RU2479120C2 - Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией - Google Patents

Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией Download PDF

Info

Publication number
RU2479120C2
RU2479120C2 RU2011120632/08A RU2011120632A RU2479120C2 RU 2479120 C2 RU2479120 C2 RU 2479120C2 RU 2011120632/08 A RU2011120632/08 A RU 2011120632/08A RU 2011120632 A RU2011120632 A RU 2011120632A RU 2479120 C2 RU2479120 C2 RU 2479120C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
output
intermediate frequency
input
frequency
inputs
Prior art date
Application number
RU2011120632/08A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011120632A (ru
Inventor
Александр Васильевич Ипатов
Виктор Иванович Дикарев
Борис Васильевич Койнаш
Вячеслав Владимирович Мардышкин
Андрей Михайлович Финкельштейн
Original Assignee
Учреждение Российской академии наук Институт прикладной астрономии РАН
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 Учреждение Российской академии наук Институт прикладной астрономии РАН filed Critical Учреждение Российской академии наук Институт прикладной астрономии РАН
Priority to RU2011120632/08A priority Critical patent/RU2479120C2/ru
Publication of RU2011120632A publication Critical patent/RU2011120632A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2479120C2 publication Critical patent/RU2479120C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Superheterodyne Receivers (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

Устройство относится к радиотехнике и может быть использовано в аппаратуре, предназначенной для приема и анализа фазоманипулированных (ФМн) сигналов с бинарным значением фазы. Техническим результатом является повышение помехоустойчивости и достоверности обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией путем подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по зеркальным и комбинационным каналам. Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией содержит преселектор 1, преобразователь 2 частоты, первый 3 и второй 17 усилители промежуточной частоты, полосовые фильтры 4.i и 5.i, нелинейные элементы 6i, узкополосные фильтры 7.i, детекторы 8.i огибающей, ключи 9.i и 20, решающий блок 10, сумматор 11, блок 12 регистрации, первый 13 и второй 14 смесители, первый 15 и второй 16 гетеродины, коррелятор 18 и пороговый блок 19. 3 ил.

