RU2365052C1 - Адаптивный классификатор сложных широкополосных импульсных сигналов - Google Patents

Адаптивный классификатор сложных широкополосных импульсных сигналов Download PDF

Info

Publication number
RU2365052C1
RU2365052C1 RU2008121077/09A RU2008121077A RU2365052C1 RU 2365052 C1 RU2365052 C1 RU 2365052C1 RU 2008121077/09 A RU2008121077/09 A RU 2008121077/09A RU 2008121077 A RU2008121077 A RU 2008121077A RU 2365052 C1 RU2365052 C1 RU 2365052C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
input
low
pass filter
inputs
Prior art date
Application number
RU2008121077/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Павлович Дятлов (RU)
Анатолий Павлович Дятлов
Павел Анатольевич Дятлов (RU)
Павел Анатольевич Дятлов
Original Assignee
Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный 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 Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный Университет" filed Critical Федеральное Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Южный Федеральный Университет"
Priority to RU2008121077/09A priority Critical patent/RU2365052C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2365052C1 publication Critical patent/RU2365052C1/ru

Links

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и может быть использовано для обнаружения и классификации сложных широкополосных импульсных сигналов. Достигаемый технический результат - повышение помехоустойчивости при обработке сложных широкополосных импульсных сигналов. Устройство содержит шесть перемножителей, семь фильтров нижних частот, две линии задержки, два синтезатора частоты, два модулятора, пять полосовых фильтров, пять детекторов огибающей, пять пороговых устройств, решающее устройство, управитель. 1 ил.

