RU2636784C2 - Квазиоптимальный гребенчатый фильтр для последовательности широкополосных и сверхширокополосных когерентных радиоимпульсов со сжатием спектра сигнала - Google Patents

Квазиоптимальный гребенчатый фильтр для последовательности широкополосных и сверхширокополосных когерентных радиоимпульсов со сжатием спектра сигнала Download PDF

Info

Publication number
RU2636784C2
RU2636784C2 RU2016103257A RU2016103257A RU2636784C2 RU 2636784 C2 RU2636784 C2 RU 2636784C2 RU 2016103257 A RU2016103257 A RU 2016103257A RU 2016103257 A RU2016103257 A RU 2016103257A RU 2636784 C2 RU2636784 C2 RU 2636784C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
inputs
spectrum
outputs
sequence
wideband
Prior art date
Application number
RU2016103257A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2016103257A (ru
Inventor
Владимир Степанович Верба
Александр Владимирович Васильев
Александр Тихонович Силкин
Николай Васильевич Воробьев
Владимир Аркадьевич Грязнов
Original Assignee
Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
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 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации filed Critical Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство обороны Российской Федерации
Priority to RU2016103257A priority Critical patent/RU2636784C2/ru
Publication of RU2016103257A publication Critical patent/RU2016103257A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2636784C2 publication Critical patent/RU2636784C2/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01PWAVEGUIDES; RESONATORS, LINES, OR OTHER DEVICES OF THE WAVEGUIDE TYPE
    • H01P1/00Auxiliary devices
    • H01P1/20Frequency-selective devices, e.g. filters

Landscapes

  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)
  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиотехнике, к частотной селекции и фильтрации радиосигналов, может быть использовано в радиолокации и в системах связи. Устройство содержит параллельно включенные полосно-пропускающие фильтры, согласованные с длительностью этой последовательности, установочные фазовращатели и сумматор. Кроме того, устройство содержит смесители, гетеродины и генератор опорного сигнала. При этом на первые входы смесителей поступает входной сигнал, а вторые входы соединены с выходами разночастотных гетеродинов. Входы гетеродинов соединены с выходом генератора опорного сигнала. Выходы смесителей соединены со входами полосно-пропускающих фильтров. Выходы полосно-пропускающих фильтров соединены со входами установочных фазовращателей, а выходы установочных фазовращателей соединены со входами сумматора. Технический результат заключается в получении высокой добротности гребенчатого фильтра. 5 ил.

