RU2420754C2 - Способ подавления помех - Google Patents

Способ подавления помех Download PDF

Info

Publication number
RU2420754C2
RU2420754C2 RU2009118099/09A RU2009118099A RU2420754C2 RU 2420754 C2 RU2420754 C2 RU 2420754C2 RU 2009118099/09 A RU2009118099/09 A RU 2009118099/09A RU 2009118099 A RU2009118099 A RU 2009118099A RU 2420754 C2 RU2420754 C2 RU 2420754C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
interference
noise
correlation coefficient
correlation
coefficients
Prior art date
Application number
RU2009118099/09A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2009118099A (ru
Inventor
Игорь Филиппович Лозовский (RU)
Игорь Филиппович Лозовский
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Новосибирский завод имени Коминтерна" (ОАО "НЗиК")
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 Открытое акционерное общество "Новосибирский завод имени Коминтерна" (ОАО "НЗиК") filed Critical Открытое акционерное общество "Новосибирский завод имени Коминтерна" (ОАО "НЗиК")
Priority to RU2009118099/09A priority Critical patent/RU2420754C2/ru
Publication of RU2009118099A publication Critical patent/RU2009118099A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2420754C2 publication Critical patent/RU2420754C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для подавления, в частности, смеси пассивных помех и шумовых импульсных помех при обнаружении сигналов в импульсных радиолокационных станциях. Техническим результатом является упрощение технической реализации способа без снижения подавления помех. В способе подавления помех весовые коэффициенты набора режекторных фильтров для всех возможных значений модуля коэффициента корреляции пассивных помех рпп, задаваемых с точностью Δрпп в диапазоне от 0 до 1, и разных положений ti=0,1,…,N импульсной шумовой помехи в когерентной пачке, включая ее отсутствие (ti=0), рассчитаны заранее и записаны в память. При обработке оценивают коэффициенты корреляции помех
Figure 00000046
между соседними периодами h, h+1, где 1≤h≤N-1, затем среди этих оценок находят оценку с максимальным модулем коэффициента корреляции и по ней оценивают коэффициент корреляции пассивных помех в k-ом отсчете дальности
Figure 00000047
. Отсчеты комплексной огибающей хi,k после их поворота в i-ом периоде повторения когерентной пачки на фазу, равную
Figure 00000048
, подают на выбранные из набора режекторные фильтры с весовыми коэффициентами wik(ti), оценивают мощность помех
Figure 00000049
на выходах выбранных из набора режекторных фильтров с весовыми коэффициентами wik(ti), весовые коэффициенты упомянутого режекторного фильтра, обеспечивающие при имеющихся корреляционных параметрах помех в k-ом элементе дальности минимальную мощность помех на его выходе, определяют как весовые коэффициенты одного из выбранных из набора режекторных фильтров с весовыми коэффициентами wik(ti), на выходе которого оценка мощности помех
Figure 00000050
имеет минимальное значение. 5 ил.

