RU2302077C2 - Способ обработки сигнала - Google Patents

Способ обработки сигнала Download PDF

Info

Publication number
RU2302077C2
RU2302077C2 RU2004139135/09A RU2004139135A RU2302077C2 RU 2302077 C2 RU2302077 C2 RU 2302077C2 RU 2004139135/09 A RU2004139135/09 A RU 2004139135/09A RU 2004139135 A RU2004139135 A RU 2004139135A RU 2302077 C2 RU2302077 C2 RU 2302077C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
value
coefficient
frequency spectrum
transposition
Prior art date
Application number
RU2004139135/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2004139135A (ru
Inventor
Анатолий Борисович Атнашев (RU)
Анатолий Борисович Атнашев
Виталий Борисович Атнашев (RU)
Виталий Борисович Атнашев
Дмитрий Анатольевич Атнашев (RU)
Дмитрий Анатольевич Атнашев
Павел Витальевич Атнашев (RU)
Павел Витальевич Атнашев
Original Assignee
Анатолий Борисович Атнашев
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 Анатолий Борисович Атнашев filed Critical Анатолий Борисович Атнашев
Priority to RU2004139135/09A priority Critical patent/RU2302077C2/ru
Publication of RU2004139135A publication Critical patent/RU2004139135A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2302077C2 publication Critical patent/RU2302077C2/ru

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области преобразования радиосигналов или акустических сигналов и может быть использовано в информационных каналах с доплеровским сдвигом частоты. Достигаемый технический результат - повышение эффективности радиотехнических информационных каналов. В способе обработки сигнала преимущественно в информационных каналах с доплеровским сдвигом частоты, обусловленным относительным перемещением объектов, основанном на преобразовании сигнала с последующей оптимальной фильтрацией, осуществляя преобразование сигнала путем транспонирования частотного спектра, компенсируют доплеровский сдвиг частоты сигнала. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Description

