RU176751U1 - REJECTOR FILTRATION COMPUTER - Google Patents

REJECTOR FILTRATION COMPUTER Download PDF

Info

Publication number
RU176751U1
RU176751U1 RU2017116958U RU2017116958U RU176751U1 RU 176751 U1 RU176751 U1 RU 176751U1 RU 2017116958 U RU2017116958 U RU 2017116958U RU 2017116958 U RU2017116958 U RU 2017116958U RU 176751 U1 RU176751 U1 RU 176751U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
unit
inputs
complex
block
delay
Prior art date
Application number
RU2017116958U
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Дмитрий Иванович Попов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет"
Priority to RU2017116958U priority Critical patent/RU176751U1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU176751U1 publication Critical patent/RU176751U1/en

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S13/00Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
    • G01S13/02Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
    • G01S13/50Systems of measurement based on relative movement of target
    • G01S13/52Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds
    • G01S13/522Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds using transmissions of interrupted pulse modulated waves
    • G01S13/524Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds using transmissions of interrupted pulse modulated waves based upon the phase or frequency shift resulting from movement of objects, with reference to the transmitted signals, e.g. coherent MTi
    • HELECTRICITY
    • H03ELECTRONIC CIRCUITRY
    • H03HIMPEDANCE NETWORKS, e.g. RESONANT CIRCUITS; RESONATORS
    • H03H17/00Networks using digital techniques
    • H03H17/02Frequency selective networks
    • H03H17/06Non-recursive filters
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference

Abstract

Устройство относится к вычислительной технике и предназначено для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при групповой перестройке несущей частоты зондирующих импульсов. Достигаемый технический результат - повышение эффективности выделения сигналов движущихся целей. Указанный результат достигается тем, что вычислительное устройство режекторной фильтрации содержит первый, второй и третий блоки задержки, блок весовых коэффициентов, первый и второй комплексные перемножители, весовой блок, комплексный сумматор, синхрогенератор, блок комплексного сопряжения, блок переключения, блок точности, блок коммутации и двухканальный коммутатор, определенным образом соединенные между собой и осуществляющие когерентную обработку исходных отсчетов. 11 ил.The device relates to computer technology and is intended to highlight the signals of moving targets against the background of passive interference during group tuning of the carrier frequency of the probe pulses. Achievable technical result - improving the efficiency of the allocation of signals of moving targets. This result is achieved by the fact that the notch filtering device contains the first, second and third delay blocks, a weight coefficient block, the first and second complex multipliers, a weight block, a complex adder, a clock generator, a complex conjugation block, a switching block, an accuracy block, a switching block, and two-channel switch, in a certain way interconnected and performing coherent processing of the original samples. 11 ill.

Description

Устройство относится к вычислительной технике и может быть использовано в когерентно-импульсных радиолокационных системах для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при групповой перестройке несущей частоты зондирующих импульсов.The device relates to computer technology and can be used in coherent-pulse radar systems to isolate the signals of moving targets against the background of passive interference during group tuning of the carrier frequency of the probe pulses.

Известно радиолокационное устройство для обнаружения движущейся цели [1], содержащее последовательно включенные блоки задержки, умножитель комплексных чисел и вычитатель. Однако это устройство обладает низкой эффективностью выделения сигнала движущейся цели.Known radar device for detecting a moving target [1], containing sequentially included delay blocks, a complex number multiplier and a subtractor. However, this device has a low signal extraction efficiency for a moving target.

Другим известным устройством является корреляционный автокомпенсатор [2], который содержит ряд блоков задержки, два перемножителя, сумматор и блок оценки параметров коррелированной помехи. Недостатком этого устройства является плохое подавление кромок протяженной помехи из-за большой постоянной времени цепи адаптивной обратной связи.Another known device is the correlation auto-compensator [2], which contains a number of delay units, two multipliers, an adder and a unit for estimating the parameters of the correlated noise. The disadvantage of this device is the poor suppression of the edges of the extended interference due to the large time constant of the adaptive feedback circuit.

Наиболее близким к заявляемому устройству является цифровое устройство для подавления пассивных помех [3], выбранное в качестве прототипа, содержащее два блока задержки, блок весовых коэффициентов, комплексные перемножители, весовой блок и комплексный сумматор. Однако данное устройство из-за переходного процесса при поступлении кромки пассивной помехи имеет низкую эффективность выделения сигналов движущихся целей.Closest to the claimed device is a digital device for suppressing passive interference [3], selected as a prototype, containing two delay blocks, a weight block, complex multipliers, a weight block and a complex adder. However, this device due to the transient process upon receipt of the edge of the passive interference has a low efficiency of signal extraction of moving targets.

