RU2608553C1 - Способ выделения сигнала в условиях воздействия помех путем компенсации помехи за счет аппроксимации значения ее амплитуды - Google Patents

Способ выделения сигнала в условиях воздействия помех путем компенсации помехи за счет аппроксимации значения ее амплитуды Download PDF

Info

Publication number
RU2608553C1
RU2608553C1 RU2015140430A RU2015140430A RU2608553C1 RU 2608553 C1 RU2608553 C1 RU 2608553C1 RU 2015140430 A RU2015140430 A RU 2015140430A RU 2015140430 A RU2015140430 A RU 2015140430A RU 2608553 C1 RU2608553 C1 RU 2608553C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
interference
amplitude
value
taken
Prior art date
Application number
RU2015140430A
Other languages
English (en)
Inventor
Анатолий Антонович Гриднев
Дмитрий Юрьевич Чаркин
Владимир Александрович Белогуров
Владимир Алексеевич Золотарев
Original Assignee
Акционерное общество "Концерн "Созвездие"
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 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" filed Critical Акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Priority to RU2015140430A priority Critical patent/RU2608553C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2608553C1 publication Critical patent/RU2608553C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
    • H04B1/10Means associated with receiver for limiting or suppressing noise or interference

Landscapes

  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике и может найти применение в системах связи. Техническим результатом является повышение помехоустойчивости систем связи в условиях воздействия помех и повышение скорости передачи информации. Способ выделения сигнала в условиях воздействия помех путем компенсации помехи за счет аппроксимации значений ее амплитуды заключается в том, что формируют сигнал методом бинарной фазовой манипуляции и передают на фиксированной или соответствующей рабочей частоте, если используется перестройка рабочей частоты, сигналы передают с паузой в начале передачи и между сигналами, длительность которой составляет от двух до пяти периодов изменения сигнала, аддитивную смесь сигнала и помехи фильтруют полосовым фильтром; полученную смесь сигнала и помехи усиливают в усилителе и формируют в цифровом виде отсчеты смеси сигнала и помехи, первый и второй отсчеты берут, когда сигнал отсутствует, через время, равное периоду изменения сигнала, отсчеты берут в моменты, когда значение амплитуды сигнала, если бы он в данные моменты существовал, принимало бы максимальное значение, последний - третий отсчет, берется в момент, когда присутствует сигнал, через время, равное периоду изменения сигнала, по значениям отсчетов, взятых, когда сигнал отсутствует, рассчитывается значение амплитуды помехи в момент взятия третьего отсчета с использованием метода линейной аппроксимации, рассчитанное значение амплитуды помехи вычитается из значения амплитуды последнего отсчета, полученное значение сравнивается с нулем, в случае, если полученное значение больше нуля, принимается решение о том, что присутствует «единица», в противном случае, принимается решение о том, что присутствует «ноль». 3 ил., 4 табл.

