RU2575973C1 - Способ устранения пространственных помех - Google Patents
Способ устранения пространственных помех Download PDFInfo
- 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
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 , по формуле
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.
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 . К тому же имеется набор из J собственных значений, существенно превосходящих λпор, и соответствующий ему набор из J собственных векторов .
Матрица собственных векторов передается обратно в ПЛИС (6), где происходит перемножение вектор-строки x комплексных цифровых сигналов сначала на матрицу , а потом на по формуле
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
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 с урезанной дробной частью, которая передается в ПЛИС (6) в блок КПМ (11), где происходит перемножение текущего вектора x на матрицу . 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) , 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 осуществляется в ПЛИС (6) (например, ЕР3С120 фирмы «Altera», относящаяся к семейству Cyclone III). Операции спектрального разложения КМ и формирование матрицы 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)
- 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.
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)
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 |
-
2014
- 2014-11-27 RU RU2014147826/28A patent/RU2575973C1/ru active
Patent Citations (7)
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 |