RU2331083C2 - Двухпороговый обнаружитель сигналов панорамного приемника последовательного анализа - Google Patents

Двухпороговый обнаружитель сигналов панорамного приемника последовательного анализа Download PDF

Info

Publication number
RU2331083C2
RU2331083C2 RU2006124053/09A RU2006124053A RU2331083C2 RU 2331083 C2 RU2331083 C2 RU 2331083C2 RU 2006124053/09 A RU2006124053/09 A RU 2006124053/09A RU 2006124053 A RU2006124053 A RU 2006124053A RU 2331083 C2 RU2331083 C2 RU 2331083C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
input
output
signal
detector
threshold
Prior art date
Application number
RU2006124053/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2006124053A (ru
Inventor
Александр Александрович Бубеньщиков (RU)
Александр Александрович Бубеньщиков
Александр В чеславович Бубеньщиков (RU)
Александр Вячеславович Бубеньщиков
Владимир Ильич Владимиров (RU)
Владимир Ильич Владимиров
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт)
Priority to RU2006124053/09A priority Critical patent/RU2331083C2/ru
Publication of RU2006124053A publication Critical patent/RU2006124053A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2331083C2 publication Critical patent/RU2331083C2/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в панорамных приемниках станций радиопомех, радиопеленгаторах и аналогичных устройствах для обнаружения наземных источников радиоизлучения, функционирующих в условиях шума неизвестной интенсивности. Достигаемый технический результат - сокращение времени обзора анализируемой полосы частот при заданной достоверности вскрытия радиоэлектронной обстановки. Реализуется двухпороговая схема принятия решения с автоматическим переключением по результатам контроля отношения мощностей сигнал/помеха в элементе разрешения. Обнаружитель содержит приемную антенну (1), линейный приемный тракт (2), квадратурные фазовые детекторы (3.1, 3.2), генератор опорной частоты (4), фазовращатель на 90° (5), интеграторы (6.1, 6.2, 6.3), квадратичные детекторы (7.1, 7.2, 7.3), сумматор (8), пороговое устройство (17), блок вычисления коэффициента К увеличения времени анализа одного элемента разрешения (14), блок формирования первого и второго порогов (16), ключи (9.1, 9.2, 9.3), компараторы (10.1, 10.2), накопители (11.1, 11.2), элементы ИЛИ (13.1, 13.2), измеритель отношения мощностей сигнал/шум (12), вычитающее устройство (15). 2 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в панорамных приемниках станций радиопомех, радиопеленгаторах (системах радиоконтроля) и аналогичных устройствах для обнаружения наземных источников радиоизлучения (ИРИ), функционирующих в условиях шума неизвестной интенсивности.
Известен оптимальный обнаружитель, содержащий последовательно соединенные приемную антенну, линейный тракт приемника, согласованный фильтр, пороговое устройство [см. Мартынов В.А., Селихов Ю.И. Панорамные приемники и анализаторы спектра / Под ред. Г.Д. Заварина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Советское радио, 1980. - 352 с., ил., рис.2.6., с.46]. Недостатком обнаружителя является большое число ложных тревог и неадекватность отображения радиоэлектронной обстановки в анализируемой полосе частот, а также увеличение времени анализа.
Известен также обнаружитель, включающий последовательно соединенные приемную антенну, линейный тракт приемника, квадратичный детектор, интегратор и двухпороговое решающее устройство [см. В.В. Цветнов, В.П. Демин, А.И. Куприянов. Радиоэлектронная борьба: радиомаскировка и помехозащита: учебное пособие. - М.: Изд-во МАИ, 1999. - 240 с.: ил., с.13]. Существенным недостатком обнаружителя является увеличение времени обнаружения сигнала.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является обнаружитель [В.Г. Репин, Г.