Description

Изобретение относится к радиолокации и может быть использовано для подавления помех при обнаружении сигналов в импульсных радиолокационных станциях. В частности, для подавления смеси пассивных помех и шумовых импульсных помех от средств активного противодействия.
Известен способ подавления помех ("Применение цифровой обработки сигналов" под ред. Э.Опенгейма, М., "Мир", 1980), в котором из принятых радиолокатором сигналов в N периодах повторения когерентной пачки формируют отсчеты комплексной огибающей, отсчеты в каждом элементе дальности обрабатывают в режекторном фильтре с весовыми коэффициентами W=(w1; w2,…,wN)T, выбранных таким образом, чтобы обеспечить минимальное значение мощности помех на выходе режекторного фильтра. В данном способе обеспечивается подавление некоторых видов пассивных помех, например пассивных помех от неподвижных местных предметов.
Основной недостаток данного способа состоит в низком подавлении пассивных помех с неизвестными параметрами, например помех от метеообразований, движущихся с заранее неизвестной скоростью ветра, и шумовых импульсных помех от средств активного противодействия.
Наиболее близким техническим решением является способ подавления помех (Д.И.Попов Синтез цифровых адаптивных режекторных фильтров, Радиотехника, 1981 г., т.36, №10), в котором из принятых радиолокатором сигналов в N периодах повторения когерентной пачки формируют отсчеты комплексной огибающей, при обработке отсчетов в k-ом элементе дальности оценивают матрицу ковариации помех
Figure 00000001
по отсчетам в Nw элементах дальности, окружающих обрабатываемый k-ый элемент, определяют весовые коэффициенты режекторного фильтра W=(w1,w2,…,wN)T из уравнения:
Figure 00000002
где I - единичная матрица размером N×N, λmin - минимальное собственное значение матрицы
Figure 00000003
размером N×N, обрабатывают отсчеты k-го элемента дальности в данном режекторном фильтре. В указанном способе обеспечивается подавление разного вида помех, в том числе смеси пассивных помех с неизвестными параметрами и шумовых импульсных помех от средств активного противодействия. При этом достигается минимальное значение мощности помех на выходе режекторного фильтра.
Основной недостаток этого способа заключается в сложности его технической реализации, связанной с тем, что из-за изменения во времени матрицы ковариации помех
Figure 00000003
необходимо в каждом элементе дальности получать новое решение матричного уравнения (1). Это требует производить порядка ~N3 операций комплексного умножения за время, равное периоду дискретизации комплексной огибающей τd, что для типовых значений N>3 и τd<1 мкс вызывает значительные технические трудности.
Техническим результатом (решаемой задачей) изобретения, таким образом, является устранение названного недостатка, а именно упрощение технической реализации известного способа без снижения подавления помех, представляющих собой смесь пассивных и шумовых импульсных помех.
Технический результат (решаемая задача) в предлагаемом способе достигается тем, что в известном способе подавления помех, представляющих собой смесь пассивных и шумовых импульсных помех, в котором из принятых радиолокатором сигналов в N периодах повторения когерентной пачки, где N≥4, формируют отсчеты комплексной огибающей xi,k, где i - номер периода повторения когерентной пачки, 1≤i≤N, k - номер элемента дальности, в каждом из периодов повторения когерентной пачки формируют окно из Nw отсчетов комплексной огибающей, окружающих отсчеты комплексной огибающей xi,k, по отсчетам комплексной огибающей в указанных окнах оценивают корреляционные параметры помех в k-ом элементе дальности, включая коэффициенты корреляции помех между периодами повторения когерентной пачки, определяют весовые коэффициенты режекторного фильтра, обеспечивающие при имеющихся корреляционных параметрах помех в k-ом элементе дальности минимальную мощность помех на его выходе, на вход которого подаются отсчеты комплексной огибающей xi,k, получают на выходе режекторного фильтра смесь сигналов и подавленных помех, согласно изобретению из упомянутых оценок коэффициентов корреляции помех определяют оценки коэффициентов корреляции помех
Figure 00000004
между соседними периодами повторения когерентной пачки h, h+1, где 1≤h≤N-1;
Figure 00000005
,
Figure 00000006
- соответственно оценки модуля и фазы коэффициента корреляции помех, затем среди этих оценок находят оценку с максимальным модулем коэффициента корреляции и по ней оценивают коэффициент корреляции пассивных помех в k-ом элементе дальности
Figure 00000007
, где
Figure 00000008
,
Figure 00000009
- соответственно оценки модуля и фазы коэффициента корреляции пассивных помех, из предварительно рассчитанных весовых коэффициентов набора режекторных фильтров, определяемых так, чтобы минимальная мощность помех на их выходах обеспечивалась при гауссовом спектре, нулевой фазе φпп, каждом из значений модуля коэффициента корреляции пассивных помех ρпп, задаваемых с точностью Δρпп в диапазоне от 0 до 1, каждом из значений временного положения ti=1,…,N шумовой импульсной помехи в когерентной пачке, включая ее отсутствие, при котором полагают ti=0, выбирают весовые коэффициенты режекторных фильтров wik(ti), соответствующие разным значениям ti и значению модуля коэффициента корреляции пассивных помех ρпп, не более, чем на величину Δρпп отличающемуся от полученной оценки модуля коэффициента корреляции пассивных помех в k-ом элементе дальности , отсчеты комплексной огибающей xi,k после их поворота в i-ом периоде повторения когерентной пачки на фазу, равную