Description

Изобретение относится к радиотехнике и может найти применение в системах связи.
Известен адаптивный измеритель параметров непрерывных широкополосных сигналов (патент РФ №2349923), в котором осуществляется на первом этапе обнаружение сигнала, грубое оценивание амплитуды сигнала и грубое оценивание частоты сигнала, на втором этапе - подстройка линии задержки, оценивание интервала корреляции, ширины спектра сигнала, уточнение частоты сигнала, на третьем этапе - согласование частотных параметров линейного тракта приемника с частотными параметрами сигнала, в ходе четвертого этапа осуществляется точное оценивание параметров сигнала. Недостатком данного измерителя параметров является узкий класс сигналов, для которых данное устройство работает эффективно, а именно непрерывных широкополосных сигналов.
Недостатки устройств подавления широкополосных помех, описанных в патентах RU 2115234 С1, 10.07.1998, RU 2143783 С1, 29.06.1999, RU 2190297 С2, 19.07.2000, является невысокая степень подавления помех.
Двухбалансный преобразователь с компенсацией помех описан в книге Максимова М.В., Бобнева М.П., Кривицкого Б.Х., и др. «Защита от радиопомех», изд. «Сов. радио», 1976 г., стр. 254-258. Недостатком данного устройства является низкая степень компенсации помех (компенсируется половина частотных составляющих помехи), а также узкий класс сигналов, для которых может применяться данное устройство - узкополосные непрерывные сигналы.
Наиболее близким способом по технической сущности к предлагаемому является способ бинарной фазовой манипуляции (BPSK), описанный в учебном пособии «Системы, сети и устройства телекоммуникаций. Учебное пособие. // В.И. Николаев, Ю.Б. Нечаев, В.В. Прилепский, С.С. Гремяченский. Воронежский научно-исследовательский институт связи, 2004», стр. 178, 179, принятый за прототип.
Способ заключается в следующем.
В данном способе используются противоположные сигналы - радиоимпульсы с начальными фазами 0 и π. Демодуляция сигнала осуществляется когерентным способом, то есть сложением амплитуд отсчетов, взятых в моменты времени, в которые значение сигнала максимально или минимально (с соответствующем знаком). Решение о наличии сигнала первого (фаза - 0) или второго (фаза - π) типа принимается по результату сравнения полученных значений с нулем. Недостатком данного способа является недостаточно высокая эффективность в условиях воздействия интенсивных помех.
Задача предлагаемого способа - повышение эффективности выделения сигнала в условиях наличия помех.
Предлагаемый способ заключается в следующем.
Формируется сигнал с использованием амплитудной, частотной или фазовой манипуляции и передается на фиксированной или соответствующей рабочей частоте, если используется перестройка рабочей частоты. На начальном этапе осуществляется синхронизация сигнала, например, путем обработки используемой кодовой последовательности, причем синхронизация осуществляется в начале передачи, если перестройка рабочей частоты не используется, и при каждом скачке частоты, если перестройка рабочей частоты используется.
Сигналы передаются с паузой в начале передачи и между сигналами, длительность которой определяется исходя из используемого способа аппроксимации помехи и инерционности полосового фильтра.
В случае использования частотной манипуляции, синхронизация и обработка сигнала осуществляются для каждой используемой частоты.
При приеме аддитивной смеси сигнала и помехи (в дальнейшем по тексту - смесь сигнала и помехи), при необходимости, частоту сигнала понижают или повышают до необходимого значения частоты (промежуточная частота), фильтруют полосовым фильтром, полученную смесь сигнала и помехи усиливают в усилителе. Формируют в цифровом виде отсчеты смеси сигнала и помехи (в аналого-цифровых преобразователях (АЦП)), первые (N-1) отсчетов берутся, когда сигнал отсутствует, через время, равное периоду изменения сигнала, причем моменты времени взятия отсчетов берутся синфазно с сигналом, т.е. в моменты, когда значения амплитуды сигнала, если бы он в данные моменты существовал, принимали бы максимальное или минимальное значение, число отсчетов при этом определяется исходя из используемого способа аппроксимации, последний отсчет (N) берется через определенное заранее число периодов, в которых присутствует сигнал, выбираемое исходя из условия обеспечения максимальной эффективности, в момент времени, когда амплитуда сигнала принимает максимальное или минимальное значение.
Моменты времени, когда берутся отсчеты, определяются следующим образом.
Моменты взятия отсчетов, когда сигнал отсутствует, определяются следующим образом (см. фиг. 1)
Figure 00000001
где Ti - момент взятия i-го отсчета, когда сигнал отсутствует;
Ts - период изменения сигнала;
i - номер используемого отсчета, когда сигнал отсутствует.
Текущий номер отсчета (i), когда отсутствует сигнал, изменяется от 1 до (N-1). Здесь N - общее число используемых отсчетов.
Момент взятия последнего отсчета TN - момент взятия отсчета смеси помехи и сигнала, прошедшего фильтр, определяется как момент, когда значение сигнала должно принимать максимальное или минимальное значение не меньше заданного уровня (k-й период). Уровень сигнала выбирается исходя из условия обеспечения максимальной эффективности.
Для частотной манипуляции данные операции производятся в соответствующих частотных каналах.
Рассчитанное значение амплитуды помехи вычитают из значения амплитуды последнего отсчета, когда присутствует сигнал. Полученное значение амплитуды сравнивают с соответствующими порогами, и по результатам сравнения делается вывод о наличии сигнала какого-либо типа.
Для случая использования частотной манипуляции, значения, полученные в частотных каналах, сравнивают с соответствующими порогами. По результатам сравнения принимается решение о наличии сигнала какого-либо типа.