Description

Изобретение относится к радиоизмерительной технике и радиомониторингу и может быть использовано при обнаружении и классификации сигналов.
Для повышения помехоустойчивости, помехозащищенности и скрытности радиоэлектронных средств различного назначения (радиолокационных, радионавигационных, связных) широкое применение получили сложные широкополосные импульсные сигналы (СШИС), такие как фазоманипулированные сигналы псевдослучайными последовательностями (ФМС), линейно частотно-модулированные сигналы (ЛЧМС), симметрично частотно-модулированные (СЧМС).
При радиомониторинге СШИС перед их детальным анализом необходимо выполнить классификацию для того, чтобы определить необходимые структуру и состав используемой аппаратуры.
В настоящее время для решения задач классификации СШИС широкое распространение получили спектральные, корреляционные и комбинированные методы.
Известно устройство для распознавания сложных импульсных сигналов [1], содержащее автокоррелятор, на один из входов которого сигнал подается через преобразователь частоты, а на другой - через линию задержки, на выходе перемножителя автокоррелятора установлены полосовой фильтр, линейный детектор, интегратор, устройство квадратурной обработки и пороговое устройство.
Признаками данного аналога, совпадающими с существенными признаками заявляемого устройства, является автокоррелятор, включающий линию задержки и перемножитель, полосовой фильтр, линейный детектор и интегратор. К причинам, препятствующим достижению технического результата, следует отнести: 1) ограниченные функциональные возможности, поскольку возможна только классификация импульсных сигналов на простые и сложные; 2) невозможность определения вида модуляции сложных импульсных сигналов; 3) низкую помехоустойчивость при большом уровне априорной неопределенности.
Известно также устройство для распознавания импульсных частотно-модулированных сигналов [2], содержащее усилитель высокой частоты, амплитудный и частотный детекторы, автокоррелятор, включающий в себя преобразователь частоты, линию задержки, перемножитель и усилитель промежуточной частоты, а также формирователи импульсов, накопитель, интегратор, блок стробирования, триггер и пороговое устройство.
Признаками данного аналога, совпадающего с существенными признаками заявляемого устройства, являются автокоррелятор, включающий в себя линию задержки, перемножитель и усилитель промежуточной частоты, как эквивалент полосового фильтра, а также амплитудный детектор, интегратор и пороговое устройство.
К причинам, препятствующим достижению технического результата, следует отнести: 1) ограниченные функциональные возможности, поскольку обеспечивается классификация только одного класса СШИС, а именно, ЛЧМ сигналов; 2) низкую помехоустойчивость при изменении базы ЛЧМ сигналов в широких пределах.
Из известных устройств, пригодных для классификации различных типов СШИС, наиболее близким по технической сущности является детектор огибающей сигнала [3], используемый при обработке фазоманипулированных сигналов, содержащий первый и второй перемножители (П), устройство извлечения квадратного корня, сумматор (С), первый и второй квадраторы (KB), при этом второй вход первого П связан с общим гетеродином непосредственно, а второй П - через фазовращатель, к выходам первого и второго П подключены соответственно первый и второй фильтры нижних частот (ФHЧ1 и ФНЧ2), между выходом второго ФНЧ и входом KB последовательно включены третий П, второй С и третий ФНЧ, между выходом первого ФНЧ и входом второго KB последовательно включены четвертый П, вычитатель (В) и четвертый ФНЧ, между выходом первого ФНЧ и вычитающим входом В последовательно включены первый элемент памяти (ЭП) и пятый П, второй ФНЧ соединен со вторым входом второго С через шестой П, между входами которого включен второй ЭП.
Признаками прототипа, совпадающего с существенными признаками заявляемого устройства, являются шесть перемножителей, два фильтра нижних частот, два элемента памяти, которые эквивалентны линиям задержки.
К недостаткам прототипа следует отнести: 1) ограниченные функциональные возможности, поскольку он предназначен для обработки только фазоманипулированных сигналов; 2) низкая помехоустойчивость при изменении ширины спектра СШИС в широких пределах и отсутствии необходимой априорной информации.
Задачи, на решение которых направлено заявляемое изобретение: а) расширение функциональных возможностей устройства за счет обеспечения классификации не только фазоманипулированных сигналов (ФМС), но также ЛЧМС и СЧМС в условиях большой априорной неопределенности, б) повышение помехоустойчивости при классификации слабых СШИС, для которых входное отношение сигнал/помеха по мощности
Figure 00000001
не превышает единицы.
Технический результат достигается тем, что в известное устройство (детектор огибающей сигнала) введены:
а) двухчастотное гетеродинное устройство, состоящее из двух синтезаторов частот, балансного модулятора с подавлением несущей и верхней боковой полосы и обеспечивающее частотно инвертированное преобразование;