Description

Предлагаемое устройство относится к радиотехнике и может быть использовано в аппаратуре, предназначенной для приема и анализа фазоманипулированных (ФМн) сигналов с бинарным значением фазы.
Известны радиоприемные устройства для обнаружения сигналов на фоне шума и помех (авт. свид. СССР №№211.599, 309.326, 540.230, 1.718.695, 1.758.883, 1.785.410, 1.799.226, 1.799.227; патенты РФ №№1.838.882, 1.840.289, 2.001.533, 2.007.046, 2.181.528, 2.379.837; патенты США №№3.702.475, 3.815.028, 6.510.313; Сабинов В.А. Цифровое устройство для обнаружения и грубого измерения частоты сигнала. Труды МАИ, 1970, вып. 201 и другие). Из известных устройств наиболее близким к предлагаемому является «Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией» (патент РФ №1.840.289, H94B 1/06, 1981, который и выбран в качестве прототипа).
Известное устройство обеспечивает обнаружение широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией на фоне шума и узкополосных помех. Оно построено по супергетеродинной схеме, в которой одно и то же значение промежуточной частоты fпр может быть получено в результате приема сигналов на двух частотах fc и fЗ, т.е.
fпр=fc-fг и fпр=fг-f3.
Следовательно, частоту настройки fС можно принять за основной канал приема, частота fЗ которого отклоняется от частоты fc на 2fпp и расположена симметрично (зеркально) относительно частоты fг гетеродина (фиг.2). Преобразование по зеркальному каналу приема происходит с тем же коэффициентом преобразования Кпр, что и по основному каналу. Поэтому он наиболее существенно влияет на помехоустойчивость и достоверность обнаружения сигналов на фоне шума и узкополосных помех.
Кроме зеркального в известном устройстве существуют и другие дополнительные (комбинационные) каналы приема.
В общем виде любой комбинационный канал приема имеет место при выполнении условия:
Figure 00000001
,
где fki - частота i-го комбинационного канала приема,
m, n, i - целые положительные числа.
Наиболее вредными комбинационными каналами приема являются каналы, образующиеся при взаимодействии первой гармоники частоты сигнала с гармониками частоты гетеродина малого порядка (второй, третьей и т.д.), так как чувствительность устройства по этим каналам близка к чувствительности основного канала приема. Так, двум комбинационным каналам при m=1 и n=2 соответствуют частоты:
fk1=2fГ-fпр и fk2=2fГ+fпp.
Наличие ложных сигналов (помех), принимаемых по зеркальному и комбинационным каналам, приводит к снижению помехоустойчивости и достоверности обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией.
Технической задачей изобретения является повышение помехоустойчивости и достоверности обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией путем подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по зеркальным и комбинационным каналам.
Поставленная задача решается тем, что радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией, содержащее, в соответствии с ближайшим аналогом, последовательно соединенные преселектор, преобразователь частоты и первый усилитель промежуточной частоты, n каналов нелинейной обработки, каждый из которых состоит из последовательно включенных нелинейного элемента, узкополосного фильтра и ключа, а также двух полосовых фильтров, выходы которых подключены к входам нелинейного элемента, при этом выход узкополосного фильтра через детектор огибающей соединен с одним из входов решающего блока, соответствующий выход которого подключен к управляющему входу ключа, выходы ключей подключены к входам сумматора, выход которого соединен с выходом блока регистрации, отличающийся от ближайшего аналога тем, что преобразователь частоты выполнен в виде последовательно включенных первого гетеродина и первого смесителя, второй вход которого соединен с выходом преселектора, а выход подключен к входу первого усилителя промежуточной частоты, последовательно включенных второго гетеродина, второго смесителя, второй вход которого соединен с выходом преселектора, второго усилителя промежуточной частоты, коррелятор, второй вход которого соединен с выходом первого усилителя промежуточной частоты, порогового блока и ключа, второй вход которого соединен с выходом первого усилителя промежуточной частоты, а выход подключен к входам полосовых фильтров, причем частоты fГ1 и fГ2 гетеродинов разнесены на удвоенное значение промежуточной частоты
fГ2-fГ1=2fпр
и выбраны симметричными относительно несущей частоты fС основного канала
fС-fГ1=fГ2-fС=fпр.
Структурная схема предлагаемого устройства представлена на фиг.1.
Частотные диаграммы, поясняющие принцип образования дополнительных каналов приема, изображены на фиг.2 и 3.
Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией содержит последовательно включенные преселектор 1, первый смеситель 13, второй вход которого соединен с выходом первого гетеродина 15, первый усилитель 3 промежуточной частоты, ключ 20 и n каналов нелинейной обработки, каждый из которых состоит из последовательно соединенных нелинейного элемента 6.i, узкополосного фильтра 7.i и ключа 9.i, а также двух полосовых фильтров 4.1 и 5.i, выходы которых подключены к входам нелинейного элемента 6.i, причем выход узкополосного фильтра 7.i через детектор 8.i огибающей соединен с одним из входов решающего блока 10, соответствующий выход которого подключен к управляющему входу ключа 9.i, входы полосовых фильтров 4.i и 5.i соединены с выходом ключа 20, а выходы ключей 9.i подключены к входам сумматора 11, выход которого соединен с входом блока 12 регистрации.
Устройство работает следующим образом. Подавление ложных сигналов (помех), принимаемых по зеркальному и комбинированным каналам, основано на использовании двух гетеродинов 15 и 16, частоты fГ1 и fГ2 которых разнесены на удвоенное значение промежуточной частоты:
fГ2-fГ1=f2пр
и выбранными симметричными относительно частоты fС основного канала приема (фиг.3):
fс-fг1=fг2-fс=fпр.
Это обстоятельство приводит к удвоению числа дополнительных каналов приема, но создает благоприятные условия для их подавления за счет корреляционной обработки канальных напряжений.
Если широкополосный ФМн-сигнал принимается по основному каналу на частоте fc, то в первом 13 и втором 14 смесителях он преобразуется в напряжение следующих частот:
fс-fГ1=fпр и fг2-fс=fпр.
