RU2521084C1 - Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения - Google Patents

Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения Download PDF

Info

Publication number
RU2521084C1
RU2521084C1 RU2012140868/07A RU2012140868A RU2521084C1 RU 2521084 C1 RU2521084 C1 RU 2521084C1 RU 2012140868/07 A RU2012140868/07 A RU 2012140868/07A RU 2012140868 A RU2012140868 A RU 2012140868A RU 2521084 C1 RU2521084 C1 RU 2521084C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
radio
signal
processing
reception
iri
Prior art date
Application number
RU2012140868/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2012140868A (ru
Inventor
Леонид Александрович Овчаренко
Александр Владимирович Панков
Валерий Алексеевич Погорелов
Сергей Григорьевич Потапов
Сергей Сергеевич Тимофеев
Михаил Петрович Шуст
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Новые Технологии Телекоммуникаций"
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 Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Новые Технологии Телекоммуникаций" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственное предприятие "Новые Технологии Телекоммуникаций"
Priority to RU2012140868/07A priority Critical patent/RU2521084C1/ru
Publication of RU2012140868A publication Critical patent/RU2012140868A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2521084C1 publication Critical patent/RU2521084C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в многопозиционных радиотехнических системах для определения координат источников радиоизлучения (ИРИ). Технический результат заключается в повышении точности вычисления координат ИРИ. Для этого в способе осуществляют прием сигнала ИРИ разнесенными пунктами приема и обработки, имеющими общий пункт управления, связанными между собой командными линиями связи и линиями аналоговой ретрансляции сигнала. В каждом пункте приема и обработки измеряют отношение сигнал/шум, результаты измерений передают на пункт управления, сравнивают между собой, по результатам сравнения решение задачи вычисления координат посредством совместной обработки радиосигналов возлагают на пункт приема и обработки с наименьшим отношением сигнал/шум. 3 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано в многопозиционных радиотехнических системах для определения координат источников радиоизлучения (ИРИ).
Известны:
1. Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения и реализующее его устройство [Патент РФ: №2309420 G01S 3/46].
2. Способ определения местоположения передатчика путем измерения разности времен задержек [Патент: №274102, ГДР].
3. Разностно-дальномерные многопозиционные радиотехнические системы [Кондратьев B.C. и др. Многопозиционные радиотехнические системы / Под редакцией проф. В.В.Цветнова. - М.: Радио и связь, 1986. - 264 с].
Вышеперечисленные способы определения координат/местоположения могут быть использованы в многопозиционных широкобазовых радиотехнических системах, в которых для ретрансляции сигнала источника радиоизлучения из пунктов приема в пункт обработки применяются аналоговые линии (каналы) связи (имеет место аналоговая ретрансляция).
Наиболее близким к заявляемому способу по совокупности совпадающих существенных признаков является один из способов [3, с.14-25], который выбран в качестве прототипа. Структурная схема устройства, реализующего данный способ, содержащая три периферийных пункта приема сигнала источника радиоизлучения (ПППС) и один центральный пункт приема и обработки (ЦППО), приведена на фиг.1.
Каждый периферийный пункт приема сигнала ИРИ (ПППCi), представляющий совокупность устройств, выделяющих радиосигналы от ИРИ на фоне помех, а также устройств, организующих линии аналоговой ретрансляции, включает в себя:
- антенное и радиоприемное (РПрУi) устройства для приема сигнала ИРИ;
- радиопередающее (РПдУi) и антенное устройства для ретрансляции сигнала ИРИ,
где i=1, 2, 3.
Центральный пункт приема и обработки, представляющий совокупность устройств, выделяющих радиосигналы от ИРИ на фоне помех, а также устройств, предназначенных для выделения полезной информации о параметрах ИРИ путем совместной обработки радиосигналов, включает в себя:
- антенные и радиоприемные устройства (РПрУ) для приема ретранслированных сигналов ИРИ;
- антенное и радиоприемное (РПрУо) устройства для приема сигналов ИРИ;
- центральный пункт обработки (ЦПО).