П. Тартаковский. Статистический синтез при априорной неопределенности и адаптация информационных систем. - М.: Сов. радио, 1977, с.432], содержащий приемную антенну, линейный приемный тракт, первый и второй квадратурные фазовые детекторы, генератор опорной частоты, фазовращатель на 90°, первый и второй интеграторы, первый и второй квадратичные детекторы, сумматор и пороговое устройство, при этом соответствующие квадратурные фазовые детекторы, интеграторы и квадратичные детекторы соединены последовательно, к первому входу линейного приемного тракта подключена приемная антенна, первый выход линейного приемного тракта соединен с соответствующим входом первого квадратурного фазового детектора, а второй выход - с входом второго квадратурного фазового детектора, первый выход генератора опорной частоты соединен со вторым входом первого квадратурного фазового детектора, а второй выход соединен через фазовращатель со вторым входом второго квадратурного фазового детектора, первый выход первого квадратичного детектора соединен с первым входом сумматора, а первый выход второго квадратичного детектора - со вторым входом сумматора, выход сумматора подключен к входу порогового устройства, выход которого является выходом обнаружителя. Существенным недостатком обнаружителя является то, что фиксация порога обнаружения в условиях неизвестной интенсивности шума приводит к уменьшению эффективности обнаружения сигнала ИРИ вследствие увеличения числа ложных тревог, что приводит к увеличению времени анализа и неадекватности вскрытия радиоэлектронной обстановки (РЭО) при априорной неопределенности загруженности источниками радиоизлучений контролируемой полосы частот и требует производить количественную оценку дисперсии шума с целью различения сигнала и шума в канале обнаружения.
Техническим результатом изобретения является сокращение времени обзора анализируемой полосы частот панорамным приемником последовательного анализа при заданной достоверности вскрытия РЭО.
Технический результат достигается тем, что в обнаружитель, содержащий приемную антенну, линейный приемный тракт, первый и второй квадратурные фазовые детекторы, генератор опорной частоты, фазовращатель на 90°, первый и второй интеграторы, первый и второй квадратичные детекторы, сумматор и пороговое устройство, при этом соответствующие квадратурные фазовые детекторы, интеграторы и квадратичные детекторы соединены последовательно, к первому входу линейного приемного тракта подключена приемная антенна, выход линейного приемного тракта соединен с объединенными первыми входами первого и второго квадратурного фазового детектора, первый выход генератора опорной частоты соединен со вторым входом первого квадратурного фазового детектора, а второй выход соединен через фазовращатель со вторым входом второго квадратурного фазового детектора, первый выход первого квадратичного детектора соединен с первым входом сумматора, а первый выход второго квадратичного детектора - со вторым входом сумматора, выход порогового устройства является выходом устройства, дополнительно введены последовательно соединенные третий квадратичный детектор и третий интегратор, блок вычисления коэффициента К увеличения времени анализа одного элемента разрешения по формуле:
Figure 00000002
где F0 - вероятность ложной тревоги;
P0(q0) - вероятность обнаружения;
Figure 00000003
- пороговое отношение сигнал/шум на входе приемника,
блок формирования первого и второго порогов, первый, второй и третий ключ, первый и второй компаратор, первый и второй накопитель, первый и второй элемент ИЛИ, измеритель отношения мощностей сигнал/шум, вычитающие устройство, причем вход третьего квадратичного детектора соединен с выходом линейного приемного тракта, выход третьего интегратора соединен с объединенными первым входом второго ключа, третьим входом измерителя отношения мощностей сигнал шум и вторым входом второго элемента ИЛИ, первый выход первого компаратора соединен со вторым входом первого ключа, а второй выход - со вторым входом второго ключа, первый вход первого компаратора соединен с выходом измерителя отношения мощностей сигнал/шум, первый вход которого соединен со вторым выходом второго квадратичного детектора, второй вход соединен со вторым выходом первого квадратичного детектора, выходы первого и второго ключа соединены, соответственно, с первыми входами первого и второго накопителей, а их вторые входы соединены, соответственно, с первым и вторым выходом блока вычисления коэффициента К увеличения времени анализа одного элемента