RU2587645C1 - Способ определения частоты в матричном приемнике и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ определения частоты в матричном приемнике и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2587645C1
RU2587645C1 RU2015118979/28A RU2015118979A RU2587645C1 RU 2587645 C1 RU2587645 C1 RU 2587645C1 RU 2015118979/28 A RU2015118979/28 A RU 2015118979/28A RU 2015118979 A RU2015118979 A RU 2015118979A RU 2587645 C1 RU2587645 C1 RU 2587645C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
channels
stage
signal
receiver
Prior art date
Application number
RU2015118979/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Алексей Сергеевич Подстригаев
Владимир Павлович Лихачев
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Брянский электромеханический завод" (ОАО "БЭМЗ")
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 "Брянский электромеханический завод" (ОАО "БЭМЗ") filed Critical Открытое акционерное общество "Брянский электромеханический завод" (ОАО "БЭМЗ")
Priority to RU2015118979/28A priority Critical patent/RU2587645C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2587645C1 publication Critical patent/RU2587645C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01RMEASURING ELECTRIC VARIABLES; MEASURING MAGNETIC VARIABLES
    • G01R23/00Arrangements for measuring frequencies; Arrangements for analysing frequency spectra

Abstract

Изобретение относится к радиотехнической области промышленности и может быть использовано при приеме нескольких совмещенных по времени разночастотных сигналов. Способ определения частоты в матричном приемнике, в котором ко входу j-й ступени приемника, имеющей Lj каналов, подключают устройство измерения частоты, измеряющее частоту сигнала в диапазоне рабочих частот j-й ступени, и сопоставляют номера сработавших индикаторов каналов ступени с измеренными значениями частоты. Устройство измерения частоты содержит усилитель-ограничитель, K каналов обработки и устройство обработки. Каждый канал содержит последовательно включенные полосовой фильтр, частотно-зависимое устройство и детектор. С выходов каналов сигнал подается на устройство обработки. Технический результат заключается в повышении вероятности однозначного определения частоты, исключении регистрации ложных значений частоты и пропуска сигналов. 2 н. и 4 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Группа изобретений относится к радиотехнической, электронной, электротехнической областям промышленности и может быть использована в станции радиотехнической разведки и станции помех для снижения неоднозначности определения частоты при приеме двух и более совмещенных по времени разночастотных сигналов.
Учитывая высокие технические показатели при относительно малых массе и габаритах, матричные приемники нашли широкое применение в станциях радиотехнической разведки и станциях помех. В матричном приемнике [1] входной сигнал, попадая в первую ступень, разделяется на несколько частотных каналов и переносится в диапазон промежуточных частот (ПЧ) первой ступени. Далее сигнал ПЧ поступает на следующую ступень, где снова разделяется по частоте и переносится в диапазон ПЧ второй ступени и так далее до последней ступени. Таким образом, диапазон ПЧ после каждой ступени последовательно сужается и, кроме того, переносится вниз по частоте, что упрощает конечную обработку. Каждый частотный канал во всех ступенях снабжается индикатором, указывающим номер сработавшего канала. По набору сработавших индикаторов грубо определяют частоту принятого сигнала с точностью до половины полосы пропускания канала последней ступени. С выхода последней ступени сигнал, как правило, подается на обработку, в ходе которой с высокой точностью измеряется частота в полосе промежуточных частот последней ступени. Сопоставляя измеренное значение частоты в диапазоне ПЧ и сработавшие индикаторы, частота принятого сигнала уточняется.
При приеме двух и более совмещенных по времени разночастотных сигналов в силу описанной структуры матричного приемника возникает неоднозначность определения частоты. Она растет с увеличением числа используемых ступеней. При попадании на вход N-ступенчатого матричного приемника А разночастотных узкополосных сигналов (т.е. таких, что спектр сигнала полностью попадает в полосу канала последней ступени) максимальное количество определяемых частот X составит AN. Возникновение неоднозначности определения частоты возможно в условиях сложной сигнальной обстановки (при авианалете, создании помех матричным приемникам, одновременном функционировании большого количества близко расположенных радиоэлектронных средств и др.).
На фиг. 1 показан пример роста неоднозначности при приеме двух разночастотных сигналов в матричном приемнике, состоящем из трех ступеней. Ширина канала первой ступени обозначена Δf1, второй ступени - Δf2, третьей ступени - Δf3. После прохождения каждой ступени частоты принимаемых сигналов последовательно уточняются.
После прохождения сигналами первой ступени определяемые приемником частоты сигналов
Figure 00000001
лежат в диапазонах:
Figure 00000002
Figure 00000003
Полосы каналов первой ступени переносятся в единый диапазон ПЧ, после чего во второй ступени он разделяется на частотные каналы, и частоты занимают диапазоны:
Figure 00000004
Figure 00000005
Figure 00000006
Figure 00000007
После третьей ступени:
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Figure 00000013
Figure 00000014
Figure 00000015
