RU2117954C1 - Измеритель отношения сигнал-шум - Google Patents

Измеритель отношения сигнал-шум Download PDF

Info

Publication number
RU2117954C1
RU2117954C1 SU5025167A RU2117954C1 RU 2117954 C1 RU2117954 C1 RU 2117954C1 SU 5025167 A SU5025167 A SU 5025167A RU 2117954 C1 RU2117954 C1 RU 2117954C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
output
input
phase
noise ratio
Prior art date
Application number
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Валентинович Челпанов
Игорь Юрьевич Корнуков
Сергей Иванович Марухленко
Original Assignee
Владимир Валентинович Челпанов
Игорь Юрьевич Корнуков
Сергей Иванович Марухленко
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 Владимир Валентинович Челпанов, Игорь Юрьевич Корнуков, Сергей Иванович Марухленко filed Critical Владимир Валентинович Челпанов
Priority to SU5025167 priority Critical patent/RU2117954C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2117954C1 publication Critical patent/RU2117954C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Использование: изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в когерентно-импульсных радиолокационных станциях или в системах связи для обнаружения полезного сигнала и измерения отношения сигнал/шум. Существо изобретения: устройство позволяет путем накопления и корреляционной обработки фазовой информации обнаружить полезный сигнал на фоне шумов (помех) и выделить значения функции фазовых флуктуаций, обусловленных влиянием помех. На основе полученных зависимостей производится анализ дисперсии фазовых флуктуаций и определение отношения сигнал/шум. Измеренное значение отношения сигнал/шум может использоваться для оценки достоверности и точности радиолокационной информации или качества каналов связи. Устройство содержит последовательно соединенные антенну 1, приемник 2, измеритель 3 фазы, блок 4 памяти, блок 5 коррелятора, пороговый блок 6, индикатор 7, а также последовательно соединенные счетчик 10, схему И 9, генератор 8 опорных функций и блок 11 вычитания, блок 12 вычисления дисперсий, блок 13 вычисления отношений. 1 з.п.ф-лы., 6 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в когерентно-импульсной РЛС или в каналах связи для измерения отношения сигнал/шум (сигнал/помеха).
Известно устройство измерения отношения сигнал/шум, которое обеспечивает разделение входной смеси на шумовую и сигнальную составляющие с помощью линий задержки и сумматоров /1/. Недостатком данного устройства является сложность в настройке, низкая стабильность параметров и неэффективность работы при изменении частоты входного сигнала, так как время задержки должно быть кратным целому числу периодов входного колебания.
Из известных технических решений наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является устройство, в котором измерение отношения сигнал/шум q основывается на анализе зависимости среднего значения результирующей фазы гармонического сигнала от величины q /2/. Оно включает в свой состав последовательно соединенные антенну, приемник, 1-й ограничитель, синхронно-фазовый детектор, 2-й ограничитель, усреднитель, блок памяти и индикатор. В состав устройства входят также блоки и элементы, обеспечивающие обработку фазоманипулированных сигналов.
В данном устройстве сигнал и шум (помеха) принимаются антенной и приемником, а на выходе синхронно-фазового детектора формируется сигнал результирующей фазы смеси сигнала и шума. После усреднения через блок памяти сигнал поступает на индикатор, который оцифрован в соответствии с зависимостью значений результирующей фазы от отношения сигнал/шум для гармонического сигнала.
К недостаткам известного устройства следует отнести то, что оно неприменимо в составе импульсной РЛС, и, кроме того, используемая зависимость результирующей фазы от отношения сигнал/шум устанавливается для определенного типа помехи и не учитывает возможных изменений параметров помеховых сигналов и шума, тем самым снижается точность измерения.
Задачей настоящего изобретения является построение измерителя отношения сигнал/шум (или сигнал/помеха), имеющего более высокие точностные характеристики при различных типах помех и который можно использовать в составе когерентно-импульсной РЛС.
Задача решается путем обнаружения полезного сигнала, выделения фазовых флуктуаций сигналов, обусловленных влиянием помех и их анализа на основе полученной зависимости дисперсии фазовых флуктуаций от отношения сигнал/шум.
Проведенный методом моделирования анализ точностных характеристик устройства показал, что относительная ошибка измерения не превышает 5%. Данное устройство может быть использовано как в системах связи, так и в когерентно-импульсных РЛС.
Структурная схема предложенного устройства приведена на фиг. 1. Схема генератора опорных функций фазы представлена на фиг. 2. Работа устройства поясняется рисунками, изображенными на фиг. 3, 4, 5 и 6.
Поставленная задача решается следующим образом.
В известное устройство, содержащее последовательно соединенные антенну 1, приемник 2, блок памяти 4, индикатор 7, дополнительно введены измеритель фазы 3, вход которого соединен с выходом приемника, а выход - со входом блока памяти, блок коррелятора 5, первый вход которого соединен с выходом блока памяти 4, пороговый блок 6, вход которого соединен с выходом блока коррелятора, а выход - со входом блока индикатора 7, последовательно соединенные счетчик 10, схема "И" 9 и генератор опорных функций 8, выход которого соединен со вторым входом блока коррелятора, а второй вход схемы "И" соединен с выходом порогового блока; последовательно соединенные блок вычитания 11, блок вычисления дисперсии фазы 12, блок вычисления отношения сигнал/шум q 13, причем первый вход блока вычитания соединен с выходом блока памяти, второй вход - с выходом генератора опорных функций, а выход блока вычисления q 13 - со вторым входом индикатора.
Генератор опорных функций фазы 8 (см. фиг. 2) выполнен в виде последовательно соединенных счетчика-регистра значений второй производной фазы
Figure 00000002
14, счетчика-регистра значений первой производной фазы
Figure 00000003
15, первого блока записи 16, первого умножителя 17, первого накапливающего сумматора 18, а также последовательно соединенных второго блока записи 19, вход которого соединен с выходом счетчика-регистра 14 второго умножителя 20, второго накапливающего сумматора 21, выход которого соединен со вторым входом первого накапливающего сумматора.
Устройство работает следующим образом. Входной сигнал когерентно-импульсной РЛС представляет собой смесь полезного сигнала и шума (помехи):
Figure 00000004