разрешения, выходы первого и второго накопителей соединены, соответственно, с первыми входами первого и второго элементов ИЛИ, второй вход первого элемента ИЛИ соединен с первым выходом сумматора, второй выход которого соединен с первым входом первого ключа, выход первого элемента ИЛИ соединен с объединенными первым входом порогового устройства, первым входом второго компаратора и с первым входом вычитающего устройства, выход второго элемента ИЛИ соединен со вторым входом вычитающего устройства, первый выход вычитающего устройства соединен со вторым входом второго компаратора, а второй выход - со вторым входом линейного приемного тракта, выход второго компаратора соединен с первым входом третьего ключа, второй и третий входы которого соединены, соответственно, с первым и вторым выходами блока формирования первого и второго порогов, выход третьего ключа соединен со вторым входом порогового устройства.
На фиг.1 показана структурная схема двухпорогового обнаружителя сигналов панорамного приемника последовательного анализа.
Двухпороговый обнаружитель сигналов панорамного приемника последовательного анализа содержит приемную антенну 1, линейный приемный тракт 2, первый и второй квадратурные фазовые детекторы 3.1 и 3.2, генератор опорной частоты 4, фазовращатель на 90° 5, первый и второй интеграторы 6.1 и 6.2, первый и второй квадратичные детекторы 7.1 и 7.2, сумматор 8 и пороговое устройство 17, третий квадратичный детектор 7.3 и третий интегратор 6.3, блок вычисления коэффициента К 14, блок формирования первого и второго порогов 16, первый, второй и третий ключи 9.1, 9.2 и 9.3, первый и второй компараторы 10.1 и 10.2, причем значение порога в компараторе 10.1 фиксированное, устанавливаемое по пороговому отношению сигнал/шум
Figure 00000003
, соответствующее уровню чувствительности панорамного приемника, первый и второй накопители 11.1 и 11.2, первый и второй элементы ИЛИ 13.1 и 13.2, измеритель отношения мощностей сигнал/шум 12, вычитающие устройство 15.
Измеритель 12 отношения мощностей сигнал/помеха (см. фиг.2) содержит первый и второй каналы последовательно соединенного фильтра высокой частоты 12.1 и квадратичного детектора 12.2, сумматор 12.3 и делитель 12.4.
Принцип функционирования двухпорогового обнаружителя сигналов панорамного приемника последовательного анализа заключается в следующем.
Панорамный приемник последовательного анализа характеризуется пороговым значением отношения мощностей сигнал/шум на входе канала обнаружения (элемента разрешения с полосой частот ΔF0)
Figure 00000004
, которое для обнаружителей с постоянным уровнем ложной тревоги F0 определяет требуемую вероятность обнаружения P0(q0) сигнала в элементе разрешения.
Это значение порогового отношения сигнал/шум
Figure 00000003
, соответствующее уровню чувствительности панорамного приемника зафиксировано в компараторе 9.1.
На вход линейного приемного тракта 2 с выхода приемной антенны 1 поступает сигнал со случайной амплитудой и начальной фазой в шуме с неизвестной интенсивностью. С выхода линейного приемного тракта 2 (элемента разрешения по частоте, определяемого полосой пропускания фильтра промежуточной частоты) аддитивная смесь сигнала и шума поступает на соответствующие объединенные входы квадратурных фазовых детекторов 3.1 и 3.2, где осуществляется их перемножение с известным сигналом, поступающим с генератора опорной частоты 4 на соответствующие входы квадратурного фазового детектора 3.1 и через фазовращатель 5 на 90° - на квадратурный фазовый детектор 3.2. Далее перемноженные сигналы поступают на входы интеграторов 6.1 и 6.2, где осуществляется накопление сигнала за время анализа Ta. С выходов интеграторов 6.1 и 6.2 квадратурные сигналы поступают на соответствующие входы квадратичных детекторов 7.1 и 7.2, где осуществляется выделение огибающих сигнала, которые поступают на соответствующие входы сумматора 8. С первого и второго выходов сумматора 8 сигнал подается на соответствующие входы первого ключа 9.1 и первого элемента ИЛИ 13.1.
