176, random search algorithms, ibid. P. 319-330, as well as Widrow B., Stirnz S. Adaptive signal processing: Trans. from English - M.: Radio and Communications, 1989, p. 152-155.

Напряжение с выхода блока определителя взаимной КМС 7 подается на вход аналого-цифрового преобразователя 33, фиг.8. Сформированные в нем коды уровня (КУ) напряжения параллельно подаются на входы регистра кода уровня 32 и блока сравнения 34. При каждом поступлении КУ сигнала, осуществляется его сравнение с КУ, записанном ранее в регистре кода уровня 32. Если новый КУ больше записанного, то этот код переписывается в регистр кода уровня 32. При этом формируется управляющее напряжение в блок определения частотных и временных параметров сигналов 9 для записи совокупности значений f; α; ε в блок регистров 28. Таким образом, в регистре кода уровня 32 осуществляется обновление информации об уровне сигнала с целью определения его максимального значения за время поиска максимума, а в блоке регистров 28 хранятся сочетания значений f; α; ε, соответствующие максимуму определителя взаимной КМС. Считывание этих значений из блока регистров 28 в запоминающее устройство постоянно излучающих радиоэлектронных средств 13 осуществляется по управляющему сигналу блока управления 16 после того, как максимум будет однозначно установлен. Одновременно со считыванием значений параметров осуществляется обнуление блока регистров 28 и регистра кода уровня 32.The voltage from the output of the determinant block of the mutual KMS 7 is supplied to the input of the analog-to-digital converter 33, Fig. 8. The voltage level codes (KUs) generated in it are simultaneously supplied to the inputs of the level 32 code register and the comparison unit 34. Each time the KU signal is received, it is compared with the KUs recorded earlier in the level 32 code register. If the new KUs are larger than the recorded ones, then this the code is written into the code register of level 32. In this case, a control voltage is generated in the block for determining the frequency and time parameters of the signals 9 to record the set of values of f; α; ε to the block of registers 28. Thus, in the register of the code of level 32, information on the signal level is updated to determine its maximum value during the search for the maximum, and combinations of f values are stored in the block of registers 28; α; ε corresponding to the maximum of the determinant of mutual CMC. The reading of these values from the block of registers 28 in the memory of the constantly emitting electronic means 13 is carried out by the control signal of the control unit 16 after the maximum is uniquely set. Simultaneously with reading the values of the parameters, the block of registers 28 and the register of the code of level 32 are reset.

Поясним динамику работы устройства, реализующего заявляемый способ. Контроль изменений радиоэлектронной обстановки осуществляется с момента времени t0.Let us explain the dynamics of the device that implements the inventive method. Monitoring changes in the electronic environment is carried out from time t 0 .

