RU2736625C1 - Способ защиты эхо-сигналов от несинхронных импульсных помех в приемном канале радиолокационных станций и устройство для его осуществления - Google Patents

Способ защиты эхо-сигналов от несинхронных импульсных помех в приемном канале радиолокационных станций и устройство для его осуществления Download PDF

Info

Publication number
RU2736625C1
RU2736625C1 RU2020113708A RU2020113708A RU2736625C1 RU 2736625 C1 RU2736625 C1 RU 2736625C1 RU 2020113708 A RU2020113708 A RU 2020113708A RU 2020113708 A RU2020113708 A RU 2020113708A RU 2736625 C1 RU2736625 C1 RU 2736625C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
array
vector
input
signs
Prior art date
Application number
RU2020113708A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Владимирович Савчук
Вадим Валерьевич Кузнецов
Илья Николаевич Володин
Original Assignee
Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники» (АО «ВНИИРТ»)
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 «Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники» (АО «ВНИИРТ») filed Critical Акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники» (АО «ВНИИРТ»)
Priority to RU2020113708A priority Critical patent/RU2736625C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2736625C1 publication Critical patent/RU2736625C1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01SRADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
    • G01S7/00Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00
    • G01S7/02Details of systems according to groups G01S13/00, G01S15/00, G01S17/00 of systems according to group G01S13/00
    • G01S7/28Details of pulse systems
    • G01S7/285Receivers
    • G01S7/292Extracting wanted echo-signals

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Radar, Positioning & Navigation (AREA)
  • Remote Sensing (AREA)
  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для защиты от несинхронных импульсных помех (НИП) с целью улучшения характеристик обнаружения полезного эхо-сигнала. Техническим результатом изобретения является повышение чувствительности к НИП в нескольких импульсах пачки одного элемента по дальности, улучшение характеристик обнаружения полезного эхо-сигнала. Способ защиты эхо-сигналов от НИП в приемном канале РЛС, заключающийся в том, что с помощью входящего массива комплексных значений пачечного сигнала формируют: массив с модулями сигнала; массив с фазами; на основе полученного массива модулей сигнала формируют: массив признаков превышения сигнала над шумом; массив отобранных амплитуд модуля сигнала после упорядочивания по критерию р, который выбирается
Figure 00000035
, где М – количество импульсов в пачке; на основе полученного массива отобранных амплитуд модуля сигнала формируют: массив признаков превышения допустимой флуктуации (k f ) относительно среднего значения амплитуд модулей сигнала в элементе по дальности; массив измененного комплексного сигнала, зависящий также от полученных фаз входящего сигнала; после чего, с учетом логически объединенных по «И» признаков превышения сигнала над шумом и признаков превышения допустимой флуктуации, получают массив признаков, формирующий массив комплексного сигнала на выходе алгоритма. 2 н.п. ф-лы, 3 ил.