б) управитель, который на основе внешних целеуказаний о частоте fs, ширине спектра Δfs и длительности импульсов τи обеспечивает адаптацию по частоте гетеродинного напряжения; по частоте среза fcp фильтров нижних частот; по величине временного сдвига, вносимого линиями задержки; по средней частоте и полосе пропускания пяти полосовых фильтров;
в) пять каналов типовых радиозвеньев, каждый из которых состоит из полосовго фильтра, детектора огибающей, фильтра нижних частот и порогового устройства и предназначен для фиксации одного из пяти информативных признаков, соответствующих классифицируемым СШИС, а также решающее устройство, обеспечивающее классификацию конкретного СШИС.
Для достижения технического результата в детектор огибающей сигнала, содержащий перемножители (1, 2, 11, 12, 13, 14), фильтры нижних частот (7, 8), линии задержки (9, 10), при этом первые входы перемножителей (1, 2) являются входом детектора огибающей сигнала, выходы перемножителей (1, 2) соединены с входами фильтров нижних частот (7, 8), выход фильтра нижних частот (7) соединен с первыми входами перемножителей (11, 12) и входом линии задержки (9), выход которой соединен со вторыми входами перемножителей (11, 13), выход фильтра нижних частот (8) соединен с первыми входами перемножителей (13, 14) и входом линии задержки (10), выход которой соединен со вторым входом перемножителя (12), дополнительно введены синтезатор частоты (3), выход которого соединен с первыми входами модуляторов (5, 6), синтезатор частоты (4), выход которого соединен со вторыми входами модуляторов (5, 6), выход модулятора (6) соединен с гетеродинным входом перемножителя (1), выход модулятора (5) соединен с гетеродинным входом перемножителя (2), выход фильтра нижних частот (7) соединен со вторым входом перемножителя (14), выход перемножителя (14) соединен со входом полосового фильтра (25), выход которого через детектор огибающей (28) и фильтр нижних частот (31) соединен со входом порогового устройства (34), выход перемножителя (12) соединен со входом полосового фильтра (24), выход которого через детектор огибающей (27) и фильтр нижних частот (30) соединен со входом порогового устройства (33), выход перемножителя (13) соединен со входом полосового фильтра (23), выход которого через детектор огибающей (26) и фильтр нижних частот (29) соединен со входом порогового устройства (32), выход перемножителя (11) соединен со входами полосовых фильтров (15, 16), выход полосового фильтра (15) через детектор огибающей (17) и фильтр нижних частот (19) соединен со входом порогового устройства (21), выход полосового фильтра (16) через детектор огибающей (18) и фильтр нижних частот (20) соединен со входом порогового устройства (22), управитель (35), на вход которого поступают внешние целеуказания о частоте
Figure 00000002
, ширине спектра
Figure 00000003
и длительности импульсов
Figure 00000004
, соединен с управляющими входами первого и второго синтезаторов частоты (3, 4), с управляющими входами фильтров нижних частот (7, 8), с управляющими входами линии задержки (9, 10), с управляющими входами полосовых фильтров (15, 16, 23, 24, 25), выходы пороговых устройств (21, 22, 32, 33, 34) соединены со входом решающего устройства (36).
На чертеже приведена структурная схема адаптивного классификатора (АК), где 1, 2 - перемножители (П1, П2); 3, 4 - синтезаторы частоты (CЧ1, СЧ2); 5 - балансный модулятор с подавлением несущей и нижней боковой полосы (M2); 6 - балансный модулятор с подавлением несущей и верхней боковой полосы (M1); 7, 8, 19, 20, 29, 30, 31 - фильтры нижних частот (ФНЧ1 - ФНЧ7); 9, 10 - линии задержки (ЛЗ1, ЛЗ2); 11, 12, 13, 14 - перемножители (П36); 15, 16, 23, 24, 25 - полосовые фильтры (ПФ1-ПФ5); 17, 18, 26, 27, 28 - детекторы огибающей (Д15); 35 - управитель (Упр); 36 - решающее устройство (РУ).
Возможность достижения поставленной задачи изобретения подтверждается приведенным ниже анализом работы АК.
Для обеспечения высокой помехоустойчивости радиомониторинг (РМ) сложных широкополосных импульсных сигналов (СШИС) с низким энергетическим потенциалом осуществляется в несколько этапов.
На первом этапе осуществляется обнаружение и предварительное оценивание таких параметров сигнала, как средняя частота
Figure 00000002
, ширина спектра
Figure 00000005
и длительности импульсов
Figure 00000006
.
Второй этап РМ предназначен для классификации СШИС, что позволяет затем приступить к третьему этапу РМ, посвященного детальному анализу СШИС.
В данном случае в рамках второго этапа РМ рассмотрим принципы построения адаптивного классификатора (АК) СШИС.
На вход АК поступает аддитивная смесь
Figure 00000007
при t0+(i-1)Тп≤t≤t0+(i-1)Tпи;
N=Tc/Tп; S(t)=Umscos[2πfst+φs(t)],
где S(t) - СШИС; n(t) - гауссовая стационарная помеха; Tп - период повторения СШИС; N - количество импульсов; t0, Тс - начало и длительность сеанса РМ; φs(t) - закон изменения фазы в СШИС.
В АК осуществляется классификация следующих типов СШИС: ФМС, ЛЧМ, СЧМС.
База СШИС В=Δfsτи>>1, сигналы S(t) относятся к классу процессов с неизвестной формой, при обработке которых используются целеуказания об оценках
Figure 00000002
,
Figure 00000005
Figure 00000006
, получаемых в ходе проведения первого этапа РМ.