Блок взаимной КМС 4 формирует сигналы, соответствующие элементам взаимной корреляционной матрицы входных сигналов и эталонного сигнала для текущих сочетаний значений f; α; ε. При приближении этих значений к значениям соответствующим параметров одного из воздействующих на АС сигналов, например Uc1, увеличивается напряжение UБО на выходе блока определителя взаимной КМС 7. В момент, когда оно достигает своего максимального значения, блок определения максимума определителя взаимной КМС 10 формирует сигнал UБОМ в устройство управления 16 о наличии излучающего радиоэлектронного средства и в блок определения частотных и пространственных параметров сигналов 8 для записи в блок регистров 28 сочетаний значений f; α; ε, соответствующих максимуму определителя и, следовательно, параметрам сигнала Uc1. Если в течение заранее заданного интервала времени τзад радиоэлектронное средство не прекратило работу устройство управления 16 в момент времени t1 формирует команду UУУ в блок определения частотных и пространственных параметров сигналов 9 для определения длина волны λi (частота fi), азимут αi, угол места εi сигнала данного радиоэлектронного средства и эти параметры выдаются на информационные входы запоминающих устройств 11, 12 и 13, также для записи этих значений в запоминающее устройство постоянно излучающих радиоэлектронных средств 13.The mutual CCM unit 4 generates signals corresponding to the elements of the mutual correlation matrix of the input signals and the reference signal for current combinations of f values; α; ε. When these values approach the values corresponding to the parameters of one of the signals acting on the speakers, for example U c1 , the voltage U BO increases at the output of the recipient of the reciprocal CMC 7. At the moment when it reaches its maximum value, the unit for determining the maximum of the recipient of the reciprocal CMC 10 generates a signal U BOM to the control device 16 about the presence of radiating electronic means and to the unit for determining the frequency and spatial parameters of the signals 8 for recording in the block of registers 28 combinations of f values; α; ε corresponding to the maximum of the determinant and, therefore, the signal parameters U c1 . If within the predetermined time period τ backside avionics means does not cease operation control unit 16 at time t 1 forms a U UU command unit determining the frequency and spatial parameters of signals 9 for the determination of wavelength λ i (frequency f i), the azimuth α i , the elevation angle ε i of the signal of this electronic means and these parameters are provided to the information inputs of the storage devices 11, 12 and 13, also for recording these values in the storage device of the constantly emitting electronic means 13.