Эти напряжения выделяются усилителями 3 и 17 промежуточной частоты соответственно и поступают на два входа коррелятора 18, на выходе которого образуется напряжение, пропорциональное корреляционной функции R(τ). Следует отметить, что корреляционная функция R(τ) ФМн-сигналов обладает замечательным свойством: она имеет значительный главный лепесток и сравнительно низкий уровень боковых лепестков. Это свойство используется для подавления ложных сигналов (помех), принимаемых по зеркальным и комбинационным каналам. Напряжение, пропорциональное корреляционной функции R(τ), сравнивается с пороговым уровнем Uпор1 в пороговом блоке 19. Пороговое напряжение Uпор1 превышается только при максимальном значении корреляционной функции R(τ). Так как канальные напряжения образуются одним и тем же ФМн-сигналом, принимаемым по двум каналам на одной и той же частоте fc, то между указанными канальными напряжениями существует сильная корреляционная связь. Корреляционная функция R(τ) имеет ярко выраженный главный лепесток, который превышает пороговый уровень Uпор1 в пороговом блоке 19. При превышении порогового уровня Uпор1 в пороговом блоке 19 формируется постоянное напряжение, которое поступает на управляющий вход ключа 20, открывая его.
В исходном состоянии ключ 20 всегда закрыт. При этом канальное напряжение промежуточной частоты fпр =fс-fг1 с выхода первого усилителя 3 промежуточной частоты через открытый ключ 20 поступает на n каналов нелинейной обработки, выходные сигналы которых затем суммируются.
В каждом i-м канале параллельно включены два полосовых фильтров 4i и 5i, имеющих полосы пропускания ΔF. Их центральные частоты расположены симметрично относительно центральной частоты
Figure 00000002
полосы обработки и равны
Figure 00000003
и
Figure 00000004
, где выходные сигналы полосовых фильтров перемножаются в нелинейном элементе и фильтруются в узкополосном фильтре, частота настройки которого равна 2f0.
Выходные сигналы узкополосных фильтров 7.i суммируются в сумматоре 11, в результате чего образуется вторая гармоника сигнала, частота несущей которого равна f0. Вторая гармоника сигнала обнаруживается блоком 12 регистрации.
Канал, в который попадает мощная узкополосная помеха (результат перемножения двух узкополосных помех), отличается решающим блоком 10 от сумматора 11. В решающем блоке 10 наличие помехи определяется по значительному превышению уровня сигнала в канале среднего по каналам уровня.
С выходов узкополосных фильтров 7.i сигналы через ключи 9.i (i=1, 2, …, n) подаются на входы сумматора 11, с выхода которого сумма сигналов поступает в блок 12 регистрации, где ее уровень сравнивается с порогом Uпop2. При превышении порога Uпор2 фиксируется обнаружение сигнала.
С выходов узкополосных фильтров 7.i сигналы подаются также на детекторы огибающей 8.i, в которых выделяются огибающие сигналов, подаваемых на входы решающего блока 10. В решающем блоке 10 сравниваются уровни сигналов всех n каналов и для каналов, в которых уровни сигналов значительно превышают средний по каналам уровень, вырабатывается управляющий сигнал, подаваемый на ключи 9.i (i=1, 2, …, n) этих каналов, вследствие чего ключи размыкаются и соответствующие каналы отключаются от сумматора 11.
Количественный выигрыш в помехоустойчивости существенно зависит от уровня и количества помеховых составляющих.
Описанная выше работа устройства соответствует случаю приема полезных ФМн-сигналов по основному каналу на частоте fc (фиг.3).
Если ложный сигнал (помеха) принимается по первому зеркальному каналу на частоте fЗ2, то в первом 13 и втором 14 смесителях он преобразуется в напряжение следующих частот:
f11=fГ1-fЗ1=fпр, f12=fг2-fЗ1=3fпр.
Однако только напряжение с частотой f11 попадает в полосу пропускания первого усилителя 3 промежуточной частоты. Выходной сигнал коррелятора 18 равен нулю, ключ 20 не открывается и ложный сигнал (помеха), принимаемый по первому зеркальному каналу на частоте f31, подавляется.
Если ложный сигнал (помеха) принимается по второму зеркальному каналу на частоте fЗ2, то в первом 13 и втором 14 смесителях он преобразуется в напряжения следующих частот:
f21=fЗ2-fГ1=3fпр, f22=fЗ2-fг1=fпр.
Однако только напряжение с частотой f22 попадает в полосу пропускания второго усилителя 17 промежуточной частоты, выходной сигнал коррелятора 18 также равен нулю, ключ 20 не открывается и ложный сигнал (помеха), принимаемый по второму зеркальному каналу на частоте fЗ2, подавляется.
По аналогичным причинам подавляются и ложные сигналы (помехи), принимаемые по первому комбинационному каналу на частоте fк1, по второму комбинационному каналу на частоте fк2 или по любому другому дополнительному каналу.
Если ложные сигналы (помехи) одновременно принимаются по первому fЗ1 и второму fЗ2 зеркальным каналам, то в первом 13 и втором 14 смесителях они преобразуются в напряжения следующих частот:
f11=fГ1-fЗ1=fпр, f12=fг2-fГ1=3fпр,
f21=fЗ2-fГ1=3fпр, f22=fЗ2-fГ2=fпр.
При этом напряжение с частотами f11 и f22 попадает в полосу пропускания первого 3 и второго 14 усилителей промежуточной частоты соответственно, а затем подается на два входа коррелятора 18. Но ключ 20 в этом случае не открывается. Это объясняется тем, что разные ложные сигналы (помехи) принимаются на разных частота fЗ1 и fЗ2, поэтому между канальными напряжениями с частотами f11 и f22 существует слабая корреляционная связь.
Кроме того, следует отметить, что корреляционная функция помех не имеет ярко выраженного главного лепестка, как это имеет место у сложных ФМн-сигналов. Выходное напряжение коррелятора 18 в этом случае не превышает порогового уровня Uпор1 в пороговом блоке 19, ключ 20 не открывается и ложные сигналы (помехи), принимаемые одновременно по первому fЗ1 и второму fЗ2 зеркальным каналам, подавляются.
По аналогичной причине подавляются и ложные сигналы (помехи), принимаемые одновременно по первому комбинационному каналу на частоте fк1 и по второму комбинационному каналу на частоте fк2 или по другим любым дополнительным каналам.
Таким образом, предлагаемое устройство по сравнению с прототипом и другими техническими решениями аналогичного назначения обеспечивает повышение помехоустойчивости и достоверности обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией. Это достигается подавлением ложных сигналов (помех), принимаемых по зеркальным и комбинационным каналам. Для подавления указанных сигналов используются два гетеродина, частоты fГ1 и fГ2 которых разнесены на удвоенное значение промежуточной частоты:
fГ2-fГ1=2fпр,
выбраны симметричными относительно частоты fc основного канала:
fС-fГ1=fГ2-fС=fпр
и корреляционная обработка принимаемых сигналов.