Description

Область техники, к которой относится изобретение
Изобретение относится к области радиолокации и может быть использовано для защиты от несинхронных импульсных помех (НИП), с целью улучшения характеристик обнаружения полезного эхо-сигнала.
Уровень техники
Точечные и протяженные НИП являются одной из главных проблем при работе радиолокационных станций (РЛС), искажающие полезный принимаемый эхо-сигнал и затрудняющие его обнаружение. При этом наиболее характерными НИП являются помехи, вызванные работой РЛС или других радиоустройств с импульсной модуляцией, работающих в смежных полосах частот (взаимные помехи).
Из уровня техники широко известен способ защиты эхо-сигналов от нескольких импульсных помех в приемном канале импульсно-доплеровских радиолокационных станций (Фиг. 1, патент РФ №2534030, МПК G01S 7/292, 2006), учитывающий опыт предыдущих разработок, таких как способ, реализованный по схеме полосовой фильтр (ПФ) – амплитудный ограничитель (АО) - оптимальный фильтр (ОФ) (см. книгу Лезина Ю.С. «Введение в теорию и технику радиотехнических систем», М., «Радио и связь», 1986, с.216-219); межпериодное отбраковывание НИП (авторы Лозовский И.Ф., Елагина К.А. «Алгоритм обнаружения некогерентной пачки импульсов в условиях воздействия несинхронных импульсных помех и сигналов», седьмая научно-практическая конференция, г. Ульяновск, 2011); изменение рабочей поляризации (см. книгу Леонова А.И., Фомичева К.И. «моноимпульсная радиолокация», М., «Радио и связь», 1984, с. 240-243); а также патент РФ №2334247, МПК G01S 13/02, G01S 13/58. Способ содержит блок определения медианных оценок в квадратурных составляющих, блок вычитания, блок амплитудного детектора, блок оценки математического ожидания амплитуды сигнала, блок умножения на коэффициент К, блок порога, блок мультиплексор, блок скользящего окна анализа на базе линии задержки.
Выберем данный способ за прототип, так как он является наиболее близким по технической сущности к заявленному способу.
Принцип работы указанного способа позволяет уменьшить потери чувствительности канала обнаружения в условиях наличия множественных НИП и взаимных помех. Это происходит за счет обнаружения сигналов от НИП на уровне межпериодной обработки (МПО) и замены обнаруженных сигналов от НИП на коррелированные с сигналами местных предметов значения в каждой квадратурной составляющей с последующей реализацией межпериодного и внутрипериодного накопления.
Недостатком данного способа является то, что он не позволяет выполнить защиту от точечных и протяженных НИП в случае их попадания в один элемент по дальности в несколько импульсах пачки, что происходит с большой вероятностью при работе по взаимным помехам.
Раскрытие изобретения
Техническая проблема, на решение которой направлено заявляемое техническое изобретение, заключается в защите эхо-сигналов от НИП в приемном канале РЛС.
Техническим результатом изобретения является повышение чувствительности к НИП в нескольких импульсах пачки одного элемента по дальности, улучшение характеристик обнаружения полезного эхо-сигнала.
Указанный технический результата достигается способе защиты эхо-сигналов от несинхронных импульсных помех (НИП) в приемном канале радиолокационных станций (РЛС) заключающемся в том, что с помощью входящего массива комплексных значений пачечного сигнала для каждого элемента по дальности формируем набор M-мерных векторов: синфазную составляющую сигнала I= [I1,I2,…,IM], квадратурную составляющую сигнала Q=[Q1,Q2,…QM], модуль сигнала D=[D1,D2,…,DM] и фазу сигнал Ф=[φ1, φ2, …,φM], для каждого элемента по дальности с вектором размерности М определяют: модуль комплексного сигнала
Figure 00000001
m=1,2,…,M, фазу входящего сигнала в каждом периоде
Figure 00000002
вектор отобранных амплитуд модуля сигнала, путем выбора р-ого элемента
Figure 00000003
из элементов вектора D, отсортированных по возрастанию: D(1) ≤D(2) ≤….D(m) ≤D(p)≤ … ≤D(M), так, что
Figure 00000004
, если
Figure 00000005
,
Figure 00000006