С выхода линейного приемного тракта 2 аддитивная смесь сигнала и шума поступает также на квадратичный детектор 7.3, где осуществляется выделение огибающей смеси сигнала и шума, которая далее подается на вход интегратора 6.3, в котором осуществляется накопление аддитивной смеси сигнала и шума за время анализа Ta (см., например, Куликов Е.И. Методы измерения случайных процессов. М.: Наука, 1985). Далее совокупный сигнал с выхода интегратора 6.3 поступает на соответствующие объединенные входы второго ключа 9.2, измерителя отношения сигнал/шум 12 и второго элемента ИЛИ 13.2. С помощью вычитающего устройства 15 осуществляется оценка дисперсии шума σ2, по результатам которой осуществляется ШАРУ по второму входу линейного приемного тракта 2, а также устанавливается пороговый уровень в компараторе 10.2 по второму входу. Измеритель отношения мощностей сигнал/шум 12 осуществляет текущее измерение отношения сигнал/шум в просматриваемых элементах разрешения, по результатам которого с помощью компаратора 10.1, ключей 9.1 и.9.2 осуществляется подключение/отключение накопителей 11.1 и 11.2.
Возможны две ситуации обнаружения сигнала.
1. Обнаружение сигналов с уровнем
Figure 00000005
. При наличии сигнала на входе квадратурного канала обнаружения автоматически, по сигналу управления с выхода второго компаратора 10.2, устанавливается уровень порога обнаружителя C1, определяемый вероятностью ложной тревоги F01, соответствующей пороговому отношению сигнал/шум
Figure 00000003
, при котором вероятность обнаружения сигнала соответствует требуемому значению. При этом ключи 9.1 и 9.2 отключают соответствующие накопители 11.1 и.11.2.
Установка порога С2 осуществляется по результатам сравнения (компаратор 10.2) уровня сигнала (выход первого элемента ИЛИ 13.1) и дисперсии шума (выход вычитающего устройства 15). Если уровень сигнала меньше уровня дисперсии шума, то устанавливается уровень порога С2 обнаружителя для вероятности ложной тревоги F02, соответствующей требуемому значению достоверности вскрытия РЭО с учетом прогнозируемого значения нижней границы коэффициента загруженности контролируемой полосы частот.
2. Обнаружение сигналов с уровнем
Figure 00000006
. При этом подключаются с помощью ключей 9.1 и 9.2 (по результатам текущей оценки отношения мощностей сигнал/шум в блоке 12 и управляющим сигналам с первого и второго выходов компаратора 10.1) накопители 11.1 и 11.2, обеспечивающие повышение отношения мощностей сигнал/шум на выходе канала обнаружения за счет увеличения времени анализа элемента разрешения в К раз. При этом К определяется в соответствии с выражением
Figure 00000007
где F0 - заданная вероятность ложной тревоги;
P0(q0) - требуемая вероятность обнаружения сигнала в элементе разрешения;
Figure 00000008
- пороговое значение отношения мощности сигнал/шум на входе канала обнаружения (элемента разрешения), определяемое чувствительностью панорамного приемника.
При гипотезе H0 (отсутствие сигнала) положение ключа 9.3 находится в состоянии, при котором подключен уровень порога C2(F02) co второго выхода блока 16. Этим самым достигается ограничение уровня ложных тревог F02, обеспечивающего требуемую достоверность вскрытия РЭО. При принятии решения d0(H0) в пороговом устройстве 17 на его выходе появляется сигнал логический «0», по которому управляющее устройство панорамного приемника (на фиг.1 не показано) формирует воздействие на перестраиваемый по частоте гетеродин, чтобы не останавливать процесс перестройки с целью контроля последующих элементов разрешения (каналов обнаружения) и сокращения времени на вскрытия РЭО.
При гипотезе H1, когда на выходе сумматора 8 присутствует обнаруживаемый сигнал с относительным уровнем
Figure 00000009
, который через элемент ИЛИ 13.1 подается на первый вход второго компаратора 10.2, а на выходе вычитающего устройства 15 присутствует среднее значение дисперсии шума σ2, которое по второму входу определяет порог срабатывания второго компаратора 10.2. При этом на выходе компаратора 10.2 появляется управляющий сигнал (логическая «1»), который переводит ключ 9.3 в состояние, которое изменяет уровень порога с С2(F02) на уровень C1(F01), подаваемый с первого выхода блока 16, соответствующий уровню ложных тревог по критерию Неймана-Пирсона для вероятности P0(q0) для порогового отношения сигнал/шум