Ниже приведены результаты моделирования процесса обнаружения сигнала какого-либо типа для случая использования линейной аппроксимации помехи и использования бинарной фазовой манипуляции (BPSK), когда используются сигналы:
Sin х - передается 1;
- Sin х - передается 0.
Помеха при моделировании представлена в виде совокупности гармонических колебаний со случайными значениями амплитуд (UPi) и фаз (ϕPi), которые распределены по нормальному (амплитуды) и равномерному (фазы) законам (см., например, учебное пособие «Основы теории радиотехнических систем». Учебное пособие. // В.И. Борисов, В.М. Зинчук, А.Е. Лимарев, Н.П. Мухин. Под ред. В.И. Борисова. Воронежский научно-исследовательский институт связи, 2004., стр. 51)
Figure 00000002
где ωpi - частота i-й составляющей помехи;
ϕpi - фаза i-й составляющей помехи;
Upi - амплитуда i-й составляющей помехи;
Nsp - число гармонических составляющих помехи, используемых для ее представления (аппроксимации).
Частоты составляющих помехи моделировались как случайные величины, значения которых распределены по равномерному закону, в полосе сигнала.
Моделировались два алгоритма оценки помехи. Первый, когда значение амплитуды помехи, в момент взятия отсчета, когда отсутствует сигнал, считается равным амплитуде помехи, в момент взятия отсчета, когда сигнал присутствует, второй - когда для оценки значения амплитуды помехи используется алгоритм линейной аппроксимации при использовании двух значений амплитуды помехи.
В последнем случае берутся два отсчета в моменты времени, когда присутствует только помеха (Up1, Up2), и третий отсчет в момент времени, когда присутствуют и сигнал, и помеха (Usp) (см. фиг. 1).
При этом оценка амплитуды помехи в момент взятия третьего отсчета рассчитывается по формуле (см. фиг. 2)
Figure 00000003
где Up1, Up2 - первая и вторая амплитуды отсчетов, которые взяты в моменты времени, когда присутствует только помеха;
Uop3 - оценка амплитуды помехи в момент взятия третьего отсчета.
Оценка амплитуды сигнала в момент взятия третьего отсчета рассчитывается по формуле
Figure 00000004
Результаты оценки эффективности предлагаемого способа получены методом математического моделирования на ЭВМ с использованием системы MATLAB.
В таблице 1 приведены результаты моделирования значения амплитуды помехи (Up) на выходе полосового фильтра для различных значений отношения мощностей помехи и сигнала (Up/Pps) при условии, что полоса фильтра составляет 4% от значения частоты сигнала. Мощность сигнала равна 1 Вт.
Figure 00000005
Из анализа данных, приведенных в таблице 1, может быть сделан вывод, что случайный процесс на выходе узкополосного фильтра является квазигармоническим процессом с частотой, близкой к частоте сигнала, со случайной, медленно изменяющейся амплитуды, по сравнению с частотой сигнала, причем изменение амплитуды отсчетов, взятых через период частоты сигнала, изменяется не больше, чем на 10% для случая, когда значение отношения мощностей помехи и сигнала равно 1, и не более чем на 4% для случая, когда значение отношения мощностей помехи и сигнала равно 10.
При моделировании прохождения сигнала через полосовой фильтр использовалась процедура MATLAB «firls» - нерекурсивный полосовой фильтр.
В таблице 2 приведено относительное значение сигнала от его максимального уровня (Uco) (в точках, в которых значения сигнала максимальны) на выходе фильтра, полученное с использованием процедуры MATLAB «firls».
Figure 00000006
В таблице 3 представлены результаты моделирования процесса принятия решения о наличии сигнала первого типа (Sin х) или второго типа (-Sin x) для различных значений отношения мощностей помехи и сигнала, числа составляющих помехи и значений полосы полосового фильтра в процентном отношении к значению частоты сигнала для случая, когда амплитуда помехи в предыдущем отсчете считается равной амплитуде помехи, для случаев использования отсчета, взятого в первом периоде, в котором присутствует сигнал, и использования отсчета, взятого во втором периоде, в котором присутствует сигнал.
В таблице 4 представлены результаты моделирования процесса принятия решения о наличии сигнала первого типа (Sin х) или второго типа (-Sin х) для различных значений отношения мощностей помехи и сигнала, числа составляющих помехи и значений полосы полосового фильтра в процентном отношении к значению частоты сигнала, для случая, когда для оценки значения амплитуды помехи используется способ линейной аппроксимации.
При моделировании использовались следующие исходные данные:
- число реализаций - 103;
- полоса фильтра составляет 4% и 10% от значения частоты сигнала (ΔFф/Fч);
- мощность сигнала равна 1 Вт.
В таблицах 3 и 4 использованы следующие обозначения:
Uco - относительное значение сигнала от его максимального уровня для используемого периода;
Pps - значение отношения мощностей помехи и сигнала;
Nsp - число составляющих помех;
Noш1 - число ошибок при принятии решения о том, что присутствует сигнал первого типа при условии, что передается сигнал первого типа;
Nпр2 - число правильных решений о том, что присутствует сигнал второго типа при условии, что передается сигнал второго типа.
Figure 00000007
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Figure 00000012
Анализ данных, приведенных в таблице 3, позволяет сделать следующие выводы.
Для случая, когда амплитуда помехи в предыдущем отсчете считается равной амплитуде помехи в следующем отсчете, и используется отсчет, взятый в первом периоде, в котором присутствует сигнал, значение полосы полосового фильтра не превышает 4% относительно значения частоты сигнала, эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа- прототипа примерно в 5 раз.
Для данного варианта способа, когда значение полосы полосового фильтра составляет около 10% относительно значения частоты сигнала, эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала уступает эффективности способа- прототипа примерно в 2 раза.