, где М – количество импульсов в пачке, а р - номер элемента в векторе, прогнозирующем оценку среднего значения; на основе полученного вектора отобранных амплитуд модуля сигнала формируют: вектор признаков S превышения допустимой флуктуации (k f ) относительно среднего значения амплитуд модулей сигнала в элементе по дальности, путем сравнения элементов вектора D с пороговыми значениями
Figure 00000007
; вектор признаков R превышения сигнала над шумом, путем сравнения элементов вектора D с заранее рассчитанными пороговыми значениями по шуму для каждого элемента по дальности; после чего, с учетом логически объединенных по «И» признаков превышения сигнала над шумом R и признаков превышения допустимой флуктуации S, получают вектор признаков C, формирующий массив комплексного сигнала на выходе полученным вектором признаков С:
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
Технический результат достигается также в устройстве защиты эхо-сигналов от несинхронных импульсных помех (НИП) в приемном канале радиолокационных станций (РЛС), реализующем вышеуказанный способ и содержащем первую, вторую, третью линии задержки, параллельно подключенные блок линейного детектора и блок расчета фазы, при этом сигнал с блока линейного детектора поступает на входы первого, второго компаратора и блок упорядочивания амплитуд по возрастанию, результат которого передается на блок отбора упорядоченных амплитуд, далее сигнал передается на первый вход блока изменения синфазной составляющей сигнала и первый вход блока изменения квадратурной составляющей сигнала, а на второй вход указанных блоков поступает сигнал из блока расчета фазы, прошедший через вторую линию задержки; сигналы с блоков изменения синфазной составляющей сигнала и изменения квадратурной составляющей сигнала поступают на входы первого и второго мультиплексоров соответственно; на второй вход первого компаратора поступает сигнал с блока порога, а на второй вход второго компаратора поступает сигнал, содержащий признаки превышения допустимой флуктуации, полученный в результате перемножения сигналов с блока отбора упорядоченных амплитуд и блока коэффициента флуктуаций, при этом выходной сигнал первого компаратора, проходя через логический элемент «И», на второй вход которого передается сигнал с выхода второго компаратора, передается на первый и второй мультиплексоры, кроме того, входной комплексный сигнал синфазной составляющей комплексного сигнала поступает через первую линию задержки на вход второго мультиплексора, а входной сигнал квадратурной составляющей комплексного сигнала через третью линию задержки поступает на вход первого мультиплексора, выходные сигналы которых представляют собой измененный комплексный сигнал.
Краткое описание чертежей
Фиг. 1 – Способ защиты эхо-сигналов от НИП в приемном канале импульсно-доплеровских РЛС содержит:
1 – блок линии задержки, на который поступает сигнал с фазового детектора;
2 – блок определения медианных оценок в квадратурных составляющих;
3 – блок вычитания;
4 – блок расчета математического ожидания;
5 – блок амплитудного детектора;
6 – блок умножения;
7 – блок порога;
8 – блок мультиплексора, на выход которого поступают измененные квадратурные составляющие.
Фиг. 2 – Предлагаемый способ защиты эхо-сигналов от НИП в приемном канале РЛС содержит:
9 – блок расчета фазы;
10 – блок линейного детектора;
11 – блок упорядочивания амплитуд по возрастанию;
12, 13 – блок компаратора;
7 – блок порога;
15 – блок логического объединения признаков по «И»;
16 – блок отбора упорядоченных амплитуд;
6 – блок умножения;
18 – блок изменения синфазной составляющей сигнала;
19 – блок изменения квадратурной составляющей сигнала;
20 – блок коэффициента флуктуации;
8, 22 – блоки мультиплексоров.
Фиг. 3 – Блок-схема заявленного устройства защиты эхо-сигналов от НИП в приемном канале РЛС содержит:
1,23, 24 – линии задержки;
6 – блок умножителя;
7 – блок порога;
9 – блок расчета фазы;
10 – блок линейного детектора;
11 – блок упорядочивания амплитуд по возрастанию;
12,13 – блок компаратор;
15 – блок логического элемента «И»;
25 – блок отбора упорядоченных амплитуд;
18 – блок изменения синфазной составляющей сигнала;
