RU2022454C1 - Способ фильтрации дискретизированных сигналов александра глухова - Google Patents

Способ фильтрации дискретизированных сигналов александра глухова Download PDF

Info

Publication number
RU2022454C1
RU2022454C1 SU4664301A RU2022454C1 RU 2022454 C1 RU2022454 C1 RU 2022454C1 SU 4664301 A SU4664301 A SU 4664301A RU 2022454 C1 RU2022454 C1 RU 2022454C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
input signal
input
discrete
sample
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Александрович Глухов
Original Assignee
Юрий Александрович Глухов
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 Юрий Александрович Глухов filed Critical Юрий Александрович Глухов
Priority to SU4664301 priority Critical patent/RU2022454C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2022454C1 publication Critical patent/RU2022454C1/ru

Links

Landscapes

  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к системам обработки широкополосных сложных сигналов и может быть использовано в активной гидролокации, радиолокации, навигационных системах связи. Цель изобретения увеличение отношения сигнал/шум в выходном сигнале. Способ заключается в том, что текущую дискрету выходного сигнала получают суммированием всех результатов, попарного умножения i - й дискреты импульсной характеристики и i - й дискреты входного сигнала из последовательности предыдущих М дискрет входного сигнала, частоту дискретизации входного сигнала и импульсной характеристики выбирают равной fд=2fв·N , где fв - высшая частота спектра входного сигнала, M=fу·T , при этом 0÷fв, где T - длительность импульса, и предварительно выполняют перестановку входного сигнала с образованием новой последовательности дискрет, над которой выполняют быстрое или прямое преобразование фурье с получением соответствующих спектральных составляющих и выбирают те из них, которые принадлежат диапазоном частот fв(2N-1)÷fв·2N , а остальные приравнивают к нулю и выполняют обратные преобразования фурье с образованием восстановленной последовательности дискрет входного сигнала выполняют путем квантования с переменным шагом размаха амплитуды импульсной характеристики на L "окон", где 2≅ L≅ 0,5 M с равным количеством дискрет, принадлежащих одному "окну", затем разбивают последовательность предыдущих M дискрет входного сигнала на L групп, относя к L-й группе, где l = 1, L, дискреты входного сигнала, соответствующие дискретам импульсной характеристики, принадлежащих l-му "окну", а внутри групп дискреты входного сигнала располагают по убыванию или возрастанию и формируют новую последовательность дискрет входного сигнала путем расположения на месте i-й дискреты входного сигнала максимальной, если i - четное, или минимальной, если i - нечетное, дискреты входного сигнала, принадлежащей группе, к которой принадлежит i-я дискрета, с исключением использованной дискреты из этой группы, при этом последовательно выполняемые операции перестановки дискрет входного сигнала и преобразования их повторяют не более, чем

