RU2488928C1 - Способ адаптивного подавления пространственных помех - Google Patents

Способ адаптивного подавления пространственных помех Download PDF

Info

Publication number
RU2488928C1
RU2488928C1 RU2012137999/08A RU2012137999A RU2488928C1 RU 2488928 C1 RU2488928 C1 RU 2488928C1 RU 2012137999/08 A RU2012137999/08 A RU 2012137999/08A RU 2012137999 A RU2012137999 A RU 2012137999A RU 2488928 C1 RU2488928 C1 RU 2488928C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
interference
array
directions
antenna
control
Prior art date
Application number
RU2012137999/08A
Other languages
English (en)
Inventor
Владислав Евгеньевич Бондарев
Владлен Ильич Гусевский
Мария Дмитриевна Дупленкова
Сергей Николаевич Лукьянов
Павел Викторович Гнедак
Евгений Алексеевич Никифоров
Александр Семенович Чеботарев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института"
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 "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" filed Critical Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института"
Priority to RU2012137999/08A priority Critical patent/RU2488928C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2488928C1 publication Critical patent/RU2488928C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиоэлектроники. а именно к многоэлементным апертурным антеннам. Техническим результатом является обеспечение подавления помех при отсутствии априорной информации о направлениях их прихода без нарушения режима бесперебойного приема антенной системой рабочей информации. Способ адаптивного подавления пространственных помех состоит в том, что создают антенную систему, состоящую из плоской многоэлементной антенной решетки, антенных элементов, управляемых фазовращателей, сумматора сигналов и блока измерений, вычислений и управления, в зоне обзора ДH формируют массив контрольных угловых направлений, для каждого из которых определяют режекторное фазовое распределение поля в апертуре антенны, при котором обеспечивается формирование провала в ДП в этом направлении, не прерывая режима приема антенной системой рабочей информации, определяют угловые направления, в которых необходимо подавить помехи, для чего последовательно устанавливают в антенной решетке для каждого контрольного углового направления соответствующее режекторное фазовое распределение и выявляют направления, в которых формирование режекторного фазового распределения приводит к подавлению помехи, формируют массив контрольных угловых направлений, в которых выявлено подавление помех, и устанавливают в антенной решетке результирующее режекторное фазовое распределение, которое обеспечивает подавление помех во всех выявленных направлениях. 4 ил.