Изобретение относится к области преобразования радио- или акустических сигналов при их обработке в процессе приема и может быть использовано в информационных каналах с доплеровским сдвигом частоты, обусловленным относительным перемещением объектов, например, при осуществлении связи между подвижными объектами или в локации.
В гидроакустике известен способ обработки сигнала, описание которого приведено в [1], основанный на использовании в системе связи фазомодулированного импульсного сигнала. Для преодоления ограничений, обусловленных доплеровским сдвигом частот, предполагается осуществлять подстройку алгоритма обработки сигнала. Недостатком способа является узкий диапазон возможных доплеровских сдвигов частоты для принимаемого сигнала, а также отсутствие возможности обработки сигнала (восстановление структуры) при наличии доплеровского сдвига частоты.
В радиотехнике широко известен способ обработки сигналов, основанный на преобразовании колебаний путем гетеродинирования [2]. При названном преобразовании каждое значение частоты сигнала изменяется на одну и ту же величину. Очевидно, такой способ не пригоден для восстановления сигнала с доплеровским сдвигом частоты.
Прототипом предлагаемого изобретения выбран способ обработки сигнала, основанный на преобразовании отраженного от объекта сигнала путем сжатия частотного спектра [3]. Как известно из теории обработки сигналов (см., например, [4]), сжатие или растяжение частотного спектра возможно осуществить путем мультипликативного преобразования спектра. При этом в зависимости от значения коэффициента транспонирования (коэффициента мультипликативного переноса частотного спектра), определяемого как kT=F/f или
Figure 00000002
где F и f - соответственно частоты преобразованного и исходного сигналов; Δf - приращение частоты, обусловленное мультипликативным переносом частотного спектра, может осуществляться как сжатие, если указанный коэффициент меньше единицы, так и расширение частотного спектра сигнала, если названный коэффициент больше единицы. Описанный способ осуществим при значениях коэффициента kТ≪1. Применение способа позволяет использовать доплеровский принцип локации объектов при значительной девиации частоты принимаемого сигнала.
При локации космических аппаратов во время осуществления навигации, например для выполнения маневра сближения на орбите, скорость относительного движения объектов, как правило, изменяется сравнительно медленно и хорошо известна, в частности, благодаря внешнетраекторным измерениям. Однако высокое значение скорости движения объектов, обусловленное нахождением объектов на орбите, вызывает уход частоты по причине доплеровского сдвига. Значение частоты колебаний в таком случае определяется согласно [5] в соответствии с выражением
Figure 00000003
где f - частота излучаемого сигнала; νr - радиальная скорость относительного перемещения объектов; с - скорость распространения сигнала; k - коэффициент, которому задают значение, равное двум при вычислении доплеровского сдвига частоты в локационных системах и равное единице при вычислении упомянутой величины в канале связи. Указанный сдвиг частоты затрудняет или делает даже невозможным применение в процессе локации или связи наиболее эффективного оптимального метода обработки сигналов, частотный спектр которых не является узкополосным, как, например, у последовательности неэквидистантных радиоимпульсов с малой длительностью. Упомянутый выше способ, ввиду многократного сжатия спектра, не обеспечивает возможности точного преобразования параметров спектра, не позволяет осуществлять обработку названных сигналов. Это является его недостатком.
По причине, указанной выше, в процессе преобразования сигнала упомянутым способом снимается фазовая модуляция (манипуляция) сигнала, тем самым исключается возможность использования названого способа для обработки сигналов в канале связи. Это также можно считать недостатком данного способа.
Задачей, на решение которой направлено изобретение, является повышение эффективности радиотехнических информационных каналов за счет применения для локации подвижных объектов и связи между ними широкополосных сигналов, благодаря осуществлению компенсации доплеровского сдвига частоты.
Указанная задача решается за счет того, что в способе обработки сигнала, основанном на преобразовании сигнала с последующей оптимальной фильтрацией, осуществляют преобразование колебаний путем транспонирования (мультипликативного переноса) частотного спектра, компенсируют доплеровский сдвиг частоты сигнала, в частности, выполняют расширение частотного спектра сигнала для компенсации отрицательного доплеровского сдвига частоты и выполняют сжатие частотного спектра сигнала для компенсации положительного доплеровского сдвига частоты.
Транспонирование частотного спектра осуществляют путем временного смещения значений сигнала на величину, определяемую по формуле
Figure 00000004
где Tg - интервал между началом сигнала и данным значением, полученный на основе совместного решения уравнения (1) и нижеследующего уравнения (4), связывающего период tc, частоту f колебаний сигнала и их приращения Δtc и Δf,
Figure 00000005
при условии, что длительность фрагмента, представленного в виде последовательности колебаний транспонируемого сигнала, увеличена до значения Tg, а приращение названной величины (временное смещение) до величины ΔTg=Δtc(Tg/tc). Коэффициент транспонирования kT частотного спектра сигнала вычисляют в соответствии с выражением (2) как
Figure 00000006