Входной сигнал принимается антенной 1, обрабатывается в приемнике 2 и поступает на измеритель фазы 3.
Измерение значений фазы φi осуществляется в блоке 3. Причем для обеспечения когерентности обработки необходимо отсчет фазы производить относительно фазы зондирующего сигнала или сигнала когерентного гетеродина x(t). Накопленные за n тактов работы РЛС значения φi хранятся в блоке памяти 4.
Для обнаружения полезного сигнала производится корреляционная обработка функции фазы φi путем сравнения ее с набором из N эталонных (опорных) функций фазы φon ij, формируемых в генераторе 8. Вид функций фазы показан на фиг. 3. Функция фазы отраженного сигнала φi имеет флуктуационную составляющую δφi, которая определяется воздействием помехи. Здесь i - номер такта зондирования, i= 1,2,...n; j - номер опорной функции с параметрами
Figure 00000005
и
Figure 00000006
, j=1,2,...N.
Сравнение производится путем вычисления N корреляционных функций:
Figure 00000007

Из N значений ψj выбирается максимальное ψмакс и сравнивается с порогом. При ψмакс≥ ψпор принимается решение о наличии сигнала цели (см. фиг. 4).
Далее необходимо получить значения фазовых флуктуаций δφi= φici, где φci - составляющие функции фазы, обусловленные полезным сигналом. Они формируются в генераторе, как значения той jм опорной функции φoni , при сравнении с которой было получено максимальное значение корреляционной функции ψмакс, т.е. φonijm. Код номера jм появится на выходе схемы "И" (блок 9), при наличии импульса превышения порога. Значения j фиксируются на счетчике 10 путем просчета импульсов j=1,2,...N. По значению jм в генераторе 8 будут формироваться значения функции фазы φci= φonijm.
Далее в блоке вычитания 11 вычисляются значения фазовых флуктуаций
δφi= φici. (3)
Они определяются отношением сигнал/шум q. Чем больше q, тем меньше флуктуации фазы. Из рисунка на фиг. 5 видно, что максимальное смещение вектора сигнала цели
Figure 00000008
по фазе δφмакс будет в том случае, если помеховый вектор
Figure 00000009
и результирующий вектор
Figure 00000010
составляют угол в 90o. Тогда
Figure 00000011

Под отношением сигнал/шум чаще понимают величину
Figure 00000012
,
где σп = - среднеквадратическое отклонение (СКО) амплитуды помехового сигнала.
Тогда
Figure 00000013

где σφ - СКО фазовых флуктуаций.
В связи с этим в блоке 12 производится вычисление дисперсии фазовых флуктуаций в соответствии с выражением для несмещенной оценки:
Figure 00000014

В блоке 13 в соответствии с выражением (5) вычисляется значение отношения сигнал/шум, которое далее выдается на индикатор 7. Опорные функции фазы формируются в генераторе 8. На фиг. 2 представлена схема такого генератора.
Значения опорных функций (в кодовых единицах, соответствующих цене кодовой единицы в измерителе фазы) можно записать как
Figure 00000015

Параметры опорных функций
Figure 00000016
записываются последовательно в счетчики-регистры 14 и 15. При этом значения
Figure 00000017
= 1,2,...m изменяются по счетным импульсам последовательности j=1,2,...N, а значения
Figure 00000018
изменяются по импульсам переполнения счетчика-регистра 14:
Figure 00000019
= 1,2,...l, причем m•l=N.
Для каждой пары величин
Figure 00000020
формируются n значений опорной функции (7).
Выражение (7) можно переписать в виде:
Figure 00000021