Description

Изобретение относится к системам обработки широкополосных сложных сигналов и может быть использовано в активной гидролокации, радиолокации, навигационных системах, связи.
Известен способ оптимальной фильтрации сложных сигналов, при котором оптимальный приемник образует взаимно коррекляционную функцию опорного сигнала и ожидаемого сигнала.
Недостатком данного способа является то, что максимальное отношение сигнал/шум на фоне шума со спектром Еш (Вт/c) не может превосходить отношение
ρ≅
Figure 00000003
, (1) где Еш - энергия сигнала.
Известен способ оптимальной фильтрации, при котором вначале с помощью прямого быстрого преобразования Фурье вычисляют частотные спектры от входного дискретизированного сигнала и от дискретизированной импульсной характеристики, затем одноименные частотные дискреты перемножаются и от полученного результата путем обратного быстрого преобразования Фурье получают дискреты отклика.
Недостатком этого способа является то, что отношение сигнал/шум не может превышать отношение 1.
Известен также способ, при котoром текущая дискрета отклика формируется в соответствии с выражением
Yn=
Figure 00000004
hi·Xi-n , (2) где hi - i-я дискрета импульсной характеристики;
Хi - i-я дискрета входного сигнала из участвующих в формировании текущей дискреты выходного сигнала;
М - количество дискрет импульсной характеристики.
Этот способ заключается в том, что текущую дискрету выходного сигнала получают суммированием всех результатов попарного умножения i-й дискреты импульсной характеристики на i-ю дискрету входного сигнала из М дискрет, участвующих в формировании текущей дискреты выходного сигнала.
Недостатком способа является то, что отношение сигнал/шум не может превосходить отношение 1.
Цель изобретения - повышение отношения сигнал/шум в выходном сигнале путем многократного рассеивания части энергии шума на нерабочий диапазон частот с сосредоточением этой части энергии шума около частотной дискреты fв˙N и подавление этой части энергии.
Это достигается тем, что текущую дискрету выходного сигнала получают суммированием всех результатов попарного умножения i-й дискреты импульсной характеристики и i-й дискреты входного сигнала из М последовательности предыдущих дискрет входного сигнала и предварительно выполняют следующие операции:
частоту дискретизации входного сигнала и импульсной характеристики выбирают равной fв = 2 ˙ fв ˙ N, где fв - высшая частота спектра входного сигнала; N >> 1, при этом М = fд ˙ Т, где Т - длительность импульса; выполняют перестановку дискрет входного сигнала с образованием новой последовательности дискрет; над которой выполняют быстрое прямое преобразование Фурье или прямое преобразование Фурье с получением соответствующих спектральных составляющих, из которых выбирают спектральные составляющие, принадлежащие диапазонам частoт 0 - fв и fв.(2 ˙ N-1) - 2 ˙ f ˙ N, а остальные приравнивают к нулю и выполняют обратное быстрое преобразование Фурье или обратное преобразование Фурье с образованием восстановленной последовательности дискрет входного сигнала.
Перестановку дискрет входного сигнала выполняют путем квантования с переменным шагом размаха амплитуды импульсной характеристики на L "окон", где 2 ≅ L ≅ 0,5 М с равным количеством дискрет, принадлежащих одному "окну". Затем разбивают М последовательность предыдущих диcкрет входного сигнала на L групп, относя к l-й группе, где l=1, диcкреты входного сигнала, соответствующие дискретам импульсной характеристики, принадлежащих l-му "окну" а внутри групп дискреты входного сигнала располагают по убыванию или возрастанию и формируют новую последовательность дискрет входного сигнала путем расположения на месте i-й дискреты входного сигнала максимальной, если i - четное, или минимальной, если i - нечетное, дискреты входного сигнала, принадлежащей группе, к которой принадлежит i-я дискрета с исключением использованной дискреты из этой группы.
Последовательно выполняемые операции перестановки дискрет входного сигнала, прямого быстрого преобразования Фурье или прямого преобразования Фурье, обнуления части спектральных составляющих в диапазоне частот fв - fв ˙ (2 ˙ N-1), обратное быстрое преобразование Фурье или обратное преобразование Фурье повторяют не более, чем
Figure 00000005
Lраз, при этом полученные дискреты входного сигнала при предыдущем повторении берут за исходные при последующем повторении.
Способ осуществляется следующим образом.
Входной сигнал и импульсная характеристика дискретизируются с частотой fд = 2 ˙ fв˙ N, где N >> 1, т.е. в N раз выше, чем минимальная необходимая по теореме Котельникова. Импульсная характеристика согласована с рабочим сигналом и рабочая полоса равна 0 - fв. Для простоты полагаем, что импульсная характеристика и входной сигнал имеют только реальную часть, при этом длительность импульса равна Т и, следовательно, количество дискрет импульсной характеристики равно М = fд ˙ Т.
Возьмем те дискреты входного сигнала, в которых имеется вся реализация отраженного сигнала от точечного отражателя, заметим, что их количество равно М, причем это М предыдущих дискрет, которые участвуют в формировании текущей дискреты выходного сигнала, найдем те дискреты входного сигнала, в которых составляющие отраженного сигнала одинаковые с некоторой точностью следующим образом. Сделаем квантование размаха амплитуды импульсной характеристики, который равен 2 ˙ hмах, где hмаx- амплитуда импульсной характеристики на L "окон" с переменным шагом, причем, изменяя ширину каждого окна для конкретной импульсной характеристики и конкретной частоты дискретизации, всегда можно сделать так, чтобы каждому окну принадлежало одинаковое количество дискрет. Дискрета импульсной характеристики считается принадлежащей l-му окну, если ее величина больше нижней границы окна и меньше верхней границы окна. Также считаем, что дискрета входного сигнала из М последовательности принадлежит l-му окну, если на нее умножается дискрета импульсной характеристики в слагаемом выражении 2, принадлежащая l-му окну. Дискреты входного сигнала, принадлежащие одному окну, выделяются в отдельную группу, в которой они переставляются в порядке возрастания или убывания, причем в этих дискретах составляющие отраженного сигнала одинаковые.
Формируем новую последовательность дискрет входного сигнала по правилу: берем i-ю дискрету из М дискрет входного сигнала, определяем, к какому окну она принадлежит и из найденной группы берем максимальную или самую правую из неиспользованных ранее из найденной группы, если i - четное, или минимальную самую левую из неиспользованных ранее из найденной группы, если i - нечетное, и размещаем ее на i-м месте в новой последовательности дискрет входного сигнала. От полученной последовательности берем прямое быстрое преобразование Фурье. Так как представляются те дискреты, в которых составляющие отраженного сигнала одинаковые, то разрыва во времени его не будет, а следовательно, спектр его не изменится. На составляющие шумового сигнала никаких условий не наложено, поэтому после перестановки входной сигнал за счет шумовой составляющей во времени будет иметь разрыв, что вызовет изменение спектра, т.е. его расширение на нерабочую часть частотного диапазона в силу повышенной частоты дискретизации fв - fв ˙ (2 ˙ N-1), в котором частотные дискреты обнуляются. В силу того, что в новой последовательности дискреты располагаются так: максимальная, минимальная и т.д., часть энергии шума сосредотачивается около частот fв ˙ N. От полученной последовательности частотных дискрет берем обратное быстрое преобразование Фурье. В восстановленной последовательности дискрет входного сигнала уровень шума будет ниже, чем в исходной. Далее операции перестановки, прямого и обратного быстрого преобразования Фурье, обнуления части частотных дискрет повторяем много раз в пределе до полного разрушения отраженного сигнала, т.е. не более чем в
Figure 00000006
Lраз.
Предложенный способ позволяет увеличить отношение сигнал/шум. Использование обработки по данному способу сигналов активной гидролокации, активной локации, систем связи и навигации позволит увеличить достоверность или дальность действия или снизить энергию излучаемого импульса.