При выполнении обработки дискретизированного во времени сигнала транспонирование частотного спектра осуществляют путем повторного считывания или пропуска значения сигнала через интервал iT0, где Т0 - период дискретизации сигнала; i - количество точек дискретизации в упомянутом интервале, которое определяют как ближайшее целое от числа j, вычисляемого по формуле
j=1/|1/kT-1|.
При этом повторное чтение значения сигнала, обеспечивающее смещение последующих за данным значений, производят, если коэффициент транспонирования частотного спектра сигнала kT<1, пропуск значения сигнала и соответственно смещение последующих значений производят, если коэффициент транспонирования частотного спектра сигнала kT>1. Оптимальную фильтрацию сигнала производят посредством его сжатия.
Сущность изобретения поясняется на примере работы локатора, принципиальная схема которого представлена на чертеже.
Схема локатора содержит управляющее устройство (УУ) 1, к которому подключены передатчик 2, соединенный с передающей антенной 3, запоминающее устройство 4 излучаемого сигнала (ЗУИ), а также запоминающее устройство 5 принимаемого сигнала (ЗУП), которое связано с приемником 6, соединенным с приемной антенной 7; устройство 8 корреляционной обработки сигнала, соединенное с УУ 1, с ЗУИ 4 и с ЗУП 5. ЗУИ 4 и ЗУП 5 предполагается строить на основе цифровой техники. Их связь с передатчиком 2 и с приемником 6 должна осуществляться с помощью согласующих блоков, содержащих смесители, гетеродины для преобразования частоты сигнала, а также аналого-цифровые преобразователи. Последние из названных устройств на чертеже не показаны.
Обработку сигнала в процессе радиолокации осуществляют следующим образом.
По команде УУ 1 с помощью передатчика 2 и передающей антенны 3 излучают зондирующий сигнал в виде нерегулярной последовательности импульсов. Одновременно излучаемый сигнал записывается в ЗУИ 4. Предварительно осуществляют преобразование частоты сигнала, обычно гетеродинированием колебаний, и его дискретизацию. Отраженный от объекта сигнал принимают с помощью антенны 7, после чего в приемнике 6 преобразуют частоту сигнала, дискретизируют и по команде УУ 1 записывают в ЗУП 5. Далее по команде УУ 1 осуществляют считывание сигналов из ЗУИ 4, ЗУП 5 и оптимальную фильтрацию принятого сигнала посредством устройства 8 корреляционной обработки сигнала, как это описано, например, в [6]. Компенсацию доплеровского сдвига частоты осуществляют за счет транспонирования частотного спектра принимаемого сигнала путем временного смещения значений сигнала в соответствии с выражением (3). Предварительно определяют kT - коэффициент транспонирования частотного спектра сигнала, который вычисляют, используя формулу (5). При обработке сигнала в системах локации задают значение коэффициента k=2. Если значение kT>1 смещают значения сигнала на величину |ΔТ| к началу обрабатываемого сигнала. При значении kT<1 смещение значений сигнала осуществляют в обратном направлении. В рассмотренной выше схеме компенсацию положительного или отрицательного доплеровского сдвига частоты принимаемого сигнала осуществляют посредством повторного считывания по команде УУ 1 значения из ЗУП 5 или пропуска очередного значения сигнала соответственно. Что вызывает также временное смещение данного и последующих за ним значений дискретизированного сигнала.
Если в зоне радиолокационного обзора находится объект, на выходе устройства 8 в процессе оптимальной фильтрации, обеспечивающей сжатие сигнала, получают импульс. Это позволяет, помимо угловых координат, по положению импульса на временной оси определять дальность до объекта.
При отсутствии компенсации доплеровского сдвига частоты выходной сигнал будет иметь несколько максимумов с гораздо меньшей амплитудой. Это затрудняет обнаружение полезного сигнала на фоне помехи и не обеспечивает однозначности измерения дальности до объекта.
Аналогичным образом производят компенсацию доплеровского сдвига частоты принимаемого сигнала при осуществлении связи с подвижным объектом. Задают значение коэффициента k=1 и определяют коэффициент транспонирования kT частотного спектра сигнала, который вычисляют в соответствии с выражением (5). Осуществляя компенсацию, учитывают знак доплеровского сдвига частоты принимаемого сигнала, как это было показано выше.
Как подтвердилось в процессе моделирования и обработки записанных реальных сигналов, способ обеспечивает высокую точность компенсации доплеровского сдвига частоты в диапазоне изменения величины |1/kT-1| от долей процента до десятков процентов как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения частоты.
Благодаря компенсации доплеровского сдвига становится возможным применение широкополосного сигнала при организации связи с подвижным объектом, что обеспечивает увеличение пропускной способности канала связи в десятки раз. Компенсация доплеровского сдвига широкополосного сигнала обеспечивает возможность применения сложных сигналов при локации подвижных объектов, что позволяет при минимальной мощности излучения точно определять, помимо угловых координат, дальность до объекта.
Источники информации
1. Граве А.Н. О передаче измерительной информации по гидроакустическому каналу с высокой скоростью. /Проблемы и методы гидроакустических измерений. - Сб. науч. тр. НПО "ВНИИФТРИ". - М. - 2003. - с.80-86.
2. Сифоров В.И. Радиоприемные устройства. - М.: Воениздат, 1954. - с.237-240.
3. Патент RU 2175139, МПК 7 G01S 13/00, В64G 9/00, 20.10.2001, (прототип).
4. Измерения в электронике: Справ. /В.А.Кузнецов и др., под ред. Кузнецова В.А. М.: Энергоатомиздат, 1987. С.449-450.
5. Лезин Ю.Г. Введение в теорию и технику радиотехнических систем. - М.: Радио и связь, 1986. С.34.
6. Белоцерковский Г.Б. Основы радиолокации и радиолокационные устройства. - М.: Сов. радио, 1975. - с.38-54.