Figure 00000011
, подают на выбранные из набора режекторные фильтры с весовыми коэффициентами wik(ti), получая на их выходах отсчеты комплексной огибающей zk(ti), по среднему квадрату модуля Np отсчетов комплексной огибающей, окружающих отсчеты zk(ti), где Np выбирают исходя из допустимого снижения подавления пассивных помех при отсутствии шумовых импульсных помех, оценивают мощность помех
Figure 00000012
на выходах выбранных из набора режекторных фильтров с весовыми коэффициентами wik(ti), весовые коэффициенты упомянутого режекторного фильтра, обеспечивающие при имеющихся корреляционных параметрах помех в k-ом элементе дальности минимальную мощность помех на его выходе, определяют как весовые коэффициенты одного из выбранных из набора режекторных фильтров с весовыми коэффициентами wik(ti), на выходе которого оценка мощности помех
Figure 00000012
имеет минимальное значение.
Новыми существенными признаками предлагаемого способа являются следующие:
- из упомянутых в прототипе оценок коэффициентов корреляции помех определяют оценки коэффициентов корреляции помех
Figure 00000013
между соседними периодами повторения когерентной пачки h, h+1, где 1≤h≤N-1;
Figure 00000014
,
Figure 00000015
- соответственно оценки модуля и фазы коэффициента корреляции помех, затем среди этих оценок находят оценку с максимальным модулем коэффициента корреляции и по ней оценивают коэффициент корреляции пассивных помех в k-ом элементе дальности
Figure 00000016
, где ,
Figure 00000017
- соответственно оценки модуля и фазы коэффициента корреляции пассивных помех;
- из предварительно рассчитанных весовых коэффициентов набора режекторных фильтров, определяемых так, чтобы минимальная мощность помех на их выходах обеспечивалась при гауссовом спектре, нулевой фазе φпп, каждом из значений модуля коэффициента корреляции пассивных помех ρпп, задаваемых с точностью Δρпп в диапазоне от 0 до 1, каждом из значений временного положения ti=1,…,N шумовой импульсной помехи в когерентной пачке, включая ее отсутствие, при котором полагают ti=0, выбирают весовые коэффициенты режекторных фильтров wik(ti), соответствующие разным значениям ti и значению модуля коэффициента корреляции пассивных помех ρпп, не более, чем на величину Δρпп отличающемуся от полученной оценки модуля коэффициента корреляции пассивных помех в k-ом элементе дальности ;
- отсчеты комплексной огибающей xi,k после их поворота в i-ом периоде повторения когерентной пачки на фазу, равную
Figure 00000011
, подают на выбранные из набора режекторные фильтры с весовыми коэффициентами wik(ti), получая на их выходах отсчеты комплексной огибающей zk(ti);
- по среднему квадрату модуля Np отсчетов комплексной огибающей, окружающих отсчеты zk(ti), где Np выбирают исходя из допустимого снижения подавления пассивных помех при отсутствии шумовых импульсных помех, оценивают мощность помех
Figure 00000012
на выходах выбранных из набора режекторных фильтров с весовыми коэффициентами wik(ti);
- весовые коэффициенты упомянутого режекторного фильтра, обеспечивающие при имеющихся корреляционных параметрах помех в k-ом элементе дальности минимальную мощность помех на его выходе, определяют как весовые коэффициенты одного из выбранных из набора режекторных фильтров с весовыми коэффициентами wik(ti), на выходе которого оценка мощности помех
Figure 00000012
имеет минимальное значение.
Применение всех новых признаков совместно с признаками прототипа позволит упростить техническую реализацию способа. В прототипе необходимо при обработке сигналов в каждом элементе дальности оценивать всю матрицу ковариации помех
Figure 00000003
, состоящую, в общем случае из
Figure 00000018
различных элементов. Затем требуется найти решение уравнения (1), для чего необходимо использовать значительные вычислительные ресурсы. В предлагаемом способе подавления помех весовые коэффициенты набора режекторных фильтров для всех возможных значений модуля коэффициента корреляции пассивных помех ρпп, задаваемых с точностью Δρпп в диапазоне от 0 до 1, и разных положений ti=0,1,…,N импульсной шумовой помехи в когерентной пачке, включая ее отсутствие (ti=0), предварительно однократно рассчитывают по формуле (1), после чего записывают их в память. При обработке оценивают не всю матрицу ковариации помех, а только коэффициенты корреляции помех
Figure 00000019
между соседними периодами h, h+1, где 1≤h≤N-1, затем среди этих оценок находят оценку с максимальным модулем коэффициента корреляции и по ней оценивают коэффициент корреляции пассивных помех в k-ом отсчете дальности
Figure 00000016