Claims (1)

  1. Способ фильтрации дискретизированных сигналов, заключающийся в том, что текущую дискрету выходного сигнала получают суммированием всех результатов попарного умножения i-й дискреты импульсной характеристики и i-й дискреты входного сигнала из последовательности предыдущих M дискрет входного сигнала, отличающийся тем, что , с целью увеличения отношения сигнал/шум в выходном сигнале, частоту дискретизации входного сигнала и импульсной характеристики выбирают равной fg = 2fb·N, где fb - высшая частота спектра входного сигнала, N >> 1 , при этом M = fg·T, где T - длительность импульса, и предварительно выполняют перестановку дискрет входного сигнала с образованием новой последовательности дискрет, над которой выполняют прямое быстрое преобразование Фурье или прямое преобразование Фурье с получением соответствующих спектральных составляющих, из которых выбирают спектральные составляющие, принадлежащие диапазонам частот 0 - fb и/или fb(2N-1 ) - fb·2N, а остальные приравнивают к нулю и выполняют обратное быстрое преобразование Фурье или обратное преобразование Фурье с образованием восстановленной последовательности дискрет входного сигнала, причем перестановку дискрет входного сигнала выполняют путем квантования с переменным шагом размаха амплитуды импульсной характеристики на L " окон ", где 2≅L≅0,5M, с равным количеством дискрет, принадлежащих одному "окну", затем разбивают последовательность предыдущих M дискрет входного сигнала на L групп, относя к l-й группе, где l = 1, L, дискреты входного сигнала, соответствующие дискретам импульсной характеристики, принадлежащих l-му "окну", а внутри групп дискреты входного сигнала располагают по убыванию или возрастанию и формируют новую последовательность дискрет входного сигнала путем расположения на месте i-й дискреты входного сигнала, причем начинают с первой и заканчивают последней, M-й, максимальной, если i-четное, или минимальной, если i -нечетное, дискреты входного сигнала, принадлежащие группе, к которой принадлежит i-я дискрета, исключают использованную дискрету из этой группы, при этом последовательно выполняемые операции перестановки дискрет входного сигнала, прямого быстрого преобразования Фурье или прямого преобразования Фурье, обнуления части спектральных составляющих в диапазоне частот fb - fb (2n-1), обратное быстрое преобразование Фурье или обратное преобразование Фурье повторяют не более чем
    Figure 00000007
    L раз, причем полученные дискреты входного сигнала при предыдущем повторении берут за исходные при последующем повторении.
SU4664301 1988-05-10 1988-05-10 Способ фильтрации дискретизированных сигналов александра глухова RU2022454C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4664301 RU2022454C1 (ru) 1988-05-10 1988-05-10 Способ фильтрации дискретизированных сигналов александра глухова