Одним из основных недостатков в работе многопозиционных радиотехнических систем с использованием аналоговой ретрансляции сигнала ИРИ является ухудшение отношения сигнал/шум (SNR) ретранслированного сигнала по сравнению с исходным. Это ухудшение связано с рядом факторов характерных для аналогового канала. К данным факторам относятся как свойства самого передающего/приемного тракта аналогового канала связи, так и свойства среды, в которой распространяется ретранслируемый сигнал.
Пусть в текущий момент времени отношение сигнал/шум на выходе РПрУi в ПППСi равно SNRi. При этом отношение сигнал/шум на выходе соответствующего РПрУ будет составлять величину SNRi′=SNRi-ΔSNRi, где ΔSNRi - величина, обусловленная потерями в канале аналоговой ретрансляции.
Для выявления зависимости влияния качества сигналов на результаты решения задачи вычисления координат воспользуемся выражением для расчета среднеквадратической ошибки (СКО) измерения взаимной задержки двух сигналов, принимаемых на фоне аддитивного белого гауссовского шума [Richard J.Kozick and Brian M.Sadler, Communication Channel Estimation and Waveform Design: Time Delay Estimation on Parallel, Flat Fading Channels / 10/ARL-TR-5046.pdf]:
σ τ = 1 T 2 π o ω 2 S N R [ ω ] d ω , ( 1 )
Figure 00000001
где SNR[ω] - интегральное отношение сигнал-шум:
S N R [ ω ] = ( G [ ω ] / N 1 [ ω ] ) ( G [ ω ] / N 2 [ ω ] ) 1 + ( G [ ω ] / N 1 [ ω ] ) + ( G [ ω ] / N 2 [ ω ] ) ; ( 2 )
Figure 00000002
G[ω] - энергетический спектр сигнала ИРИ; N1[ω] и N2[ω] - соответственно спектральная плотность мощности шума в первом и втором пункте приема; ω - круговая частота; T - длительность выборки сигнала.
Для упрощения анализа далее будем полагать, что сигнал ИРИ имеет прямоугольный энергетический спектр в пределах фиксированного частотного интервала ΔΩ:
G [ ω ] = { G , | ω | [ ω c Δ Ω 2 , ω c + Δ Ω 2 ] 0, в о с т а л ь н ы х с л у ч а я х ; ( 3 )
Figure 00000003
а спектральная плотность мощности шума в этом же интервале ΔΩ постоянна:
N1[ω]=N1 и N2[ω]=N2.
С учетом указанных упрощений из (2) следует, что
S N R = h 1 2 h 2 2 1 + h 1 2 + h 2 2 ; ( 4 )
Figure 00000004
где h 1 2
Figure 00000005
и h 2 2
Figure 00000006
- соответственно отношение энергии сигнала к спектральной плотности мощности шума в первом и втором пункте приема сигнала ИРИ, а выражение (1) для расчета СКО измерения взаимной задержки двух сигналов, принимаемых на фоне аддитивного белого гауссовского шума, принимает вид:
σ τ [ h 1 , h 2 ] = 24 π Δ Ω 3 T 1 + h 1 2 + h 2 2 h 1 h 2 . ( 5 )
Figure 00000007
При выводе выражения (5) учтено, что измерение взаимной задержки методами цифровой обработки сигналов обычно осуществляется после переноса несущей на нулевую частоту: ωс=О.
Кроме того, для корректной обработки радиосигнала на ЦПО необходимо, чтобы его отношение сигнал/шум было не ниже требуемого (порогового) значения -SNRп. То есть, для того, чтобы ЦПО мог использовать для выполнения задачи вычисления координат сигнал, ретранслированный с ПППCi, необходимо выполнение следующего условия: SNRп≤SNRi′. Невыполнение данного условия приводит к снижению точности определения координат.
Во время работы многопозиционных радиотехнических систем, реализующих вышеуказанный способ, могут возникать ситуации, когда SNRi′<SNRп≤SNRi. В этом случае параметры сигнала ИРИ, принятого на ПППCi, не используются в вычислении координат несмотря на то, что сам принятый сигнал ИРИ является пригодным для обработки.
Цель изобретения - повышение точности измерения координат ИРИ разностно-дальномерным способом, использующим каналы аналоговой ретрансляции, за счет исключения процедуры ретрансляции сигнала с наихудшим отношением сигнал/шум.
Поставленная цель достигается тем, что в состав оборудования, реализующего известный способ, включаются дополнительные устройства и определяется последовательность действий, предшествующих процедуре вычисления координат ИРИ.
На фиг.2 показана структурная схема многопозиционной радиотехнической системы, предназначенной для реализации данного технического решения, включающей в себя три периферийных пункта приема и обработки сигнала (ПППOCi) и один центральный пункт приема и обработки сигнала (ЦППС), связанных между собой командными линиями связи и линиями для аналоговой ретрансляции сигнала.
Каждый периферийный пункт приема и обработки сигнала ИРИ (ПППOCi), представляющий совокупность устройств, выделяющих радиосигналы от ИРИ на фоне помех, устройств, предназначенных для выделения полезной информации о параметрах ИРИ путем совместной обработки радиосигналов, а также устройств, организующих каналы аналоговой ретрансляции, включает в себя:
