RU2747377C1 - Способ компенсации помеховых сигналов в комбинированной адаптированной антенной решетке - Google Patents

Способ компенсации помеховых сигналов в комбинированной адаптированной антенной решетке Download PDF

Info

Publication number
RU2747377C1
RU2747377C1 RU2020133976A RU2020133976A RU2747377C1 RU 2747377 C1 RU2747377 C1 RU 2747377C1 RU 2020133976 A RU2020133976 A RU 2020133976A RU 2020133976 A RU2020133976 A RU 2020133976A RU 2747377 C1 RU2747377 C1 RU 2747377C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
navigation
signal
interference
antenna array
Prior art date
Application number
RU2020133976A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Григорьевич Маркин
Владислав Викторович Кирюшкин
Владимир Андреевич Шуваев
Александр Викторович Журавлев
Евгений Михайлович Красов
Original Assignee
Акционерное общество научно-внедренческое предприятие "ПРОТЕК"
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-внедренческое предприятие "ПРОТЕК" filed Critical Акционерное общество научно-внедренческое предприятие "ПРОТЕК"
Priority to RU2020133976A priority Critical patent/RU2747377C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2747377C1 publication Critical patent/RU2747377C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q21/00Antenna arrays or systems
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture

Abstract

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиотехнических системах навигации при приеме навигационных сигналов навигационной аппаратурой потребителя глобальной навигационной спутниковой системы (НАП ГНСС) в условиях воздействия преднамеренных помех. Целью изобретения является повышение отношения сигнал/помеха на выходе адаптивной антенной решетки. Поставленная цель достигается формированием чистого выходного сигнала, содержащего в основном навигационные сигналы, в результате вычитания из принятых центральным антенным элементом, имеющим диаграмму направленности, близкую к равномерной в верхней полусфере, навигационных сигналов и помеховых сигналов результирующего компенсирующего сигнала, полученного путем суммирования компенсирующих помеховых сигналов каждого канала, сформированных в блоках комплексного взвешивания сигналов диаграммообразующей схемы умножением сигналов периферийных антенных элементов, имеющих диаграмму направленности с минимумом в вертикальной плоскости и максимумом в горизонтальной плоскости и принимающих в основном помеховые сигналы, на весовые коэффициенты, полученные от адаптивного устройства, где они рассчитываются на основе входных сигналов периферийных антенных элементов и выходного сигнала антенной решетки. Техническим результатом при реализации заявленного решения является возможность компенсировать помеховые сигналы, значительно превышающие уровень полезных навигационных сигналов, и выделить полезные навигационные сигналы за счет повышения отношения сигнал/помеха на выходе адаптивной антенной решетки. 8 ил.