19 – блок изменения квадратурной составляющей сигнала;
20 – блок формирователя коэффициента флуктуаций;
8,22 – блоки мультиплексоров, на выходе которых синфазная и квадратурная составляющая комплексного сигнала.
Алгоритм заявленного способа защиты эхо-сигналов от НИП в приемном канале РЛС (Фиг. 2) заключается в следующем. Рассмотрим пачку из M импульсных сигналов (например, M = 8 импульсов). Для каждого
Figure 00000012
элемента по дальности составим свой набор M-мерных векторов: синфазная составляющая сигнала
Figure 00000013
Figure 00000014
, квадратурная составляющая сигнала
Figure 00000015
, модуль сигнала
Figure 00000016
фаза сигнала
Figure 00000017
.
А также зададимся:
- номером элемента p в векторе, прогнозирующего оценку среднего значения,
Figure 00000006
. Вектор содержит модули амплитуды D для одного элемента по дальности, отсортированные по возрастанию;
- коэффициентом допустимых флуктуаций амплитуды сигнала kf относительно среднего значения амплитуд модулей сигнала в элементе по дальности;
- заранее рассчитанным пороговым значением для каждого элемента по дальности Pl, для исключения срабатывания алгоритма по шуму.
Для каждого элемента по дальности с вектором размерности M выполняется следующая последовательность действий:
1. Вычисляется модуль комплексного сигнала (фиг. 2, блок №10):
Figure 00000018
(1)
2. Рассчитывается значение фазы сигнала в каждом периоде (фиг. 2, блок №9):
Figure 00000002
(2)
3. Элементы вектора D перегруппируются по возрастанию (фиг. 2, блок №11):
Figure 00000019
, (3)
так, что
Figure 00000004
, если
Figure 00000005
.
4. Из сформированного вектора выбирается p-ый элемент
Figure 00000020
(фиг. 2, блок №16);
5. Путем сравнения элементов вектора D с пороговыми значениями
Figure 00000021
, формируются признаки превышения в векторе S (фиг. 2, блок №13):
Figure 00000022
(4)
6. Путем сравнения элементов вектора D с пороговыми значениями по шуму Pl, формируются признаки превышения в векторе R (фиг. 2, блок №12):
Figure 00000023
(5)
7. Находится пересечение признаков превышения пороговых значений векторов S и R (фиг. 2, блок №15):
Figure 00000024
(6)
8. Составляются вектора I’, Q’, Ф’ и D’, которые последуют на дальнейшую обработку, в соответствие с полученным вектором признаков С:
Figure 00000008
Figure 00000009
Figure 00000010
Figure 00000011
, (7)
В результате применения описанного алгоритма происходит уменьшение влияния НИП в приемном канале РЛС при ее попадании в несколько импульсов на одном элементе по дальности. Также улучшаются характеристики обнаружения полезного эхо-сигнала на фоне воздействующих НИП. Это происходит за счет изменения амплитуды и сохранения фазы входного комплексного сигнала, на основе его предполагаемой флуктуации, и предотвращения работы по шуму. Следовательно, достигается технический результат изобретения.
Предлагаемый вариант нового устройства защиты эхо-сигналов от НИП в приемном канале РЛС (фиг. 3) содержит входной комплексный сигнал, поступающий на блок линейного детектора 10 и блок расчета фазы 9, а также через блоки линии задержки 1, 23 ,24 поступающий на блоки мультиплексоров 8,22, после чего модуль сигнала с блока линейного детектора 10 поступает на блок компаратора 12 вместе с порогом с блока 7, результат которого передается на блок логический элемент «И» 15, а также поступает на блок упорядочивания амплитуд по возрастанию 11, результат которого передается на блок отбора упорядоченных амплитуд 25, далее поступающих на блок умножителя 6 вместе с коэффициентами флуктуаций с блока формирователя 20, после перемножения которых результат передается на блок компаратора 13, также амплитуды с блока 25 поступают на блоки изменения комплексных составляющих сигнала 18, 19, результаты которых передаются на блоки мультиплексоров 8, 22, также модуль сигнала с линейного детектора 10 поступает на компаратор 13, результат которого передается на блок логического элемента «И» 15, а с него данные передаются на блоки мультиплексоров 8, 22, в конечном итоге с которых выходит измененный комплексный сигнал.