Окончательно частоты сигналов определяются как середины диапазонов, либо, если последняя ступень имеет выход ПЧ, выполняется обработка сигнала, в результате которой более точно определяют частоту сигнала для каждого из полученных диапазонов. В этом случае устройство обработки является последней ступенью приемника.
Количество определенных частот может быть меньше, если в какой-либо ступени, кроме последней, хотя бы два сигнала попадают в один канал и не различаются этой ступенью, тогда неоднозначность уменьшается. В этом случае количество частот, обнаруженных приемным устройством, определяется по формуле:
Figure 00000016
где М - количество ступеней, в которых сигналы не различаются, Bj - количество сигналов, определяемых в j-й ступени
Figure 00000017
. И неоднозначность может отсутствовать совсем, если частоты сигналов мало удалены друг от друга и различаются последней ступенью, т.е. спектр каждого сигнала попадает в один канал последней ступени.
Из уровня техники известен матричный приемник, в котором неоднозначность определения частоты снижается при приеме двух совмещенных по времени разночастотных сигналов [2]. В приемнике первая ступень дополнена функциональным узлом, позволяющим при выявлении одновременного попадания сигналов в два частотных канала первой ступени исключить определение ложных значений частоты за счет задержки сигнала на выходе одного канала первой ступени относительно другого. Узел содержит комбинационное логическое устройство, которое при необходимости подключает в каждом канале линию задержки с фиксированной величиной задержки. Сигнал, проходящий без задержки, обрабатывается первым, а задержанный сигнал - вторым. Таким образом, уточняется принадлежность сигнала к тому или иному каналу первой ступени матричного приемника.
Недостатком устройства является малое максимально возможное количество одновременно принимаемых сигналов (два), для которых снижается неоднозначность определения частоты. Также во время снятия сигнала с линии задержки в канале, в котором она работает, сигнал теряется для обработки (происходит пропуск сигнала). Кроме того, линия задержки имеет фиксированную величину задержки, поэтому, если длительность сигналов намного меньше времени задержки, неэффективно расходуется временной ресурс - обработка сигналов выполняется значительно позже их окончания. Это увеличивает время до принятия ответных действий.
Целью группы изобретений является увеличение максимально возможного количества сигналов, для которых снижается неоднозначность определения частоты, при отсутствии задержки и пропуска сигналов, а также уменьшение времени до принятия ответных действий.
Технический результат заключается в повышении вероятности однозначного определения частоты, исключении регистрации ложных значений частоты и пропуска сигналов в условиях приема совмещенных по времени разночастотных сигналов.
Указанный результат достигается тем, что в М-ступенчатом матричном приемнике уточняют принадлежность каждого сигнала к тому или иному каналу j-й ступени матричного приемника. Для этого измеряют частоту сигнала в диапазоне рабочих частот j-й ступени приемника, имеющей Lj каналов, и сопоставляют номера сработавших индикаторов каналов ступени с измеренными значениями частоты.
При приеме нескольких совмещенных по времени разночастотных сигналов на выходе каждой ступени приемника эти сигналы присутствуют в едином диапазоне ПЧ. Для уточнения принадлежности сигнала к тому или иному каналу ступени устройство измерения частоты (УИЧ), подключенное к соответствующей ступени, измеряет частоту сигнала в диапазоне рабочих частот ступени. При сопоставлении номеров сработавших индикаторов каналов приемника и значений частот, определенных УИЧ, частоты принятых сигналов уточняются, что позволяет снизить неоднозначность измерения частоты. Максимально возможное количество одновременно обрабатываемых сигналов, для которых снижается неоднозначность, соответствует количеству каналов УИЧ. Задержка сигнала определяется инерционностью используемых устройств и для решаемых задач пренебрежимо мала. Пропуск сигнала ввиду параллельного обзора и отсутствия линий задержки исключен. Отсутствие задержки сигнала обеспечивает минимальное время до принятия ответных действий.
Другая цель группы изобретений - предложить вариант устройства измерения частоты в j-й ступени матричного приемника, необходимого для осуществления предлагаемого способа определения частоты в матричном приемнике.
Данная цель достигается тем, что устройство измерения частоты содержит усилитель-ограничитель, K каналов обработки и устройство обработки. Выход усилителя-ограничителя соединен со входами K каналов обработки. Каждый канал содержит последовательно включенные полосовой фильтр, частотно-зависимое устройство (ЧЗУ) и детектор. Выходы каналов обработки соединены со входами устройства обработки. В зависимости от количества ступеней приемника и требуемой точности измерения частоты УИЧ может быть подключено только к первой ступени (j=1), к каждой ступени, кроме последней,
Figure 00000018
или к отдельным из них. В общем случае количество каналов устройства измерения частоты K может быть не равно количеству каналов ступени матричного приемника Lj, к которой подключено УИЧ. В частности, возможны два случая: количество каналов УИЧ соответствует количеству каналов ступени матричного приемника, к которой подключено УИЧ (K=Lj), количество каналов УИЧ соответствует значению произведения количества каналов всех ступеней матричного приемника