Claims (1)

  1. Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией, содержащее последовательно соединенные преселектор, преобразователь частоты и первый усилитель промежуточной частоты, n каналов нелинейной обработки, каждый из которых состоит из последовательно включенных нелинейного элемента, узкополосного фильтра и ключа, а также двух полосовых фильтров, выходы которых подключены к входам нелинейного элемента, при этом выход узкополосного фильтра через детектор огибающей соединен с одним из входов решающего блока, соответствующий выход которого подключен к управляющему входу ключа, выходы ключей подключены к входам сумматора, выход которого соединен с входом блока регистрации, отличающееся тем, что преобразователь частоты выполнен в виде последовательно включенных первого гетеродина и первого смесителя, второй вход которого соединен с выходом преселектора, а выход подключен к входу первого усилителя промежуточной частоты, последовательно включенных второго гетеродина, второго смесителя, второй вход которого соединен с выходом преселектора, второго усилителя промежуточной частоты, коррелятора, второй вход которого соединен с выходом первого усилителя промежуточной частоты, порогового блока и ключа, второй вход которого соединен с выходом первого усилителя промежуточной частоты, а выход подключен к входам полосовых фильтров, причем частоты fГ1 и fГ2 гетеродинов разнесены на удвоенное значение промежуточной частоты fГ2-fГ1=2fпр и выбраны симметричными относительно несущей частоты fС основного канала fС-fГ1=fГ2-fС=fпр.
RU2011120632/08A 2011-05-20 2011-05-20 Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией RU2479120C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011120632/08A RU2479120C2 (ru) 2011-05-20 2011-05-20 Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011120632/08A RU2479120C2 (ru) 2011-05-20 2011-05-20 Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011120632A RU2011120632A (ru) 2012-11-27
RU2479120C2 true RU2479120C2 (ru) 2013-04-10