. Далее извлекают из памяти значения весовых коэффициентов режекторных фильтров wik(ti), соответствующих указанной оценке модуля коэффициентов корреляции пассивных помех и разным значениям ti. Затем отсчеты комплексной огибающей xi,k обрабатывают в выбранных из набора режекторных фильтрах с весовыми коэффициентами wik(ti), оценивают мощность помех
Figure 00000012
на выходах указанных фильтров и выбирают фильтр, на выходе которого мощность помех имеет минимальное значение. Для реализации предложенного способа требуются существенно меньшие вычислительные ресурсы.
Изобретение поясняется чертежами:
- Фиг.1. Структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ подавления помех.
- Фиг.2. Структурная схема устройства, реализующего блок оценки коэффициента корреляции пассивных помех на Фиг.1.
- Фиг.3. Структурная схема устройства, реализующего измеритель мощности на Фиг.1.
- Фиг.4. Структурная схема устройства, реализующего блок определения канала с минимальным значением на Фиг.1.
- Фиг.5. Зависимости снижения подавления помех от размеров окна Nw.
Техническая реализация предлагаемого способа подавления помех возможна на основе устройства, показанного на Фиг.1. Устройство содержит формирователь отсчетов комплексной огибающей 1, вход которого является входом устройства, блок задержки на период 2, измеритель коэффициента корреляции 3, блок задержки на время NT 4, блок оценки коэффициента корреляции пассивных помех 5, умножитель 6, блок памяти весовых коэффициентов режекторных фильтров 7, (N+1) режекторных фильтров 8, (N+1) измерителей мощности 9, блок определения канала с минимальным значением 10, мультиплексор 11, выход которого является выходом устройства.
Техническая реализация блока оценки коэффициента корреляции пассивных помех 5 возможна в виде устройства, представленного на Фиг.2. Устройство содержит два (N-1)-отводных регистра 12, входы которых являются первым и вторым входами устройства, (N-1) схему сравнения 13, (N-1) мультиплексор 11, схему выбора максимального значения 14, выход которой является первым выходом устройства, сумматор 15, два регистра 16, умножитель 6, выход которого является вторым выходом устройства.
Техническая реализация измерителя мощности 9 на Фиг.1 возможна в виде устройства, представленного на Фиг.3. Устройство содержит вычислитель квадрата модуля 17, вход которого является входом устройства, (Np+1)-отводный регистр 18, сумматор 15, делитель 19, выход которого является выходом устройства.
Техническая реализация блока определения канала с минимальным значением 10 на Фиг.1 возможна в виде устройства, представленного на Фиг.4. Устройство содержит схему выбора минимального значения 20, (N+1) входов которой являются входами устройства, (N+1) схем сравнения 13 и шифратор 21, выход которого является выходом устройства.
Устройство на Фиг.1 работает следующим образом. На формирователь отсчетов комплексной огибающей 1 поступают сигналы x(t) с выхода приемного устройства РЛС. С выхода формирователя отсчетов комплексной огибающей 1 отсчеты комплексной огибающей xi,k поступают на вход блока задержки на период 2, первый вход измерителя коэффициента корреляции 3 и первый вход умножителя 6 через блок задержки на время NT 4 (N периодов повторения импульсов когерентной пачки) Задержанные на период повторения импульсов когерентной пачки отсчеты комплексной огибающей с выхода блока задержки на период 2 подаются на второй вход измерителя коэффициентов корреляции 3. С первого и второго выходов измерителя коэффициентов корреляции 3 значения, соответственно, модуля
Figure 00000020
и фазового множителя
Figure 00000021
в h+1-ом периоде повторения когерентной пачки (h=1,…,N-1) подаются на входы блока оценки коэффициента корреляции пассивных помех 5. С первого выхода блока оценки коэффициента корреляции пассивных помех 5 значения оценки модуля коэффициента корреляции пассивных помех подаются на вход блока памяти весовых коэффициентов режекторных фильтров 7. С 1,…,N+1 выходов блока памяти весовых коэффициентов режекторных фильтров 7 снимаются значения весовых коэффициентов режекторных фильтров wik(ti), соответствующие разной величине положения шумовой импульсной помехи в когерентной пачке ti=0,1,…,N, которые подаются на вторые входы 1,…,N+1 режекторных фильтров 8. Со второго выхода блока оценки коэффициента корреляции пассивных помех 5 значения фазового множителя поворота отсчетов комплексной огибающей в i-ом периоде повторения когерентной пачки
Figure 00000022
подаются на второй вход умножителя 6. С выхода умножителя 6 повернутые на фазу
Figure 00000023
отсчеты комплексной огибающей
Figure 00000024
подаются на первые входы режекторных фильтров 8. Сигналы yk(ti) с выходов 1,…,N+1 режекторных фильтров 8 подаются на входы 1,…,N+1 измерителей мощности 9 и информационные входы 1,…,N+1 мультиплексора 11. Оценки мощности помех
Figure 00000025
с выходов 1,…,N+1 измерителей мощности 9 подаются на входы 1,…,N+1 блока определения канала с минимальным значением 10, с выхода которого значение номера режекторного фильтра
Figure 00000026
, соответствующее минимуму мощности помех
Figure 00000027
, подается на управляющий вход мультиплексора 11. По значению