Description

Изобретение относится к радиотехнике, к частотной селекции и фильтрации радиосигналов, может быть использовано в радиолокации, в системах связи и других устройствах, в которых используются последовательности когерентных сверхширокополосных импульсов, с целью увеличения отношения «сигнал/шум».
Известные устройства, используемые с целью увеличения отношения «сигнал/шум»: коррелятор; согласованный фильтр; когерентный и некогерентный накопитель импульсов [1]; фильтр, сжимающий спектр сигнала [2].
Наиболее близким устройством по технической сущности является полосовой гребенчатый фильтр, построенный на параллельно включенных полосно-пропускающих фильтрах [3], структурная схема которого показана на фиг. 1. Основной недостаток этого устройства при приеме последовательностей широкополосных и сверхширокополосных импульсов с шириной спектра от сотен мегагерц и выше с низкими частотами повторения импульсов - сложность получения на высоких частотах требуемой добротности для отдельных полосно-пропускающих фильтров, из которых состоит гребенчатый фильтр.
Прототип (фиг. 1) состоит из параллельно включенных полосно-пропускающих фильтров (1) и установочных фазовращателей (2), используемых для выравнивания электрической длины сигнальных трактов. Через каждый полосно-пропускающий фильтр проходит часть квазилинейчатого спектра последовательности когерентных импульсов, имеющая максимальную спектральную плотностью - «зубец» спектра. Далее все части исходного сигнала объединяются с помощью сумматора (3), образуя выходной сигнал. Частотная характеристика такого фильтра имеет вид периодической резонансной кривой. Однако для такой схемы гребенчатого фильтра существует проблема получения высокой добротности для полосно-пропускающий фильтров, работающих на частотах от сотен мегагерц и выше при малых частотах повторения когерентных импульсов.
Задачей изобретения является повышение отношения «сигнал/шум» с помощью гребенчатого фильтра для последовательности когерентных импульсов с шириной спектра, превышающей сотни мегагерц, и частотами повторения импульсов от нескольких мегагерц и ниже.
Проблема получения высокой добротности гребенчатого фильтра решается тем, что в отличии от известного устройства, гребенчатый фильтр реализован на частотах, которые значительно ниже частот спектра входного сигнала. Это достигается тем, что каждая часть спектра входного сигнала с максимальной спектральную плотностью - «зубец» спектра (часть спектра, которая в прототипе проходит через полосно-пропускающий фильтр) преобразуется на свою промежуточную частоту и проходит через полосно-пропускающий фильтр с такой же шириной полосы пропускания, как в прототипе. При этом фазовые соотношения между отдельными частями спектра сохраняются, для этого гетеродины, используемые для преобразования на каждую промежуточную частоту, синхронизируются общим опорным генератором.
На фиг. 1 показана структурная схема прототипа.
На фиг. 2а показан спектр последовательности, состоящей из 100 когерентных импульсов на несущей частоте 5 ГГц с прямоугольной огибающей, длительностью импульса 0,4 нс и периодом повторения 20 нс, рассчитанный с помощью быстрого преобразования Фурье.
На фиг. 2б показан фрагмент этого спектра в узкой полосе частот (4,94..5,06ГГц).
На фиг. 3а приведена амплитудно-частотная характеристика (АЧХ) гребенчатого фильтра, выбранного в качестве прототипа, необходимая для обработки указанной последовательности импульсов.
На фиг. 3б показан фрагмент этой АЧХ в узкой полосе частот (4,94..5,06 ГГц).
На фиг. 4 показана структурная схема предлагаемого устройства.
На фиг. 5 показана АЧХ предлагаемого устройства, при фильтрации описанной выше последовательности импульсов.
Спектр последовательности L импульсов, следующих с периодом повторения Т, может быть записан как [4]:
Figure 00000001
где
Figure 00000002
- целое число; ω1=2π/Т - циклическая частота повторения импульсов;
Figure 00000003
- коэффициент разложения одиночного импульса m(t) в ряд Фурье; Т0 - длительность импульса. Например, для импульса с прямоугольной огибающей:
Figure 00000004
«Поскольку при больших L спектр конечной последовательности имеет квазилинейчатый вид, то для пропускания полезного сигнала без заметной потери энергии и без заметного искажения и вместе с тем для максимального снижения интенсивности помех нужно взять фильтр, частотная характеристика которого имеет вид гребня. Высота зубьев одна и та же, ширина – так же (она зависит от L). Середина каждого зуба приходится на одну из частот
Figure 00000005
. Это так называемый «гребенчатый фильтр» [4].
Рассмотрим проблемы, возникающие при создании гребенчатого фильтра, используемого в качестве прототипа.
Для примера возьмем последовательность, состоящую из 100 когерентных импульсов на несущей частоте
Figure 00000006
с прямоугольной огибающей, с длительностью импульса Т0=0,4 нс и периодом повторения Т=20 нс. Основная энергетика такой последовательности находится в полосе частот, ширина которой обратно пропорциональна длительности импульса:
Figure 00000007
Спектр, рассчитанный с помощью быстрого преобразования Фурье в указанной полосе частот, показан на фиг. 2а, фрагмент этого спектра в полосе частот 4,94..5,06 ГГц показан на фиг. 2б. Требуемая для этого спектра АЧХ гребенчатого фильтра, выбранного в качестве прототипа, приведена на фиг. 3а, фрагмент этого спектра в полосе частот 4,94..5,06 ГГц показан на фиг. 3б.
Ширина одного зуба гребенчатого фильтра определяется в соответствии с (1) длительностью последовательности импульсов LT и должна быть не меньше чем 1/LT=0,5 МГц. Добротность такого фильтра на верхней частоте составляет Q=6,25⋅109/(0,5⋅106)=12500. Получение такой добротности является проблематичным. Перенос всего спектра вниз (с помощью преобразования на общую для всех спектральных компонент промежуточную частоту) не улучшает положение - верхняя частота фильтрации становится равной 2,5 ГГц, и, соответственно, требуемая добротность будет Q=2,5⋅109/(0,5⋅106)=5000.
Предлагаемое устройство устраняет указанный недостаток. Структурная схема устройства приведена на фиг. 3. Устройство работает следующим образом.
Последовательность когерентных импульсов поступает на первые входы смесителей (4). Количество смесителей равно количеству зубцов N спектра, в которых содержится большая часть энергии импульсной последовательности (количеству зубцов АЧХ гребенчатого фильтра, принятого за прототип). Частоты максимума каждого зубца определяются как
Figure 00000008
где
Figure 00000009
Figure 00000010
,
Figure 00000011
- минимальная и максимальная частоты максимумов зубцов спектра, соответственно; i=1..N. При этом
Figure 00000012
.
На второй вход смесителей (4) поступают сигналы с гетеродинов (5) с частотами
Figure 00000013
, образующими эквидистантную сетку
Figure 00000014
, где
Figure 00000015
;
Figure 00000016
,
Figure 00000017
- минимальная и максимальная частоты гетеродинов, соответственно. Для обеспечения взаимной когерентности сигналов гетеродинов использован общий опорный генератор (6).
Выходы смесителей (4) соединены со входами полосно-пропускающих фильтров (1), настроенных на промежуточные частоты
Figure 00000018
, с полосой пропускания, определяемой длительностью импульса В≥а/τи, где а - коэффициент, зависящий от формы огибающей импульса. Максимальная из промежуточных частот много меньше частоты максимума самого высокочастотного зубца спектра входного сигнала
Figure 00000019
. Это позволяет реализовать требования к добротности.
Выходы фильтров (1), как и в прототипе, соединены со входами установочных фазовращателей (2), которые компенсируют неодинаковую электрическую длину трактов устройства для каждой промежуточной частоты.
Выходы фазовращателей (2) соединены со входом сумматора (3).
На фиг. 4 приведена АЧХ предлагаемого устройства при
Figure 00000020
и
Figure 00000021
. Добротность полосно-пропускающего фильтра на максимальной промежуточной частоте составит Q=51⋅106/(0,5⋅106)=102, что является приемлемым значением для указанной частоты.
В результате фильтрации сигнала предлагаемым устройством ширина спектра выходного сигнала и расстояние между максимумами зубцов спектра уменьшается в n раз по сравнению с шириной спектра входного сигнала,
Figure 00000022
, соответственно, увеличивается в n раз длительность выходных импульсов и их период, а эквивалентная шумовая полоса (отношение «сигнал/шум») остается такой же, как и в прототипе
Figure 00000023
где Bi - ширина полосы частот одного элемента гребенчатого фильтра как для прототипа, так и для предлагаемого устройства.
ЛИТЕРАТУРА
1. Финкельштейн М.И. Основы радиолокации. Учебник для ВУЗОВ, 2-е издание, перераб. и доп., М., Радио и связь, 1983 (стр. 259).
2. Свистов В.М. Радиолокационные сигналы и их обработка. М., Сов. радио, 1977 (стр. 197).
3. Справочник по радиоэлектронным устройствам. В 2-х томах, т. 1. Бурин Л.И., Васильев В.П., Каганов В.И. и др. Под ред. Д.П. Линде, М., Энергия, 1978 (стр. 215).
4. Вайнштейн Л.А., Зубаков В.Д. Выделение сигналов на фоне случайных помех. М., Сов. радио, 1960 (стр. 133).