Задачей, решаемой в заявляемом устройстве, является повышение эффективности режектирования (подавления) пассивной помехи и выделения сигналов движущихся целей при обработке группы импульсов на фоне пассивных помех с априорно неизвестной доплеровской скоростью.The problem to be solved in the claimed device is to increase the efficiency of rejecting (suppressing) passive interference and isolating the signals of moving targets when processing a group of pulses against a background of passive interference with an a priori unknown Doppler speed.

Для решения поставленной задачи в вычислительное устройство режекторной фильтрации, содержащее первый и второй блоки задержки, блок весовых коэффициентов, первый и второй комплексные перемножители, весовой блок, комплексный сумматор и синхрогенератор, введены третий блок задержки, блок комплексного сопряжения, блок переключения, блок точности, блок коммутации и двухканальный коммутатор.To solve the problem, a notch filtering device containing the first and second delay blocks, a weight coefficient block, the first and second complex multipliers, a weight block, a complex adder and a clock generator, introduced a third delay block, a complex conjugation block, a switching block, an accuracy block, switching unit and two-channel switch.

Дополнительные блоки, введенные в предлагаемое устройство, являются известными. Так, соединенные вместе первый блок задержки, первый комплексный перемножитель, весовой блок и комплексный сумматор применяются для режектирования пассивных помех, однако неизвестно их применение совместно с блоком коммутации и двухканальным коммутатором для более точной компенсации помехи. Новыми являются связи между третьим блоком задержки и весовым блоком, блоком весовых коэффициентов и блоком переключения и весовым блоком, блоком точности и вторым комплексным перемножителем, вторым блоком задержки, двухканальным коммутатором, вторым комплексным перемножителем и блоком коммутации, а также связи между синхрогенератором и введенными блоками устройства, обеспечивающими оптимальную и согласованную обработку группы импульсов, что приводит к повышению эффективности выделения сигналов движущихся целей.Additional blocks introduced into the proposed device are known. Thus, the first delay unit, the first complex multiplier, the weight unit, and the complex adder connected together are used for rejecting passive interference, but their application together with the switching unit and two-channel switch is not known for more accurate interference compensation. The links between the third delay unit and the weight unit, the weighting unit and the switching unit and the weight unit, the accuracy unit and the second complex multiplier, the second delay unit, the two-channel switch, the second complex multiplier and the switching unit, as well as the communication between the sync generator and input units are new devices that provide optimal and consistent processing of a group of pulses, which leads to an increase in the efficiency of signal extraction of moving targets.

Техническим результатом, обеспечиваемым приведенной совокупностью признаков, является повышение эффективности режектирования пассивной помехи и выделения сигналов движущихся целей.The technical result provided by the given set of features is to increase the efficiency of rejecting passive interference and highlighting signals of moving targets.

Заявляемое решение носит технический характер, осуществимо, воспроизводимо и, следовательно, является промышленно применимым.The claimed solution is technical in nature, feasible, reproducible and, therefore, is industrially applicable.

На фиг. 1 представлена структурная электрическая схема вычислительного устройства режекторной фильтрации; на фиг. 2 - блока задержки; на фиг. 3 - блока комплексного сопряжения; на фиг. 4 - комплексного перемножителя; на фиг. 5 - весового блока; на фиг. 6 - комплексного сумматора; на фиг. 7 - блока переключения; на фиг. 8 - блока точности; на фиг. 9 - накопителя; на фиг. 10 - блока вычисления модуля; на фиг. 11 - двухканального коммутатора.In FIG. 1 is a structural electrical diagram of a notch filtering computing device; in FIG. 2 - delay unit; in FIG. 3 - block complex conjugation; in FIG. 4 - complex multiplier; in FIG. 5 - weight block; in FIG. 6 - complex adder; in FIG. 7 - switching unit; in FIG. 8 - precision block; in FIG. 9 - drive; in FIG. 10 - unit calculation module; in FIG. 11 - two-channel switch.