Figure 00000008
, определяемого чувствительностью панорамного приемника. При этом в пороговом устройстве 17 принимается решение d1(H1), а на его выходе появляется сигнал логическая «1», по которому управляющее устройство панорамного приемника формирует управляющее воздействие на перестраиваемый по частоте гетеродин (на фиг.1 не показано) для его остановки в целях оценки параметров обнаруженного сигнала и его идентификации в дальнейшем, по результатам технического анализа.
Важнейшим показателем работы панорамного приемника последовательного анализа является время, за которое вскрывается РЭО с требуемой достоверностью. Поэтому в качестве показателя оценки эффективности предлагаемого устройства выберем среднее время обзора анализируемой полосы частот.
1. В известном ранее обнаружителе последовательно анализируется полоса обзора:
Figure 00000010
где NЭ - количество элементов разрешения по частоте;
ΔF0 - размер одного элемента разрешения по частоте, определяемый полосой пропускания фильтра промежуточной частоты.
Полоса частот ΔFП анализируется со средним временем обзора
Figure 00000011
. При этом просматривается NЭ ячеек, из которых:
P0(q0)NЭ - «сигнальные» (порог превышен сигналом ИРИ);
F01NЭ - «шумовые» (порог превышен шумом),
NЭ-NЭP0(q0)-NЭF01 - «пустые» (порог не был превышен ни сигналом, ни шумом),
где F01 - вероятность ложной тревоги.
Тогда среднее время обзора
Figure 00000011
можно записать в виде:
Figure 00000012
где Ta - время анализа одного элемента разрешения по частоте;
Тp - время, затраченное на распознавание сигнальной составляющей от шума, определяемое навыками оператора.
Проделав преобразования, перепишем выражение (3) в виде:
Figure 00000013
Так, например, для фиксированных параметров NЭ=2800 и ΔF0=25 кГц полоса обзора составляет ΔFП=70 МГц, при этом среднее время обзора
Figure 00000014
определяется временем распознавания Тp и количеством ячеек с шумовыми выбросами NЭF01. Тогда для требуемой вероятности обнаружения P0(q0)=0.8 и отношения сигнал/шум
Figure 00000015
фиксированная вероятность ложной тревоги по критерию Неймана - Пирсона составит F01=8·10-2. При этом среднее время обзора составит
Figure 00000016
, при среднестатистическом времени распознавания Tp=2 секунды и времени анализа одного элемента разрешения по частоте Ta=120·10-6 секунд.
2. В предлагаемом устройстве среднее время обзора
Figure 00000017
не зависит от времени распознавания оператором Tp, так как этот процесс автоматизирован, и определяется по формуле:
Figure 00000018
где NЭF02 - количество ячеек с шумовыми выбросами для вероятности ложной тревоги F02 - определяемой вторым порогом. Тогда для той же полосы обзора ΔFП среднее время обзора
Figure 00000019
будет определяться только количеством ячеек с шумовыми выбросами NЭF02. Для вероятности ложной тревоги F02=10-6 для второго порога, выбранного из условия обеспечения требуемой достоверности вскрытия РЭО, среднее время обзора составит
Figure 00000020
. При этом выигрыш в среднем времени обзора составит:
Figure 00000021
Таким образом, выигрыш среднего времени обзора
Figure 00000022
полосы обзора ΔFП предлагаемым двухпороговым обнаружителем сигналов панорамного приемника последовательного анализа составляет 51 минуту, по сравнению с известным обнаружителем.
Эффективность изобретения выражается не только в обеспечении при последовательном анализе контролируемой полосы частот требуемой вероятности обнаружения по критерию Неймана - Пирсона (при установке порога C1(F01,K) и гипотезе Н1), а также в сокращении времени анализа и поиска в анализируемой полосе частот (за счет установки при гипотезе H0 уровня порога C2(F02)) при требуемой достоверности вскрытия РЭО для априори неизвестной загруженности.
Дополнительным преимуществом предлагаемого устройства относительно прототипа является возможность стабилизировать уровень ложных тревог за счет реализации автоматической регулировки чувствительности по шумам (ШАРУ) в линейном приемном тракте 2 (на фиг.1 второй вход линейного приемного тракта 2), что обеспечивается наличием среднего значения шума с уровнем σ2 на выходе вычитающего устройства 13 блока обработки сигналов.

