RU2688201C1 - Способ обнаружения сигнала в многолучевом канале с постоянным уровнем ложных тревог - Google Patents
Способ обнаружения сигнала в многолучевом канале с постоянным уровнем ложных тревог Download PDFInfo
- Publication number
- RU2688201C1 RU2688201C1 RU2017145750A RU2017145750A RU2688201C1 RU 2688201 C1 RU2688201 C1 RU 2688201C1 RU 2017145750 A RU2017145750 A RU 2017145750A RU 2017145750 A RU2017145750 A RU 2017145750A RU 2688201 C1 RU2688201 C1 RU 2688201C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- array
- level
- mas
- signal
- side maxima
- Prior art date
Links
- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 14
- 238000001514 detection method Methods 0.000 claims abstract description 15
- 101100289989 Drosophila melanogaster alpha-Man-Ia gene Proteins 0.000 claims abstract description 8
- 101150021286 MAS1 gene Proteins 0.000 claims abstract description 8
- 238000005314 correlation function Methods 0.000 claims abstract description 7
- 125000004122 cyclic group Chemical group 0.000 claims abstract description 6
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 claims description 2
- 238000004891 communication Methods 0.000 abstract description 11
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 2
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 5
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 3
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 2
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 2
- 239000000654 additive Substances 0.000 description 1
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 230000003068 static effect Effects 0.000 description 1
- 238000012549 training Methods 0.000 description 1
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B11/00—Transmission systems employing sonic, ultrasonic or infrasonic waves
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/015—Reducing echo effects
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области гидроакустической связи. Технический результат состоит в обеспечении постоянной вероятности ложной тревоги при обнаружении синхросигнала в многолучевом гидроакустическом канале. Для этого в способе обнаружения сигнала вычисляют комплексную взаимно-корреляционную функцию между принимаемым сигналом и всеми его циклическими сдвигами, отыскивают максимальную компоненту среди величин деления этой максимальной компоненты на уровень боковых максимумов и сравнивают частное от деления с величиной порога обнаружения, а при вычислении уровня боковых максимумов отсчеты заносят в массив MAS, элементы которого циклически сдвигают m раз, при каждом сдвиге формируют массив MAS_1 путем выделения в массиве MAS первых N/2 отсчетов, вычисляют среднеквадратическое отклонение элементов массива MAS_1, которые запоминают в массиве Q, в сформированном массиве Q отыскивают отсчет с минимальным уровнем, который отождествляют с уровнем боковых максимумов.
Description
Изобретение относится к области гидроакустической связи и может быть использовано, в частности, при построении систем передачи цифровой информации подводных аппаратов, гидроакустических навигационных систем.
При передаче сигналов по гидроакустическому каналу основными факторами, ограничивающими эффективность работы систем связи, являются многолучевое распространение сигналов и случайная изменчивость параметров среды в каждом из путей распространения. Многолучевость вызывает интерференцию сигналов в точке приема, которая является одним из основных препятствий для повышения достоверности передачи информации [Финк Л.М. Теория передачи дискретных сообщений. М.: Советское радио, 1970]. Для передачи информации в таких условиях используются сложные шумоподобные сигналы (ШПС), обладающие большой базой - большим по сравнению с единицей значением произведения длительности посылки сигнала на ширину полосы занимаемых им частот, а на приемной стороне применяется их корреляционная обработка [Л.Е. Варакин. Системы связи с шумоподобными сигналами. М. «Радио и связь», 1985 г.]. Для синхронизации приемной части системы связи осуществляется поиск по времени сигнала синхронизации, передаваемого в начале сеанса связи, поскольку момент появления этого сигнала заранее неизвестен [Радиосистемы передачи информации. Под ред. И.М. Теплякова. М. «Радио и связь», 1982 г.].