Description

Изобретение относится к области радиоэлектроники и может быть использовано в многоэлементных апертурных антеннах радиокомплексов наземного или космического базирования для адаптивного подавления приходящих на антенну внешних радиопомех (далее - помеха).
Известен способ адаптивного подавления помех в многоэлементной апертурной антенне. (Р.А.Монзинго, Т.У.Миллер, Адаптивные антенные решетки. М.: "Радио и связь", 1986 г., стр.78-89). При данном способе заданными величинами являются: диаграммы направленности (ДН) антенных элементов многоэлементной апертурной антенны, геометрические параметры взаимного расположения антенных элементов и значения комплексных коэффициентов передачи каждого антенного элемента. Априорные данные о величине и направлении прихода помехи не используются. Многоэлементную апертурную антенну переводят из режима приема рабочей информации в режим тестирования и осуществляют обзор пространства, дискретно изменяя направление главного лепестка ДН антенны, с общим числом реализуемых тестовых направлений, равным числу антенных элементов N. Для каждого направления ДН с номером направления - n на выходе многоэлементной антенны измеряют комплексную величину принимаемого сигнала U ˙ n
Figure 00000001
, являющегося смесью суммарного полезного сигнала и помехи. По измеренным данным строят корреляционную матрицу U = ( U ˙ n U ˙ m )
Figure 00000002
, где U ˙ m
Figure 00000003
- величина, комплексно сопряженная U ˙ m
Figure 00000004
, а n, m=1, …, N. Путем математических вычислений по измеренной корреляционной матрице U определяют и устанавливают в антенных элементах под номерами i комплексные коэффициенты передачи k(U)i, где i=1,…, N, что обеспечивает подавление помехи при максимальном отношении сигнала к помехе.
К недостаткам данного способа относятся;
- необходимость перевода антенны из режима приема рабочей информации в режим тестирования на время подготовки к проведению процедуры подавления помех;
- необходимость проведения большого объема сложных и высокоточных измерений величин U ˙ n
Figure 00000005
и рост числа измерений и вычислений с ростом числа антенных элементов;
- необходимость полного повторения процедур измерений и вычислений при изменении энергетических и пространственных характеристик помехи.
Признаки настоящего изобретения, совпадающие с признаками первого аналога:
- использование данных о параметрах многоэлементной антенной системы;
- определение и установка в антенных элементах величин комплексных коэффициентов передачи, обеспечивающих подавление помех.
Известен способ подавления помех (патент RU 2311708, 2006 г.) - наиболее близкий по технической сущности к патентуемому изобретению, который принят за прототип изобретения. В известном изобретении по заданной функции нормированного амплитудного распределения поля в плоской апертуре антенны ρ0(x, y) строится последовательность двумерных ортонормированных полиномов Pnm(x, y). По известным углам прихода помех (θq, φq), где q=1, 2, …, M, минимизируют функционал I = min n , m [ Σ C n m 2 + λ q f 0 2 ( θ q , ϕ q ) ]
Figure 00000006
, где f 0 2 ( θ q , ϕ q )
Figure 00000007
- исходная энергетическая ДН антенны, λq - множители Лагранжа, находят значения Cnm - коэффициентов Фурье разложения функции фазового распределения поля в плоской апертуре антенны Ф(x, y) и определяют Ф(x, y) по формуле Ф ( x , y ) = k l m n C n m P n m ( x , y )
Figure 00000008
, где k - волновое число свободного пространства, 1 - максимальный линейный размер апертуры антенны. Реализуют Ф(x, y) в апертуре антенны, что обеспечивает формирование провалов в ДН в направлениях прихода помех.
К недостаткам известного изобретения относятся:
- необходимость получения данных о направлениях прихода помех от внешних источников информации;
- необходимость при изменении углов прихода помех (θq, φq) повторения вычислений в полном объеме.
Признаки настоящего изобретения, совпадающие с признаками прототипа:
- использование данных о геометрических параметрах плоской апертуры антенны и параметрах антенных элементов;
- использование массива двумерных ортонормированных полиномов Pnm(x, y);
- определение и установка в плоской апертуре антенны фазового распределения поля, обеспечивающего формирование провала в ДН в нужных направлениях.
Настоящее изобретение - способ адаптивного подавления пространственных помех решает задачи эффективного подавления внешней помехи и автономной оценки направлений на источники помех путем управления распределением фазы поля в апертуре многоэлементной антенной системы.
Технический результат настоящего изобретения - обеспечение подавления помех при отсутствии априорной информации о направлениях их прихода без нарушения режима бесперебойного приема антенной системой рабочей информации, внесение при подавлении помех минимальных потерь в главном направлении ДН, обеспечение адаптации процедуры подавления помех к изменению направления прихода помех, минимизации реального времени, затрачиваемого на подавление помех, и обеспечение автономной оценки направлений на источники помех.
Сущность патентуемого способа адаптивного подавления пространственных помех поясняется описанием примера его реализации и чертежами, на которых представлены:
Фиг.1. Схема многоэлементной апертурной антенны с избирательным управлением уровнями боковых лепестков ДН.
Фиг.2. ДН с подавленным первым боковым лепестком.
Фиг.3. ДН с подавленным вторым боковым лепестком.
Фиг.4. ДН с подавленным пятым боковым лепестком.
На фиг.1 введены следующие обозначения:
1 - антенная система, 1-1 - плоская многоэлементная антенная решетка; 1-1-1r - антенный элемент под номером r; 1-1-2r - управляемый фазовращатель антенного элемента под номером r; 1-2 - сумматор сигналов; 1-3 - блок измерений, вычислений и управления, UΣ - суммарный сигнал на выходе сумматора сигналов 1-2; К - внешняя команда на проведение процедуры подавления помех; Kr - команда блока измерений, вычислений и управления на установку в управляемом фазовращателе антенного элемента под номером r фазы Фr(xr,yr); Фr(xr, yr) - величина фазы управляемого фазовращателя 1-1-2r.