Вычислительное устройство режекторной фильтрации (фиг. 1) содержит первый блок 1 задержки, блок 2 весовых коэффициентов, первый комплексный перемножитель 3, весовой блок 4, комплексный сумматор 5, второй комплексный перемножитель 6, второй блок 7 задержки, синхрогенератор 8, третий блок 9 задержки, блок 10 комплексного сопряжения, блок 11 переключения, блок 12 точности, блок 13 коммутации и двухканальный коммутатор 14.The notch filtering device (Fig. 1) contains a first delay unit 1, a weighting unit 2, a first complex multiplier 3, a weight unit 4, a complex adder 5, a second complex multiplier 6, a second delay unit 7, a clock 8, a third delay unit 9 , block 10 complex pairing, block 11 switching, block 12 accuracy, block 13 switching and two-channel switch 14.

Блоки 1, 7 и 9 задержки (фиг. 2) содержат два оперативных запоминающих устройства 15; блок 10 комплексного сопряжения (фиг. 3) содержит инвертор 16; комплексный перемножитель 3, 6 (фиг. 4) содержит два канала (I, II), каждый из которых содержит перемножители 17, 18 и сумматор 19; весовой блок 4 (фиг. 5) содержит два перемножителя 20; комплексный сумматор 5 (фиг. 6) содержит два сумматора 21; блок 11 переключения (фиг. 7) содержит счетчик 22, дешифратор 23, блоки 24 совпадений и сумматор 25; блок 12 точности (фиг. 8) содержит накопитель 26, блок 27 вычисления модуля и два делителя 28; накопитель 26 (фиг. 9) содержит два канала (I, II), состоящих из n элементов 29 задержки на интервал tд и n сумматоров 30; блок 27 вычисления модуля (фиг. 10) содержит два перемножителя 31, сумматор 32 и блок 33 извлечения квадратного корня; двухканальный коммутатор 14 (фиг. 11) содержит два коммутатора 34.Blocks 1, 7 and 9 of the delay (Fig. 2) contain two random access memory 15; block 10 complex interface (Fig. 3) contains an inverter 16; complex multiplier 3, 6 (Fig. 4) contains two channels (I, II), each of which contains multipliers 17, 18 and the adder 19; the weight unit 4 (Fig. 5) contains two multipliers 20; complex adder 5 (Fig. 6) contains two adders 21; block 11 switching (Fig. 7) contains a counter 22, a decoder 23, blocks 24 matches and the adder 25; the accuracy unit 12 (Fig. 8) contains a drive 26, a module calculation unit 27, and two dividers 28; drive 26 (Fig. 9) contains two channels (I, II), consisting of n delay elements 29 for the interval t d and n adders 30; the module calculation unit 27 (FIG. 10) comprises two multipliers 31, an adder 32 and a square root extraction unit 33; two-channel switch 14 (Fig. 11) contains two switches 34.

Вычислительное устройство режекторной фильтрации работает следующим образом.The notch filtering device operates as follows.

Группа когерентных радиоимпульсов, первоначально излученных с одинаковой несущей частотой и состоящих из сигнала от движущейся цели и пассивной помехи, значительно превышающей сигнал, поступает на вход радиоприемного устройства, в котором усиливается, в квадратурных фазовых детекторах переносится на видеочастоту, а затем подвергается аналого-цифровому преобразованию (соответствующие блоки на фиг. 1 не показаны).A group of coherent radio pulses, initially radiated with the same carrier frequency and consisting of a signal from a moving target and passive interference significantly exceeding the signal, is fed to the input of a receiving device, in which it is amplified, is transferred to the video frequency in quadrature phase detectors, and then subjected to analog-to-digital conversion (corresponding blocks in Fig. 1 are not shown).

Цифровые коды (xkl, ykl) обеих квадратурных проекций, следующие через период повторения Т, в каждом элементе разрешения по дальности (кольце дальности) каждого периода повторения образуют комплексные числаThe digital codes (x kl , y kl ) of both quadrature projections following through the repetition period T in each range resolution element (range ring) of each repetition period form complex numbers

Figure 00000001
Figure 00000001

где k - номер текущего периода, l - номер текущего кольца дальности, ϕl - доплеровский сдвиг фазы за период повторения (обычно помехи, ввиду ее значительного превышения над сигналом), равный ϕl=2πƒlT, здесь ƒl - доплеровская частота помехи.where k is the number of the current period, l is the number of the current range ring, ϕ l is the Doppler phase shift during the repetition period (usually interference, due to its significant excess over the signal), equal to ϕ l = 2πƒ l T, here ƒ l is the Doppler interference frequency .

