RU2575973C1 - Способ устранения пространственных помех - Google Patents

Способ устранения пространственных помех Download PDF

Info

Publication number
RU2575973C1
RU2575973C1 RU2014147826/28A RU2014147826A RU2575973C1 RU 2575973 C1 RU2575973 C1 RU 2575973C1 RU 2014147826/28 A RU2014147826/28 A RU 2014147826/28A RU 2014147826 A RU2014147826 A RU 2014147826A RU 2575973 C1 RU2575973 C1 RU 2575973C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
matrix
antenna system
interference
digital
Prior art date
Application number
RU2014147826/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Иван Михайлович Соколов
Павел Викторович Калмыков
Исаак Ефимович Кинкулькин
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Московское конструкторское бюро "Компас"
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 "Московское конструкторское бюро "Компас" filed Critical Открытое акционерное общество "Московское конструкторское бюро "Компас"
Priority to RU2014147826/28A priority Critical patent/RU2575973C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2575973C1 publication Critical patent/RU2575973C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

Изобретение относится к методам цифровых вычислений, предназначенных для специфических функций, а именно к комплексным математическим операциям для матричных или векторных вычислений. Согласно способу сигналы, поступающие с выходов N-элементной антенной системы, оцифровывают в N аналого-цифровых преобразователях, обрабатывают в цифровом вычислителе, где формируют ковариационную матрицу, раскладывают ее на собственные векторы и собственные значения. Далее N сигналов, свободных от J мощных некоррелированных помех, при условии N>J, передают на входы устройств, предназначенных для извлечения полезной информации. Технический результат заключается в удалении помеховой составляющей из каждого приемного канала используемого устройства, обеспечивая сохранение полезной информации в каждом канале. 3 ил.