Figure 00000019
. Во втором случае УИЧ подключают только к первой ступени.
На фиг. 1 представлен пример роста неоднозначности определения частоты в трехступенчатом матричном приемнике при одновременном попадании двух разночастотных сигналов.
На фиг. 2 представлена схема устройства измерения частоты.
Сущность группы изобретений поясняется на примере устройства измерения частоты. Подключаемое ко входу j-й ступени матричного приемника устройство измерения частоты состоит из усилителя-ограничителя 1, каналов обработки 2.1-2.K и устройства обработки 6. Входом устройства является вход усилителя-ограничителя 1, выход которого соединен со входами каналов обработки 2.1-2.K. Каждый канал 2.i (i=1…K) содержит последовательно включенные полосовой фильтр 3.i, формирующий полосу пропускания канала Δfi, частотно-зависимое устройство 4.i, имеющее наклон амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) в полосе Δfi, и детектор 5.i. Выходы каналов соединены со входом устройства обработки 6.
При подключении УИЧ к любой ступени устраняется неоднозначность измерения в следующей ступени. Для этого разрешающая способность устройства по частоте должна быть не менее ширины полосы пропускания канала следующей ступени. Для полного устранения неоднозначности к каждой ступени, кроме последней, должно быть подключено по одному устройству
Figure 00000020
. В последней ступени наличие устройства не требуется. При этом приемник сможет различать до K1 разночастотных сигналов, попадающих в разные каналы УИЧ, подключенного к первой ступени приемника. При попадании двух и более сигналов в полосу одного канала УИЧ, подключенного к первой ступени, неоднозначность не устраняется. Аналогично, при попадании двух и более сигналов в один канал УИЧ, подключенного к одной из последующих ступеней, неоднозначность также не устраняется.
Однако при обеспечении разрешающей способности УИЧ по частоте, равной ширине канала последней ступени (или превышающей ее), достаточно использовать УИЧ только в первой ступени (j=1). При этом будут различаться
Figure 00000021
сигналов (или более).
В частном случае реализации предлагаемой обобщенной схемы устройства измерения частоты (фиг. 2) количество каналов устройства измерения частоты K=Lj, т.е. соответствует количеству каналов ступени, к которой оно подключается. Такое исполнение позволяет исключить неоднозначность при одновременном попадании сигналов в разные каналы (всего до Lj сигналов).
В другом возможном варианте реализации количество каналов устройства соответствует значению произведения количества каналов всех ступеней матричного приемника
Figure 00000022
. Схема с большим количеством каналов сложнее, однако она позволяет исключить неоднозначность при одновременном попадании сигналов в разные каналы для
Figure 00000023
сигналов. Кроме того, для нее проще получить линейную частотную зависимость коэффициента передачи ЧЗУ 4.i с большой крутизной, т.к. сужаются полосы каналов. Исполнение предназначено для использования в первой ступени.
Устройство измерения частоты работает следующим образом. Сигнал со входа устройства поступает на усилитель-ограничитель 1, устраняющий зависимость сигнала от амплитуды для того, чтобы на входы каналов 2.1-2.K приходили сигналы одного уровня. С выхода усилителя-ограничителя 1 сигнал разветвляется на каналы 2.1-2.K. Частотные диапазоны каналов Δf1-ΔfK образованы входными полосовыми фильтрами 3.1-3.K. В каждом канале, проходя через ЧЗУ 4.i, в зависимости от частоты сигнал приобретает соответствующую амплитуду и детектируется детектором 5.i. Продетектированные сигналы поступают в устройство обработки 6, выполняющее посредством аналого-цифрового преобразования измерение амплитуды сигнала в каждом канале 2.i, соотнесение этой амплитуды с таблицей частот для каждого канала и выдающее измеренное с заданной точностью в диапазоне рабочих частот j-й ступени приемника значение частоты сигнала. Номера сработавших канальных индикаторов приемника сопоставляют со значениями частот, определенных УИЧ. В результате частоты принятых сигналов уточняются, что позволяет снизить неоднозначность измерения частоты.
Частотно-зависимое устройство может быть выполнено в виде фильтра, скат АЧХ которого приходится на полосу пропускания канала Δfi. Учитывая работу в СВЧ-диапазоне, детектор может быть выполнен на p-i-n-диоде. Устройство обработки является цифровым и включает в себя на входе аналого-цифровые преобразователи, выполняющие оцифровку сигнала. После оцифровки устройство обработки выполняет в цифровом виде измерение амплитуды сигнала в каждом канале, соотнесение этой амплитуды с таблицей частот и выдает измеренное с заданной точностью значение частоты сигнала. Реализация остальных элементов устройства возможна с использованием широко распространенной электронной компонентной базы [3].
Источники информации
1. Куприянов А.И., Сахаров А.В. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы: Учеб. пособие. М.: Вуз. книга, 2007. 356 с.
2. Пат. 2422845 Российская Федерация, МПК G01S 7/285. Матричный приемник / Анохин В.Д., Анохин Е.В., Кильдюшевская В.Г., Симохаммед Фаузи; патентообладатель ФГОУ ВПО «Военный авиационный инженерный университет» (г. Воронеж) МО РФ. - №2009131254/09; заявл. 17.08.2009; опубл. 27.02.2011, Бюл. №18. - 11 с.
3. Каталог «ПЛАТАН. Электронные компоненты» [Электронный ресурс] // URL: http://www.platan.ru/company/catalogue.html.