Цифровые отсчеты в заявляемом устройстве (фиг. 1) поступают на входы первого блока 1 задержки (фиг. 2) и на соединенные с ними входы третьего блока 9 задержки. Каждый из блоков 1, 7 и 9 задержки (фиг. 2) состоит из параллельно включенных оперативных запоминающих устройств (ОЗУ) 15. ОЗУ 15 блоков 1, 7 задержки служат для хранения отсчетов в течение одного периода Т, а ОЗУ 15 третьего блока 9 задержки - в течение интервала τ.Digital readings in the inventive device (Fig. 1) are supplied to the inputs of the first delay unit 1 (Fig. 2) and to the inputs of the third delay unit 9 connected to them. Each of the delay units 1, 7, and 9 (Fig. 2) consists of parallel-connected random access memory (RAM) 15. RAM 15 of the delay units 1, 7 serve to store samples for one period T, and RAM 15 of the third delay unit 9 - during the interval τ.

В блоке 10 комплексного сопряжения с помощью инвертора 15 (фиг. 3) происходит инвертирование знака мнимых проекций задержанных отсчетов. В первом комплексном перемножителе 3 происходит перемножение соответствующих комплексных чисел, реализуемое путем операций с проекциями этих чисел в соответствии с фиг. 4. Образованные величиныIn block 10 complex conjugation using an inverter 15 (Fig. 3), the sign of the imaginary projections of the delayed samples is inverted. In the first complex multiplier 3, the multiplication of the corresponding complex numbers occurs, realized by operations with the projections of these numbers in accordance with FIG. 4. Formed values

Figure 00000002
Figure 00000002

поступают в блок 12 точности (фиг. 8), в котором накопитель 26 (фиг. 9) осуществляет с помощью элементов 29 задержки и сумматоров 30 скользящее вдоль дальности в каждом периоде повторения суммирование произведений

Figure 00000003
с n+1 смежных элементов разрешения по дальности
Figure 00000004
строба, кроме элемента с номером n/2+1, для чего выходные величины элемента 29 задержки с номером n/2 поступают только на последующий элемент 29 задержки (фиг. 9). На выходах накопителя 26 (фиг. 9) образуются величиныenter the accuracy block 12 (Fig. 8), in which the drive 26 (Fig. 9) performs, using delay elements 29 and adders 30, the products summed along the range in each repetition period
Figure 00000003
with n + 1 adjacent range resolution elements
Figure 00000004
the gate, except for the element with the number n / 2 + 1, for which the output values of the delay element 29 with the number n / 2 are supplied only to the subsequent delay element 29 (Fig. 9). At the outputs of the drive 26 (Fig. 9) values are formed

Figure 00000005
Figure 00000005

где

Figure 00000006
- оценка сдвига фазы помехи за период повторения, усредненная для повышения точности по n смежным элементам разрешения по дальности.Where
Figure 00000006
- an estimate of the phase shift of the interference over the repetition period, averaged to improve accuracy over n adjacent range resolution elements.

В блоке 27 вычисления модуля (фиг. 10) определяются величины

Figure 00000007
, а затем на выходах делителей 28 (фиг. 8) - величины
Figure 00000008
, поступающие на первые входы второго комплексного перемножителя 6.In block 27 calculation module (Fig. 10) are determined by
Figure 00000007
, and then at the outputs of the dividers 28 (Fig. 8) - values
Figure 00000008
entering the first inputs of the second complex multiplier 6.

Выходные отсчеты блока 9 задержки поступают в весовой блок 4 (фиг. 5), в котором происходит взвешивание поступающих отсчетов весовыми коэффициентами gk, которые хранятся в блоке 2 весовых коэффициентов. Число весовых коэффициентов gk определяется реализуемым порядком вычислительного устройства режекторной фильтрации m, связанным с числом импульсов в группе, равным m+1. В частности, при m=1 весовые коэффициенты g0=-g1=1; при m=2-g0=g2=1, g1=-2; при m=3-g0=-g3=1, g2=-g3=-3. Весовые коэффициенты переключаются в каждом периоде повторения блоком 11 переключения (фиг. 7), который обеспечивает обработку группы импульсов (отсчетов) с одинаковой исходной несущей частотой.The output samples of the delay unit 9 are received in the weight unit 4 (Fig. 5), in which the incoming samples are weighed by the weighting coefficients g k , which are stored in the weighting unit 2. The number of weight coefficients g k is determined by the implemented order of the notch filtering computing device m associated with the number of pulses in the group equal to m + 1. In particular, when m = 1, the weighting coefficients g 0 = -g 1 = 1; when m = 2-g 0 = g 2 = 1, g 1 = -2; with m = 3-g 0 = -g 3 = 1, g 2 = -g 3 = -3. Weights are switched in each repetition period by the switching unit 11 (Fig. 7), which provides processing of a group of pulses (samples) with the same initial carrier frequency.