Для случая, когда амплитуда помехи в предыдущем отсчете считается равной амплитуде помехи в следующем отсчете, и используется отсчет, взятый во втором периоде, в котором присутствует сигнал, значение полосы полосового фильтра не превышает 4% относительно значения частоты сигнала и число частотных составляющих помехи невелико (меньше 1000), эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа- прототипа примерно в 6 раз.
Для данного варианта способа, когда число частотных составляющих помехи значительно (превышает 1000), эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа-прототипа примерно в 9 раз.
Для данного варианта способа, когда значение полосы полосового фильтра составляет около 10% относительно значения частоты сигнала, эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа- прототипа примерно в 1,5 раза.
По результатам анализ данных, приведенных в таблице 4, могут быть сделаны следующие выводы.
Для случая, когда для оценки значения амплитуды помехи используется способ линейной аппроксимации, используется отсчет, взятый в первом периоде, в котором присутствует сигнал, значение полосы полосового фильтра не превышает 4% относительно значения частоты сигнала и число частотных составляющих помехи невелико (меньше 1000), эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа- прототипа примерно в 400 раз.
Для данного варианта способа, когда число частотных составляющих помехи значительно (превышает 1000), эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа-прототипа примерно в 500 раз.
Для данного варианта способа, когда значение полосы полосового фильтра составляет около 10% относительно значения частоты сигнала, эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа- прототипа примерно в 7 раз.
Для случая, когда для оценки значения амплитуды помехи используется способ линейной аппроксимации, используется отсчет, взятый во втором периоде, в котором присутствует сигнал, значение полосы полосового фильтра не превышает 4% относительно значения частоты сигнала и число частотных составляющих помехи невелико (меньше 1000), эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа-прототипа примерно в 270 раз.
Для данного варианта способа, когда число частотных составляющих помехи значительно (превышает 1000), эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа-прототипа примерно в 280 раз.
Для данного варианта способа, когда значение полосы полосового фильтра составляет около 10% относительно значения частоты сигнала, эффективность предлагаемого способа по показателю отношение мощностей помехи и сигнала превышает эффективность способа прототипа примерно в 4,3 раз.
Структурная схема устройства, реализующего предлагаемый способ, приведена на фиг. 3, где обозначено:
1 - антенна;
2 - смеситель;
3 - усилитель промежуточной частоты (УПЧ);
4 - полосовой фильтр промежуточной частоты (ПЧ);
5 - гетеродин;
6 - аналого-цифровой преобразователь (АЦП);
7 - вычислительное устройство (ВУ).
Устройство содержит последовательно соединенные антенну 1, смеситель 2, УПЧ 3, полосовой фильтр промежуточной частоты (ПЧ) 4, аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 6, вычислительное устройство (ВУ) 7, выход которого является выходом устройства, второй выход вычислительного устройства 7 соединен со вторым входом АЦП 6, а также содержит гетеродин 5, выход которого соединен со вторым входом смесителя 2, вход антенны 1 является входом устройства.
Работа устройства приведена для случая использования бинарной фазовой манипуляции (BPSK).
Предварительно, на начальном этапе, осуществляется синхронизация сигнала, например, путем обработки используемой кодовой последовательности в вычислительном устройстве 7. По результатам обработки в вычислительном устройстве 7 определяется момент прихода сигнала и по его значению вычисляются моменты взятия отсчета для каждого вновь приходящего сигнала и формируются соответствующие управляющие сигналы, которые поступают на второй вход АЦП 6.
На передающей стороне формируются сигналы способом бинарной фазовой манипуляции (BPSK). Длительность сигнала составляет три периода частоты сигнала. Сигналы передаются с паузой, равной семи периодам частоты сигнала. Смесь сигнала и помехи с антенны 1 поступает в смеситель 2, где осуществляется понижение или повышение значения частоты сигнала до значения промежуточной частоты. Полученную смесь сигнала и помехи усиливают в УПЧ 3, усиленный сигнал фильтруется полосовым фильтром 4 и поступает в АЦП 6, где в моменты, определенные в вычислительном устройстве 7, формируются в цифровом виде отсчеты смеси сигнала и помехи, первый и второй отсчеты берутся в момент времени, когда значение сигнала должно принимать максимальное или минимальное значение, и когда сигнал отсутствует, третий отсчет берется через время, равное периоду изменения частоты сигнала, когда присутствуют и сигнал, и помеха (см. фиг. 1).
Значения амплитуд отсчетов в цифровом виде поступают в вычислительное устройство 7, где осуществляется оценка амплитуды сигнала в момент взятия третьего отсчета по алгоритму (см. формулы 3, 4).
Результаты моделирования процесса принятия решения о наличии сигнала первого (Sin х) или второго (-Sin х) типа для различных способов аппроксимации, различных значений отношения мощностей помехи и сигнала, числа составляющих помехи и значений полосы сигнала в процентном отношении к значению частоты сигнала приведены в таблицах 3, 4. Вычислитель может быть выполнен, например, на микросхеме TMS320VC5416 фирмы TexasInstruments (США).
АЦП может быть выполнен, например, на микросхеме AD7495BR фирмы Analog Devices.
Таким образом, при использовании заявляемого способа выделения сигнала в условиях воздействия помех путем компенсации помехи за счет аппроксимации значения ее амплитуды, который может быть реализован описанным устройством, эффективность выделения сигнала в условиях воздействия помех значительно выше, чем при использовании способа прототипа.