Способ адаптивного подавления пространственных помех в отсутствии априорной информации о направлении прихода помех включает создание антенной системы 1, в которую входят плоская многоэлементная антенная решетка 1-1, состоящая из антенных элементов 1-1-1r и управляемых фазовращателей 1-1-2r, сумматора сигналов 1-2 и блока измерений, вычислений и управления 1-3. Полезный сигнал и сигнал помехи поступают на антенные элементы 1-1-1r, с выхода которых их направляют через управляемые фазовращатели 1-1-2r в сумматор сигналов 1-2, на выходе которого получают UΣ - суммарный сигнал на выходе сумматора сигналов 1-2. UΣ направляют в блок измерений, вычислений и управления 1-3. По внешней команде К или периодически по программе блока измерений, вычислений и управления 1-3 в блоке измерений, вычислений и управления 1-3 автоматически проводят анализ характеристик UΣ, выявляют наличие или отсутствие в нем помех, вырабатывают и подают команды Kr на установку в управляемых фазовращателях 1-1-2r значений фаз Фr(xr,yr), обеспечивающих подавление помех. Суммарный сигнал UΣ через блок измерений, вычислений и управления 1-3 непрерывно транслируют в радиокомплекс.
Для антенной системы 1 известными являются: Ω(x, y) - область апертуры плоской многоэлементной антенной решетки 1-1, которая может быть различной (круг, эллипс, прямоугольная вырезка или несколько компланарных раскрывов, представляющих плоскую многосвязную область); N - общее число антенных элементов; xr, yr -координаты фазовых центров антенных элементов под номерами r, где r=1,…,N, Ф0(x, y) - функция исходного фазового распределения основой поляризационной составляющей напряженности поля в апертуре; Pnm(x, y) - множество ортонормированных гармоник, где (n, m) - номера гармоник; f 0 2 ( θ , ϕ )
Figure 00000009
- исходная энергетическая диаграмма направленности (ДН) с фиксированным направлением главного лепестка, где θ, φ - сферические координаты точки наблюдения; δп - пороговое значение индикатора помех δ.
Задачей настоящего изобретения является обеспечение при любом фиксированном направлении главного лепестка ДН подавления пространственных помех при отсутствии информации о направлениях их прихода без нарушения режима приема антенной системой рабочей информации, минимизации реального времени, затрачиваемого на подавление помех, и автономной оценки направлений на источники помех.
Множество Pnm(x, y) - это гармоники разложения по известной методике (Суетин П.К., Ортогональные многочлены по двум переменным. М.: Наука, 1976 г., стр. xxx) функции ρ0(x, y) на области Ω(x, y), где ρ0(x,y) - нормированное относительно своего максимального значения в области Ω(x, y) известное для многоэлементной антенной решетки 1-1 амплитудное распределение основой поляризационной составляющей напряженности поля в апертуре Е0(x, y).
Индикатор помех δ характеризует влияние помех на качество UΣ. При конкретной реализации настоящего изобретения физический смысл индикатора помех δ определяется физическим содержанием параметра Q - характеристики качества сигнала UΣ, используемой в конкретном радиокомплексе. Например, в качестве Q могут использовать либо PΣ - мощность суммарного сигнала UΣ, либо pΣ - вероятность ошибок в UΣ, а в качестве индикатора помех δ могут использовать, соответственно, величину δ M = Δ P Σ P Σ 1 ,
Figure 00000010
равную величине изменения PΣ, или величину δ в = p Σ 1 p Σ 2
Figure 00000011
, равную величине изменения pΣ, которые регистрируют в ходе реализации патентуемого способа подавления помех, где Δ P Σ = P Σ 1 P Σ 2
Figure 00000012
, P Σ 1 P Σ
Figure 00000013
без подавления помех, P Σ 2 P Σ
Figure 00000014
при подавлении помех, p Σ 1 p Σ
Figure 00000015
без подавления помех, p Σ 2 p Σ
Figure 00000016
при подавлении помех. При наличии помехи ее подавление приводит к снижению PΣ или к уменьшению pΣ, что приводит к росту величин δM и δв. Превышение величиной δ порогового значения - δп означает, что в UΣ присутствует помеха. Пороговое значение δп определяют из тактико-технических требований к конкретному радиокомплексу.
Реализация способ адаптивного подавления пространственных помех делится на два этапа. На первом этапе единовременно создают и заносят в память блока измерений, вычислений и управления 1-3 массив вспомогательных данных. На втором этапе по внешним командам или по программе блока измерений, вычислений и управления 1-3 проводят необходимое число раз типовую процедуру выявления и подавления помех с использованием массива вспомогательных данных.
Работы первого этапа можно проводить предварительно. В реальном времени необходимо проводить только процедуру выявления и подавления помех, причем при ее повторении используют уже существующий массив вспомогательных данных. Такая структура реализации патентуемого изобретения обеспечивает минимизацию реального времени, затрачиваемого на подавление помех.
На этапе единовременного создания и занесения в память блока измерений, вычислений и управления 1-3 массива вспомогательных данных выполняют следующие операции.
Выделяют в боковых лепестках энергетической ДН f 0 2 ( θ , ϕ )
Figure 00000017
смежные по углу φ сектора и выбирают контрольные направления (θij, φij), соответствующие максимумам боковых лепестков в этих секторах, где i - номер бокового лепестка ДН, j - номер сектора в боковом лепестке. Из полученных (θij, φij) формируют массив контрольных угловых направлений, в которых будут выявлять наличие помех.
При конкретной реализации настоящего изобретения массив контрольных угловых направлений формируют исходя из конфигурации ДН антенной решетки 1-1 и целевого назначения радиокомплексов, в которых используется антенная система. Например, если ДН не имеет особых зон, логично делить боковые лепестки ДН по углу φ равномерно на J смежных угловых секторов с угловыми размерами секторов, приблизительно равными ширине боковых лепестков, а в качестве φij брать направления координатных лучей
φ i j = 360 J j ( у г л . г р а д . ) ,
Figure 00000018
где j=0, 1, 2,…, J, J = 360 Δ θ л ,
Figure 00000019
где Δθл - усредненная ширина бокового лепестка ДН, а в качестве θij брать значения θ, соответствующие максимуму бокового лепестка ДН под номером i в направлении φij, где i=1, 2,…, I, I - число боковых лепестков, учитываемых при анализе. Максимальный номер бокового лепестка i=I, учитываемого при анализе, выбирают, как правило, из энергетических соображений, например, из условия f 0 2 ( θ ( i + 1 ) j , ϕ i j ) f 0 2 < ε
Figure 00000020
, где f 0 2
Figure 00000021
- величина энергетической ДН в главном направлении, а величина ε определяется тактико-техническими требованиями к радиокомплексу.
Для контрольных угловых направлений (θij, φij) формируют массивы режекторных наборов фаз для управляемых фазовращателей 1-1-2r, установка которых в фазовращателях обеспечивает формирование провалов в боковых лепестках ДН, т.е. подавление помех, в этих контрольных угловых направлениях.
Разлагают Ф0(x, y) в ряд Фурье по функциям Pnm(x, y), который представляют в виде Ф0(x, у)=Ф01(x, у)+Ф02(x, у), где Ф 01 ( x , y ) = k l [ C 01 0 P 01 ( x , y ) + C 10 0 P 10 ( x , y ) ] ,