- антенное и радиоприемное (РПрУi) устройства для приема сигнала ИРИ;
- радиоприемные (РПрУij), радиопередающие (РПдУij) и антенные устройства для организации линий аналоговой ретрансляции сигнала ИРИ;
- пункт обработки (ПOi),
где i=1, 2, 3; j=0, 1, 2, 3.
Центральный пункт приема и обработки сигнала ИРИ (ЦППОС), представляющий совокупность устройств, выделяющих радиосигналы от ИРИ на фоне помех, устройств, предназначенных для выделения полезной информации о параметрах ИРИ путем совместной обработки радиосигналов, устройств, организующих каналы аналоговой ретрансляции, а также устройств, обеспечивающих управление работой системы, включает в себя:
- антенное и радиоприемное (РПрУо) устройства для приема сигнала ИРИ;
- радиоприемные (РПрУоi), радиопередающие (РПдУoi) и антенные устройства для организации линий аналоговой ретрансляции сигнала ИРИ;
- пункт обработки (ПОо);
- пункт управления (ПУ),
где i=1, 2, 3.
В качестве командных линий связи, необходимых для работы системы, могут быть использованы любые физические цифровые каналы связи с необходимой пропускной способностью.
Алгоритм функционирования многопозиционной радиотехнической системы, построенной по вышеуказанному принципу, следующий:
- в текущий момент времени в каждом пункте приема и обработки сигнала принимается сигнал ИРИ;
- принятый сигнал ИРИ поступает на вход соответствующего пункта обработки и на радиопередающие устройства линий для аналоговой ретрансляции сигнала;
- в каждом пункте обработки измеряется значение отношения сигнал/шум сигнала ИРИ (SNRo, SNR1, SNR2, SNR3);
- результаты измерений значений отношения сигнал/шум сигнала ИРИ с пунктов обработки передаются по командным линиям связи на пункт управления;
- на пункте управления производится сравнение значений SNRo, SNR1, SNR2 и SNR3 между собой с целью определения наименьшего значения;
- по результатам сравнения пунктом управления принимается решение о возложении задачи вычисления координат посредством совместной обработки радиосигналов на пункт приема и обработки с наименьшим значением измеренного отношением сигнал/шум;
- пунктом управления выбранному пункту приема и обработки выдается команда на вычисление координат ИРИ;
- выбранный пункт приема и обработки, используя собственный принятый сигнал ИРИ и сигналы ИРИ, полученные по линиям аналоговой ретрансляции с других пунктов приема и обработки, производит вычисление координат ИРИ;
- результаты вычисления координат по командным линиям связи передаются на пункт управления.
Выигрыш от применения предлагаемого технического решения можно оценить по формуле, полученной с использованием выражения (5):
A = σ τ σ τ [ h 1 * , h 2 h 1 , h 2 * ] = h 1 h 2 * 1 + ( h 1 * ) 2 + h 2 2 h 1 * h 2 1 + h 1 2 + ( h 2 * ) 2 , ( 6 )
Figure 00000008
где символом * отмечен пункт приема, в котором сигнал ретранслируется, а переменные без этого символа соответствуют пункту без ретрансляции сигнала ИРИ.
На фиг.3 приведены построенные по формуле (6) зависимости прироста точности измерения разности расстояний от ИРИ между двумя пунктами приема, как отношение СКО для случая, когда ретранслируется сигнал с более высоким отношением сигнал-шум (в данном случае это первый приемный пункт), к СКО для случая, когда ретранслируется сигнал с более низким отношением сигнал-шум (второй приемный пункт). При расчетах считалось, что отношение сигнал-шум на втором пункте приема фиксировано и равно h 2 2 = 10 д Б
Figure 00000009
, а отношения сигнал-шум на первом приемном пункте принимают значения: h 2 2 = 11 д Б
Figure 00000010
(нижний график), h 2 2 = 15 д Б
Figure 00000011
(средний график) и h 2 2 = 20 д Б
Figure 00000012
(верхний график).
Из представленных зависимостей следует, что при реализации данного способа (по сравнению с прототипом) выигрыш в точности измерения разности расстояний до ИРИ тем больше, чем больше разница в отношении сигнал-шум на приемных пунктах и чем выше потери в канале аналоговой ретрансляции.
Сопоставительный анализ предлагаемого технического решения с прототипом показывает, что предлагаемый способ отличается от известного тем, что в процессе вычисления координат ИРИ используются радиосигналы с наименьшим отношением сигнал/шум, качество которых не ухудшается в процессе аналоговой ретрансляции, в том числе радиосигналы, которые ранее становились непригодными для обработки, тем самым повышая точность вычисления. Таким образом, заявляемый способ соответствует критерию «новизна».