Claims (1)

  1. Способ выделения сигнала в условиях наличия помех, заключающийся в том, что формируется сигнал методом амплитудной, частотной или фазовой манипуляции и передается на фиксированной или соответствующей рабочей частоте, если используется перестройка рабочей частоты, на начальном этапе осуществляется синхронизация сигнала, например, путем обработки используемой кодовой последовательности, причем синхронизация осуществляется в начале передачи, если перестройка рабочей частоты не используется, и при каждом скачке частоты, если перестройка рабочей частоты используется, отличающийся тем, что сигналы передаются с паузой в начале передачи и между сигналами, длительность которой определяется исходя из используемого способа аппроксимации помехи и инерционности полосового фильтра, аддитивную смесь сигнала и помехи фильтруют полосовым фильтром, полученную смесь сигнала и помехи усиливают в усилителе и формируют в цифровом виде отсчеты смеси сигнала и помехи, первые (N-1) отсчеты берутся, когда сигнал отсутствует, через время, равное периоду изменения сигнала, причем отсчеты берутся в моменты, когда значения амплитуды сигнала, если бы он в данные моменты существовал, принимали бы максимальное или минимальное значение, число отсчетов при этом определяется исходя из используемого способа аппроксимации, последний отсчет (N), берется через определенное заранее число периодов, в которых присутствует сигнал, выбираемое исходя из условия обеспечения максимальной эффективности, в момент времени, когда амплитуда сигнала принимает максимальное или минимальное значение, с применением используемого метода аппроксимации рассчитывается значение амплитуды помехи в момент времени, когда берется отсчет, в котором присутствует сигнал, рассчитанное значение амплитуды помехи вычитается из значения амплитуды последнего отсчета, полученное значение сравнивается с соответствующими порогами, и по результатам сравнения делается вывод о наличии сигнала какого-либо типа.
RU2015140430A 2015-09-22 2015-09-22 Способ выделения сигнала в условиях воздействия помех путем компенсации помехи за счет аппроксимации значения ее амплитуды RU2608553C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015140430A RU2608553C1 (ru) 2015-09-22 2015-09-22 Способ выделения сигнала в условиях воздействия помех путем компенсации помехи за счет аппроксимации значения ее амплитуды