Description

Способ устранения пространственных помех относится к методам цифровых вычислений, специально предназначенных для специфических функций, а именно к комплексным математическим операциям для матричных или векторных вычислений. Способ предназначен для помехоустойчивого приема радиосигналов с использованием антенных систем при воздействии помех, поступающих с различных направлений.
Известен способ компенсации помех, действующих по боковым лепесткам диаграммы направленности антенной системы [1]. Описанный принцип лежит в основе всех устройств повышения помехоустойчивости аппаратуры с использованием антенных систем. Данный способ пригоден для использования в системах связи.
Существенным недостатком является потеря информации о пространственном положении источников полезного сигнала, так как выходной сигнал представляет собой взвешенную сумму сигналов элементов антенной системы, а также влияние взаимного расположения элементов антенной системы на ширину провала диаграммы направленности в направлении на источник помехи.
Предлагаемое изобретение нацелено на повышение помехоустойчивости аппаратуры, работающей по сигналам, не превышающим уровень собственных шумов. Информация о пространственном положении не теряется, что позволяет использовать устройства, основанные на данном способе, для формирования повышенного коэффициента усиления антенной системы в направлении на источники полезного сигнала.
Способ устранения пространственных помех обеспечивает удаление помеховой составляющей из каждого приемного канала используемого устройства, обеспечивая сохранение полезной информации в каждом канале. К тому же данный способ является нечувствительным к близкому взаимному расположению элементов антенной системы, что позволяет создать малогабаритную помехоустойчивую аппаратуру.
Предлагаемый способ устранения пространственных помех, в котором сигналы, поступающие с выходов N-элементной антенной системы (где N является любым целым числом, N≥2), оцифровывают в N аналого-цифровых преобразователях (АЦП), обрабатывают в цифровом вычислителе (ЦВ), где рассчитывают ковариационную матрицу (КМ), производят ее спектральное разложение с целью определения множества мощных коррелированных сигналов для их дальнейшего исключения, далее N сигналов, свободные от J мощных некоррелированных помех, при условии N>J, передают на входы устройств, предназначенных для извлечения полезной информации.
Способ устранения пространственных помех предназначен для очистки полезного сигнала от J помех, приходящих с разных направлений на N-элементную антенную систему, при условии N>J.
Реализация предложенного способа поясняется работой устройства, представленного структурной схемой на фиг. 1, где показано:
1 - антенная система;
2 - ВЧ-тракт (усилители, полосовые фильтры);
3 - супергетеродинный приемник;
4 - канал приема;
5 - аналого-цифровой преобразователь;
6 - программируемая логическая интегральная схема;
7 - цифровой вычислитель;
8 - цифровой сигнальный процессор.
Реализация предложенного способа на цифровом вычислителе представлена на фиг. 2, где показано:
9 - элемент задержки входного отсчета на T тактов;
10 - преобразователь Гильберта;
11 - комплексный перемножитель матриц;
12 - комплексный перемножитель векторов;
13 - аккумулятор;
14 - блок запуска;
15 - делитель;
16 - блок спектрального разложения матрицы;
17 - формирователь матрицы.
Реализация предложенного способа для работы в системах с расширенным спектром на цифровом вычислителе представлена на фиг. 3, где показано:
18 - вектор, состоящий из отчетов АЦП, взятых в последовательные моменты времени;
19 - элемент задержки входного отсчета на 1 такт;
20 - канал обработки цифровых данных.
Устранение помех производится на видеочастоте. Для этого выходной сигнал каждого элемента N-элементной антенной системы, после прохождения ВЧ-тракта (2), выделяющего полосу полезного сигнала, преобразуется в сигнал промежуточной частоты супергетеродинным приемником (3) (СГП), после чего подвергается оцифровке в АЦП. Полученные сигналы s1 … sN используются ЦВ (7), состоящим, например, из программируемой логической интегральной схемы (6) (ПЛИС) и цифрового сигнального процессора (8) (ЦСП). В ПЛИС (6) сигналы представляются в виде вектор-строки s=(s1, …, sN) и преобразуются в комплексную форму и помещаются в новый вектор-строку x=(x1, …, xN) для расчета КМ. КМ рассчитывается путем перемножения K таких векторов (где K является любым целым числом >1), взятых последовательно в моменты времени
Figure 00000001
, по формуле
Figure 00000002
,
где ΔRxx(k) - скалярное произведение векторов в момент времени tk;
Н - символ транспонирования и комплексного сопряжения.
Далее производят усреднение результатов по K выборкам, т.е.
Figure 00000003
,
где Rxx - ковариационная матрица.