Claims (1)

  1. Двухпороговый обнаружитель сигналов панорамного приемника последовательного анализа, содержащий приемную антенну, линейный приемный тракт, первый и второй квадратурные фазовые детекторы, генератор опорной частоты, фазовращатель на 90°, первый и второй интеграторы, первый и второй квадратичные детекторы, сумматор и пороговое устройство, при этом соответствующие квадратурные фазовые детекторы, интеграторы и квадратичные детекторы соединены последовательно, к первому входу линейного приемного тракта подключена приемная антенна, выход линейного приемного тракта соединен с входами первого и второго квадратурного фазового детектора, первый выход генератора опорной частоты соединен со вторым входом первого квадратурного фазового детектора, а второй выход соединен через фазовращатель со вторым входом второго квадратурного фазового детектора, первый выход первого квадратичного детектора соединен с первым входом сумматора, а первый выход второго квадратичного детектора - со вторым входом сумматора, выход порогового устройства является выходом устройства, отличающийся тем, что дополнительно введены последовательно соединенные третий квадратичный детектор и третий интегратор, блок вычисления коэффициента К увеличения времени анализа одного элемента разрешения по формуле
    Figure 00000023
    где F0 - вероятность ложной тревоги;
    P0(g0) - вероятность обнаружения;
    Figure 00000024
    - пороговое отношение сигнал/шум на входе приемника,
    блок формирования первого и второго порогов, первый, второй и третий ключ, первый и второй компаратор, первый и второй накопитель, первый и второй элемент ИЛИ, измеритель отношения мощностей сигнал/шум, вычитающие устройство, причем вход третьего квадратичного детектора соединен с выходом линейного приемного тракта, выход третьего интегратора соединен с первым входом второго ключа, третьим входом измерителя отношения мощностей сигнал/шум и вторым входом второго элемента ИЛИ, первый выход первого компаратора соединен со вторым входом первого ключа, а второй выход - со вторым входом второго ключа, первый вход первого компаратора соединен с выходом измерителя отношения мощностей сигнал/шум, первый вход которого соединен со вторым выходом второго квадратичного детектора, второй вход соединен со вторым выходом первого квадратичного детектора, выходы первого и второго ключа соединены, соответственно, с первыми входами первого и второго накопителей, а их вторые входы соединены, соответственно, с первым и вторым выходом блока вычисления коэффициента К увеличения времени анализа одного элемента разрешения, выходы первого и второго накопителей соединены, соответственно, с первыми входами первого и второго элементов ИЛИ, второй вход первого элемента ИЛИ соединен с первым выходом сумматора, второй выход которого соединен с первым входом первого ключа, выход первого элемента ИЛИ соединен с входом порогового устройства, первым входом второго компаратора, с первым входом вычитающего устройства, выход второго элемента ИЛИ соединен со вторым входом вычитающего устройства, первый выход вычитающего устройства соединен со вторым входом второго компаратора, а второй выход - со вторым входом линейного приемного тракта, выход второго компаратора соединен с первым входом третьего ключа, второй и третий входы которого соединены, соответственно, с первым и вторым выходами блока формирования первого и второго порогов, выход третьего ключа соединен со вторым входом порогового устройства.
RU2006124053/09A 2006-07-04 2006-07-04 Двухпороговый обнаружитель сигналов панорамного приемника последовательного анализа RU2331083C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006124053/09A RU2331083C2 (ru) 2006-07-04 2006-07-04 Двухпороговый обнаружитель сигналов панорамного приемника последовательного анализа