Чтобы реализовать вычисление значений опорных функций в соответствии с (8), используются блоки записи 16 и 19, блоки умножителей на константу 17 и 20 и накапливающие сумматоры 18 и 21.
Возможность использования выражения (5) для оценки значения сигнал/шум проведена путем моделирования на ЭВМ. Амплитуда помехи принималась распределенной по нормальному закону, а фаза - по равномерному в пределах 0-2π. Результаты теоретического расчета qт и моделирования qм приведены на рисунке фиг. 6. Расхождение не превышает 5%.
Управление работой устройства производится с помощью генератора управляющих импульсов (на схеме не показан). Генератор должен формировать импульсы с тактовой частотой
Figure 00000022
работы РЛС для запуска измерителя фазы, с задержкой относительно зондирующих сигналов, соответствующей стробу дальности обнаружения целей.
Кроме того, необходимо формировать пачку из N управляющих импульсов с частотой следования F1, используемых как импульсы j=1,2,...N и N пачек из n управляющих импульсов с частотой F2=nF1, используемых как импульсы i=1,2,... n.
При технической реализации блоки 1, 2 и 3 выполняются как типовые элементы импульсной РЛС. Приемник содержит усилители высокой частоты, первый и второй преобразователи частоты и усилитель промежуточной частоты. Измеритель фазы состоит из преобразователя фазового сдвига между сигналами y(t) и x(t) во временной интервал, который заполняется счетными импульсами /5/. Блок памяти 4 представляет собой регистр хранения на n двоичных чисел (по числу накапливаемых значений фазовых замеров) /3/.
Коррелятор 5 включает в свой состав в соответствии с выражением (2) последовательно соединенные блок вычитания кодов φioпij, два параллельно включенных квадратурных канала, блок сумматора, блок извлечения квадратного корня с нормировкой, блок определения максимального значения корреляционной функции ψмакс.
Каждый квадратурный канал содержит блок вычисления косинуса (синуса), накапливающий сумматор и квадратор. Коррелятор 5 и пороговый блок 6 могут быть выполнены по аналогии с /4/, только в цифровом виде. Элементы генератора опорных функций - счетчики-регистры, схемы перезаписи кодов, умножители на константу и накапливающие сумматоры являются известными и достаточно подробно описаны в справочнике по интегральным микросхемам /3/. В качестве блока вычитания 11 используется сумматор, на второй вход которого значения φoпijм поступают в дополнительном коде /3/.
Блок 12 в соответствии с выражением (6) вычисляет дисперсию σ 2 φ . Он выполняется в виде последовательно соединенных квадратора, накапливающего сумматора и делителя /3/.
Блок 13 обеспечивает вычисление отношения сигнал/шум q в соответствии с выражением (5). Он выполняется в виде дешифратора или ППЗУ /3/.
Блок 7 выполнен в виде цифрового индикатора /3/. Кроме информации о значениях q он фиксирует также о наличии импульса обнаружения полезного сигнала.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР N 808996. Устройство для измерения отношения сигнал/шум. Кл. МКИ 4 G 01 R 29/26, 1981.
2. Авторское свидетельство СССР N 1337834. Измеритель отношения гармонического и фазоманипулированного сигналов к шуму в каналах связи. Кл. МКИ 4 G 01 R 29/26, 1987.
3. Справочник по интегральным микросхемам. Под ред. В.В.Тарабрина. - М.: Энергия, 1981, УДК 621.3.049.77 (03).
4. Пестряков В. Б. Фазовые радиотехнические системы. - М.: Сов. радио, 1968. УДК 621.396.983.
5. Гитис Э.И. Преобразователи информации для ЭЦВУ. - М.: Энергия, 1975. УДК 681.3.05.

Claims (2)