Далее КМ передается в ЦСП (8), где производится ее спектральное разложение Rxx=QΛQH для получения матрицы собственных значений Λ=diag(λ1, λ2, …, λN) и матрицы соответствующих им собственных векторов Q=(q1, q2, …, qN). При наличии на входе N-элементной антенной системы J мощных некоррелированных помех имеется набор из N-J собственных значений, не превосходящих некоторого известного минимального собственного значения λпор, которое равно сумме дисперсии собственного шума приемника и максимально возможной мощности полезного сигнала. Также имеется соответствующий набор из N-J собственных векторов
Figure 00000004
. К тому же имеется набор из J собственных значений, существенно превосходящих λпор, и соответствующий ему набор из J собственных векторов
Figure 00000005
.
Матрица собственных векторов
Figure 00000006
передается обратно в ПЛИС (6), где происходит перемножение вектор-строки x комплексных цифровых сигналов сначала на матрицу
Figure 00000007
, а потом на
Figure 00000008
по формуле
Figure 00000009
,
где
Figure 00000010
- вектор-строка
Figure 00000011
комплексных цифровых сигналов, свободных от помех, той же размерности, что и х.
Структурная схема практической реализации N-канального устройства устранения помех, работающего по сигналам спутниковой радионавигационной системы Глонасс, приведена на фиг. 2.
Сигналы, оцифрованные с частотой дискретизации fs, поступают в ПЛИС (6), где все операции являются целочисленными. При помощи ПГ (10) формируется мнимая часть вектор-строки x, а действительная часть представляет собой копию входных сигналов, задержанную элементом Z-T (элемент задержки) (18) на количество тактов T, необходимое для выполнения преобразования Гильберта в ПГ (10). Полученный вектор поступает на комплексный перемножитель матриц (11) (КПМ), который в первый момент времени после включения инициализируется единичной матрицей I размерностью N×N
Figure 00000012
Таким образом, КПМ (11) выступает как повторитель. Одновременно с этим вектор x поступает на комплексный перемножитель векторов (12) (КПВ), где вычисляется матрица ΔRxx. Далее матрица ΔRxx суммируется в аккумуляторе (13) (Акк). Эта процедура повторяется К раз. После чего ПЛИС (6) формирует в ЦСП (8) сигнал готовности (rdy) на блок запуска (14) (на Фиг. 2 - Запуск). ЦСП (8) считывает значения Акк (13), прошедшие через делитель (15) (на фиг. 2 - ÷K), для формирования ковариационной матрицы, в блок спектрального разложения матрицы (16) (на фиг. 2 - СРМ), где вычисляются собственные векторы и собственные значения с использованием сопроцессора с плавающей запятой. После чего ПЛИС (6) обнуляет Акк (13) и снова начинает процедуру наполнения Акк (13). В блоке ФМ (17) формируется матрица
Figure 00000013
с урезанной дробной частью, которая передается в ПЛИС (6) в блок КПМ (11), где происходит перемножение текущего вектора x на матрицу
Figure 00000014
. Результат обработки передают на входы устройств, предназначенных для извлечения полезной информации.
Схема на фиг. 2 пригодна для использования в системах с узкополосными сигналами. На фиг. 3 представлена усовершенствованная схема для работы в системах с расширенным спектром в условиях широкополосных помех. Здесь в каждом канале (20) вводится линия задержки с отводами, состоящая из L элементов задержки на один такт Z-1 (19). Комплексный вектор-строка x формируется из векторов-строк xi (18), которые представляют собой набор отсчетов i-го канала (20)
Figure 00000015
, взятых в последовательные моменты времени и имеющих длину L+1. Таким образом, длина вектор-строки x равна N(L+1). Количество выходных сигналов также равно N(L+1).
Операции ПГ (10), задержки на такт (12) и на T тактов (9), формирование вектор-строки входных данных x, вычисление ковариационной матрицы и перемножение вектор-строки x на матрицу
Figure 00000016
осуществляется в ПЛИС (6) (например, ЕР3С120 фирмы «Altera», относящаяся к семейству Cyclone III). Операции спектрального разложения КМ и формирование матрицы
Figure 00000017
осуществляется в ЦСП (8) (например, 1879ВМ5Я фирмы ЗАО НТЦ «Модуль»). Данный процессор представляет собой высокопроизводительный микропроцессор цифровой обработки сигналов с векторно-конвейерной VLIW/SIMD архитектурой на базе запатентованного 64-разрядного процессорного ядра NeuroMatrix. Частота следования отсчетов si 25 МГц. Частота работы ПЛИС (6) и ЦСП (8) 250 МГц. ПГ представляет собой дискретный нерекурсивный фильтр 12 порядка с конечной импульсной характеристикой.
Вышеописанный способ позволяет значительно повысить помехоустойчивость аппаратуры, работающей по сигналам, не превышающим уровень собственных шумов. Сохранность информации о пространственном положении источника полезного сигнала позволяет использовать устройства, основанные на данном способе, для формирования повышенного коэффициента усиления антенной системы в направлении на источники полезного сигнала.
Промышленная применимость в вышеописанном способе подтверждается известными из уровня техники элементами и устройствами, которые широко используется в радиоэлектронике.
Источники информации
1. Монзинго Р.А., Миллер Т.У. Адаптивные антенные решетки. Введение в теорию. / Пер. с англ. под ред. В.А. Лексаченко. - М.: Радио и связь, 1986. - 448 с.