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015140430A RU2608553C1 (ru) 2015-09-22 2015-09-22 Способ выделения сигнала в условиях воздействия помех путем компенсации помехи за счет аппроксимации значения ее амплитуды

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2608553C1 true RU2608553C1 (ru) 2017-01-23

Family

ID=58456900

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015140430A RU2608553C1 (ru) 2015-09-22 2015-09-22 Способ выделения сигнала в условиях воздействия помех путем компенсации помехи за счет аппроксимации значения ее амплитуды

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2608553C1 (ru)

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2658171C2 (ru) * 2017-03-14 2018-06-19 Андрей Сергеевич Шалимов Способ выделения полезной составляющей из входного сигнала, содержащего полезную составляющую и шум
RU2671241C1 (ru) * 2018-02-21 2018-10-30 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ компенсации ограниченной по полосе частот помехи путем аппроксимации значений ее амплитуды
RU2675386C2 (ru) * 2017-05-29 2018-12-19 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ и устройство выделения сигналов в условиях наличия помех
RU2683021C1 (ru) * 2018-04-18 2019-03-26 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ и устройство энергетического обнаружения сигнала с компенсацией комбинационных составляющих помехи и сигнала и помехи
RU2700580C1 (ru) * 2019-02-20 2019-09-18 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ энергетического обнаружения сигнала с компенсацией комбинационных составляющих сигнала и помех в основном и компенсационном каналах
RU2794344C1 (ru) * 2022-12-12 2023-04-17 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ энергетического обнаружения сигнала с его компенсацией в дополнительном канале

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2100903C1 (ru) * 1996-01-24 1997-12-27 Владимир Васильевич Перьков Способ компенсации внутриканальных аддитивных радиопомех в приемниках амплитудно-модулированных, частотно- и фазоманипулированных радиосигналов и устройство для его осуществления
RU2352063C1 (ru) * 2007-12-25 2009-04-10 Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина" Способ подавления помех и устройство для его осуществления
RU2485525C2 (ru) * 2011-07-15 2013-06-20 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" Устройство вычисления значений амплитуд сигнала и помехи

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2100903C1 (ru) * 1996-01-24 1997-12-27 Владимир Васильевич Перьков Способ компенсации внутриканальных аддитивных радиопомех в приемниках амплитудно-модулированных, частотно- и фазоманипулированных радиосигналов и устройство для его осуществления
RU2352063C1 (ru) * 2007-12-25 2009-04-10 Государственное общеобразовательное учреждение высшего профессионального образования "Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого Президента России Б.Н.Ельцина" Способ подавления помех и устройство для его осуществления
RU2485525C2 (ru) * 2011-07-15 2013-06-20 Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" Устройство вычисления значений амплитуд сигнала и помехи