Figure 00000022
Ф 02 ( x , y ) = k l m 2 n 2 C n m 0 P n m ( x , y )
Figure 00000023
, C n m 0
Figure 00000024
- коэффициенты Фурье разложения функции Ф0(x, y), l - максимальный линейный размер плоской многоэлементной антенной решетки 1-1, k - волновое число свободного пространства.
Составляющие ряда Фурье - Ф01(x, y), Ф02(x, y) в силу взаимной ортогональности являются независимыми друг от друга аддитивными фазовыми распределениями, т.е. изменения в одной составляющей не влияет на вид другой.
Составляющая Ф01(x, y) задает направление главного лепестка ДН. Поэтому для любого фиксированного направления главного лепестка ДН функцию Ф01(x, y) не меняют на всех этапах реализации патентуемого способа подавления помех.
Составляющая Ф02(x, y) определяет вид боковых лепестков. Поэтому для формирования провалов в боковых лепестках ДН в заданных направлениях управляют только составляющей Ф02(x, y).
Для каждого контрольного углового направления (θij, φij) путем минимизации функционала I i j = min n 2, m 2 [ Σ ( C n m i j ) 2 + λ i j f 0 2 ( θ i j , φ j ) ] ,
Figure 00000025
где λij - множители Лагранжа, n, m - номера гармоник Pnm(x,y), находят значения C n m i j
Figure 00000026
- коэффициентов Фурье и рассчитывают функцию Ф 02 i j ( x , y )
Figure 00000027
по формуле Ф 02 i j ( x , y ) = k l m n C n m i j P n m ( x , y )
Figure 00000028
. Рассчитывают режекторное фазовое распределения поля в апертуре антенны Ф i j ( x , y )
Figure 00000029
по формуле Ф i j ( x , y ) = Ф 01 ( x , y ) + Ф 02 i j ( x , y )
Figure 00000030
. Из значений Ф i j ( x , y )
Figure 00000031
в точках xr, yr формируют режекторный набор фаз Ф r i j ( x r , y r )
Figure 00000032
, где r=1, …, N.
Установка в плоской многоэлементной антенной решетке 1-1 режекторного набора фаз Фij(xr, yr) обеспечивает формирование провала в ДН в направлении (θij, φij), не изменяя направления главного лепестка ДН и не внося значительных потерь в главном направлении ДН.
Массивы (θij, φij), Ф r i j ( x r , y r )
Figure 00000033
, составляющие массив вспомогательных данных, заносят в память блока измерений, вычислений и управления 3.
Процедуру выявления и подавления помех проводят с периодичностью задаваемой внешними командами или программой блока измерений, вычислений и управления 1-3.
Каждую процедуру выявления и подавления помех проводят следующим образом.
Измеряют величину Q1 - характеристику качества суммарного сигнала на выходе сумматора сигналов 1-2, соответствующую текущему распределению фазы напряженности поля в плоской многоэлементной антенной решетки 1-1.
Используя содержащийся в памяти блока измерений, вычислений и управления 1-3 массив вспомогательных данных, тестируют каждое контрольное угловое направление (θij, φij) на наличие помех с этого направления. По командам блока измерений, вычислений и управления 1-3 устанавливают в управляемых фазовращателях 1-1-2ij плоской многоэлементной антенной решетки 1-1 значения фаз, соответствующие режекторному набору фаз Ф r i j ( x r , y r )
Figure 00000034
для этого направления, и измеряют величину Qij - характеристику качества суммарного сигнала на выходе сумматора сигналов 1-2 при установке режекторного набора фаз Ф r i j ( x r , y r )
Figure 00000035
. По значениям Q1 и Qij вычисляют соответствующую им величину индикатора помех δij. Если δijп, делают вывод, что в направлении (θij, φj) действует помеха, которую надо подавить, и присваивают этому контрольному угловому направлению обозначение ( θ i п j п , ϕ i п j п )
Figure 00000036
, а соответствующему режекторному набору фаз - обозначение Ф r i п j п ( x r , y r )
Figure 00000037
, где r=1,…, N.
По завершению тестирования всех контрольных угловых направлений формируют массив контрольных угловых направлений ( θ i п j п , ϕ i п j п )
Figure 00000038
, в которых выявлено воздействие помех, и соответствующий этим направлениям массив режекторных наборов фаз - Ф r i п j п ( x r , y r )
Figure 00000039
.
Текущим распределением фазы напряженности поля в апертуре может быть исходное фазовое распределение Ф0(x,y) или фазовое распределение, установленное в результате реализации предыдущей процедуры выявления и подавления помех. Патентуемый порядок выявления контрольных угловых направлений, в которых необходимо подавить помехи, обеспечивает выявления контрольных угловых направлений в обоих случаях.
По командам блока измерений, вычислений и управления 3 устанавливают в управляемых фазовращателях 1-1-2ij плоской многоэлементной антенной решетки 1-1 значения фаз, соответствующие результирующему режекторному набору фаз Ф r п ( x r , y r ) = i п j п Ф r i п j п ( x r , y r )
Figure 00000040
, где суммирование ведется по всем iп, jп, а r=1, …, N. Установка в плоской многоэлементной антенной решетке 1-1 Ф r п ( x r , y r )
Figure 00000041
обеспечивает подавление всех выявленных помех.
Выявленные контрольные угловые направления ( θ i п j п , ϕ i п j п )
Figure 00000042
используют как оценку направлений на источники помех.
Если условие δijп, не выполняется ни для одного направления (θij, φij), текущее фазовое распределение сохраняют в антенне без изменений.
Патентуемая процедура выявления и подавления помех адаптивна к изменениям состава и направлениям прихода помех, поскольку предусматривает автоматическое выявление контрольных угловых направлений, в которых действуют помехи, при любых направлениях прихода и состава помех, а установка в управляемых фазовращателях 1-1-2i,j плоской многоэлементной антенной решетки 1-1 соответствующего результирующего режекторного набора фаз автоматически обеспечивает подавление помех.
Отличительные признаки изобретения
Единовременно формируют массив вспомогательных данных
Выделяют в боковых лепестках энергетической ДН f 0 2 ( θ , ϕ )
Figure 00000043
смежные по углу φ сектора и выбирают контрольные направления (θij, φij), соответствующие максимумам боковых лепестков в этих секторах, где i - номер бокового лепестка ДН, j - номер сектора в боковом лепестке. Из полученных (θij, φij) формируют массив контрольных угловых направлений, в которых будут выявлять наличие помех.
Для контрольных угловых направлений (θij, φij) формируют массивы режекторных наборов фаз для управляемых фазовращателей 1-1-2r.
Разлагают Ф0(x, y) в ряд Фурье по функциям Pnm(x, y), который представляют в виде Ф0(x,y)=Ф01(x,y)+Ф02(x,y), где Ф 01 ( x , y ) = k l [ C 01 0 P 01 ( x , y ) + C 10 0 P 10 ( x , y ) ] ,
Figure 00000044
Ф 02 ( x , y ) = k l m 2 n 2 C n m 0 P n m ( x , y )
Figure 00000045
, C n m 0
Figure 00000046