Claims (14)

1. Способ защиты эхо-сигналов от несинхронных импульсных помех (НИП) в приемном канале радиолокационных станций (РЛС), заключающийся в том, что
с помощью входящего массива комплексных значений пачечного сигнала для каждого элемента по дальности формируем набор M-мерных векторов: синфазную составляющую сигнала I= [I1,I2,…,IM], квадратурную составляющую сигнала Q=[Q1,Q2,…QM], модуль сигнала D=[D1,D2,…,DM] и фазу сигнал Ф=[φ1, φ2, …,φM], для каждого элемента по дальности с вектором размерности М определяют:
модуль комплексного сигнала
Figure 00000025
, m=1,2,…,M,
фазу входящего сигнала в каждом периоде
Figure 00000026
вектор отобранных амплитуд модуля сигнала, путем выбора р-го элемента
Figure 00000027
из элементов вектора D, отсортированных по возрастанию: D(1) ≤D(2) ≤….D(m) ≤D(p)≤ … ≤D(M), так, что
Figure 00000028
, если
Figure 00000029
,
Figure 00000030
, где М – количество импульсов в пачке, а р - номер элемента в векторе, прогнозирующем оценку среднего значения;
на основе полученного вектора отобранных амплитуд модуля сигнала формируют:
вектор признаков S превышения допустимой флуктуации (k f ) относительно среднего значения амплитуд модулей сигнала в элементе по дальности, путем сравнения элементов вектора D с пороговыми значениями kf
Figure 00000027
;
вектор признаков R превышения сигнала над шумом, путем сравнения элементов вектора D с заранее рассчитанными пороговыми значениями по шуму для каждого элемента по дальности;
после чего, с учетом логически объединенных по «И» признаков превышения сигнала над шумом R и признаков превышения допустимой флуктуации S, получают вектор признаков C, формирующий массив комплексного сигнала на выходе полученным вектором признаков С:
Figure 00000031
Figure 00000032
Figure 00000033
Figure 00000034
2. Устройство защиты эхо-сигналов от несинхронных импульсных помех (НИП) в приемном канале радиолокационных станций (РЛС), реализующее способ по п. 1 и содержащее первую, вторую, третью линии задержки, параллельно подключенные блок линейного детектора и блок расчета фазы, при этом сигнал с блока линейного детектора поступает на входы первого, второго компаратора и блок упорядочивания амплитуд по возрастанию, результат которого передается на блок отбора упорядоченных амплитуд, далее сигнал передается на первый вход блока изменения синфазной составляющей сигнала и первый вход блока изменения квадратурной составляющей сигнала, а на второй вход указанных блоков поступает сигнал из блока расчета фазы, прошедший через вторую линию задержки; сигналы с блоков изменения синфазной составляющей сигнала и изменения квадратурной составляющей сигнала поступают на входы первого и второго мультиплексоров соответственно; на второй вход первого компаратора поступает сигнал с блока порога, а на второй вход второго компаратора поступает сигнал, содержащий признаки превышения допустимой флуктуации, полученный в результате перемножения сигналов с блока отбора упорядоченных амплитуд и блока коэффициента флуктуаций, при этом выходной сигнал первого компаратора, проходя через логический элемент «И», на второй вход которого передается сигнал с выхода второго компаратора, передается на первый и второй мультиплексоры, кроме того, входной комплексный сигнал синфазной составляющей комплексного сигнала поступает через первую линию задержки на вход второго мультиплексора, а входной сигнал квадратурной составляющей комплексного сигнала через третью линию задержки поступает на вход первого мультиплексора, выходные сигналы которых представляют собой измененный комплексный сигнал.
RU2020113708A 2020-04-17 2020-04-17 Способ защиты эхо-сигналов от несинхронных импульсных помех в приемном канале радиолокационных станций и устройство для его осуществления RU2736625C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020113708A RU2736625C1 (ru) 2020-04-17 2020-04-17 Способ защиты эхо-сигналов от несинхронных импульсных помех в приемном канале радиолокационных станций и устройство для его осуществления

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020113708A RU2736625C1 (ru) 2020-04-17 2020-04-17 Способ защиты эхо-сигналов от несинхронных импульсных помех в приемном канале радиолокационных станций и устройство для его осуществления

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2736625C1 true RU2736625C1 (ru) 2020-11-19

Family

ID=73461104

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020113708A RU2736625C1 (ru) 2020-04-17 2020-04-17 Способ защиты эхо-сигналов от несинхронных импульсных помех в приемном канале радиолокационных станций и устройство для его осуществления

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2736625C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751532C1 (ru) * 2021-04-06 2021-07-14 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники" (АО "ВНИИРТ") Межобзорное устройство картографирования несинхронных импульсных помех для импульсно-доплеровских радиолокационных станций и способ его осуществления

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2334247C1 (ru) * 2007-04-09 2008-09-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Нижегородский Научно-Исследовательский Институт Радиотехники" Способ обработки сигналов на фоне сильных импульсных помех в приемном канале импульсно-доплеровских радиолокационных станций
US7706542B2 (en) * 2005-03-28 2010-04-27 Pioneer Corporation Noise removal device
UA58183U (ru) * 2010-07-23 2011-04-11 Донецкий Национальный Университет Экономики И Торговли Им. Михаила Туган-Барановского Способ получения сухого молочно-белкового концентрата из пахты
RU2491570C1 (ru) * 2011-12-14 2013-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Топкон Позишионинг Системс" Квадратурный компенсатор импульсных помех
RU2534030C1 (ru) * 2013-08-27 2014-11-27 Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Способ защиты эхо-сигналов от несинхронных импульсных помех в приемном канале импульсно-доплеровских радиолокационных станций