Figure 00000026
на управляющем входе мультиплексора 11 на его выход подается сигнал yk(ti) с
Figure 00000026
-го информационного входа мультиплексора 11.
Формирователь отсчетов комплексной огибающей 1 представляет собой устройство, известное, например, из (Л.Д.Ширман, В.Н.Манжос Теория и техника обработки радиолокационной информации на фоне помех, М: Радио и связь, 1981, 416 с).
В измерителе коэффициента корреляции 3, известного, например, из (Д.И.Попов Синтез цифровых адаптивных режекторных фильтров, Радиотехника, 1981 г., т.36, №10), определяется оценка коэффициента корреляции между отсчетами комплексной огибающей h-го и (h+1)-го, p-го и (p+1)-го периодов пачки по следующей формуле:
Figure 00000028
Режекторные фильтры 8 представляют собой N-отводные трансверсальные фильтры, известные, например, из (Л.Рабинер, Б.Гоулд Теория и применение цифровой обработки сигналов, М., "Мир", 1978).
Устройство на Фиг.2 работает следующим образом. Оценки модулей коэффициентов корреляции между периодами h и h+1 когерентной пачки
Figure 00000020
записываются в первый (N-1)-отводный регистр 12, с отводов которого данные оценки поступают на первые входы (N-1) схем сравнения 13 и входы схемы выбора максимального значения 14. Максимальное значение коэффициента корреляции помех между соседними периодами когерентной пачки
Figure 00000029
с выхода схемы выбора максимального значения 14 подается на первый выход устройства как оценка модуля коэффициента корреляции пассивных помех
Figure 00000030
и на вторые входы (N-1) схем сравнения 13, единичный сигнал на выходе которых появляется при равенстве между собой входных сигналов. Таким образом, единичный сигнал на выходе той схемы сравнения 13, на первый вход которой подается равное максимальному значению модуля коэффициента корреляции помех, открывает соответствующий мультиплексор 11, на информационный вход которого подается оценка фазового множителя коэффициента корреляции пассивных помех
Figure 00000031
с соответствующего отвода второго (N-1)-отводного регистра 12. Далее оценка фазового множителя коэффициента корреляции пассивных помех
Figure 00000031
проходит через сумматор 15 и подается на вход первого регистра 16. Состоящая из двух регистров 16 и умножителя 6 схема формирования множителей поворота отсчетов комплексной огибающей на фазу
Figure 00000032
в i-ом периоде повторения когерентной пачки работает следующим образом. Начиная со второго периода когерентной пачки, оценка фазового множителя коэффициента корреляции пассивных помех
Figure 00000031
с выхода первого регистра 16 подается на первый вход умножителя 6, на второй вход которого подается запомненная во втором регистре 16 сформированная в предыдущем периоде когерентной пачки величина на втором выходе устройства (ее начальное значение равно 1). В результате в N периодах повторения когерентной пачки на втором выходе устройства формируется последовательность множителей поворота отсчетов комплексной огибающей 1,
Figure 00000033
,
Figure 00000034
,…,
Figure 00000035
.
Устройство на Фиг.3 работает следующим образом. На вычислитель квадрата модуля 17 поступают сигналы yk(ti) с выхода режекторного фильтра 8. Далее с выхода вычислителя квадрата модуля значения |yk(ti)|2 записываются в (Np+1)-отводный регистр 18, с 1,…,
Figure 00000036
,
Figure 00000037
,…, Np+1 отводов которого сигналы подаются на сумматор 15 и, далее на первый вход делителя 19, на второй вход которого подается коэффициент Np. Величина среднего значения квадратов модулей сигналов
Figure 00000038
с выхода делителя 19 подается на выход устройства.
Устройство на Фиг.4 работает следующим образом. Оценки мощности помех
Figure 00000025
с выхода измерителей мощности 9 поступают на 1,…,N+1 входы схемы выбора минимального значения 20 и первые входы (N+1) схем сравнения 13. Минимальная оценка мощности помех
Figure 00000027
с выхода схемы выбора минимального значения 20 подается на вторые входы (N+1) схем сравнения 13. На выходах схем сравнения 13 единичный уровень появляется при равенстве входных сигналов, то есть при
Figure 00000039
, в противном случае формируется нулевой уровень. С выходов (N+1) схем сравнения 13 логические сигналы подаются на 1, 2,…, N+1 входы шифратора 21, на выходе которого формируется число, равное номеру входа с единичным логическим уровнем, в данном случае это номер
Figure 00000040
.
Расчеты характеристик предлагаемого способа подавления помех проводились методом статистического моделирования в среде программы MatLab v.7. На Фиг.5 показаны зависимости снижения подавления помехи в предлагаемом способе Lw (дБ) от размеров окна Nw для числа импульсов в пачке N=4, гауссового спектра пассивных помех разной ширины Δf=10…90 Гц, Np=Nw. Мощность шумовой импульсной помехи Pi=20 дБ, помеха попадала в период пачки Ii=2. При Nw≥16 снижение подавления помехи невелико - составляет не более 0.8 дБ.
Таким образом, использование предлагаемого изобретения позволит решить поставленную задачу с получением технического результата, который заключается в упрощении технической реализации известного способа без снижения подавления помех.