- коэффициенты Фурье разложения функции Ф0(x, y), 1 - максимальный линейный размер плоской многоэлементной антенной решетки 1-1, k - волновое число свободного пространства.
Для каждого контрольного углового направления (θij, φij) путем минимизации функционала I i j = min n 2, m 2 [ Σ ( C n m i j ) 2 + λ i j f 0 2 ( θ i j , φ j ) ] ,
Figure 00000047
где λij - множители Лагранжа, n, m - номера гармоник Pnm(x,y), находят значения C n m i j
Figure 00000048
- коэффициентов Фурье и рассчитывают функцию Ф 02 i j ( x , y )
Figure 00000049
по формуле Ф 02 i j ( x , y ) = k l m n C n m i j P n m ( x , y )
Figure 00000050
. Рассчитывают режекторное фазовое распределения поля в апертуре антенны Ф i j ( x , y )
Figure 00000051
по формуле Ф i j ( x , y ) = Ф 01 ( x , y ) + Ф 02 i j ( x , y )
Figure 00000052
. Из значений Ф i j ( x , y )
Figure 00000053
в точках xr, yr формируют режекторный набор фаз Ф r i j ( x r , y r )
Figure 00000054
, где r=1, …, N.
Массивы (θij, φij), Ф r i j ( x r , y r )
Figure 00000055
, составляющие массив вспомогательных данных, заносят в память блока измерений, вычислений и управления 3.
Процедуру выявления и подавления помех проводят с периодичностью, задаваемой внешними командами или программой блока измерений, вычислений и управления 1-3.
Каждую процедуру выявления и подавления помех проводят следующим образом.
Измеряют величину Q1 - характеристику качества суммарного сигнала на выходе сумматора сигналов 1-2, соответствующую текущему распределению фазы напряженности поля в плоской многоэлементной антенной решетки 1-1.
Используя содержащийся в памяти блока измерений, вычислений и управления 1-3 массив вспомогательных данных, тестируют каждое контрольное угловое направление (θij, φij) на наличие помех с этого направления. По командам блока измерений, вычислений и управления 1-3 устанавливают в управляемых фазовращателях 1-1-2ij плоской многоэлементной антенной решетки 1-1 значения фаз, соответствующие режекторному набору фаз Ф r i j ( x r , y r )
Figure 00000056
для этого направления, и измеряют величину Qij - характеристику качества суммарного сигнала на выходе сумматора сигналов 1-2 при установке режекторного набора фаз Ф r i j ( x r , y r )
Figure 00000057
. По значениям Q1 и Qij вычисляют соответствующую им величину индикатора помех δij. Если δijп, делают вывод, что в направлении (θij, φij) действует помеха, которую надо подавить, и присваивают этому контрольному угловому направлению обозначение ( θ i п j п , ϕ i п j п )
Figure 00000058
, а соответствующему режекторному набору фаз - обозначение Ф r i п j п ( x r , y r )
Figure 00000059
где r=1, …, N.
По завершении тестирования всех контрольных угловых направлений формируют массив контрольных угловых направлений ( θ i п j п , ϕ i п j п )
Figure 00000060
, в которых выявлено воздействие помех, и соответствующий этим направлениям массив режекторных наборов фаз - Ф r i п j п ( x r , y r )
Figure 00000061
.
По командам блока измерений, вычислений и управления 3 устанавливают в управляемых фазовращателях 1-1-2i,j плоской многоэлементной антенной решетки 1-1 значения фаз, соответствующие результирующему режекторному набору фаз Ф r п ( x r , y r ) = i п j п Ф r i п j п ( x r , y r )
Figure 00000062
, где суммирование ведется по всем iп, jп, а r=1, …, N. Установка в плоской многоэлементной антенной решетке 1-1 Ф r п ( x r , y r )
Figure 00000063
обеспечивает подавление всех выявленных помех.
Выявленные контрольные угловые направления ( θ i п j п , ϕ i п j п )
Figure 00000064
используют как оценку направлений на источники помех.
Если условие δijп, не выполняется ни для одного направления (θij, φij), текущее фазовое распределение сохраняют в антенне без изменений.
Реализация способа адаптивного подавления пространственных помех
Измерительная система, реализующая патентуемый способ, может быть построена на основе широко используемых в разработках и хорошо освоенных в производстве СВЧ приборов: антенных элементов, управляемых аналоговых или цифровых фазовращателей и сумматоров сигналов. Для создания электронных блоков измерений, вычислений и управления существует развитая элементная база.
Для подтверждения работоспособности и эффективности патентуемого способа адаптивного подавления пространственных помех было проведено компьютерное моделирование процедуры подавления пространственных помех, результаты которых иллюстрируются на фиг.2, фиг.3, фиг.4.
Моделирование проводилось для линейной антенной решетки с размером kl=30π и с направлением главного лепестка ДН θ0=0. В качестве направлений прихода помех были выбраны середина первого бокового лепестка ДН, середина второго бокового лепестка ДН и середина пятого бокового лепестка ДН.
Рассчитывались: ηi(дБ) - величина подавления бокового лепестка ДН под номером i; σ0i(дБ)- величина снижения главного лепестка ДН, возникающая при подавлении бокового лепестка под номером i; γi(дБ)=ηi0i - выигрыш в соотношении сигнал/помеха при подавлении бокового лепестка под номером i.
На фиг.2, фиг.3, фиг.4 сравниваются исходная энергетическая ДН (линия 1 на фигурах) и ДН, для которых подавление боковых лепестков применено в соответствии с патентуемым способом (линия 2 на фигурах). На фигурах вертикальной стрелкой обозначаются подавляемые боковые лепестки.
При подавлении помехи с направления первого бокового лепестка ДН (см. Фиг.2) было полечено: η1=24.3 дБ, σ01=1,7 дБ, γ1=22,6 дБ.
При подавлении помехи с направления второго бокового лепестка ДН (см. Фиг.3) было полечено: η2=31.68 дБ, σ02=0.32 дБ, γ2=31,36 дБ.
При подавлении помехи с направления пятого бокового лепестка ДН (см. Фиг.4) было полечено: η5=41.93 дБ, σ05=0.07 дБ, γ5=41.86 дБ.
Полученные с помощью математического моделирования результаты показывают большую эффективность подавления помех при использовании патентуемого способа адаптивного подавления пространственных помех (выигрыш в соотношении сигнал/помеха при подавлении помехи составляет (22÷42) дБ при незначительном, на (0.07÷1,7)дБ, снижении уровня главного лепестка ДН.
Таким образом, патентуемый способ адаптивного подавления пространственных помех практически реализуем и обеспечивает объявленный технический результат -обеспечивает подавление помех при отсутствии априорной информации о направлениях их прихода без нарушения рабочего режима работы антенны; вносит при подавлении помех минимальные потери в главном направлении ДН; обеспечивает адаптацию процедуры подавления помех к изменению направления прихода помех; обеспечивает минимизацию реального времени, затрачиваемого на подавление помех, и автономную оценку направлений на источники помех.