Claims (1)

  1. Способ определения координат источника радиоизлучения, основанный на приеме его сигнала разнесенными пунктами приема и обработки, имеющими общий пункт управления, связанными между собой командными линиями связи и линиями аналоговой ретрансляции сигнала, отличающийся тем, что в каждом пункте приема и обработки измеряется отношение сигнал/шум, результаты измерений передаются на пункт управления, сравниваются между собой, по результатам сравнения решение задачи вычисления координат посредством совместной обработки радиосигналов возлагается на пункт приема и обработки с наименьшим отношением сигнал/шум, причем выбранный пункт приема и обработки, используя собственный принятый сигнал источника радиоизлучения и сигналы источника радиоизлучения, полученные по линиям аналоговой ретрансляции с других пунктов приема и обработки, производит вычисление координат источника радиоизлучения.
RU2012140868/07A 2012-09-24 2012-09-24 Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения RU2521084C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012140868/07A RU2521084C1 (ru) 2012-09-24 2012-09-24 Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012140868/07A RU2521084C1 (ru) 2012-09-24 2012-09-24 Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2012140868A RU2012140868A (ru) 2014-05-10
RU2521084C1 true RU2521084C1 (ru) 2014-06-27

Family

ID=50629118

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012140868/07A RU2521084C1 (ru) 2012-09-24 2012-09-24 Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2521084C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623094C1 (ru) * 2016-05-04 2017-06-22 Анатолий Исполитович Вагин Способ измерения взаимной задержки msk сигналов пакетных радиосетей в разностно-дальномерной системе местоопределения
RU2704793C1 (ru) * 2019-04-18 2019-10-31 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения и устройство для его реализации
RU2717231C1 (ru) * 2019-10-08 2020-03-19 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения
RU2719770C1 (ru) * 2019-05-06 2020-04-23 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения и устройство для его реализации
RU2740640C1 (ru) * 2020-02-27 2021-01-19 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения (варианты) и устройство для их реализации

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5406291A (en) * 1993-10-05 1995-04-11 Grumman Aerospace Corporation Passive emitter location system
US6239746B1 (en) * 1997-06-03 2001-05-29 Thomson-Csf Radiogoniometry method and device co-operating in transmission
WO2004011955A2 (en) * 2002-07-31 2004-02-05 Interdigital Technology Corporation Method and system for positioning mobile units based on angle measurements
SU1840142A1 (ru) * 1988-04-04 2006-07-27 16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт МО РФ Фазовый разностно-дальномерный способ определения координат источников радиоизлучений с программной перестройкой рабочей частоты
RU2309420C1 (ru) * 2006-02-02 2007-10-27 Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения и реализующее его устройство
RU2363010C2 (ru) * 2007-06-06 2009-07-27 Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского Дальномерно-разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения и реализующее его устройство
RU2382378C1 (ru) * 2008-06-05 2010-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Разнесенный разностно-дальномерный пеленгатор
WO2010072593A1 (fr) * 2008-12-23 2010-07-01 Thales Procede de localisation par estimation multi-voies des tdoa et fdoa des multi-trajets d'une source avec ou sans aoa