Пусть в момент времени t2, количество сигналов на входе антенной системы 1 увеличилось на один. При этом корреляционная матрица сигналов на выходе блока КМС 3 изменилась, а за счет задержки ее предыдущего вида в блоке линий задержки 6 разностная КМС на выходе вычитающего устройства 5 (являющаяся нулевой до момента времени t2) становится ненулевой и положительной. В блоке определения частотных и временных параметров сигналов 9 определяются длина волны λi, (частота fi), азимут αi, угол места εi сигнала данного радиоэлектронного средства и эти параметры выдаются на информационные входы запоминающих устройств 11 и 12. Сигнал с выхода блока определения знака разностной КМС 8 (в данном случае положительного уровня) поступает на устройство управления 16, которое при этом подает команду на управляющий вход запоминающего устройства 12, по которой осуществляется запись параметров сигнала этого радиоэлектронного средства в одну из ячеек памяти запоминающего устройства 12. Далее устройство управления 16 инициирует операцию сравнения азимута и угла места сигнала данного радиоэлектронного средства с азимутами и углами места сигналов, хранящимися в запоминающем устройстве 11 параметров сигналов, прекративших работу. Для этого на второй вход блока сравнения 14 с выхода запоминающего устройства 12 подается значение азимута αi и угла места εi, а на ее первый вход последовательно считывается информация об азимутах и углах места всех сигналов, хранящихся в запоминающем устройстве 11. Результаты сравнения азимутов и углов места поступают в блок учета погрешности оценивания 15 (в котором заданы границы доверительных интервалов Δα и Δε). Если модуль разности азимута появившегося сигнала и азимутов сигналов, хранящихся в запоминающем устройстве 12, для всех сочетаний азимутов превышает Δα или модуль разности угла места появившегося сигнала и углов места, хранящихся в запоминающем устройстве 11 для всех сочетаний углов места превышает Δε, то обнаруженный сигнал не принадлежит радиоэлектронному средству, ранее сменившему рабочую частоту, и является сигналом радиоэлектронного средства, вышедшего в эфир впервые. После появления сигнала Uc2 с формированные блоком взаимной КМС 4 сигналы для текущих сочетаний значений f; α; ε в случае приближения этих значений к значениям соответствующих параметров сигнала Uc2 напряжение UБО на выходе блока определителя взаимной КМС 7 увеличивается. В момент, когда оно достигает своего максимального значения, блок определения максимума определителя взаимной КМС 10 формирует сигнал UБОМ в устройство управления 16 о наличии излучающего радиоэлектронного средства, и в блок определения частотных и пространственных параметров сигналов 9 для записи в блок регистров 28 сочетаний значений f; α; ε, соответствующих максимуму определителя и, следовательно, параметрам сигнала Uc2. Если длительность излучения сигнала меньше заданного интервала τзад, то запись этих значений в запоминающее устройство постоянно излучающих радиоэлектронных средств 13 не призводится.Let at time t 2 , the number of signals at the input of the antenna system 1 increased by one. In this case, the correlation matrix of signals at the output of the CCM unit 3 has changed, and due to the delay of its previous form in the block of delay lines 6, the differential CMC at the output of the subtractor 5 (which is zero until time t 2 ) becomes non-zero and positive. In the block for determining the frequency and time parameters of signals 9, the wavelength λ i , (frequency f i ), azimuth α i , elevation angle ε i of the signal of the given electronic means are determined and these parameters are provided to the information inputs of the storage devices 11 and 12. The signal from the output of the block determining the sign of the differential KMS 8 (in this case, a positive level) is sent to the control device 16, which in this case sends a command to the control input of the storage device 12, by which the signal parameters of this electronic first means in one of the memory cells of the memory device 12. Next, the control unit 16 initiates the operation of comparing the azimuth and elevation angle of the signal with electronic means azimuths and elevation angles of signals stored in the memory 11 of signal parameters, work ceased. To this end, the azimuth value α i and elevation angle ε i are supplied to the second input of the comparison unit 14 from the output of the storage device 12, and information on azimuths and elevation angles of all signals stored in the storage device 11 is sequentially read to its first input. Results of comparing azimuths and elevation angles enter the unit of estimation error estimation 15 (in which the boundaries of the confidence intervals Δα and Δε are set). If the modulus of the difference in azimuth of the appeared signal and the azimuths of the signals stored in the memory 12 exceeds Δα for all combinations of azimuths or the module of the difference in the elevation angle of the appeared signal and the elevation angles stored in the memory 11 for all combinations of elevation exceeds Δε, then the detected signal does not It belongs to a radio-electronic device, which has previously changed the operating frequency, and is a signal of a radio-electronic means, which aired for the first time. After the appearance of the signal U c2 with signals generated by the block of mutual CCM 4, for the current combinations of f values; α; ε in the case of approaching these values to the values of the corresponding parameters of the signal U c2 voltage U BO at the output of the block determinant mutual CMC 7 increases. At the moment when it reaches its maximum value, the unit determining the maximum of the mutual CMC determinant 10 generates a UBOM signal U to the control device 16 about the presence of radiating electronic equipment, and to the unit for determining the frequency and spatial parameters of the signals 9 for writing to the register block 28 combinations of f values ; α; ε corresponding to the maximum of the determinant and, therefore, the signal parameters U c2 . If the duration of the radiation of the signal is less than the specified interval τ ass , then the recording of these values in the storage device of the constantly emitting electronic means 13 is not performed.

Пусть в момент времени t3 количество сигналов на входе антенной системы 1 уменьшилось на один. При этом разностная КМС на выходе вычитающего устройства 5 (являющая нулевой до момента времени t3 то есть пока количество сигналов, воздействующих на антенную систему 1, не изменялось) становится ненулевой и отрицательной. Далее, по аналогии с вышеописанным, производится вычисление и запись параметров сигнала радиоэлектронного средства, прекратившего излучение (λj, αj и εj) в запоминающее устройство 11. Появление сигнала (в данном случае отрицательного уровня) на выходе блока определения знака корреляционной матрицы 6 является сигналом для устройства управления 16 на инициирование операции сравнения азимута αj, угла места εj и частоты fj исчезнувшего сигнала с параметрами сигналов, хранящихся в запоминающем устройстве 12, проводимой способом, аналогичным выше описанному. Результаты сравнения и учета погрешности оценивания поступают в устройство управления 16, после чего оно производит очистку ячейки запоминающего устройства 12, в которой хранились данные об исчезнувшем сигнале радиоэлектронного средства.Let at time t 3 the number of signals at the input of the antenna system 1 decreased by one. In this case, the differential CMC at the output of the subtractor 5 (which is zero until the time t 3 that is, until the number of signals acting on the antenna system 1 has not changed) becomes non-zero and negative. Next, by analogy with the above, the calculation and recording of the parameters of the signal of the electronic means that stopped the radiation (λ j , α j and ε j ) in the storage device 11. The appearance of the signal (in this case, a negative level) at the output of the unit for determining the sign of the correlation matrix 6 It is the signal for azimuth control device 16 comparing to initiate operation α j, elevation angle ε j and frequency f j disappeared signal with the signal parameters stored in the memory 12 carried out by a method analogous to Chez described. The results of the comparison and accounting of the estimation error are sent to the control device 16, after which it cleans the cell of the storage device 12, in which data was stored on the disappeared signal of the electronic means.