Claims (1)

  1. Способ адаптивного подавления пространственных помех, включающий создание антенной системы, состоящей из плоской многоэлементной антенной решетки, антенных элементов, управляемых фазовращателей, сумматора сигналов и блока измерений, вычислений и управления, для которых известны Ω(x, y) - область апертуры плоской многоэлементной антенной решетки;
    N - общее число антенных элементов;
    xr, yr - координаты фазовых центров антенных элементов под номерами r, где r=1, …, N;
    Ф0(x, y) - исходное распределение фазы напряженности поля в апертуре;
    f 0 2 ( θ , ϕ )
    Figure 00000065
    - исходная энергетическая диаграмма направленности (ДН) с фиксированным направлением главного лепестка, где θ, φ - сферические координаты точки наблюдения;
    Pnm(x, y) - множество ортонормированных гармоник, где (n, m) - номера гармоник;
    δп - пороговое значение индикатора помех,
    отличающийся тем, что для подавления пространственных помех в отсутствии информации о направлениях их прихода без нарушения режима приема антенной системой рабочей информации, минимизации реального времени, затрачиваемого на подавление помех, и автономной оценки направлений на источники помех единовременно формируют массив вспомогательных данных, формируют массив контрольных угловых направлений (θij, φij), для чего выделяют в боковых лепестках энергетической ДН f 0 2 ( θ , ϕ )
    Figure 00000066
    смежные по углу φ сектора, а в качестве контрольных направлений берут значения (θij, φij), соответствующие максимумам боковых лепестков в этих секторах, где i - номер бокового лепестка ДН, j - номер сектора в боковом лепестке, для контрольных угловых направлений (θij, φij) формируют массивы режекторных наборов фаз для управляемых фазовращателей, разлагают Ф0(x, y) в ряд Фурье по функциям Pnm(x, y), который представляют в виде Ф0(x, y)=Ф01(x, y)+Ф02(x, y), где Ф 01 ( x , y ) = k l [ C 01 0 P 01 ( x , y ) + C 10 0 P 10 ( x , y ) ] ,
    Figure 00000067
    Ф 02 ( x , y ) = k l m 2 n 2 C n m 0 P n m ( x , y )
    Figure 00000068
    ,
    C n m 0
    Figure 00000069
    - коэффициенты Фурье разложения функции Ф0(x, y);
    1 - максимальный линейный размер плоской многоэлементной антенной решетки;
    k - волновое число свободного пространства,
    для каждого контрольного углового направления (θij, φij) путем минимизации функционала I i j = min n 2, m 2 [ Σ ( C n m i j ) 2 + λ i j f 0 2 ( θ i j , φ j ) ] ,
    Figure 00000070