Description

Изобретение относится к антенной технике и может быть использовано в радиотехнических системах навигации при приеме навигационных сигналов навигационной аппаратурой потребителя глобальной навигационной спутниковой системы (НАЛ ГНСС) в условиях воздействия преднамеренных помех.
Известна многофункциональная адаптивная антенная решетка [1] состоящая из N антенных элементов, N блоков комплексного взвешивания сигналов, общего сумматора и адаптивного процессора, содержащего соответствующие блоки формирования и обращения ковариационной матрицы, блока формирования управляющего вектора, отвечающего за фазирование антенной решетки в направлении прихода полезного сигнала и форму главного максимума диаграммы направленности, блока формирования вектора весовых коэффициентов, а также необходимые связи между упомянутыми элементами.
Недостатком этой адаптивной антенной решетки является то, что она позволяет формировать главный лепесток диаграммы направленности в направлении только на один источник сигнала, в то время как в системе спутниковой навигации необходимо принимать сигналы от нескольких космических аппаратов.
Известна адаптивная антенная решетка [2], содержащая антенные элементы, образующие N-элементную антенную решетку, адаптивный процессор, выходы которого подключены к входам N блоков комплексного взвешивания сигналов, общий сумматор, к которому подключены выходы блоков комплексного взвешивания сигналов, выход общего сумматора подключен к адаптивному процессору, а также является выходом устройства. Все антенные элементы, образующие N-элементную антенную решетку, имеют одинаковое конструктивное исполнение и характеристики направленности и обеспечивают одинаково хороший прием как полезного навигационного сигнала, приходящего преимущественно с вертикального направления, так и помехового сигнала, приходящего преимущественно с горизонтального направления. Отсутствие пространственной дифференциации полезного навигационного сигнала и помехового сигнала в отдельных антенных элементах в процессе адаптации антенной решетки приводит не только к подавлению помехового сигнала, но и к деградации полезного сигнала за счет его фазовых искажений в блоках комплексного взвешивания сигналов, что является причиной снижения отношения сигнал/помеха на выходе адаптивной антенной решетки.
Целью изобретения является повышение отношения сигнал/помеха на выходе адаптивной антенной решетки.
Поставленная цель достигается формированием чистого выходного сигнала, содержащего в основном навигационные сигналы, в результате вычитания из принятых центральным антенным элементом, имеющим диаграмму направленности близкую к равномерной в верхней полусфере, навигационных сигналов и помеховых сигналов результирующего компенсирующего сигнала, полученного путем суммирования компенсирующих помеховых сигналов каждого канала, сформированных в блоках комплексного взвешивания сигналов диаграммообразующей схемы умножением сигналов периферийных антенных элементов, имеющих диаграмму направленности с минимумом в вертикальной плоскости и максимумом в горизонтальной плоскости и принимающих в основном помеховые сигналы, на весовые коэффициенты, полученные от адаптивного устройства, где они рассчитываются на основе входных сигналов периферийных антенных элементов и выходного сигнала антенной решетки.
Сущность изобретения поясняется рисунками, где на фиг. 1 приведена схема размещения антенных элементов на примере семиэлементной антенной решетки, на фиг. 2 приведена структурная схема комбинированной адаптированной антенной решетки, на фиг. 3 приведена диаграмма направленности в вертикальной плоскости для периферийных антенных элементов, на фиг. 4 приведена диаграмма направленности в вертикальной плоскости для центрального антенного элемента, на фиг. 5 приведена таблица параметров навигационных сигналов и помех используемых при моделировании, на фиг. 6 показан график отклика согласованного фильтра, подключенного к выходу центрального антенного элемента антенной решетки (на фиг. 2 не показан), на принимаемую смесь полезного сигнала и помехового сигнала, на фиг. 7 для сравнения приведен отклик того же фильтра на принимаемый полезный сигнал, на фиг. 8 приведен график отклика согласованного фильтра, подключенного к выходу второго сумматора антенной решетки (на фиг. 2 не показан), на смесь полезного сигнала и помехового сигнала после адаптации антенной решетки.
Способ компенсации помеховых сигналов в комбинированной адаптированной антенной решетке, состоящей из антенной решетки 1 содержащей центральный антенный элемент 1.1 (фиг. 1) имеющий диаграмму направленности, близкую к равномерной в верхней полусфере (см. фиг. 4), и периферийные антенные элементы 1.21, 1.22,…,1.2N, размещенные по кругу равноудаленно от центра (фиг. 1) и имеющие диаграмму направленности с минимумом в вертикальной плоскости и максимумом в горизонтальной плоскости (см. фиг. 3), диаграммообразующей схемы 2 состоящей из блоков комплексного взвешивания сигналов 21, 22,…2N, адаптивного устройства 3, сумматора 4, второго сумматора 5, осуществляется следующим образом.
На антенную решетку 1 содержащую антенный элемент 1.1 имеющий диаграмму направленности, близкую к равномерной в верхней полусфере, и периферийные антенные элементы 1.21, 1.22, …, 1.2N, размещенные по кругу равноудаленно от центра и имеющие диаграмму направленности с минимумом в вертикальной плоскости и максимумом в горизонтальной плоскости поступают навигационные сигналы и помеховые сигналы. С антенного элемента 1.1 навигационные сигналы и помеховые сигналы x1.1(t)=xп(t)+xH(t),
где хп - помеховый сигнал,
хн - навигационный сигнал,
t=l, 2, … - дискретные отсчеты времени, поступают во второй сумматор 5, а с антенных элементов 1.21 1.22, …, 1.2N помеховые сигналы и частично навигационные сигналы
Figure 00000001
Figure 00000002
поступают в блоки комплексного взвешивания сигналов 21, 22, … 2N и в адаптивное устройство 3;
Адаптивное устройство 3, в начальный момент из полученных помеховых сигналов и частично навигационных сигналов
Figure 00000003
Figure 00000004
производит расчет вектора весовых коэффициентов W(t) и передает их в блоки комплексного взвешивания сигналов 21, 22, …, 2n.
Блоки комплексного взвешивания сигналов 21, 22,... 2N, получив от антенных элементов 1.21, 1.22, … 1.2N помеховые сигналы и частично навигационные сигналы