Пусть в момент времени t4 количество сигналов на входе антенной системы 1 увеличилось на один. Если после проведения операций, аналогичных вышеописанным, по результатам сравнения азимутов αq и углов места εq окажется, что модули их разностей δαq и δεq не превышают заданных доверительных интервалов Δα и Δε, то обнаруженный сигнал принадлежит радиоэлектронному средству, ранее сменившему рабочую частоту, после чего устройство управления 12 производит очистку соответствующей ячейки запоминающего устройства 11, в которой хранились значения азимута, угла места и предыдущей рабочей частоты этого радиоэлектронного средства.Suppose that at time t 4 the number of signals at the input of the antenna system 1 increased by one. If, after conducting operations similar to those described above, by comparing the azimuths α q and elevation angles ε q , it turns out that the moduli of their differences δα q and δε q do not exceed the specified confidence intervals Δα and Δε, then the detected signal belongs to a radio electronic device that has previously changed the operating frequency and then the control device 12 cleans the corresponding cell of the storage device 11, in which the values of the azimuth, elevation angle and previous operating frequency of this electronic means were stored.

После появления сигнала Uc3 с формированные блоком взаимной КМС 4 сигналы для текущих сочетаний значений f; α; ε в случае приближения этих значений к значениям соответствующих параметров сигнала Uc3 напряжение UБО на выходе блока определителя взаимной КМС 7 увеличивается. В момент, когда оно достигает своего максимального значения, блок определения максимума определителя взаимной КМС 10 формирует сигнал UБОМ в устройство управления 16 о наличии излучающего радиоэлектронного средства, и в блок определения частотных и пространственных параметров сигналов 9 для записи в блок регистров 28 сочетаний значений f; α; ε, соответствующих максимуму определителя и, следовательно, параметрам сигнала Uc3. Если длительность излучения сигнала больше заданного интервала τзад, то в момент t5 по команде устройства управления 16 производится запись этих значений в запоминающее устройство постоянно излучающих радиоэлектронных средств 13. При этом устройство управления 16 инициирует операции сравнения азимута αq, угла места εq и частоты fq сигнала Uc3 с параметрами сигналов, хранящихся в запоминающем устройстве 12. Результаты сравнения и учета погрешности оценивания поступают в устройство управления 16, после чего оно производит очистку ячейки запоминающего устройства 12.After the appearance of the signal U c3 with the signals generated by the mutual CCM block 4 for the current combinations of f values; α; ε in the case of approaching these values to the values of the corresponding parameters of the signal U c3 voltage U BO at the output of the block determinant mutual CMC 7 increases. At the moment when it reaches its maximum value, the unit determining the maximum of the mutual CMC determinant 10 generates a UBOM signal U to the control device 16 about the presence of radiating electronic equipment, and to the unit for determining the frequency and spatial parameters of the signals 9 for writing to the register block 28 combinations of f values ; α; ε corresponding to the maximum of the determinant and, therefore, the signal parameters U c3 . If the duration of the signal emission is greater than the specified interval τ back , then at time t 5, at the command of the control device 16, these values are recorded in the memory of the constantly emitting electronic means 13. In this case, the control device 16 initiates operations of comparing the azimuth α q , elevation angle ε q and frequency f q U c3 signal with the signal parameters stored in a memory 12. The comparison results and taking into account estimation error sent to the control device 16, whereupon it produces spare cell purification minal device 12.