Claims (1)

  1. Квазиоптимальный гребенчатый фильтр для последовательности широкополосных и сверхширокополосных когерентных радиоимпульсов со сжатием спектра сигнала, содержащий параллельно включенные полосно-пропускающие фильтры, согласованные с длительностью этой последовательности, установочные фазовращатели и сумматор, отличающийся тем, что фильтрация отдельных частей квазилинейчатого спектра с максимальной спектральной плотностью (зубьев спектра) происходит для каждой части спектра на своей промежуточной частоте, при преобразовании на которую сохраняется фазовая информация, промежуточные частоты расположены через равные частотные интервалы, образуя сжатый квазилинейчатый спектр, для этого в схему добавлены смесители, гетеродины и генератор опорного сигнала, на первые входы смесителей поступает входной сигнал, вторые входы соединены с выходами разночастотных гетеродинов, входы гетеродинов соединены с выходом генератора опорного сигнала, выходы смесителей соединены со входами полосно-пропускающих фильтров, выходы полосно-пропускающих фильтров соединены со входами установочных фазовращателей, выходы установочных фазовращателей соединены со входами сумматора.
RU2016103257A 2016-02-01 2016-02-01 Квазиоптимальный гребенчатый фильтр для последовательности широкополосных и сверхширокополосных когерентных радиоимпульсов со сжатием спектра сигнала RU2636784C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016103257A RU2636784C2 (ru) 2016-02-01 2016-02-01 Квазиоптимальный гребенчатый фильтр для последовательности широкополосных и сверхширокополосных когерентных радиоимпульсов со сжатием спектра сигнала