Импульс от синхронизатора радиолокатора (на фиг. 1 не показан), соответствующий излучению зондирующего импульса в каждом периоде, поступает на первый управляющий вход (1) вычислительного устройства режекторной фильтрации (фиг. 1), являющийся первым управляющим входом (1) блока 11 переключения, а затем на счетный вход счетчика 22 (фиг. 7). Показания счетчика, соответствующие номеру импульса в группе, в дешифраторе 23 преобразуются в единичный сигнал на соответствующем номеру импульса выходе дешифратора 23. Этот сигнал открывает подключенный к нему каскад совпадений 24, через который проходит соответствующий весовой коэффициент, поступающий через сумматор 25 на выход блока 11 переключения. Таким образом, каждому импульсу в группе соответствует свой весовой коэффициент.The pulse from the radar synchronizer (not shown in Fig. 1), corresponding to the radiation of the probe pulse in each period, is fed to the first control input (1) of the notch filtering computing device (Fig. 1), which is the first control input (1) of the switching unit 11, and then to the counting input of the counter 22 (Fig. 7). The counter readings corresponding to the pulse number in the group in the decoder 23 are converted into a single signal at the corresponding pulse number of the output of the decoder 23. This signal opens the coincidence cascade 24 connected to it, through which the corresponding weight coefficient passes through the adder 25 to the output of the switching unit 11 . Thus, each impulse in the group has its own weight coefficient.

Взвешенные в весовом блоке 4 отсчеты суммируются в комплексном сумматоре 5 с задержанными во втором блоке 7 задержки на период повторения Т, прошедшими через двухканальный коммутатор 14 и умноженными во втором комплексном перемножителе 6 на величину

Figure 00000009
весовыми суммами отсчетов всех предыдущих импульсов группы. В конечном счете, в результате весовой обработки отсчетов m+1 периодов образуется величинаThe samples weighted in the weight unit 4 are summed in the complex adder 5 with the delays delayed in the second block 7 for the repetition period T, passed through the two-channel switch 14 and multiplied in the second complex multiplier 6 by the amount
Figure 00000009
weighted sums of samples of all previous pulses of the group. Ultimately, as a result of weight processing of samples of m + 1 periods, the value

Figure 00000010
Figure 00000010

Двумерный поворот задержанных отсчетов на угол

Figure 00000011
обеспечивает синфазность суммируемых отсчетов, а их взвешивание коэффициентами gk - режектирование (подавление) слагаемых отсчетов помехи. Сигнал от движущейся цели из-за сохранения доплеровских сдвигов фазы не подавляется.Two-dimensional rotation of delayed samples at an angle
Figure 00000011
provides the phase matching of the summed samples, and their weighing by the coefficients g k - the rejection (suppression) of the summands of the interference samples. The signal from a moving target due to the conservation of Doppler phase shifts is not suppressed.

В третьем блоке 9 задержки отсчеты задерживаются на интервал τ, равный

Figure 00000012
задержке оценок по отношению к среднему элементу обучающей выборки, исключенному в накопителе 26 (фиг. 9) в соответствии с выражением (1). Величина τ определяется выражениемIn the third delay block 9, the samples are delayed by the interval τ equal to
Figure 00000012
the delay of estimates with respect to the middle element of the training sample, excluded in the drive 26 (Fig. 9) in accordance with the expression (1). The value of τ is determined by the expression

Figure 00000013
Figure 00000013

где tв - время вычисления оценки фазы помехи, n - количество элементов обучающей выборки, tд - интервал (период)

Figure 00000014
дискретизации.where t in is the calculation time of the estimation of the interference phase, n is the number of elements of the training sample, t d is the interval (period)
Figure 00000014
discretization.