Заявляемый способ обеспечивает расширение функциональных возможностей прототипа за счет автоматического решения задач радиоразведки, связанных с обнаружением непрерывно работающих радиоэлектронных средств.The inventive method provides the expansion of the functionality of the prototype due to the automatic solution of the problems of radio reconnaissance associated with the detection of continuously working electronic means.

Предлагаемый способ обнаружения радиоэлектронных средств является универсальным и может быть реализован как в технике радиоподавления радиосвязи, так и в средствах радиомониторинга, обеспечивает существенное сокращение временных затрат на обнаружение непрерывно работающих радиоэлектронных средств по сравнению с аналогами за счет реализации беспоискового обнаружения сигналов и пеленгования их источников и повышает оперативность постановки помех радиоэлектронным средствам, назначенным на радиоподавление.The proposed method for detecting electronic equipment is universal and can be implemented both in the radio jamming technique of radio communication and in radio monitoring tools, it provides a significant reduction in time spent on the detection of continuously working electronic equipment in comparison with analogues due to the implementation of searchless detection of signals and direction finding of their sources and increases Efficiency of jamming radio electronic means assigned to radio suppression.

Claims (1)

Способ обнаружения радиоэлектронных средств, заключающийся в приеме сигналов многоэлементной антенной системой, их усилении, перемножении и низкочастотной фильтрации выходного напряжения каждого антенного элемента с выходными напряжениями всех антенных элементов и представлении результатов перемножения и фильтрации в виде корреляционной матрицы сигналов, задержке этих сигналов на время задержки τз, значение которого обеспечивает выполнение условия, что вероятность изменения числа воздействующих на многоэлементную антенную систему за время τз сигналов более, чем на один пренебрежимо мала, поэлементном вычитании сигналов текущей и задержанной матриц сигналов и представлении результатов вычитания в виде разностной корреляционной матрицы сигнала, которая является ненулевой матрицей в случае изменения количества излучающих радиоэлектронных средств за период времени, равный τз, и представляет собой корреляционную матрицу появившегося или исчезнувшего сигнала, определении по ней значений рабочей частоты и направления прихода сигнала радиоэлектронного средства, прекратившего или начавшего излучение за этот период времени с использованием последовательно формируемых эталонных сигналов, соответствующих конструкции антенной системы, со всеми возможными сочетаниями частот, азимутов и углов места в заданном диапазоне, отличающимися друг от друга на значения разрешений по этим параметрам, измерении полярности разностной корреляционной матрицы сигнала и определении по ее значению принадлежности сигнала к радиоэлектронным средствам, прекратившим или начавшим излучение, записи значений рабочей частоты, направления прихода сигнала раздельно для сигнала радиоэлектронного средства, прекратившего излучение, и сигнала радиоэлектронного средства, начавшего излучение, сравнении значений рабочей частоты и направления прихода сигнала вновь появившегося излучения со всеми записанными значениями рабочих частот и направлений прихода сигналов радиоэлектронных средств, прекративших излучение, и определении излучающего радиоэлектронного средства, сменившего рабочую частоту, по признаку направления прихода сигнала этого радиоэлектронного средства, отличающийся тем, что дополнительно осуществляют перемножение и низкочастотную фильтрацию выходного напряжения каждого антенного элемента с напряжениями эталонного сигнала, соответствующими всем антенным элементам, и представлении результатов перемножения и фильтрации в виде взаимной корреляционной матрицы сигналов, выполняют соответствующие операции умножения, сложения и вычитания с сигналами соответствующих элементов взаимной корреляционной матрицы сигналов, в результате которых получают определитель взаимной корреляционной матрицы сигналов, находят максимальное значение определителя взаимной корреляционной матрицы сигналов и при максимальном значении определителя взаимной корреляционной матрицы сигналов по параметрам эталонного сигнала определяют значение частоты и направление прихода сигнала непрерывно излучающего радиоэлектронного средства. A method for detecting electronic means, which consists in receiving signals with a multi-element antenna system, amplifying, multiplying and low-pass filtering the output voltage of each antenna element with the output voltages of all antenna