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU4664301 RU2022454C1 (ru) 1988-05-10 1988-05-10 Способ фильтрации дискретизированных сигналов александра глухова

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2022454C1 true RU2022454C1 (ru) 1994-10-30

Family

ID=21435031

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU4664301 RU2022454C1 (ru) 1988-05-10 1988-05-10 Способ фильтрации дискретизированных сигналов александра глухова

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2022454C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Ч.Юэн и др. Микропроцессорные системы и их применение при обработке сигналов. М.: Радио и связь, 1986, с.268-269. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6043771A (en) Compact, sensitive, low power device for broadband radar detection
EP3144701B1 (en) Method and device for generating non-linear frequency modulation signal
CN105891789B (zh) 联合时频分布和压缩感知对抗雷达频谱弥散干扰的方法
EP2698647B1 (en) Realization of time-domain ultra wideband ground-penetrating radar using high speed accumulation and interpolated sampling
US8121222B2 (en) Systems and methods for construction of time-frequency surfaces and detection of signals
US11275165B2 (en) Pulsed radar
DE3408404C2 (de) Vorrichtung zur Radarsimulation
US5424631A (en) Hybrid instantaneous frequency measurement compressive receiver apparatus and method
RU2549207C2 (ru) Устройство обнаружения шумовых гидроакустических сигналов на основе квадратурного приемника
CN109061626B (zh) 一种步进频相参处理检测低信杂比动目标的方法
RU2022454C1 (ru) Способ фильтрации дискретизированных сигналов александра глухова
JPH06102347A (ja) ディジタル符号化されたパルス信号の処理方法及び装置
Bertolaccini et al. Optimum processing for amplitude distribution evaluation of a sequence of randomly spaced pulses
US4200840A (en) Dual detection scheme for compressive receivers
DE102014117457B4 (de) Stochastische Codierung bei Analog-Digital-Umsetzung
Chester et al. Analog to digital converter requirements and implementations for narrowband channelization applications
Ashe et al. Range sidelobe suppression of expanded/compressed pulses with droop
RU2354992C2 (ru) Способ и система восстановления сигналов в виде периодически повторяющихся импульсов (ппи) с быстро перестраиваемой частотой методом деконволюции и их применение
EP0161598B1 (de) Radaranordnung
JPH0868851A (ja) オーバーサンプリングによる加重相関装置
RU2794995C1 (ru) Способ временного накопления радионавигационных сигналов с адаптивным распределением интервалов
RU2693930C1 (ru) Цифровой обнаружитель фазоманипулированных сигналов
RU2112249C1 (ru) Способ обнаружения импульсных радиосигналов на фоне узкополосных помех
RU197913U1 (ru) Спектральный обнаружитель многочастотных псевдошумовых сигналов
Kong et al. Quick signal detection and dynamic resource allocation scheme for ultra-wideband radar