При этом обеспечивается соответствие вводимых во втором комплексном перемножителе 6 фазовых сдвигов среднему элементу, исключенному из обучающей выборки. Тогда в случае сигнала, соизмеримого по величине с помехой, или разрывной помехи при режектировании отсчетов помехи с элемента разрешения, содержащего сигнал, исключается возможность ослабления или подавления сигнала за счет его влияния на используемые оценки.In this case, the correspondence of the 6 phase shifts introduced in the second complex multiplier to the middle element excluded from the training set is ensured. Then, in the case of a signal commensurate in magnitude with the interference, or discontinuous interference when rejecting the interference samples from the resolution element containing the signal, the possibility of attenuation or suppression of the signal due to its influence on the estimates used is excluded.

После завершения обработки данных m+1 периодов и очередной перестройки несущей частоты на вторые управляющие входы (2) вычислительного устройства (фиг. 1) и блока 11 переключения (фиг. 7) и управляющий вход блока 13 коммутации поступает импульс, который обнуляет счетчик 22, а в блоке 13 коммутации переключает релаксационный генератор (мультивибратор). По команде блока 13 коммутации двухканальный коммутатор 14 переключает выход второго блока 7 задержки к выходу вычислительного устройства, и в течение периода повторения Т происходит считывание результатов режектирования V. На вход вычислительного устройства поступают и начинают обрабатываться данные первого периода следующей группы.After completing the processing of m + 1 periods and the next tuning of the carrier frequency to the second control inputs (2) of the computing device (Fig. 1) and the switching unit 11 (Fig. 7) and the control input of the switching unit 13, a pulse arrives that resets the counter 22, and in the block 13 switching switches the relaxation generator (multivibrator). At the command of the switching unit 13, the two-channel switch 14 switches the output of the second delay unit 7 to the output of the computing device, and during the repetition period T, the results of the notch V are read. The data of the first period of the next group are received and begin to be processed.

Синхронизация вычислительного устройства режекторной фильтрации осуществляется подачей на все блоки устройства последовательности синхронизирующих импульсов от синхрогенератора 8 (фиг. 1), управляемого совместно с блоком 11 переключения импульсами (1) синхронизатора радиолокатора (на фиг. 1 не показан), следующими с интервалом Т. Период повторения синхронизирующих импульсов равен интервалу

Figure 00000015
дискретизации tд, выбираемому из условия требуемой разрешающей способности по дальности.The synchronization of the notch filtering computing device is carried out by applying to all the device blocks a sequence of synchronizing pulses from the synchro generator 8 (Fig. 1), controlled together with the radar synchronizer pulses (1) switching unit 11 (not shown in Fig. 1), following with an interval T. Period repetition of synchronizing pulses is equal to the interval
Figure 00000015
discretization t d selected from the conditions of the required resolution in range.

Достигаемый технический результат состоит в следующем. На выход устройства не поступают некомпенсированные остатки помехи в переходном режиме, традиционно маскирующие сигнал от цели. В предлагаемом устройстве на выход поступают только скомпенсированные остатки помехи в установившемся режиме, что исключает эффект «кромки» помехи и повышает эффективность выделения сигналов движущихся целей.The technical result achieved is as follows. The output device does not receive uncompensated residual interference in the transition mode, traditionally masking the signal from the target. In the proposed device, the output receives only compensated residual noise in the steady state, which eliminates the effect of the "edge" of the noise and increases the efficiency of signal extraction of moving targets.

Таким образом, вычислительное устройство режекторной фильтрации повышает эффективность подавления пассивной помехи и выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех с априорно неизвестной доплеровской скоростью.Thus, a notch filtering computing device increases the efficiency of suppressing passive interference and isolating the signals of moving targets against passive interference with an a priori unknown Doppler speed.

БиблиографияBibliography

1. Патент №63-49193 (Япония), МПК G01S 13/52. Радиолокационное устройство для обнаружения движущейся цели / К.К. Тосиба. Опубл. 03.10.1988. - Изобретения стран мира. - 1989. - Выпуск 109. - №15. - С. 52.1. Patent No. 63-49193 (Japan), IPC G01S 13/52. Radar device for detecting a moving target / K.K. Toshiba. Publ. 10/03/1988. - Inventions of the countries of the world. - 1989. - Issue 109. - No. 15. - S. 52.

2. Радиоэлектронные системы: основы построения и теория. Справочник / Я.Д. Ширман, С.Т. Багдасарян, А.С. Маляренко, Д.И. Леховицкий [и др.]; под ред Я.Д. Ширмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: Радиотехника, 2007; с. 439, рис. 25.22.2. Radio-electronic systems: fundamentals of construction and theory. Reference book / Ya.D. Shirman, S.T. Baghdasaryan, A.S. Malyarenko, D.I. Lekhovitsky [et al.]; edited by Y.D. Shirman. - 2nd ed., Revised. and add. - M: Radio engineering, 2007; from. 439, fig. 25.22.