Законы изменения фазы СШИС φs(t) ширины их спектра Δfs и база В описываются следующими соотношениями:
1) для ФМС φs(t)=ΔφП(t); Δφ∈[0, π];
Figure 00000008
Δfs=1/Tэ; B=τиэ; j∈[1,В];
Figure 00000009
2) для ЛЧМС с нарастающим законом изменения частоты
Figure 00000010
при 0≤t≤τи;
Figure 00000011
B=Δfдτи;
3) для ЛЧМС со спадающим законом изменения частоты
Figure 00000012
при 0≤t≤τи;
4) для СЧМС
Figure 00000013
где Δφ - величина скачка фазы; П(t) - манипулирующая функция; rect[x] - временное окно; Тэ - длительность элемента ФМС; Δfд - девиация частоты; γ/2π - скорость изменения частоты.
Обработка СШИС в АК осуществляется в несколько этапов.
На первом этапе по целеуказаниям о
Figure 00000002
и
Figure 00000005
осуществляется формирование двухчастотного гетеродинного напряжения, обеспечивающего основное и зеркальное преобразование частоты СШИС в диапазон видеочастот, а также квазисогласованную фильтрацию, благодаря подстройке частоты среза фильтров нижних частот (ФНЧ1, ФНЧ2) по целеуказаниям о
Figure 00000005
, подаваемым на их управляющие входы с третьего выхода Упр.
Напряжения на выходе ФНЧ1 и ФНЧ2 описываются следующими соотношениями:
Figure 00000014
Figure 00000015
Figure 00000016
Figure 00000017
Figure 00000018
Figure 00000019
Figure 00000020
Figure 00000021
Figure 00000022
Figure 00000023
где h(t) - импульсная реакция ФНЧ1 и ФНЧ2 с полосой пропускания Δfф0; U1(t), S1(t), n1(t) - напряжения на выходе ФНЧ1, соответствующие аддитивной смеси y(t), сигналу S(t) и помехи n(t); U2(t), S2(t), n2(t) - напряжения на выходе ФНЧ2, соответствующие аддитивной смеси y(t), сигналу S(t) и помехи n(t).
Гетеродинные напряжения Uг1(t) и Uг2(t) с частотами fн и fв формируются синтезаторами частоты CЧ1 и СЧ2, а также модуляторами с подавлением несущей частоты и боковой полосы M1 и М2. На CЧ1 с первого выхода управителя (Упр) поступает целеуказание об оценке частоты
Figure 00000024
а на СЧ2 со второго выхода Упр поступает целеуказание, соответствующее
Figure 00000025
В модуляторе M1 осуществляется подавление верхней боковой полосы, а в М2 - подавление нижней боковой полосы.
Напряжения S2(t) и n2(t) являются частотно-инвертированными, что приводит к изменению знака закона изменения фазы и обеспечивает некоррелированность напряжений S1(t), S2(t) и n1(t), n2(t).
На втором этапе обработки СШИС в АК осуществляется многоканальная корреляционно-фильтровая обработка напряжений U1(t) и U2(t), отличительной особенностью которой является вычисление аппаратных функций в области промежуточных частот. Для повышения помехоустойчивости АК по целеуказаниям о
Figure 00000026
и
Figure 00000027
осуществляется подстройка временного
сдвига τлз, вносимого линиями задержки (ЛЗ1, ЛЗ2) и средних частот fфi и полос пропускания Δfфi, в полосовых фильтрах (ПФ1-ПФ5), обеспечивающих выделение полезных продуктов аппаратных функций.
Напряжения на выходах полосовых фильтров ПФ1-ПФ5 имеют следующий вид:
Figure 00000028
Figure 00000029
Figure 00000030
Figure 00000031
Figure 00000032
Figure 00000033
Figure 00000034
Figure 00000035
Figure 00000036
Figure 00000037
где h1(t), h2(t), h3(t), h4(t), h5(t) - импульсные реакции полосовых фильтров ПФ1-ПФ5; f1-f5 - средние частоты полосовых фильтров ПФ1-ПФ5; Δfф - полоса пропускания полосовых фильтров ПФ1-ПФ5; Uss1(t), Uss2(t), Uss3(t), Uss4(t), Uss5(t) - компоненты, обусловленные взаимодействием типа «сигнал-сигнал»; Usn1(t), Usn2(t), Usn3(t), Usn4(t), Usn5(t) - компоненты, обусловленные взаимодействием типа «сигнал-помеха»; Unn1(t), Unn2(t), Unn3(t), Unn4(t), Unn5(t) - компоненты, обусловленные взаимодействием типа «помеха-помеха».
Временной сдвиг τлз устанавливается путем подачи команды с четвертого выхода Упр на управляющие входы ЛЗ1 и ЛЗ2. При временном сдвиге, вносимом ЛЗ1 и ЛЗ2, равном
Figure 00000038
выражения для компонентов, обусловленных взаимодействием типа «сигнал-сигнал», описываются следующими выражениями:
Figure 00000039
Figure 00000040
Figure 00000041
Figure 00000042
Figure 00000043
где δφ1, δφ2, δφ3 - начальные фазы.
Полоса пропускания ПФ1-ПФ5 одинакова, равна Δfф=2/τи и устанавливается по команде, снимаемой с четвертого выхода Упр и подаваемой на первые управляющие входы ПФ1-ПФ5. В первых четырех каналах АК осуществляется корреляционная обработка частотно инвертированных СШИС, временной сдвиг между которыми составляет
Figure 00000044
При этом на выходе ПФ формируются аппаратные функции, соответствующие компонентам «сигнал-сигнал» Uss1(t)-Uss5(t), которые соответствуют последовательности простых импульсных сигналов с длительностью τи/2 и периодом повторения Tп при наличии свертки спектра и последовательности импульсных сигналов с длительностью τи/2 при расширенном за счет декорреляции СШИС спектром и периодом повторения Tп.
Последовательности простых импульсных сигналов с длительностью τи/2 и периодом повторения Tп имеют место:
1) при приеме ЛЧМС с нарастающим законом изменения частоты на выходе ПФ1 и ПФ3 при условии, что
Figure 00000045
и
Figure 00000046
2) при приеме ЛЧМС со спадающим законом изменения частоты на выходе ПФ1 и ПФ4 при условии, что
Figure 00000047
и
Figure 00000048
3) при приеме СЧМС на выходе ПФ2 при условии, что
Figure 00000049
и