Известен способ многоканального приема L дискретных ортогональных сигналов [Л.С. Гуткин. Теория оптимальных методов радиоприема при флуктуационных помехах. М., «Советское радио», 1972, с. 158.], в котором для обеспечения минимальной полной вероятности ошибки осуществляется сравнение между собой вычисленных обратных вероятностей всех ожидаемых сигналов и выбор того сигнала, обратная вероятность Py(m) которого оказывается наибольшей. Затем выбранное значение обратной вероятности Py(m) сравнивается с пороговым значением U0 и, если оказывается, что Py(m)>U0, то принимается решение, что на входе приемника присутствует один из m сигналов. Основным недостатком данного способа является невозможность обеспечения постоянной вероятности ложной тревоги при обнаружении сигнала в условиях изменения интенсивности аддитивного шума.
Известен способ обнаружения сигнала на фоне белого гауссовского шума с неизвестной интенсивностью [Б.И. Шахтарин. Обнаружение сигналов. Учеб. пособие. - М.: Гелиос АРВ, 2006. с. 145], основанный на взаимно-корреляционной обработке входного сигнала. Для оценки неизвестной интенсивности шума используют отдельную чисто шумовую выборку, которую получают перед обнаружением и используют для определения требуемой величины порога обнаружения. После этого осуществляют сравнение результата взаимно-корреляционной обработки с величиной рассчитанного порога обнаружения. Основным недостатком данного способа является его неустойчивость к условиям многолучевого распространения сигналов.
Известен способ многоканального обнаружения L дискретных ортогональных сигналов [Теория обнаружения сигналов. Под ред. П.А. Бакута. - М.: Радио и связь, 1984, с. 129.], обеспечивающий стабильность вероятности ложной тревоги в шумах неизвестной мощности. Данный способ основан на многоканальной согласованной фильтрации ожидаемых сигналов, получении оценки мощности шума, которую вычисляют в общей полосе частот и используют для определения требуемой величины порога обнаружения, выборе максимального уровня из результатов многоканальной согласованной фильтрации и сравнении этого уровня с величиной порога обнаружения. Недостатком данного способа является смещение оценки мощности шума, вызванное воздействием сигнальной составляющей особенно при многолучевом распространении сигналов.
Наиболее близким способом, который выбран в качестве прототипа, является способ обнаружения сигнала синхронизации, при котором осуществляется взаимно-корреляционная обработка принимаемого сигнала со всеми его циклическими сдвигами. При этом на каждом периоде синхросигнала определяется максимальный уровень взаимно-корреляционной функции (ВКФ), вычисляется уровень боковых максимумов этой функции, осуществляется деление максимального уровня взаимно-корреляционной функции на уровень боковых максимумов этой функции и производится сравнение частного от деления с величиной установленного порога обнаружения (см. Коданев В.П. К вопросу выбора порога обнаружения сигнала в тракте синхронизации аппаратуры режима АТГС // Сб. труд. 2 научно-практической конференции «Гидроакустическая связь и гидроакустические средства аварийно-спасательного назначения», г. Волгоград, ОАО «НИИ гидросвязи «Штиль», 2003 г. www.shtil.org). Основным недостатком данного способа является изменение величины ложной тревоги в зависимости от числа лучевых составляющих многолучевого сигнала.
Задачей заявляемого изобретения является обеспечение постоянной вероятности ложной тревоги при обнаружении синхросигнала в многолучевом гидроакустическом канале независимо от количества сигналов, приходящих по различным лучам.
Сущность заявляемого изобретения заключается в следующем.
Способ обнаружения сигнала в многолучевом канале с постоянным уровнем ложных тревог, основанный на вычислении комплексной взаимно-корреляционной функции между принимаемым сигналом и всеми его циклическими сдвигами, содержащей N комплексных отсчетов xn, yn, а также вычислении величин и уровня боковых максимумов этой функции, отыскании максимальной компоненты среди величин ξn, деления этой максимальной компоненты на уровень боковых максимумов и сравнении частного от деления с величиной порога обнаружения, отличающийся тем, что при вычислении уровня боковых максимумов отсчеты xn заносят в массив MAS, элементы которого циклически сдвигают m раз, при каждом сдвиге формируют массив MAS_1 путем выделения в массиве MAS первых N/2 отсчетов, вычисляют среднеквадратическое отклонение элементов массива MAS_1, которые запоминают в массиве Ω, в сформированном массиве Ω отыскивают отсчет с минимальным уровнем, который отождествляют с уровнем боковых максимумов.