    где λij - множители Лагранжа;
    n, m - номера гармоник Pnm(x, y), находят значения C n m i j
    Figure 00000071
    - коэффициентов Фурье и рассчитывают функцию Ф 02 i j ( x , y )
    Figure 00000072
    по формуле Ф 02 i j ( x , y ) = k l m n C n m i j P n m ( x , y )
    Figure 00000073
    ,
    рассчитывают режекторное фазовое распределения поля в апертуре антенны Фij(x, y) по формуле Ф 02 i j ( x , y ) = Ф 01 ( x , y ) + Ф 02 i j ( x , y )
    Figure 00000074
    , из значений Фij(x, y) в точках xr, yr формируют режекторный набор фаз Ф r i j ( x r , y r )
    Figure 00000075
    , где r=1, …, N, массивы (θij, φij), Ф r i j ( x r , y r )
    Figure 00000075
    , составляющие массив вспомогательных данных, заносят в память блока измерений, вычислений и управления, процедуру выявления и подавления помех проводят с периодичностью, задаваемой внешними командами или программой блока измерений, вычислений и управления, каждую процедуру выявления и подавления помех проводят следующим образом, измеряют величину Q1 - характеристику качества суммарного сигнала на выходе сумматора сигналов, соответствующую текущему распределению фазы напряженности поля в плоской многоэлементной антенной решетке, тестируют каждое контрольное угловое направление (θij, φij) на наличие помех с этого направления, используя содержащийся в памяти блока измерений, вычислений и управления массив вспомогательных данных, по командам блока измерений, вычислений и управления устанавливают в управляемых фазовращателях плоской многоэлементной антенной решетки значения фаз, соответствующие режекторному набору фаз Ф r i j ( x r , y r )
    Figure 00000075
    , и измеряют величину Qij - характеристику качества суммарного сигнала на выходе сумматора сигналов при установке режекторного набора фаз Ф r i j ( x r , y r )
    Figure 00000075
    , по значениям Q1 и Qij вычисляют соответствующую им величину индикатора помех δij, если δijn, делают вывод, что в направлении (θij, φij) действует помеха, которую надо подавить, и присваивают этому контрольному угловому направлению обозначение ( θ i n j n , φ i n j n ) ,
    Figure 00000076
    соответствующее режекторному набору фаз - обозначение Ф r i n j n ( x r , y r ) ,
    Figure 00000077
    где r=1, …, N, по завершении тестирования всех контрольных угловых направлений формируют массив контрольных угловых направлений ( θ i n j n , φ i n j n ) ,
    Figure 00000078
    в которых выявлено воздействие помех, и соответствующий этим направлениям массив режекторных наборов фаз - Ф r i n j n ( x r , y r ) ,
    Figure 00000079
    по командам блока измерений, вычислений и управления устанавливают в управляемых фазовращателях плоской многоэлементной антенной решетки значения фаз, соответствующие результирующему режекторному набору фаз Ф r n ( x r , y r ) = i п j п Ф r i n j n ( x r , y r ) ,
    Figure 00000080
    где суммирование ведется по всем in, jn, a r=1, …, N, установка в плоской многоэлементной антенной решетке 1-1 Ф r n ( x r , y r )
    Figure 00000081
    обеспечивает подавление всех выявленных помех, выявленные контрольные угловые направления ( θ i n j n , φ i n j n )
    Figure 00000082
    используют как оценку направлений на источники помех, если условие δijn, не выполняется ни для одного направления (θij, φij), текущее фазовое распределение сохраняют в антенне без изменений.
RU2012137999/08A 2012-09-06 2012-09-06 Способ адаптивного подавления пространственных помех RU2488928C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137999/08A RU2488928C1 (ru) 2012-09-06 2012-09-06 Способ адаптивного подавления пространственных помех

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012137999/08A RU2488928C1 (ru) 2012-09-06 2012-09-06 Способ адаптивного подавления пространственных помех

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2488928C1 true RU2488928C1 (ru) 2013-07-27