Claims (6)

1. Способ определения частоты в матричном приемнике, состоящем из М ступеней, в котором уточняют принадлежность сигнала к тому или иному каналу j-й ступени матричного приемника, имеющей Lj каналов, отличающийся тем, что измеряют частоту сигнала в диапазоне рабочих частот j-й ступени приемника, и сопоставляют номера сработавших индикаторов каналов ступени с измеренными значениями частоты.
2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что к каждой ступени, кроме последней, подключено по одному устройству измерения частоты
Figure 00000024
3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что устройство измерения частоты подключено только к первой ступени матричного приемника (j=1).
4. Устройство измерения частоты в j-й ступени матричного приемника, имеющей Lj каналов, отличающееся тем, что содержит усилитель-ограничитель, K каналов обработки и устройство обработки, причем выход усилителя-ограничителя соединен со входами K каналов обработки, выходы каналов обработки соединены со входами устройства обработки, а каждый канал обработки содержит последовательно включенные полосовой фильтр, частотно-зависимое устройство и детектор.
5. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что количество каналов в нем соответствует количеству каналов ступени, к которой оно подключено (K=Lj).
6. Устройство по п. 4, отличающееся тем, что количество каналов в нем соответствует значению произведения количества каналов всех ступеней матричного приемника
Figure 00000025
RU2015118979/28A 2015-05-20 2015-05-20 Способ определения частоты в матричном приемнике и устройство для его осуществления RU2587645C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015118979/28A RU2587645C1 (ru) 2015-05-20 2015-05-20 Способ определения частоты в матричном приемнике и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015118979/28A RU2587645C1 (ru) 2015-05-20 2015-05-20 Способ определения частоты в матричном приемнике и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2587645C1 true RU2587645C1 (ru) 2016-06-20