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006124053/09A RU2331083C2 (ru) 2006-07-04 2006-07-04 Двухпороговый обнаружитель сигналов панорамного приемника последовательного анализа

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2006124053A RU2006124053A (ru) 2008-01-27
RU2331083C2 true RU2331083C2 (ru) 2008-08-10

Family

ID=39109284

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006124053/09A RU2331083C2 (ru) 2006-07-04 2006-07-04 Двухпороговый обнаружитель сигналов панорамного приемника последовательного анализа

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2331083C2 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2507647C1 (ru) * 2012-08-03 2014-02-20 Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения" Фазированная антенная решетка с управляемой шириной диаграммы направленности
RU2520567C2 (ru) * 2011-06-17 2014-06-27 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Измерительный модуль селективной оценки отношения мощностей сигнал/помеха в радиоканале
RU2524551C1 (ru) * 2013-05-07 2014-07-27 Открытое акционерное общество научно-внедренческое предприятие "ПРОТЕК" Адаптивный двухпороговый обнаружитель сигналов цифрового панорамного приемника модульного типа
RU2563889C1 (ru) * 2014-07-22 2015-09-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Цифровой обнаружитель радиосигналов в условиях шума неизвестной интенсивности
RU2575481C1 (ru) * 2014-11-24 2016-02-20 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Цифровой оценочно-корреляционный компенсационный обнаружитель

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN113805156B (zh) * 2021-11-17 2022-01-25 成都远望探测技术有限公司 一种低信噪比的信号还原方法及系统

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2520567C2 (ru) * 2011-06-17 2014-06-27 Федеральное государственное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Измерительный модуль селективной оценки отношения мощностей сигнал/помеха в радиоканале
RU2507647C1 (ru) * 2012-08-03 2014-02-20 Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения" Фазированная антенная решетка с управляемой шириной диаграммы направленности
RU2524551C1 (ru) * 2013-05-07 2014-07-27 Открытое акционерное общество научно-внедренческое предприятие "ПРОТЕК" Адаптивный двухпороговый обнаружитель сигналов цифрового панорамного приемника модульного типа
RU2563889C1 (ru) * 2014-07-22 2015-09-27 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации Цифровой обнаружитель радиосигналов в условиях шума неизвестной интенсивности
RU2575481C1 (ru) * 2014-11-24 2016-02-20 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Цифровой оценочно-корреляционный компенсационный обнаружитель

Also Published As

Publication number Publication date
RU2006124053A (ru) 2008-01-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Borio et al. Real-time jamming detection using the sum-of-squares paradigm
RU2331083C2 (ru) Двухпороговый обнаружитель сигналов панорамного приемника последовательного анализа
Motella et al. Methods of goodness of fit for GNSS interference detection
US7835687B2 (en) Jamming detector and jamming detecting method
US8135054B2 (en) Processing of interference on a radiofrequency signal by power inversion
CN107290758A (zh) Gnss干扰信号多级辨识检测系统及方法
Lineswala et al. Performance analysis of different interference detection techniques for navigation with Indian constellation
Fadaei Detection, characterization and mitigation of GNSS jamming interference using pre-correlation methods
Svensson et al. Adaptive detection of a partly known signal corrupted by strong interference
Bauernfeind et al. Software-defined radio based roadside jammer detector: Architecture and results
Ding et al. Performance analysis of a normal GNSS receiver model under different types of jamming signals
Ying et al. GNSS interference detection with software defined radio
Egea-Roca et al. On the use of quickest detection theory for signal integrity monitoring in single-antenna GNSS receivers
Sheridan et al. Pre-and post-correlation GNSS interference detection within software defined radio
CN108196269A (zh) 卫星导航抗干扰天线系统内部弱谐波干扰信号检测方法
Conte et al. Sensitivity study of GLRT detection in compound-Gaussian clutter
Marti et al. Interference detection by means of the software defined radio
US3815032A (en) Self normalizing spectrum analyzer and signal detector
Pica et al. Analysis and Characterization of an Unclassified RFI Affecting Ionospheric Amplitude Scintillation Index over the Mediterranean Area
Sheridan et al. Radio frequency interference detection to support the use of gnss in its
Gormley et al. A spectrum sensor for CubeSat radios
RU2524551C1 (ru) Адаптивный двухпороговый обнаружитель сигналов цифрового панорамного приемника модульного типа
Levigne et al. Enabling high-integrity vehicular satellite navigation operations via automatic gain control
RU2112249C1 (ru) Способ обнаружения импульсных радиосигналов на фоне узкополосных помех
Chernoyarov et al. Detection and measurement of the abrupt change of the power parameters of the fast-fluctuating Gaussian random process

Legal Events

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

Effective date: 20080705