Claims (1)

  1. Способ подавления помех, представляющих собой смесь пассивных и шумовых импульсных помех, в котором из принятых радиолокатором сигналов в N периодах повторения когерентной пачки, где N≥4, формируют отсчеты комплексной огибающей хi,k, где i - номер периода повторения когерентной пачки, 1≤i≤N, k - номер элемента дальности, в каждом из периодов повторения когерентной пачки формируют окно из Nw отсчетов комплексной огибающей, окружающих отсчеты комплексной огибающей хi,k, по отсчетам комплексной огибающей в указанных окнах оценивают корреляционные параметры помех в k-м элементе дальности, включая коэффициенты корреляции помех между периодами повторения когерентной пачки, определяют весовые коэффициенты режекторного фильтра, обеспечивающие при имеющихся корреляционных параметрах помех в k-м элементе дальности минимальную мощность помех на его выходе, на вход которого подаются отсчеты комплексной огибающей хi,k, получают на выходе режекторного фильтра смесь сигналов и подавленных помех, отличающийся тем, что из упомянутых оценок коэффициентов корреляции помех определяют оценки коэффициентов корреляции помех
    Figure 00000041
    между соседними периодами повторения когерентной пачки h, h+1, где 1≤h≤N-1;
    Figure 00000005
    ,
    Figure 00000006
    - соответственно оценки модуля и фазы коэффициента корреляции помех, затем среди этих оценок находят оценку с максимальным модулем коэффициента корреляции и по ней оценивают коэффициент корреляции пассивных помех в k-м элементе дальности
    Figure 00000007
    , где
    Figure 00000008
    ,
    Figure 00000042
    - соответственно оценки модуля и фазового множителя коэффициента корреляции пассивных помех, из предварительно рассчитанных весовых коэффициентов набора режекторных фильтров, определяемых так, чтобы минимальная мощность помех на их выходах обеспечивалась при гауссовом спектре, нулевой фазе φпп, каждом из значений модуля коэффициента корреляции пассивных помех рпп, задаваемых с точностью Δрпп в диапазоне от 0 до 1, каждом из значений временного положения ti=1, …, N шумовой импульсной помехи в когерентной пачке, включая ее отсутствие, при котором полагают ti=0, выбирают из набора режекторные фильтры с весовыми коэффициентами wik(ti), соответствующие разным значениям ti и значению модуля коэффициента корреляции пассивных помех рпп, не более, чем на величину Δрпп отличающемуся от полученной оценки модуля коэффициента корреляции пассивных помех в k-м элементе дальности
    Figure 00000043
    , отсчеты комплексной огибающей хi,k после их поворота в i-м периоде повторения когерентной пачки на фазу, равную
    Figure 00000044
    , подают на выбранные из набора режекторные фильтры с весовыми коэффициентами wik(ti), оценивают мощность помех
    Figure 00000045
    на выходах, выбранных из набора режекторных фильтров с весовыми коэффициентами wik(ti), весовые коэффициенты упомянутого режекторного фильтра, обеспечивающие при имеющихся корреляционных параметрах помех в k-м элементе дальности минимальную мощность помех на его выходе, определяют как весовые коэффициенты одного из выбранных из набора режекторных фильтров с весовыми коэффициентами wik(ti), на выходе которого оценка мощности помех
    Figure 00000045
    имеет минимальное значение.
RU2009118099/09A 2009-05-12 2009-05-12 Способ подавления помех RU2420754C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009118099/09A RU2420754C2 (ru) 2009-05-12 2009-05-12 Способ подавления помех