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
КРАШЕНИННИКОВ В. Р. Основы теории обработки изображений: Учебное пособие. -; Ульяновск: УлГТУ, 2003, c.91-92.[Электронный ресурс] URL: http://sernam.ru/book_ot.php Дата извлечения: 02.08.2016. *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2658171C2 (ru) * 2017-03-14 2018-06-19 Андрей Сергеевич Шалимов Способ выделения полезной составляющей из входного сигнала, содержащего полезную составляющую и шум
RU2675386C2 (ru) * 2017-05-29 2018-12-19 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ и устройство выделения сигналов в условиях наличия помех
RU2671241C1 (ru) * 2018-02-21 2018-10-30 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ компенсации ограниченной по полосе частот помехи путем аппроксимации значений ее амплитуды
RU2683021C1 (ru) * 2018-04-18 2019-03-26 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ и устройство энергетического обнаружения сигнала с компенсацией комбинационных составляющих помехи и сигнала и помехи
RU2700580C1 (ru) * 2019-02-20 2019-09-18 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ энергетического обнаружения сигнала с компенсацией комбинационных составляющих сигнала и помех в основном и компенсационном каналах
WO2020171735A1 (en) * 2019-02-20 2020-08-27 Joint-Stock Company "Concern "Sozvezdie" Method of energy signal detection
RU2794344C1 (ru) * 2022-12-12 2023-04-17 Акционерное общество "Концерн "Созвездие" Способ энергетического обнаружения сигнала с его компенсацией в дополнительном канале

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2608553C1 (ru) Способ выделения сигнала в условиях воздействия помех путем компенсации помехи за счет аппроксимации значения ее амплитуды
US10541840B2 (en) Systems and methods for adaptively-tuned digital self-interference cancellation
Oliveira et al. A sounding method based on OFDM modulation for PLC channel measurement
RU2675386C2 (ru) Способ и устройство выделения сигналов в условиях наличия помех
RU2695542C1 (ru) Способ защиты от узкополосных и импульсных помех для цифрового приёмника
RU2549207C2 (ru) Устройство обнаружения шумовых гидроакустических сигналов на основе квадратурного приемника
Andrade et al. Rain attenuation time series synthesizer based on the gamma distribution
Palahin et al. Modeling of joint signal detection and parameter estimation on the background of non-Gaussian noise
Han et al. A novel approach of canceling cyclostationary noise in low-voltage power line communications
RU2700580C1 (ru) Способ энергетического обнаружения сигнала с компенсацией комбинационных составляющих сигнала и помех в основном и компенсационном каналах
WO2014123451A1 (ru) Способ внутриимпульсной модуляций-демодуляций с прямым расширением спектра
RU2634382C2 (ru) Цифровой обнаружитель фазоманипулированных сигналов
RU2671241C1 (ru) Способ компенсации ограниченной по полосе частот помехи путем аппроксимации значений ее амплитуды
Rodriguez-Avila et al. A frequency-selective I/Q imbalance analysis technique
RU2723300C1 (ru) Способ выделения сигнала с модуляцией частотным сдвигом и компенсацией комбинационных составляющих
RU2723301C1 (ru) Способ разделения речи и пауз по значениям дисперсий амплитуд спектральных составляющих
Antonov et al. Adaptive structural models of input signals to relay protection and automation
RU2683021C1 (ru) Способ и устройство энергетического обнаружения сигнала с компенсацией комбинационных составляющих помехи и сигнала и помехи
RU2550757C1 (ru) Устройство обнаружения шумовых гидроакустических сигналов на основе квадратурного приемника
Lubis et al. Signal processing for power spectral density (PSD)
US20170063391A1 (en) Method of manufacturing distortion compensation apparatus
Soni et al. Design, performance and cost analysis of various band pass IIR filters for Myriametre band applications
RU2626332C1 (ru) Способ демодуляции сигнала
RU2631941C2 (ru) Способ обнаружения имитационных помех в радиоканалах
RU2811741C1 (ru) Способ разделения речи и пауз путем анализа изменения значений частотных и временных параметров аддитивной смеси сигнала и помехи