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 PDF

Info

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
Application number
RU2017145750A
Other languages
English (en)
Inventor
Игорь Владимирович Бобровский
Сергей Леонидович Литвиненко
Original Assignee
Акционерное общество "Научно-исследовательский институт гидросвязи "Штиль"
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 "Научно-исследовательский институт гидросвязи "Штиль" filed Critical Акционерное общество "Научно-исследовательский институт гидросвязи "Штиль"
Priority to RU2017145750A priority Critical patent/RU2688201C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2688201C1 publication Critical patent/RU2688201C1/ru

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B11/00Transmission systems employing sonic, ultrasonic or infrasonic waves
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/015Reducing 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,
Figure 00000001
а также вычислении величин
Figure 00000002
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,
Figure 00000003
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
Figure 00000004
которые в этом случае подчиняются (см. там же) закону распределения Релея
Figure 00000005
для которых вероятность превышения некоторого уровня TR определяется выражением
Figure 00000006
а при нормировании величин ξn на величину среднеквадратического отклонения (СКО) σ составляющих xn (либо yn) вероятность превышения уровня TR каждой из нормированных величин
Figure 00000007
определяется только ве-личиной этого уровня независимо от уровня шума на входе
Figure 00000008
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
Figure 00000009
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
Figure 00000010
элементов массива MAS_1
Figure 00000011
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)

  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,
    Figure 00000012
    , а также вычислении величин
    Figure 00000013
    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.
RU2017145750A 2017-12-25 2017-12-25 Способ обнаружения сигнала в многолучевом канале с постоянным уровнем ложных тревог RU2688201C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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
AU2018220938B2 (en) Method and system for ladar pulse deconfliction
Vankayalapati et al. Asymptotically optimal detection of low probability of intercept signals using distributed sensors
RU2593276C1 (ru) Способ селекции движущихся целей
CN108226893B (zh) 一种用于mimo雷达的低复杂度接收机设计方法
CN106909779A (zh) 基于分布式处理的mimo雷达克拉美罗界计算方法
CN101002396A (zh) 用于估计在无线通信系统中接收的信号的到达时间的方法
US20220113364A1 (en) Positioning system with nlos identification and multipath mitigation
RU2505934C1 (ru) Способ поиска шумоподобных фазоманипулированных сигналов и радиоприемное устройство для его осуществления
Santamaria et al. Passive detection of rank-one signals with a multiantenna reference channel
RU2688201C1 (ru) Способ обнаружения сигнала в многолучевом канале с постоянным уровнем ложных тревог
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
Shbat et al. Spectrum sensing under correlated antenna array using generalized detector in cognitive radio systems
CN101470201B (zh) 一种多发多收网络干扰抑制系统及干扰抑制方法
RU2549375C1 (ru) Способ подавления активной помехи и комплекс для его реализации
JP5408966B2 (ja) 受信信号の到着時間(toa)を推定するための方法
US7292619B2 (en) Method and system for acquiring ultra-wide-bandwidth communications signals using sequential block searches
Chowdhury et al. Effect of signal strength on different parameters of cross-correlation function in underwater network cardinality estimation
US20040176119A1 (en) Method and system for acquiring ultra-wide-bandwidth communications signals using average block searches
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
Rogozhnikov et al. Performance Comparison of FPGA-based Methods for Preamble Detection at Interference
RU2555194C1 (ru) Способ обработки гидроакустического сигнала шумоизлучения объекта