Family

ID=49155767

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012137999/08A RU2488928C1 (ru) 2012-09-06 2012-09-06 Способ адаптивного подавления пространственных помех

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2488928C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2575973C1 (ru) * 2014-11-27 2016-02-27 Открытое акционерное общество "Московское конструкторское бюро "Компас" Способ устранения пространственных помех
RU2602508C2 (ru) * 2014-09-01 2016-11-20 Открытое акционерное общество "Научно-технический институт "Радиосвязь" Устройство подавления широкополосных помех
RU2730051C1 (ru) * 2020-02-26 2020-08-14 Акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" Способ восстановления диаграммы направленности
RU2820521C1 (ru) * 2023-10-23 2024-06-04 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Вектор" (АО "НИИ "Вектор") Способ пространственной локализации радиомолчащих объектов в полуактивной радиолокационной системе

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2141706C1 (ru) * 1998-07-06 1999-11-20 Военная академия связи Способ и устройство адаптивной пространственной фильтрации сигналов
US6150993A (en) * 1999-03-25 2000-11-21 Zenith Electronics Corporation Adaptive indoor antenna system
US6151373A (en) * 1997-04-03 2000-11-21 At&T Corp. Weak signal resolver
RU2269201C2 (ru) * 2004-02-12 2006-01-27 Владимир Александрович Пахотин Способ компенсации узкополосных помех
RU2271066C2 (ru) * 2002-08-22 2006-02-27 Фгуп Окб Мэи Способ адаптивной компенсации помех в реальном времени
RU2444751C2 (ru) * 2009-03-10 2012-03-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство компенсации активных помех

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6151373A (en) * 1997-04-03 2000-11-21 At&T Corp. Weak signal resolver
RU2141706C1 (ru) * 1998-07-06 1999-11-20 Военная академия связи Способ и устройство адаптивной пространственной фильтрации сигналов
US6150993A (en) * 1999-03-25 2000-11-21 Zenith Electronics Corporation Adaptive indoor antenna system
RU2271066C2 (ru) * 2002-08-22 2006-02-27 Фгуп Окб Мэи Способ адаптивной компенсации помех в реальном времени
RU2269201C2 (ru) * 2004-02-12 2006-01-27 Владимир Александрович Пахотин Способ компенсации узкополосных помех
RU2444751C2 (ru) * 2009-03-10 2012-03-10 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Устройство компенсации активных помех

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2602508C2 (ru) * 2014-09-01 2016-11-20 Открытое акционерное общество "Научно-технический институт "Радиосвязь" Устройство подавления широкополосных помех
RU2575973C1 (ru) * 2014-11-27 2016-02-27 Открытое акционерное общество "Московское конструкторское бюро "Компас" Способ устранения пространственных помех
RU2730051C1 (ru) * 2020-02-26 2020-08-14 Акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" Способ восстановления диаграммы направленности
RU2820521C1 (ru) * 2023-10-23 2024-06-04 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Вектор" (АО "НИИ "Вектор") Способ пространственной локализации радиомолчащих объектов в полуактивной радиолокационной системе

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10637520B2 (en) Devices and methods using the hermetic transform
CN103630910B (zh) 一种gnss接收机设备的抗干扰方法
GB2534894A (en) Direction finding using signal power
US8704705B2 (en) Radar apparatus calibration via individual radar components
CN110837074B (zh) 一种基于数字波束形成的多同频信源相位干涉仪测向方法
US20170098891A1 (en) Method for quantized-multiple/narrow beam forming within array antenna beamwidth, device for quantized-multiple/narrow beam forming within array antenna beamwidth, and radar system
CN106443587A (zh) 一种高分辨率的快速反卷积声源成像算法
CN108445303B (zh) 一种近场电磁散射特性模拟方法
CN103323832B (zh) 一种相控阵三维摄像声纳系统换能器阵列的幅相误差校正方法
CN103698753A (zh) 一种小型阵列的无源通道校正方法
RU2488928C1 (ru) Способ адаптивного подавления пространственных помех
Sayidmarie et al. Performance of a wide angle and wide band nulling method for phased arrays
US11982761B2 (en) Method for calibrating a phased array
Leatherwood et al. Plane wave, pattern subtraction, range compensation
CN114624742A (zh) 用于极化敏感阵列的幅相误差校准定位方法及装置
Saadati Moghadam et al. Novel method for digital beamforming in co‐prime sensor arrays using product and min processors
Yang et al. Robust adaptive beamforming against array calibration errors
Hersey et al. Adaptive ground clutter suppression for conformal array radar systems
CN113466801A (zh) 一种基于圆阵的二次雷达空时抗主瓣干扰方法
Babur et al. Improved calibration technique for the transmit beamforming by a coherent MIMO radar with collocated antennas
RU2692125C1 (ru) Способ определения амплитудно-фазового распределения в раскрыве фазированной антенной решетки
Pinchuk et al. Stray signals suppression in far field antenna measurement range
CN113406620B (zh) 一种阵列分解的分布式阵列测角方法
Gong et al. Study stap algorithm on interference target detect under nonhomogenous environment
Smirnov et al. Processing Method of Radiation Pattern in Active Phased Array Antennas Development