Figure 00000050
Последовательности импульсных сигналов с длительностью
Figure 00000051
и расширенным спектром имеют место:
1) при приеме ФМС на выходах ПФ1-ПФ4;
2) при приеме ЛЧМС с нарастающим законом изменения частоты на выходах ПФ2 И ПФ4;
3) при приеме ЛЧМС со спадающим законом изменения частоты на выходах ПФ2 и ПФ3;
4) при приеме СЧМС на выходах ПФ1 и ПФ3.
В пятом канале АК осуществляется корреляционная обработка частотно-инвертированных СШИС при τлз=0. В данном случае условие свертки спектра для всех исследуемых типов СШИС выполняется при выделении аппаратной функции на частоте
Figure 00000052
которая представляет собой последовательность простых импульсных сигналов с длительностью τи и периодом повторения Tп.
Для расчета помехоустойчивости АК, воспользовавшись методикой определения мощности компонентов «сигнал-сигнал» и дисперсии «сигнал-помеха» и «помеха-помеха» на выходе корреляторов [4], получаем следующие соотношения:
1) для компонентов «сигнал-сигнал»
- при приеме ФМС
Figure 00000053
Figure 00000054
- при приеме ЛЧМС с нарастающим законом изменения частоты
Figure 00000055
Figure 00000056
- при приеме ЛЧМС со спадающим законом изменения частоты
Figure 00000057
Figure 00000058
- при приеме СЧМС со спадающим законом изменения частоты
Figure 00000059
Figure 00000060
2) для компонентов «сигнал-помеха» для всех типов ШС на выходе всех ПФ (ПФ1-ПФ5)
Figure 00000061
3) для компонентов «помеха-помеха» для всех типов ШС на выходе всех ПФ (ПФ1-ПФ5)
Figure 00000062
где Ps1, Ps2, Ps3, Ps4, Ps5 - мощность компонентов «сигнал-сигнал» на выходе ПФ1, ПФ2, ПФ3, ПФ4, ПФ5 соответственно;
Figure 00000063
,
Figure 00000064
- дисперсия компонентов «сигнал-помеха» и «помеха-помеха»;
Figure 00000065
- дисперсия помехи n(t) на входе АК.
Напряжение с выходов полосовых фильтров Uф1(t)-Uф5(t) после детекторов Д15 и фильтров нижних частот ФНЧ1-ФНЧ5 поступают на пороговые устройства ПУ1-ПУ5, в которых принимается решение о наличии или отсутствии сигнала в канале АК:
Figure 00000066
Figure 00000067
i∈[1,5]T=τин,
где Uyi(t) - напряжение на выходе i-го ФНЧ; Uфi(t) - напряжение на выходе i-го ПФ; Uпор - пороговое напряжение; Т - постоянная интегрирования ФНЧ; τин - нижняя граница диапазона длительностей исследуемых СШИС; Н0i,
Figure 00000068
- гипотезы о наличии и отсутствии сигнала в i-м канале соответственно.
В решающем устройстве (РУ) на основе обработки результатов, снимаемых с каналов АК, осуществляется обнаружение СШИС в соответствии с алгоритмом
Ноб≡Н05 и классификация СШИС в соответствии со следующими алгоритмами:
- при приеме ФМС
Figure 00000069
- при приеме ЛЧМС с нарастающим законом изменения частоты (Нлчм1)
Figure 00000070
- при приеме ЛЧМС со спадающим законом изменения частоты (Нлчм2)
Figure 00000071
- при приеме СЧМС со спадающим законом изменения частоты
Figure 00000072
где Ноб - гипотеза об обнаружении ФМС; Нфм - гипотеза о приеме ФМС; Нлчм1,
Нлчм2 - гипотезы о приеме ЛЧМ1 и ЛЧМ2 соответственно; Нсчм - гипотеза о приеме СЧМС.
Помехоустойчивость АК характеризуется вероятностью правильного обнаружения Д5, ложной тревоги α5 при обнаружении и вероятностью ошибочных решений при классификации
Figure 00000073
Дi=1-βi,
где αi, βi - вероятности ложной тревоги и пропуска сигнала в i-м канале АК.
Учитывая, что при ΔfфT≈1 распределение напряжения на выходе ФНЧ соответствует закону Релея-Райса расчет вероятностей αi и βi можно осуществить на основе следующих соотношений [4]:
Figure 00000074
βi=1-Дi; Дi=Q(g,gп);
Figure 00000075
Figure 00000076
Figure 00000077
Figure 00000078
Figure 00000079
где Дi - вероятность правильного обнаружения в i-м канале АК; Q(g, gп) - функция Маркума; gп - нормированный порог; gф, g - отношение сигнал/помеха по напряжению на выходе ПФ и ФНЧ соответственно;
Figure 00000080
- входное отношение сигнал/помеха по мощности.
Для иллюстрации приведенных выше соотношений определим основные характеристики АК для следующего примера:
при αii=2·10-3; В∈[103; 104] имеем Д5=0,998; α5=2·10-3; Рош=10-2 и тогда для В=103 получаем Δfs=2·107 Гц, τи=5·10-5 с и
Figure 00000080
=0,15 (-8 дБ); а для В=104 получаем Δfs=2·108 Гц, τи=5·10-4 с и
Figure 00000081
(-13,5 дБ).
Таким образом, предлагаемое устройство обеспечивает оперативный РМ, в ходе которого осуществляется расширение типов классифицируемых СШИС, принимаемых с уровнем ниже уровня собственных шумов, что свидетельствует о расширении функциональных возможностей АК и повышении его помехоустойчивости.
Реализация устройства не вызывает затруднения. Все его функциональные узлы являются типовыми и могут быть выполнены на основе современной элементной базы.
Источники информации
1. Авторское свидетельство СССР №1467756. БИ №11, 1989. Дятлов А.П., Андреенко С.А. и др. Устройство для распознавания импульсных радиосигналов.
2. Авторское свидетельство СССР №1113760. БИ №34, 1984. Дятлов А.П., Коваленко Е.И. Устройство для распознавания частотно-модулированных сигналов.
3. Патент РФ №2234813, 2004 г. Пархоменко Н.Г. и др. Детектор огибающей сигнала.
4. Дятлов А.П., Дятлов П.А. Анализ и моделирование обнаружителей и демодуляторов связных сигналов. Учебное пособие: - Таганрог, ТРТУ, 2005. -175.