Family

ID=49152498

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011120632/08A RU2479120C2 (ru) 2011-05-20 2011-05-20 Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2479120C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546312C1 (ru) * 2014-01-10 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной астрономии Российской академии наук Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией
RU2553065C1 (ru) * 2014-04-15 2015-06-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Панорамный приемник

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2196385C2 (ru) * 2001-02-19 2003-01-10 Федеральное Государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт связи Устройство подавления широкополосных помех
SU1840539A1 (ru) * 1981-07-21 2007-05-27 Воронежский научно-исследовательский институт связи Устройство выделения шумоподобного сигнала
SU1840708A1 (ru) * 1977-08-17 2008-06-27 ФГУП Воронежский НИИ связи Устройство выделения шумоподобных сигналов
EP1947642A1 (en) * 2007-01-16 2008-07-23 Harman/Becker Automotive Systems GmbH Active noise control system
US7742914B2 (en) * 2005-03-07 2010-06-22 Daniel A. Kosek Audio spectral noise reduction method and apparatus

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1840708A1 (ru) * 1977-08-17 2008-06-27 ФГУП Воронежский НИИ связи Устройство выделения шумоподобных сигналов
SU1840539A1 (ru) * 1981-07-21 2007-05-27 Воронежский научно-исследовательский институт связи Устройство выделения шумоподобного сигнала
RU2196385C2 (ru) * 2001-02-19 2003-01-10 Федеральное Государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт связи Устройство подавления широкополосных помех
US7742914B2 (en) * 2005-03-07 2010-06-22 Daniel A. Kosek Audio spectral noise reduction method and apparatus
EP1947642A1 (en) * 2007-01-16 2008-07-23 Harman/Becker Automotive Systems GmbH Active noise control system

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2546312C1 (ru) * 2014-01-10 2015-04-10 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт прикладной астрономии Российской академии наук Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией
RU2553065C1 (ru) * 2014-04-15 2015-06-10 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Министерства обороны Российской Федерации Панорамный приемник

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011120632A (ru) 2012-11-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2000022725A1 (en) Product detector and method therefor
RU2479120C2 (ru) Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией
EP2301160B1 (en) Rejection of interferers
US7639821B2 (en) System and method for improved detection of AM signals
US4225974A (en) Double super-heterodyne receiver
RU2546312C1 (ru) Радиоприемное устройство для обнаружения широкополосных сигналов с фазовой манипуляцией
RU2614016C2 (ru) Устройство дистанционного мониторинга систем жизнеобеспечения сложных объектов
RU2379837C1 (ru) Супергетеродинный приемник
RU76530U1 (ru) Устройство защиты приемного устройства частотно-модулированного сигнала от узкополосных помех
RU2287899C1 (ru) Мультипликативное устройство защиты от узкополосных помех
EP1061654B1 (en) Detection of noise in a frequency demodulated fm audio broadcast signal
RU2439811C1 (ru) Акустооптический приемник
RU2115251C1 (ru) Приемник шумоподобных фазоманипулированных сигналов
RU2379835C1 (ru) Супергетеродинный приемник
RU2336632C1 (ru) Мультипликативное устройство защиты от широкополосных частотно-модулированных помех
RU2504903C2 (ru) Региональная информационная система связи
RU2065666C1 (ru) Устройство для разделения двух частотно-модулированных сигналов с перекрывающимися спектрами
RU2796588C1 (ru) Устройство определения вида модуляции
RU2431870C1 (ru) Способ обнаружения местонахождения засыпанных биообъектов или их останков и устройство для его осуществления
RU2527761C2 (ru) Обнаружитель фазоманипулированных сигналов
RU2480907C1 (ru) Приемник сигналов спутниковых радионавигационных систем глонасс и навстар
RU2252433C1 (ru) Следящий фильтр сигнала движущейся цели
US7903765B2 (en) Method for demodulating the signal of multiple-position frequency manipulation with equidistant frequency spreading, demodulator for this signal, and computer-readable medium
RU2004127532A (ru) Способ и устройство селекции сигналов надводной цели в моноимпульсной рлс
RU2583706C1 (ru) Способ приема шумоподобных фазоманипулированных сигналов

Legal Events

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

Effective date: 20130521

NF4A Reinstatement of patent

Effective date: 20150210

MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200521