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1840142A1 (ru) * 1988-04-04 2006-07-27 16 Центральный научно-исследовательский испытательный институт МО РФ Фазовый разностно-дальномерный способ определения координат источников радиоизлучений с программной перестройкой рабочей частоты
US5406291A (en) * 1993-10-05 1995-04-11 Grumman Aerospace Corporation Passive emitter location system
US6239746B1 (en) * 1997-06-03 2001-05-29 Thomson-Csf Radiogoniometry method and device co-operating in transmission
WO2004011955A2 (en) * 2002-07-31 2004-02-05 Interdigital Technology Corporation Method and system for positioning mobile units based on angle measurements
RU2309420C1 (ru) * 2006-02-02 2007-10-27 Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения и реализующее его устройство
RU2363010C2 (ru) * 2007-06-06 2009-07-27 Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского Дальномерно-разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения и реализующее его устройство
RU2382378C1 (ru) * 2008-06-05 2010-02-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского" Разнесенный разностно-дальномерный пеленгатор
WO2010072593A1 (fr) * 2008-12-23 2010-07-01 Thales Procede de localisation par estimation multi-voies des tdoa et fdoa des multi-trajets d'une source avec ou sans aoa

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Кондратьев В.С. и др. "Многопозиционные радиотехнические системы", Москва, Радио и связь, 1986, с.с. 14-25. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2623094C1 (ru) * 2016-05-04 2017-06-22 Анатолий Исполитович Вагин Способ измерения взаимной задержки msk сигналов пакетных радиосетей в разностно-дальномерной системе местоопределения
RU2704793C1 (ru) * 2019-04-18 2019-10-31 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения и устройство для его реализации
RU2719770C1 (ru) * 2019-05-06 2020-04-23 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения и устройство для его реализации
RU2717231C1 (ru) * 2019-10-08 2020-03-19 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения
RU2740640C1 (ru) * 2020-02-27 2021-01-19 федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военная академия связи имени Маршала Советского Союза С.М. Буденного" Министерства обороны Российской Федерации Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения (варианты) и устройство для их реализации

Also Published As

Publication number Publication date
RU2012140868A (ru) 2014-05-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2521084C1 (ru) Разностно-дальномерный способ определения координат источника радиоизлучения
CN104135305B (zh) 测距和定位系统
WO2012074900A3 (en) Wireless sensor network access point and device rf spectrum analysis system and method
EP4060380A1 (en) Communication device and communication method
US20220075021A1 (en) Coordination of wireless communication unit and radar unit in a wireless communication network
CN107124762B (zh) 一种高效消减非视距误差的无线定位方法
RU2713507C1 (ru) Способ повышения помехоустойчивости и пропускной способности адаптивной системы КВ радиосвязи
RU2623094C1 (ru) Способ измерения взаимной задержки msk сигналов пакетных радиосетей в разностно-дальномерной системе местоопределения
Thongpul et al. A neural network based optimization for wireless sensor node position estimation in industrial environments
Li et al. Improvement on localization accuracy of IR-UWB by adapting time bias inner transceiver
KR102017885B1 (ko) Em 존의 다중 잡음 환경을 고려한 확률적 간섭 평가 장치 및 방법
US20190166461A1 (en) Feature quantity measuring device, radio wave environment measuring device, feature quantity measuring method, radio wave environment measuring method, and program
US20110142116A1 (en) Method and apparatus for estimating channel parameter
US20220286336A1 (en) Improved ofdm ranging using position reference symbol phase
CN108882155B (zh) 基于粒子群算法的盲信号功率及盲源位置确定方法、系统
Rademacher et al. An empirical evaluation of the received signal strength indicator for fixed outdoor 802.11 links
RU2619156C2 (ru) Способ адаптивного контроля достоверности передачи командно-программной информации на космический аппарат
JP2012004612A (ja) 無線機同定装置
KR100704113B1 (ko) CDMA2000 1x-EVDO망의 전파환경 측정장치 및방법
Ergin et al. Node position discovery in wireless sensor networks
RU2559734C1 (ru) Способ определения параметров модели замирания радиоканала по закону райса по информационному многочастотному сигналу
CN104219762A (zh) 一种基于均方差的超宽带无线定位方法
RU2548032C2 (ru) Способ оценивания отношения сигнал/шум при использовании сигналов с фазовой модуляцией
JP2015184261A (ja) 位置推定装置
RU2555194C1 (ru) Способ обработки гидроакустического сигнала шумоизлучения объекта

Legal Events

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

Effective date: 20150925