Claims (1)

  1. Адаптивный классификатор сложных широкополосных импульсных сигналов, содержащий перемножители (1, 2, 11, 12, 13, 14), фильтры нижних частот (7, 8), линии задержки (9, 10), первые входы перемножителей (1, 2) являются входом детектора огибающей сигнала, выходы перемножителей (1, 2) соединены с входами фильтров нижних частот (7, 8), выход фильтра нижних частот (7) соединен с первыми входами перемножителей (11, 12) и входом линии задержки (9), выход которой соединен со вторыми входами перемножителей (11, 13), выход фильтра нижних частот (8) соединен с первыми входами перемножителей (13, 14) и входом линии задержки (10), выход которой соединен со вторым входом перемножителя (12), отличающийся тем, что в него введены синтезатор частоты (3), выход которого соединен с первыми входами модуляторов (5, 6), синтезатор частоты (4), выход которого соединен со вторыми входами модуляторов (5, 6), выход модулятора (6) соединен с гетеродинным входом перемножителя (1); выход модулятора (5) соединен с гетеродинным входом перемножителя (2), выход фильтра нижних частот (7) соединен со вторым входом перемножителя (14), выход перемножителя (14) соединен со входом полосового фильтра (25), выход которого через детектор огибающей (28) и фильтр нижних частот (31) соединен со входом порогового устройства (34), выход перемножителя (12) соединен со входом полосового фильтра (24), выход которого через детектор огибающей (27) и фильтр нижних частот (30) соединен со входом порогового устройства (33), выход перемножителя (13) соединен со входом полосового фильтра (23), выход которого через детектор огибающей (26) и фильтр нижних частот (29) соединен со входом порогового устройства (32), выход перемножителя (11) соединен со входами полосовых фильтров (15, 16), выход полосового фильтра (15) через детектор огибающей (17) и фильтр нижних частот (19) соединен со входом порогового устройства (21), выход полосового фильтра (16) через детектор огибающей (18) и фильтр нижних частот (20) соединен со входом порогового устройства (22), на вход управителя (35) поступают внешние целеуказания о средней частоте, ширине спектра и длительности импульсов классифицируемых сигналов, первый выход управителя (35) соединен с управляющим входом первого синтезатора частоты (3), а второй выход управителя (35) соединен с управляющими входами второго синтезатора частоты (4) и полосовых фильтров (16, 23, 24), третий выход управителя (35) соединен с управляющими входами фильтров нижних частот (7, 8) и полосовых фильтров (15, 25), четвертый выход управителя (35) соединен с управляющими входами линии задержки (9, 10) и вторыми управляющими входами полосовых фильтров (15, 16, 23, 24, 25), выходы пороговых устройств (21, 22, 32, 33, 34) соединены со входом решающего устройства (36).
RU2008121077/09A 2008-05-26 2008-05-26 Адаптивный классификатор сложных широкополосных импульсных сигналов RU2365052C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008121077/09A RU2365052C1 (ru) 2008-05-26 2008-05-26 Адаптивный классификатор сложных широкополосных импульсных сигналов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008121077/09A RU2365052C1 (ru) 2008-05-26 2008-05-26 Адаптивный классификатор сложных широкополосных импульсных сигналов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2365052C1 true RU2365052C1 (ru) 2009-08-20