Figure 00000005
а от адаптивного устройства 3 вектор весовых коэффициентов W(t) учитывающий помеховый сигнал, формируют компенсирующие помеховые сигналы, используя помеховый сигнал и передают их в сумматор 4.
Сумматор 4, получив компенсирующие помеховые сигналы,
формирует результирующий компенсирующий сигнал y(t)=WH(t)X(t),
где н - оператор транспонирования и комплексного сопряжения,
Figure 00000006
вектор весовых коэффициентов
Figure 00000007
Figure 00000008
вектор комплексных сигналов
Figure 00000009
в каналах антенной решетки,
N - число антенных элементов имеющих диаграмму направленности с минимумом в вертикальной плоскости и максимумом в горизонтальной плоскости.
В начальный момент, т.е. при t=1 вектор весовых коэффициентов
Figure 00000010
Результирующий сигнал y(t) из сумматора 4 передается с отрицательным знаком во второй сумматор 5.
Второй сумматор 5, получив сигналы x1.1(t) от центрального антенного элемента 1.1 антенной решетки 1 и результирующий компенсирующий сигнал y(t) от сумматора 4, формирует выходной сигнал s(t)=xпо(t)+xн(t)
где xпо - остаточный помеховый сигнал,
который передается потребителю и в адаптивное устройство 3.
Адаптивное устройство 3, получив сигнал s(t) от второго сумматора 5 и вновь поступающие помеховые сигналы и частично навигационные сигналы
Figure 00000011
, производит корректировку вектора весовых коэффициентов
Figure 00000012
где G(t)=s(t)[X*(t)-W(t-1)s*(t)] - градиент среднего квадрата E{s2(t)} выходного сигнала s(t),
* - оператор комплексного сопряжения
||G(t)|| - норма (длина вектора), определяемая как
Figure 00000013
μ(t) - коэффициент усиления, определяемый в виде
Figure 00000014
0<α<1 - константа, обеспечивающая скорость изменения коэффициента μ(t).
Благодаря такой оценке вектор весовых коэффициентов W(t) становится независимым от уровня помех в каналах адаптивной антенной решетки 1, чем обеспечивается устойчивость функционирования адаптивной антенной решетки 1.
Окончательно осуществляется нормировка вектора весовых коэффициентов
Figure 00000015
эта нормировка ограничивает величину весового вектора, за счет чего обеспечивается компенсация только помеховых сигналов, поступающих в центральный антенный элемент 1.1.
Откорректированный вектор весовых коэффициентов W(t) передается в блоки комплексного взвешивания сигналов 21, 22, … 2N.
Блоки комплексного взвешивания сигналов 21, 22, … 2N, получив от антенных элементов 1.21, 1.22, …, 1.2N помеховые сигналы и частично навигационные сигналы
Figure 00000016
а от адаптивного устройства 3 откорректированный вектор весовых коэффициентов W(t), формирует более чистые компенсирующие помеховые сигналы и передает их в сумматор 4.
Сумматор 4, получив компенсирующие помеховые сигналы, формирует более чистый результирующий компенсирующий сигнал y(t)=WH(t)X(t).
Более чистый результирующий компенсирующий сигнал y(t) с сумматора 4 передается с отрицательным знаком во второй сумматор 5.
Второй сумматор 5, получив сигналы x1.1(t) от центрального антенного элемента 1.1 антенной решетки 1 и более чистый результирующий компенсирующий сигнал y(t) от сумматора 4 формирует более чистый выходной сигнал s(t)≈xH(t), содержащий в основном только навигационный сигнал, который передается потребителю и в адаптивное устройство 3 для корректировки вектора весовых коэффициентов в последующий момент времени.
При моделировании комбинированной адаптивной антенной решетки в антенной решетке 1 применялся центральный антенный элемент 1.1 имеющий диаграмму направленности, близкую к равномерной в верхней полусфере и шесть антенных элементов 1.2, размещенных по кругу равноудаленно от центра в вершинах шестиугольника на расстоянии R=06, λ, где λ=c/f - длина волны, f - несущая частота полезного сигнала, с - скорость света, и имеющих диаграмму направленности с минимумом в вертикальной плоскости и максимумом в горизонтальной плоскости.
В качестве сигналов используются фазоманипулированные сигналы с расширением спектра М-последовательностью длиной 1023 дискрета с 10 цифровыми отсчетами на дискрете. В качестве помехового сигнала используется фазоманипулированный сигнал с расширением спектра М-последовательностью длиной 511 дискретов. Параметры навигационных сигналов и помеховых сигналов на входе комбинированной адаптивной антенной решетки приведены в Таблице фиг. 5.
Отношение уровня помеховых сигналов к уровню полезных навигационных сигналов на входе антенной решетки 1 составляет 60-100 раз (см. фиг. 5).
Отклик согласованного фильтра, подключенного к выходу центрального антенного элемента 1.1 антенной решетки 1 (на фиг. 2 не показан), на принимаемую смесь навигационных сигналов и помеховых сигналов приведен на графике фиг. 6.
Для сравнения на графике фиг. 7 показан отклик того же согласованного фильтра, на вход которого подаются только полезные навигационные сигналы.
На фиг. 6 и 7 видно, что на выходе согласованного фильтра, настроенного на прием полезного навигационного сигнала, уровень помехового сигнала в 15-18 раз превышает уровень полезного навигационного сигнала.
Отклик согласованного фильтра, подключенного к выходу второго сумматора 5 (на фиг. 2 не показан), на выходной сигнал комбинированной адаптивной антенной решетки показан на графике фиг. 8, где видно, что после адаптации комбинированной адаптивной антенной решетки уровень помехового сигнала значительно уменьшился и стал в 6-8 раз ниже уровня полезного навигационного сигнала. То есть отношение сигнал/помеха на выходе комбинированной адаптивной антенной решетки увеличилось более, чем в 100 раз в сравнении с тем же параметром на ее входе.
Таким образом, предлагаемый способ компенсации помеховых сигналов в комбинированной адаптированной антенной решетке позволяет компенсировать помеховые сигналы, значительно превышающие уровень полезных навигационных сигналов, и выделить полезные навигационные сигналы за счет повышения отношения сигнал/помеха на ее выходе.
Источники информации
1. Вялый Л.И., Подтуркин В.В. Алгоритм адаптивной фильтрации и пеленгации источников помех в системе ФАР. «Радиотехника», 1992 г. №7-8, с. 68-73.
2. Патент 2683140 РФ, МПК H01Q 3/26. Адаптивная антенная решетка / А.Н. Новиков и др. (RU); Новиков Артем Николаевич (RU). - №2018120194. Заявлено 31.05.2018. Опубл. 26.03.2019, Бюл. 9. - 20 с., 11 ил.