1. Измеритель отношения сигнал/шум, содержащий последовательно включенные антенну, приемник, блок памяти и индикатор, отличающийся тем, что в него дополнительно введены измеритель фазы, вход которого соединен с выходом приемника, а выход - с входом блока памяти, блок коррелятора, первый вход которого соединен с выходом блока памяти, пороговый блок, вход которого соединен с выходом блока коррелятора, а выход - с входом индикатора, последовательно соединенные счетчик, схема И и генератор опорных функций, выход которого соединен с вторым входом коррелятора, а второй вход схемы И соединен с выходом порогового блока, последовательно соединенные блок вычитания, блок вычисления дисперсии фазы, блок вычисления отношения сигнал/шум, причем первый вход блока вычитания соединен с выходом блока памяти, второй вход - с выходом генератора опорных функций, а выход блока вычисления отношения сигнал/шум - с вторым входом индикатора.
2. Измеритель по п.1, отличающийся тем, что генератор опорных функций содержит последовательно соединенные счетчик-регистр значений второй производной фазы, счетчик-регистр первой производной фазы, первый блок записи, первый умножитель, первый накапливающий сумматор, выход которого является выходом генератора опорных функций, а также последовательно соединенные второй блок записи, вход которого соединен с выходом счетчика-регистра второй производной фазы, второй умножитель, второй накапливающий сумматор, выход которого соединен с вторым входом первого накапливающего сумматора.
SU5025167 1992-01-29 1992-01-29 Измеритель отношения сигнал-шум RU2117954C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5025167 RU2117954C1 (ru) 1992-01-29 1992-01-29 Измеритель отношения сигнал-шум

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU5025167 RU2117954C1 (ru) 1992-01-29 1992-01-29 Измеритель отношения сигнал-шум

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2117954C1 true RU2117954C1 (ru) 1998-08-20

Family

ID=21595820

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU5025167 RU2117954C1 (ru) 1992-01-29 1992-01-29 Измеритель отношения сигнал-шум

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2117954C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2502077C1 (ru) * 2012-05-03 2013-12-20 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Способ оценивания отношения сигнал/помеха на длительности отрезка гармонического колебания
RU2535243C2 (ru) * 2013-03-22 2014-12-10 Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ОНИИП") Способ оценивания отношения сигнал/шум по результатам зондирования ионосферы сигналами с лчм
RU2548032C2 (ru) * 2012-12-11 2015-04-10 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Способ оценивания отношения сигнал/шум при использовании сигналов с фазовой модуляцией

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство N 1337834, G 01 R 29/26, 19873 Справочник по интегральным микросхемам / Под ред. Б.В.Тарабрина. - М., 1981, с.58 - 62. Пестряков В.Б. Фазовые радиотехнические системы. - М., 1968, с.23 - 25. Гитис Э.И. Преобразователи информации для ЭЦВУ, 1975, с.153 - 160. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2502077C1 (ru) * 2012-05-03 2013-12-20 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Способ оценивания отношения сигнал/помеха на длительности отрезка гармонического колебания
RU2548032C2 (ru) * 2012-12-11 2015-04-10 Открытое акционерное общество "Российский институт мощного радиостроения" Способ оценивания отношения сигнал/шум при использовании сигналов с фазовой модуляцией
RU2535243C2 (ru) * 2013-03-22 2014-12-10 Открытое акционерное общество "Омский научно-исследовательский институт приборостроения" (ОАО "ОНИИП") Способ оценивания отношения сигнал/шум по результатам зондирования ионосферы сигналами с лчм

Similar Documents

Publication Publication Date Title
SE519631C2 (sv) Synkron CDMA-ackvisitionskrets
CA1245362A (en) Apparatus for, and method of, measuring time delay
US4071821A (en) Quadrature correlation phase determining apparatus
EP0373802B1 (en) Frequency measurement
US7945406B2 (en) Measuring device and method for measuring relative phase shifts of digital signals
US4627103A (en) S/N ratio determining method and apparatus for a receiver
Tawk et al. A new FFT-based algorithm for secondary code acquisition for Galileo signals
RU2117954C1 (ru) Измеритель отношения сигнал-шум
JPH05264723A (ja) 測距装置
RU2583537C1 (ru) Автокомпенсатор доплеровской фазы пассивных помех
JP3099327B2 (ja) 位相計測回路
KR100905338B1 (ko) 디지털 신호 상관 방법, 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체, 전자 디바이스 및 gps 수신기
RU2165627C1 (ru) Доплеровский фазометр многочастотных сигналов
EP0471307A2 (en) Advanced clock measurement system
RU2341808C1 (ru) Устройство измерения отношения сигнал/шум
RU2025738C1 (ru) Устройство для измерения частоты и разности частот сигналов
RU2550315C1 (ru) Доплеровский фазометр пассивных помех
RU2229139C1 (ru) Способ спектрального анализа сложных несинусоидальных периодических сигналов представленных цифровыми отсчетами
RU2419809C1 (ru) Способ измерения междупериодного коэффициента корреляции пассивных помех
SU734589A1 (ru) Устройство дл цифровой обработки линейно-частотномодулированных сигналов
RU2751020C1 (ru) Цифровой измеритель сдвига фаз гармонических сигналов
RU2548032C2 (ru) Способ оценивания отношения сигнал/шум при использовании сигналов с фазовой модуляцией
RU2073880C1 (ru) Пеленгатор
US6624623B2 (en) Method and apparatus for digitally measuring the frequency of a signal by integration of its signal phase
JP3533147B2 (ja) フェージング周波数検出方法および回路