3. А.с. 743208 СССР, МПК G01S 7/36. Цифровое устройство для подавления пассивных помех / Д.И. Попов. - №2540079 / 09; заявл. 03.11.1977; опубл. 25.06.1980, Бюл. №23. - 4 с.3. A.S. 743208 USSR, IPC G01S 7/36. Digital device for suppressing passive interference / D.I. Popov. - No. 2540079/09; declared 11/03/1977; publ. 06/25/1980, Bull. Number 23. - 4 p.

Claims (1)

Вычислительное устройство режекторной фильтрации, содержащее первый блок задержки, блок весовых коэффициентов, первый комплексный перемножитель, весовой блок, комплексный сумматор, второй комплексный перемножитель, второй блок задержки и синхрогенератор, при этом входы первого блока задержки соединены с первыми входами первого комплексного перемножителя, выходы весового блока соединены с первыми входами комплексного сумматора, вторые входы которого соединены с выходами второго комплексного перемножителя, управляющий вход синхрогенератора соединен с первым управляющим входом вычислительного устройства режекторной фильтрации, выход синхрогенератора соединен с синхровходами первого блока задержки, блока весовых коэффициентов, первого комплексного перемножителя, весового блока, комплексного сумматора, второго комплексного перемножителя и второго блока задержки, отличающееся тем, что введены третий блок задержки, блок комплексного сопряжения, блок переключения, блок точности, блок коммутации и двухканальный коммутатор, при этом входы первого блока задержки соединены с входами третьего блока задержки, выходы которого соединены с первыми входами весового блока, выходы первого блока задержки соединены с входами блока комплексного сопряжения, выходы которого соединены со вторыми входами первого комплексного перемножителя, выходы первого комплексного перемножителя соединены с входами блока точности, выходы которого соединены с первыми входами второго комплексного перемножителя, выходы блока весовых коэффициентов соединены с основными входами блока переключения, выход которого соединен со вторым входом весового блока, первый управляющий вход блока переключения соединен с первым управляющим входом вычислительного устройства режекторной фильтрации, выходы комплексного сумматора соединены с входами второго блока задержки, выходы которого соединены с основными входами двухканального коммутатора, первые выходы двухканального коммутатора соединены со вторыми входами второго комплексного перемножителя, управляющий вход двухканального коммутатора соединен с выходом блока коммутации, второй управляющий вход блока переключения и управляющий вход блока коммутации соединены со вторым управляющим входом вычислительного устройства режекторной фильтрации, выход синхрогенератора соединен с синхровходами третьего блока задержки, блока комплексного сопряжения, блока переключения, блока точности, блока коммутации и двухканального коммутатора, причем основными входами вычислительного устройства режекторной фильтрации являются соединенные входы первого блока задержки и третьего блока задержки, а выходами - вторые выходы двухканального коммутатора.The notch filtering device comprising a first delay block, a weight block, a first complex multiplier, a weight block, a complex adder, a second complex multiplier, a second delay block and a clock generator, wherein the inputs of the first delay block are connected to the first inputs of the first complex multiplier, the outputs of the weight blocks are connected to the first inputs of the complex adder, the second inputs of which are connected to the outputs of the second complex multiplier, the control input of the clock the nerator is connected to the first control input of the notch filtering computing device, the output of the sync generator is connected to the sync inputs of the first delay unit, the weighting unit, the first complex multiplier, the weight unit, the complex adder, the second complex multiplier and the second delay unit, characterized in that the third delay unit is introduced , a complex interface unit, a switching unit, an accuracy unit, a switching unit and a two-channel switch, while the inputs of the first delay unit are inens with the inputs of the third delay unit, the outputs of which are connected to the first inputs of the weight unit, the outputs of the first delay unit are connected to the inputs of the complex interface unit, the outputs of which are connected to the second inputs of the first complex multiplier, the outputs of the first complex multiplier are connected to the inputs of the precision unit, the outputs of which are connected with the first inputs of the second complex multiplier, the outputs of the weighting unit are connected to the main inputs of the switching unit, the output of which is connected to w weight input of the weighing unit, the first control input of the switching unit is connected to the first control input of the notch filtering computing device, the outputs of the complex adder are connected to the inputs of the second delay unit, the outputs of which are connected to the main inputs of the two-channel switch, the first outputs of the two-channel switch are connected to the second inputs of the second complex multiplier , the control input of the two-channel switch is connected to the output of the switching unit, the second control input of the switching unit The input and the control input of the switching unit are connected to the second control input of the notch filtering computing device, the output of the sync generator is connected to the sync inputs of the third delay unit, complex conjugation unit, switching unit, precision unit, switching unit and two-channel switch, the main inputs of notch filtering device being connected the inputs of the first delay unit and the third delay unit, and the outputs are the second outputs of the two-channel switch.
RU2017116958U 2017-05-15 2017-05-15 REJECTOR FILTRATION COMPUTER RU176751U1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017116958U RU176751U1 (en) 2017-05-15 2017-05-15 REJECTOR FILTRATION COMPUTER