Family

ID=56132288

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015118979/28A RU2587645C1 (ru) 2015-05-20 2015-05-20 Способ определения частоты в матричном приемнике и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2587645C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2680106C1 (ru) * 2017-08-30 2019-02-15 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Брянский государственный технический университет" Устройство измерения частоты в матричном приемнике
RU2682562C2 (ru) * 2017-08-25 2019-03-19 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Брянский государственный технический университет" Способ определения частоты в матричном приемнике
RU2763583C2 (ru) * 2021-04-14 2021-12-30 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Вектор" (АО "НИИ "Вектор") Способ определения частоты в приемнике с субдискретизацией
RU2765484C2 (ru) * 2021-04-13 2022-01-31 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Вектор" (АО "НИИ "Вектор") Способ пеленгования и реализующее его устройство

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7250903B1 (en) * 2006-04-17 2007-07-31 Rockwell Collins GPS spoofer and repeater mitigation system using digital spatial nulling
US7471744B2 (en) * 2001-09-26 2008-12-30 L-3 Communications Corporation Efficient space-time adaptive processing (STAP) filter for global positioning system (GPS) receivers
RU2422845C2 (ru) * 2009-08-17 2011-06-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Матричный приемник

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7471744B2 (en) * 2001-09-26 2008-12-30 L-3 Communications Corporation Efficient space-time adaptive processing (STAP) filter for global positioning system (GPS) receivers
US7250903B1 (en) * 2006-04-17 2007-07-31 Rockwell Collins GPS spoofer and repeater mitigation system using digital spatial nulling
RU2422845C2 (ru) * 2009-08-17 2011-06-27 Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Военный авиационный инженерный университет" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Матричный приемник

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2682562C2 (ru) * 2017-08-25 2019-03-19 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Брянский государственный технический университет" Способ определения частоты в матричном приемнике
RU2680106C1 (ru) * 2017-08-30 2019-02-15 ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "Брянский государственный технический университет" Устройство измерения частоты в матричном приемнике
RU2765484C2 (ru) * 2021-04-13 2022-01-31 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Вектор" (АО "НИИ "Вектор") Способ пеленгования и реализующее его устройство
RU2763583C2 (ru) * 2021-04-14 2021-12-30 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт "Вектор" (АО "НИИ "Вектор") Способ определения частоты в приемнике с субдискретизацией

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2587645C1 (ru) Способ определения частоты в матричном приемнике и устройство для его осуществления
US5652594A (en) Signal processor affording improved immunity to medium anomalies and interference in remote object detection system
GB2518010A (en) Frequency discriminator
US5451956A (en) Instantaneous parameter measuring receiver
US8064560B2 (en) Systems and methods for detecting a signal across multiple Nyquist bands
RU2682562C2 (ru) Способ определения частоты в матричном приемнике
JP4697431B2 (ja) 電波監視装置及び方法、電波監視用プログラム
US10848191B2 (en) Multi-signal instantaneous frequency measurement system
SE542788C2 (sv) Metod för att med frekvenskodning öka den momentana bandbredden i ett digitalmottagarsystem
RU2422845C2 (ru) Матричный приемник
Matoušek et al. Correlation-based TDOA algorithm for the target localization at low signal to noise ratio
RU2680106C1 (ru) Устройство измерения частоты в матричном приемнике
US5696691A (en) Self-adjusting statistical noise analyzer with interference suppression
US20160231416A1 (en) Method and system for determining a reception configuration and a duration of a time interval
CN104969562B (zh) 用于确定占用信道的测量设备和测量方法
US7664512B2 (en) Datalink throughput reduction via energy detection
US20050256657A1 (en) Digital broadband frequency measurement
RU2486535C1 (ru) Устройство для определения направления на источник сигнала
CN102735929B (zh) Apd测定器的检查装置及检查方法
JP2018194344A (ja) 信号分析装置及び信号分析方法
KR101278541B1 (ko) 다채널 디지털 수신 방법 및 장치
Babjak et al. Wideband electronic reconnaissance and localization in jamming environment
KR101524550B1 (ko) 표적 속도에 따른 도플러 효과를 보상하는 고속 lfm 표적 검출 방법 및 장치
US9110148B1 (en) Method and apparatus for detection of multiple pulses in a radio frequency spectrum
RU2421749C1 (ru) Устройство определения направления