elements and presenting the results of multiplication and filtering in the form of a correlation matrix of signals, delaying these signals by a delay time τ h, the value of which provides the conditions that the probability of changing the number of affecting multiple antennas ICU him during τ of signals more than one is negligibly small, element by element subtraction of signals from the current and delayed matrices signals and presentation of the subtraction results as difference signal correlation matrix, which is a nonzero matrix in the case of changing the number of the emitting electronic means for a time period equal to τ s, and represents the correlation matrix appeared or disappeared signal for determining its operating frequency and values of direction of arrival of electronic signal Supplementary Accessories VA, which stopped or started radiation during this period of time using sequentially generated reference signals corresponding to the design of the antenna system, with all possible combinations of frequencies, azimuths and elevation angles in a given range that differ from each other by resolution values for these parameters, measuring the difference polarity the correlation matrix of the signal and determining by its value that the signal belongs to electronic means that have stopped or started radiation, recording working values frequency, direction of arrival of the signal separately for the signal of the electronic means that stopped the radiation, and the signal of the electronic means that started the radiation, comparing the values of the working frequency and the direction of arrival of the signal of the newly appeared radiation with all recorded values of the operating frequencies and directions of arrival of the signals of the electronic means that stopped the radiation, and determining a radiating electronic means that has changed the operating frequency, based on the direction of arrival of the signal of this radioelectric tron means, characterized in that they further multiply and low-pass filter the output voltage of each antenna element with the voltages of the reference signal corresponding to all antenna elements, and present the results of multiplication and filtering in the form of a mutual correlation matrix of signals, perform the corresponding operations of multiplication, addition and subtraction with signals of the corresponding elements of the mutual correlation matrix of signals, resulting in a determinant of mutual hydrochloric correlation signal matrix find the maximum value of the cross correlation matrix of the determinant signal and the maximum value of the cross correlation matrix of the determinant signal by a reference signal parameters determined by the frequency and the direction of arrival of a signal continuously emitting electronic means.
RU2012121734/08A 2012-05-25 2012-05-25 Method of detecting radio-electronic equipment RU2497285C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012121734/08A RU2497285C1 (en) 2012-05-25 2012-05-25 Method of detecting radio-electronic equipment

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012121734/08A RU2497285C1 (en) 2012-05-25 2012-05-25 Method of detecting radio-electronic equipment

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2497285C1 true RU2497285C1 (en) 2013-10-27

Family

ID=49446892

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012121734/08A RU2497285C1 (en) 2012-05-25 2012-05-25 Method of detecting radio-electronic equipment

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2497285C1 (en)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2724923C2 (en) * 2018-08-10 2020-06-26 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) Method for secretive monitoring of radio silent objects

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1992009155A1 (en) * 1990-11-16 1992-05-29 Scs Mobilecom, Inc. Spread spectrum multipath receiver apparatus and method
RU2218581C2 (en) * 2002-01-31 2003-12-10 Федеральное государственное предприятие "Научно-исследовательский институт измерительных приборов" Method of object detection and tracking
RU2292650C1 (en) * 2005-04-27 2007-01-27 Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации (ФГУ "ФГНИИЦ РЭБ ОЭСЗ" Минобороны России) Method for detecting radio-electronic means
RU2397501C1 (en) * 2009-03-23 2010-08-20 Министерство обороны Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ имени С.М. Буденного Method of detecting electronic devices illegally installed on site
US20110183601A1 (en) * 2011-01-18 2011-07-28 Marwan Hannon Apparatus, system, and method for detecting the presence and controlling the operation of mobile devices within a vehicle