Заявляемый способ осуществляют следующим образом. На выходах N параллельно соединенных квадратурных корреляторов, на опорные входы которых подаются N циклических ортогональных копий синхросигнала, получают N комплексных составляющих xn, yn, взаимно-корреляционной функции, которые в отсутствии синхросигнала являются нормальными случайными величинами с нулевыми математическими ожиданиями и с одинаковыми дисперсиями σ2 (см. Горяинов В.Т., Журавлев А.Г., Тихонов В.И. Статистическая радиотехника: Примеры и задачи. Учеб. пособие для вузов/Под ред. В.И. Тихонова. М.: Советское радио, 1980. - 544 с), а также вычисляют и запоминают N случайных величин которые в этом случае подчиняются (см. там же) закону распределения Релея
для которых вероятность превышения некоторого уровня TR определяется выражением
а при нормировании величин ξn на величину среднеквадратического отклонения (СКО) σ составляющих xn (либо yn) вероятность превышения уровня TR каждой из нормированных величин определяется только ве-личиной этого уровня независимо от уровня шума на входе
при этом в массиве отсчетов ξn отыскивают максимальную компоненту Mξ=max(ξn), а для вычисления СКО составляющих xn значения отсчетов xn запоминают в массиве MAS, который циклически сдвигают m раз вправо (либо влево) на m⋅Δ позиций, где K=N/Δ, Δ - шаг циклического сдвига, который определяется производительностью модуля цифровой обработки сигналов, для отыскания в массиве MAS сегмента, который не содержит максимумов взаимно-корреляционной функции, обусловленных воздействием многолучевого сигнала, и при выполнении очередного сдвига формируют массив MAS_1 путем выделения в массиве MAS первых N/2 отсчетов, вычисляют СКО элементов массива MAS_1
которые запоминают в массиве Ω, после выполнения K сдвигов в сформированном массиве Ω отыскивают отсчет с минимальным уровнем, который отождествляют с СКО σ случайных величин xn, осуществляют деление величины максимальной компоненты Мξ на полученное значение величины σ и производят сравнение частного от деления с установленным порогом обнаружения, в случае превышения которого принимают решение об обнаружении синхросигнала.
Заявленное изобретение позволяет обеспечить постоянную вероятность ложной тревоги при обнаружении синхросигнала в многолучевом гидроакустическом канале, содержащем различное количество лучевых составляющих.
Claims (1)
- Способ обнаружения сигнала в многолучевом канале с постоянным уровнем ложных тревог, основанный на вычислении комплексной взаимно-корреляционной функции между принимаемым сигналом и всеми его циклическими сдвигами, содержащей N комплексных отсчетов xn, yn, , а также вычислении величин и уровня боковых максимумов этой функции, отыскании максимальной компоненты среди величин ξn деления этой максимальной компоненты на уровень боковых максимумов и сравнении частного от деления с величиной порога обнаружения, отличающийся тем, что при вычислении уровня боковых максимумов отсчеты xn заносят в массив MAS, элементы которого циклически сдвигают m раз, при каждом сдвиге формируют массив MAS_1 путем выделения в массиве MAS первых N/2 отсчетов, вычисляют среднеквадратическое отклонение элементов массива MAS_1, которые запоминают в массиве Ω, в сформированном массиве Ω отыскивают отсчет с минимальным уровнем, который отождествляют с уровнем боковых максимумов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017145750A RU2688201C1 (ru) | 2017-12-25 | 2017-12-25 | Способ обнаружения сигнала в многолучевом канале с постоянным уровнем ложных тревог |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2017145750A RU2688201C1 (ru) | 2017-12-25 | 2017-12-25 | Способ обнаружения сигнала в многолучевом канале с постоянным уровнем ложных тревог |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2688201C1 true RU2688201C1 (ru) | 2019-05-21 |
Family
ID=66636551