Family

ID=41151429

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008121077/09A RU2365052C1 (ru) 2008-05-26 2008-05-26 Адаптивный классификатор сложных широкополосных импульсных сигналов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2365052C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2635875C2 (ru) * 2015-04-17 2017-11-16 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Способ формирования и обработки радиолокационных модифицированных фазоманипулированных сигналов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2635875C2 (ru) * 2015-04-17 2017-11-16 Акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Способ формирования и обработки радиолокационных модифицированных фазоманипулированных сигналов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
JP6026531B2 (ja) レーダー用デジタル受信機を用いるレーダーパルス検出
US8223064B2 (en) Spectral analysis and FMCW automotive radar utilizing the same
USRE49560E1 (en) Method and a measuring device for measuring broadband measurement signals
JP3271504B2 (ja) 周波数推定回路およびそれを用いたafc回路
EP1058968B1 (en) Quadrature-free rf receiver for directly receiving angle modulated signal
US9450598B2 (en) Two-stage digital down-conversion of RF pulses
KR101280512B1 (ko) 실시간 pmop/fmop 신호 처리를 위한 디지털 수신기 및 그 방법
RU2365052C1 (ru) Адаптивный классификатор сложных широкополосных импульсных сигналов
RU2683791C1 (ru) Способ определения видов радиолокационных сигналов в автокорреляционном приемнике
US8149956B1 (en) Method of automated demodulation and classification of phase-shift-keying signals using hysteretic differential zero-crossing time samples
Mahlooji et al. Very high resolution digital instantaneous frequency measurement receiver
Ting et al. An algorithm to compensate the effects of spurious PLL tones in spectrum sensing architectures
CN116559786A (zh) 一种混叠雷达信号脉内特征分析方法及系统
EP3055704B1 (en) Analog to information converter
RU2248097C2 (ru) Система передачи информации
JPH06213943A (ja) 電波妨害分析器用レーダ信号受信及び処理装置
RU154377U1 (ru) Экспресс-анализатор кратковременных источников радиоизлучений
RU2716017C1 (ru) Способ определения видов радиолокационных сигналов в автокорреляционном приемнике
CN116507934A (zh) 信号处理装置、雷达装置、雷达运用方法以及雷达运用程序
RU2550757C1 (ru) Устройство обнаружения шумовых гидроакустических сигналов на основе квадратурного приемника
RU2353050C1 (ru) Адаптивное многофункциональное корреляционно-фильтровое устройство
Gruchaila-Węsierski et al. The performance of the IFM receiver in a dense signal environment
JPH1070520A (ja) 受信装置の同期捕捉方式
Olivares et al. Unraveling the decay of the number of unobserved ordinal patterns in noisy chaotic dynamics
JPH11118906A (ja) 受信装置

Legal Events

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

Effective date: 20100527