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1992009155A1 (en) * 1990-11-16 1992-05-29 Scs Mobilecom, Inc. Spread spectrum multipath receiver apparatus and method
RU2218581C2 (en) * 2002-01-31 2003-12-10 Федеральное государственное предприятие "Научно-исследовательский институт измерительных приборов" Method of object detection and tracking
RU2292650C1 (en) * 2005-04-27 2007-01-27 Федеральное государственное учреждение "Федеральный государственный научно-исследовательский испытательный центр радиоэлектронной борьбы и оценки эффективности снижения заметности" Министерства обороны Российской Федерации (ФГУ "ФГНИИЦ РЭБ ОЭСЗ" Минобороны России) Method for detecting radio-electronic means
RU2397501C1 (en) * 2009-03-23 2010-08-20 Министерство обороны Российской Федерации Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования ВОЕННАЯ АКАДЕМИЯ СВЯЗИ имени С.М. Буденного Method of detecting electronic devices illegally installed on site
US20110183601A1 (en) * 2011-01-18 2011-07-28 Marwan Hannon Apparatus, system, and method for detecting the presence and controlling the operation of mobile devices within a vehicle

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2724923C2 (en) * 2018-08-10 2020-06-26 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг) Method for secretive monitoring of radio silent objects

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2583849C1 (en) Method for digital signal processing in surveillance monopulse amplitude integral-differential direction finding using antenna array (versions) and surveillance monopulse amplitude integral-differential direction finder using antenna array and digital signal processing
Peters et al. In situ demonstration of a passive radio sounding approach using the sun for echo detection
CN114428225B (en) Multi-radiation source arrival angle measuring method and device based on quasi-matched filtering
Özkan et al. Ground multiple target tracking with a network of acoustic sensor arrays using PHD and CPHD filters
RU2341024C1 (en) Radio-electronic equipment detection method
RU2491569C2 (en) Method of direction finding with increased resolution ability
Ma et al. Off-grid DOA estimation with arbitrary-spaced linear array using single snapshot
RU2497285C1 (en) Method of detecting radio-electronic equipment
RU2292650C1 (en) Method for detecting radio-electronic means
RU119126U1 (en) DEVICE FOR INCREASING ANGULAR RESOLUTION OF AMPLITUDE TOTAL-DIFFERENT MONO-PULSE SYSTEM
Gao et al. Comparisons of the super-resolution TOA/TDOA estimation algorithms
RU2452974C1 (en) Method of determining angular spectrum
Ahmed et al. Doppler signature separation of mixed O/X-mode over-the-horizon radar signals
Donets et al. Computing-effective variational procedures of echo-signals parameters estimation in passive radar systems
Shu et al. Passive direction finding with a pair of acoustic vector sensors using fourth-order cumulants
RU2294546C2 (en) Method for identification of radio-radiation
Chervoniak et al. Passive acoustic radar system for flying vehicle localization
RU2231806C2 (en) Method for estimation of current co-ordinates of source of radio emission
RU2309422C2 (en) Method of direction finding of multiple beam signals
RU2316015C1 (en) Method for computer-interferometer localization of complex signals
RU2521608C1 (en) Method for invisible detection of mobile objects
Yanik et al. Geolocalization via tracking of wideband radio astronomical sources in the presence of radio frequency interference
Friedlander Local calibration of antenna arrays
Donets et al. Synthesis of the Radar Image in the “Delay-Doppler” Coordinates in the Nodes of the Coordinate Grid
RU2258241C2 (en) Method direction-finding and multichannel direction finder