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017116958U RU176751U1 (en) 2017-05-15 2017-05-15 REJECTOR FILTRATION COMPUTER

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU176751U1 true RU176751U1 (en) 2018-01-26

Family

ID=61024431

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017116958U RU176751U1 (en) 2017-05-15 2017-05-15 REJECTOR FILTRATION COMPUTER

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU176751U1 (en)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090109083A1 (en) * 2007-10-25 2009-04-30 Tietjen Byron W Adaptive moving target indicator (MTI) clutter rejection filter for radar systems
RU2413238C1 (en) * 2009-07-23 2011-02-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт измерительных приборов" (ОАО "НИИИП") Interference suppression method
RU157117U1 (en) * 2015-06-30 2015-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" ADAPTIVE CALCULATOR FOR SUPPRESSION OF INTERFERENCE
RU2579998C1 (en) * 2015-05-05 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" Adaptive band-stop filter
RU2583537C1 (en) * 2015-03-26 2016-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" Auto-compensator for doppler phase of passive interference
RU2593276C1 (en) * 2015-08-04 2016-08-10 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Method of selecting moving targets

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090109083A1 (en) * 2007-10-25 2009-04-30 Tietjen Byron W Adaptive moving target indicator (MTI) clutter rejection filter for radar systems
RU2413238C1 (en) * 2009-07-23 2011-02-27 Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт измерительных приборов" (ОАО "НИИИП") Interference suppression method
RU2583537C1 (en) * 2015-03-26 2016-05-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" Auto-compensator for doppler phase of passive interference
RU2579998C1 (en) * 2015-05-05 2016-04-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" Adaptive band-stop filter
RU157117U1 (en) * 2015-06-30 2015-11-20 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" ADAPTIVE CALCULATOR FOR SUPPRESSION OF INTERFERENCE
RU2593276C1 (en) * 2015-08-04 2016-08-10 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Method of selecting moving targets

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2628904C1 (en) Computer for improvement of interference
RU2642418C1 (en) Interference reject filter
RU2634190C1 (en) Interference rejecting counter
RU2674468C1 (en) Interference rejection filter
RU173289U1 (en) INTERFERENCE COMPRESSION DEVICE
RU2680202C1 (en) Calculator for interference rejecting
RU2634191C1 (en) Interference rejection counter
RU2642808C1 (en) Interference suppressor
RU2660803C1 (en) Filter of noise notching
RU172405U1 (en) PASSIVE INTERFERENCE REDUCTION DEVICE
RU2579998C1 (en) Adaptive band-stop filter
RU2646330C1 (en) Computer for rejective interference filtration
RU172504U1 (en) COMPUTING DEVICE OF INTERFERENCE OF INTERFERENCE
RU2634615C1 (en) Filter of interference rejection
RU172503U1 (en) LIABILITY COMPUTER-REDUCER
RU172404U1 (en) PASSIVE INTERFERENCE MANAGER
RU2628907C1 (en) Computer for interference compensation
RU2641647C1 (en) Rejection filter
RU182621U1 (en) ADAPTIVE INTERFERENCE FILTER FILTER
RU182703U1 (en) INTERFERENCE REDUCTION COMPUTER
RU184016U1 (en) INTERFERENCE COMPENSATION COMPUTER
RU2680203C1 (en) Calculator for interference rejection
RU183845U1 (en) COMPUTING DEVICE OF INTERFERENCE OF INTERFERENCE
RU182620U1 (en) ADAPTIVE COMPENSATOR OF PASSIVE INTERFERENCE
RU176751U1 (en) REJECTOR FILTRATION COMPUTER

Legal Events

Date Code Title Description
MM9K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20180126