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016103257A RU2636784C2 (ru) 2016-02-01 2016-02-01 Квазиоптимальный гребенчатый фильтр для последовательности широкополосных и сверхширокополосных когерентных радиоимпульсов со сжатием спектра сигнала

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2016103257A RU2016103257A (ru) 2017-08-07
RU2636784C2 true RU2636784C2 (ru) 2017-11-28

Family

ID=59632093

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016103257A RU2636784C2 (ru) 2016-02-01 2016-02-01 Квазиоптимальный гребенчатый фильтр для последовательности широкополосных и сверхширокополосных когерентных радиоимпульсов со сжатием спектра сигнала

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2636784C2 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU678643A1 (ru) * 1976-12-24 1979-08-05 Предприятие П/Я Р-6609 Гребенчатый фильтр
SU1555827A1 (ru) * 1988-02-29 1990-04-07 Таганрогский радиотехнический институт им.В.Д.Калмыкова Синхронный гребенчатый фильтр
RU2082988C1 (ru) * 1993-02-24 1997-06-27 Зиновий Борисович Гайдуков Способ оптимального обнаружения импульсных сигналов с немодулированной несущей частотой
RU2194359C2 (ru) * 2000-10-30 2002-12-10 Костюков Владимир Николаевич Синхронный гребенчатый фильтр

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU678643A1 (ru) * 1976-12-24 1979-08-05 Предприятие П/Я Р-6609 Гребенчатый фильтр
SU1555827A1 (ru) * 1988-02-29 1990-04-07 Таганрогский радиотехнический институт им.В.Д.Калмыкова Синхронный гребенчатый фильтр
RU2082988C1 (ru) * 1993-02-24 1997-06-27 Зиновий Борисович Гайдуков Способ оптимального обнаружения импульсных сигналов с немодулированной несущей частотой
RU2194359C2 (ru) * 2000-10-30 2002-12-10 Костюков Владимир Николаевич Синхронный гребенчатый фильтр

Also Published As

Publication number Publication date
RU2016103257A (ru) 2017-08-07

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US4100498A (en) Discrete chirp frequency synthesizer
US10868701B2 (en) Method for bandpass sampling by position modulated wavelets
Kilias et al. Electronic chaos generators—design and applications
US20180131504A1 (en) Method of non-uniform wavelet bandpass sampling
US7193486B2 (en) Tunable, maximum power output, frequency harmonic comb generator
US4532603A (en) Chirp transform correlator
Seventline et al. Ternary Chaotic Pulse Compression Sequences.
Sussman A matched filter communication system for multipath channels
CN103297073A (zh) 宽带接收器
RU2636784C2 (ru) Квазиоптимальный гребенчатый фильтр для последовательности широкополосных и сверхширокополосных когерентных радиоимпульсов со сжатием спектра сигнала
US4200840A (en) Dual detection scheme for compressive receivers
US4131852A (en) Single dispersive delay line compressive receiver
US8606204B2 (en) Coherent transceiver and related method of operation
Varghese et al. Design of computationally efficient ifir based filter structure for digital channelizer
Yaghoobi et al. An efficient implementation of the low-complexity multi-coset sub-Nyquist wideband radar electronic surveillance
Choondaragh et al. Microstrip frequency discriminators based on quarter-wave band-stop filters
US2854641A (en) Filtering network
US2998573A (en) Signal generator having an output linearly related to an input function
Kharchenko et al. Non-linear filtering of pulse signals in case of high intensity noise
Prisco et al. Compressive sampling based radar receiver
EP2687864A1 (en) Method and apparatus for reduction of the subpulses reciprocal intermodulation in a complex electromagnetic pulse
DE4016149A1 (de) Korrelationsprozessor
RU2799999C1 (ru) Способ радиолокации с перестройкой несущей частоты от импульса к импульсу
Liu et al. Researches on the wideband spectrum sensing prototype system based on MWC
RU2801874C1 (ru) Передающая система повышенной скрытности настройки с автоматическим устройством согласования, использующим широкополосный сигнал