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2017145750A RU2688201C1 (ru) | 2017-12-25 | 2017-12-25 | Способ обнаружения сигнала в многолучевом канале с постоянным уровнем ложных тревог |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2688201C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2007137277A2 (en) * | 2006-05-22 | 2007-11-29 | Qualcomm Incorporated | Single-burst acquisition for wireless communication system |
WO2009117578A1 (en) * | 2008-03-19 | 2009-09-24 | Qualcomm Incorporated | Filtering semi-persistent scheduling false alarms |
RU2414050C2 (ru) * | 2006-11-10 | 2011-03-10 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Система и способы обнаружения наличия передающего сигнала в канале беспроводной связи |
RU2457506C2 (ru) * | 2007-08-08 | 2012-07-27 | Таль | Способы и устройства для определения импульсной характеристики каналов распространения при наличии излучателей, отражателей и чувствительных элементов, стационарных или подвижных |
-
2017
- 2017-12-25 RU RU2017145750A patent/RU2688201C1/ru active
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2007137277A2 (en) * | 2006-05-22 | 2007-11-29 | Qualcomm Incorporated | Single-burst acquisition for wireless communication system |
RU2414050C2 (ru) * | 2006-11-10 | 2011-03-10 | Квэлкомм Инкорпорейтед | Система и способы обнаружения наличия передающего сигнала в канале беспроводной связи |
RU2457506C2 (ru) * | 2007-08-08 | 2012-07-27 | Таль | Способы и устройства для определения импульсной характеристики каналов распространения при наличии излучателей, отражателей и чувствительных элементов, стационарных или подвижных |
WO2009117578A1 (en) * | 2008-03-19 | 2009-09-24 | Qualcomm Incorporated | Filtering semi-persistent scheduling false alarms |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
He et al. | Generalized Cramér–Rao bound for joint estimation of target position and velocity for active and passive radar networks | |
Cheng | Accurate TOA-based UWB localization system in coal mine based on WSN | |
Vankayalapati et al. | Asymptotically optimal detection of low probability of intercept signals using distributed sensors | |
CN108226893B (zh) | 一种用于mimo雷达的低复杂度接收机设计方法 | |
US20240310468A1 (en) | Positioning system with nlos identification and multipath mitigation | |
RU2505934C1 (ru) | Способ поиска шумоподобных фазоманипулированных сигналов и радиоприемное устройство для его осуществления | |
Li et al. | Limited-complexity receiver design for passive/active MIMO radar detection | |
Santamaria et al. | Passive detection of rank-one signals with a multiantenna reference channel | |
RU2591052C2 (ru) | Способ обнаружения и оценки радионавигационных параметров сигнала космической системы навигации, рассеянного воздушной целью, и устройство его реализации | |
RU2708372C1 (ru) | Способ обнаружения пачки радиоимпульсов с произвольной степенью когерентности и устройство его осуществления | |
RU2688201C1 (ru) | Способ обнаружения сигнала в многолучевом канале с постоянным уровнем ложных тревог | |
JP2016017843A (ja) | レーダ装置 | |
CN102377720B (zh) | 一种高速模式的zc序列检测方法和装置 | |
US11012225B1 (en) | Synchronization detection method for NR sidelink | |
RU2723145C1 (ru) | Способ и устройство обнаружения шумящих в море объектов бортовой антенной | |
Albassam et al. | Enhancing of chaotic on-off keying scheme | |
RU179509U1 (ru) | Корреляционно-фильтровой обнаружитель | |
JP5408966B2 (ja) | 受信信号の到着時間(toa)を推定するための方法 | |
RU2736625C1 (ru) | Способ защиты эхо-сигналов от несинхронных импульсных помех в приемном канале радиолокационных станций и устройство для его осуществления | |
US7292619B2 (en) | Method and system for acquiring ultra-wide-bandwidth communications signals using sequential block searches | |
US20040176119A1 (en) | Method and system for acquiring ultra-wide-bandwidth communications signals using average block searches | |
CN106533517A (zh) | 一种用于进行波束成形的方法、装置和基站 | |
EP1430626A2 (en) | Peak detection with matched filter | |
RU2620253C1 (ru) | Система подводной кабельной глубоководной связи с подводными лодками | |
RU2642803C1 (ru) | Способ повышения достоверности передачи цифрового сообщения |