Claims (1)

  1. Способ устранения пространственных помех, в котором сигналы, поступающие с выходов N-элементной антенной системы, оцифровывают в N аналого-цифровых преобразователях, обрабатывают в цифровом вычислителе, где формируют ковариационную матрицу, раскладывают ее на собственные векторы и собственные значения с целью определения множества мощных коррелированных сигналов для их дальнейшего исключения, далее N сигналов, свободных от J мощных некоррелированных помех, при условии N>J, передают на входы устройств, предназначенных для извлечения полезной информации.
RU2014147826/28A 2014-11-27 2014-11-27 Способ устранения пространственных помех RU2575973C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014147826/28A RU2575973C1 (ru) 2014-11-27 2014-11-27 Способ устранения пространственных помех

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014147826/28A RU2575973C1 (ru) 2014-11-27 2014-11-27 Способ устранения пространственных помех

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2575973C1 true RU2575973C1 (ru) 2016-02-27

Family

ID=55435567

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014147826/28A RU2575973C1 (ru) 2014-11-27 2014-11-27 Способ устранения пространственных помех

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2575973C1 (ru)

Citations (7)

* 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
RU2488928C1 (ru) * 2012-09-06 2013-07-27 Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" Способ адаптивного подавления пространственных помех

Patent Citations (7)

* 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
RU2488928C1 (ru) * 2012-09-06 2013-07-27 Открытое акционерное общество "Особое конструкторское бюро Московского энергетического института" Способ адаптивного подавления пространственных помех

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN104181552B (zh) 一种动态gnss接收机的抗干扰正态零陷加宽的方法
US8655298B2 (en) Method and system for locating interferences by frequency sub-band
JP5371248B2 (ja) レーダ装置
Joshi et al. Synthesis and array processor realization of a 2-D IIR beam filter for wireless applications
Pulipati et al. A 16-element 2.4-GHz multibeam array receiver using 2-D spatially bandpass digital filters
Liang et al. Cramér-Rao bound analysis of underdetermined wideband DOA estimation under the subband model via frequency decomposition
Kim et al. Mitigation of GPS chirp jammer using a transversal FIR filter and LMS algorithm
RU2549207C2 (ru) Устройство обнаружения шумовых гидроакустических сигналов на основе квадратурного приемника
CN103916199A (zh) 一种天线信号的时延和相位调整装置与方法
RU2575973C1 (ru) Способ устранения пространственных помех
US20240322936A1 (en) Electronic portion of a CRPA antenna of an anti-jamming device for a GNSS receiver and associated anti-jamming device and method for processing signals
KR101498615B1 (ko) 무선 신호의 방향을 추정하는 장치 및 그 방법
RU2271066C2 (ru) Способ адаптивной компенсации помех в реальном времени
Tuthill et al. Compensating for oversampling effects in polyphase channelizers: A radio astronomy application
Meller Fast clutter cancellation for noise radars via waveform design
RU2618520C1 (ru) Способ угловой ориентации объекта по радионавигационным сигналам космических аппаратов
Zhao et al. Analysis and simulation of interference suppression for space-time adaptive processing
CN107966716A (zh) 基于自适应旁瓣相消器的四阵元抗干扰方法
Pulipati et al. A 16-element 2.4-GHz digital array receiver using 2-D IIR spatially-bandpass plane-wave filter
RU2550757C1 (ru) Устройство обнаружения шумовых гидроакустических сигналов на основе квадратурного приемника
DeLude et al. Slepian Beamforming: Broadband Beamforming using Streaming Least Squares
RU2804922C1 (ru) Способ и устройство пространственно-временной режекции помех в аппаратуре потребителей глобальных навигационных спутниковых систем
Pärlin et al. Analog Cancellation of Periodic Frequency-Modulated Jamming
Wang et al. The system model and analysis of all-digital temporal and spatial anti-jamming for GPS receivers
US10338263B2 (en) Signal processing for a cable locating instrument