Claims (3)

1. Способ обработки сигнала преимущественно в информационных каналах с доплеровским сдвигом частоты, обусловленным относительным перемещением объектов, основанный на преобразовании сигнала с последующей оптимальной фильтрацией, отличающийся тем, что, осуществляя преобразование сигнала путем транспонирования частотного спектра, компенсируют доплеровский сдвиг частоты сигнала.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что транспонирование частотного спектра сигнала осуществляют путем временного смещения его значений на величину
ΔTg=Tg(1/kT-1),
где Tg - интервал между началом сигнала и данным значением;
kT - коэффициент транспонирования частотного спектра сигнала, который вычисляют в соответствии с формулой
kT=1/(1+kνr/с),
где νr - радиальная скорость относительного перемещения объектов;
с - скорость распространения сигнала;
k - коэффициент, которому задают значение равное двум при вычислении коэффициента kT для обработки локационного сигнала и равное единице при вычислении упомянутого коэффициента для обработки сигнала в канале связи,
при этом осуществляют оптимальную фильтрацию сигнала посредством его сжатия.
3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что транспонирование частотного спектра сигнала осуществляют путем его записи и повторного считывания или пропуска значения сигнала через интервал iT0,
где Т0 - период дискретизации сигнала;
i - количество точек дискретизации в упомянутом интервале, которое определяют как ближайшее целое от числа j, вычисляемого по формуле
j=1/|1/kT-1|,
при этом повторное чтение значения сигнала производят, если значение коэффициента транспонирования частотного спектра сигнала kT<1, и пропуск значения сигнала производят, если значение названного коэффициента kT>1.
RU2004139135/09A 2004-12-23 2004-12-23 Способ обработки сигнала RU2302077C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004139135/09A RU2302077C2 (ru) 2004-12-23 2004-12-23 Способ обработки сигнала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004139135/09A RU2302077C2 (ru) 2004-12-23 2004-12-23 Способ обработки сигнала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2004139135A RU2004139135A (ru) 2006-06-10
RU2302077C2 true RU2302077C2 (ru) 2007-06-27

Family

ID=36712682

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004139135/09A RU2302077C2 (ru) 2004-12-23 2004-12-23 Способ обработки сигнала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2302077C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2473923C1 (ru) * 2011-09-29 2013-01-27 Анатолий Борисович Атнашев Способ обработки радиолокационного сигнала
RU2564995C1 (ru) * 2014-03-11 2015-10-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ пассивной локации подвижного объекта
RU2797148C1 (ru) * 2022-02-09 2023-05-31 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ измерения дальности с помощью лазерного дальномера

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2473923C1 (ru) * 2011-09-29 2013-01-27 Анатолий Борисович Атнашев Способ обработки радиолокационного сигнала
RU2564995C1 (ru) * 2014-03-11 2015-10-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ пассивной локации подвижного объекта
RU2797148C1 (ru) * 2022-02-09 2023-05-31 Федеральное государственное бюджетное военное образовательное учреждение высшего образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Способ измерения дальности с помощью лазерного дальномера

Also Published As

Publication number Publication date
RU2004139135A (ru) 2006-06-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP2862124B2 (ja) 送信器の位置決定方法及び装置
WO2013128187A1 (en) Determining position of underwater node
US4403311A (en) Acoustic imaging system
CN109814069B (zh) 一种基于单定位信标的水下移动节点无源定位方法及其系统
US10656267B2 (en) Underwater acoustic tracking and two way messaging system
JP2003010178A (ja) 超音波診断装置
CN102998673B (zh) 一种用于合成孔径雷达的压缩感知成像方法
NO155416B (no) Aktivt deteksjonssystem som anvender samtidige multitransmisjoner.
JP5965765B2 (ja) 衛星測位信号受信方法及び装置
JP2007256004A (ja) 軌道決定装置、軌道決定方法、及びコンピュータプログラム
JP4962510B2 (ja) 目標捜索信号生成方法および目標捜索装置
GB2076609A (en) Radar signal processing process and circuit
CN103823206B (zh) 一种基于导航卫星的星地双基地sar时频同步方法
JP2017227515A (ja) アクティブソーナーおよびアクティブソーナーの制御方法
CN103399301B (zh) 一种宽带sar信号的接收装置及接收方法
CN108169746B (zh) 线性调频脉冲半主动雷达导引头信号处理方法
US9960901B2 (en) Clock synchronization using sferic signals
RU2302077C2 (ru) Способ обработки сигнала
CN101576618A (zh) 基于小波变换的水声定位测量方法和测量系统
CN101692629B (zh) 一种测量并计算多普勒偏移的方法及其系统
RU2284656C2 (ru) Способ обработки сигнала
JPH02165086A (ja) レーダ装置
RU2571390C1 (ru) Способ передачи дискретной информации по гидроакустическому каналу связи в условиях многолучевого распространения сигнала
CN111896959B (zh) 双基sar相位同步精度提升方法、装置、电子设备及介质
CN113328967B (zh) 星地通信测距一体化波形设计及信号处理方法

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20111224