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2009118099/09A RU2420754C2 (ru) 2009-05-12 2009-05-12 Способ подавления помех

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2009118099A RU2009118099A (ru) 2010-11-20
RU2420754C2 true RU2420754C2 (ru) 2011-06-10

Family

ID=44058132

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2009118099/09A RU2420754C2 (ru) 2009-05-12 2009-05-12 Способ подавления помех

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2420754C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2483341C1 (ru) * 2012-02-07 2013-05-27 Виктор Владимирович Млечин Способ противодействия радиоэлектронным системам управления
RU182319U1 (ru) * 2018-05-07 2018-08-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" Вычислитель-подавитель пассивных помех
RU197685U1 (ru) * 2020-02-25 2020-05-21 Акционерное общество «Научно-исследовательский институт по измерительной технике-радиотехнические комплексы» Адаптивное устройство подавления пассивных помех

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ПОПОВ Д.И. Синтез цифровых адаптивных режекторных фильтров, Радиотехника, 1981, т.36, №10. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2483341C1 (ru) * 2012-02-07 2013-05-27 Виктор Владимирович Млечин Способ противодействия радиоэлектронным системам управления
RU182319U1 (ru) * 2018-05-07 2018-08-14 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" Вычислитель-подавитель пассивных помех
RU197685U1 (ru) * 2020-02-25 2020-05-21 Акционерное общество «Научно-исследовательский институт по измерительной технике-радиотехнические комплексы» Адаптивное устройство подавления пассивных помех

Also Published As

Publication number Publication date
RU2009118099A (ru) 2010-11-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Sira et al. Adaptive waveform design for improved detection of low-RCS targets in heavy sea clutter
CN104038181B (zh) 一种基于nlms算法的自适应滤波器的构建方法
CN101937088B (zh) 一种卫星导航接收设备空时二维抗干扰实现方法
CN104836759B (zh) 基于联合范数优化的稳健的水声信道估计方法
FI110731B (fi) Menetelmä kanavan estimoimiseksi ja vastaanotin
RU170068U1 (ru) Адаптивное устройство для подавления помех
CN105785330A (zh) 一种认知型副瓣干扰抑制方法
RU2420754C2 (ru) Способ подавления помех
CN102064891B (zh) 抗串漏高精度时延估计方法
CN108900445B (zh) 一种信号符号率估计的方法及装置
CN103312373A (zh) 北斗一代授时型接收机抑制窄带干扰的时域装置
CN106199552A (zh) 一种局部均匀海杂波背景下的分组广义似然比检测方法
RU2413237C1 (ru) Способ подавления помех
CN116961693A (zh) 一种超宽带信号捕获和频偏计算方法和装置
CN112505665A (zh) 适用于部分均匀混响环境的空时自适应检测方法及系统
Tian et al. Long-time coherent integration and motion parameters estimation of radar moving target with unknown entry/departure time based on SAF-WLVT
CN109412982B (zh) 一种基于信道观测冲激响应模型的多径数目估计方法
CN106788803B (zh) Wcdma系统中上行dch信道功率的测量方法及装置
RU2413238C1 (ru) Способ подавления помех
Blanco et al. Extinction pulses synthesis for radar target discrimination using/spl beta/-splines, new E-pulse conditions
RU2419809C1 (ru) Способ измерения междупериодного коэффициента корреляции пассивных помех
RU2331981C2 (ru) Способ и устройство поиска шумоподобного сигнала при воздействии узкополосных помех
RU2064190C1 (ru) Устройство подавления многокомпонентных помех
RU64385U1 (ru) Формирователь текущего энергетического спектра электрического сигнала
CN116599606B (zh) 基于信道化加权互相关处理的扩谱信号接收方法及系统

Legal Events

Date Code Title Description
QA4A Patent open for licensing

Effective date: 20121211