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US7706542B2 (en) * 2005-03-28 2010-04-27 Pioneer Corporation Noise removal device
RU2334247C1 (ru) * 2007-04-09 2008-09-20 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Нижегородский Научно-Исследовательский Институт Радиотехники" Способ обработки сигналов на фоне сильных импульсных помех в приемном канале импульсно-доплеровских радиолокационных станций
UA58183U (ru) * 2010-07-23 2011-04-11 Донецкий Национальный Университет Экономики И Торговли Им. Михаила Туган-Барановского Способ получения сухого молочно-белкового концентрата из пахты
RU2491570C1 (ru) * 2011-12-14 2013-08-27 Общество с ограниченной ответственностью "Топкон Позишионинг Системс" Квадратурный компенсатор импульсных помех
RU2534030C1 (ru) * 2013-08-27 2014-11-27 Открытое акционерное общество "Федеральный научно-производственный центр "Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники" Способ защиты эхо-сигналов от несинхронных импульсных помех в приемном канале импульсно-доплеровских радиолокационных станций

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2751532C1 (ru) * 2021-04-06 2021-07-14 Акционерное общество "Всероссийский научно-исследовательский институт радиотехники" (АО "ВНИИРТ") Межобзорное устройство картографирования несинхронных импульсных помех для импульсно-доплеровских радиолокационных станций и способ его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US10031221B2 (en) System and method for estimating number and range of a plurality of moving targets
EP0557660B1 (en) Signal processor
RU2593276C1 (ru) Способ селекции движущихся целей
US5402131A (en) Detection of radar targets using higher-order statistics
Tsihrintzis et al. Evaluation of fractional, lower-order statistics-based detection algorithms on real radar sea-clutter data
EP0149981A2 (en) Adaptive radar signal processor for the detection of the useful echo and the cancellation of clutter
Ipanov et al. Radar signals with ZACZ based on pairs of D-code sequences and their compression algorithm
RU2736625C1 (ru) Способ защиты эхо-сигналов от несинхронных импульсных помех в приемном канале радиолокационных станций и устройство для его осуществления
Chatzitheodoridi et al. A mismatched filter for integrated sidelobe level minimization over a continuous Doppler shift interval
RU2708372C1 (ru) Способ обнаружения пачки радиоимпульсов с произвольной степенью когерентности и устройство его осуществления
CN106154242A (zh) 基于分数低阶类相关熵的目标参数联合估计新算法
KR102011959B1 (ko) 펄스 압축 과정에서 간섭신호를 탐지하는 레이더 수신신호 처리 방법 및 그를 위한 장치
RU2619056C2 (ru) Способ обнаружения движущейся цели с различением скоростных и маневренных характеристик
JP4625720B2 (ja) レーダ装置
RU2534030C1 (ru) Способ защиты эхо-сигналов от несинхронных импульсных помех в приемном канале импульсно-доплеровских радиолокационных станций
RU179509U1 (ru) Корреляционно-фильтровой обнаружитель
RU2518052C2 (ru) Способ стабилизации вероятности ложной тревоги (варианты) и устройство для его реализации (варианты)
JP3727765B2 (ja) 受信装置
KR101235034B1 (ko) 상관정렬 합필터를 이용한 fm 표적신호 검출기 및 그 방법
EP4369024A1 (en) Mimo radar signal processing device and reception signal processing device, and method for distinguishing propagation mode of reception signal vector of interest
US8559483B1 (en) Signal quality monitor
RU2768217C1 (ru) Способ адаптивного многоканального обнаружения радиосигналов в условиях помех с неизвестными параметрами
US6473029B1 (en) System for recognizing signal of interest within noise
RU2751532C1 (ru) Межобзорное устройство картографирования несинхронных импульсных помех для импульсно-доплеровских радиолокационных станций и способ его осуществления
US20230228861A1 (en) Radar apparatus