Claims (1)

  1. Способ компенсации помеховых сигналов в комбинированной адаптированной антенной решетке, осуществляющий формирование чистого выходного сигнала, содержащего в основном навигационные сигналы, в результате вычитания из принятых центральным антенным элементом, имеющим диаграмму направленности, близкую к равномерной в верхней полусфере, навигационных сигналов и помеховых сигналов результирующего компенсирующего сигнала, полученного путем суммирования компенсирующих помеховых сигналов каждого канала, сформированных в блоках комплексного взвешивания сигналов диаграммообразующей схемы умножением сигналов периферийных антенных элементов, имеющих диаграмму направленности с минимумом в вертикальной плоскости и максимумом в горизонтальной плоскости и принимающих в основном помеховые сигналы, на весовые коэффициенты, полученные от адаптивного устройства, где они рассчитываются на основе входных сигналов периферийных антенных элементов и выходного сигнала антенной решетки.
RU2020133976A 2020-10-15 2020-10-15 Способ компенсации помеховых сигналов в комбинированной адаптированной антенной решетке RU2747377C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020133976A RU2747377C1 (ru) 2020-10-15 2020-10-15 Способ компенсации помеховых сигналов в комбинированной адаптированной антенной решетке

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2020133976A RU2747377C1 (ru) 2020-10-15 2020-10-15 Способ компенсации помеховых сигналов в комбинированной адаптированной антенной решетке

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2747377C1 true RU2747377C1 (ru) 2021-05-04

Family

ID=75850908

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2020133976A RU2747377C1 (ru) 2020-10-15 2020-10-15 Способ компенсации помеховых сигналов в комбинированной адаптированной антенной решетке

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2747377C1 (ru)

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2119578B (en) * 1982-02-17 1985-07-03 Pa Management Consult Antenna array with correlators
RU2014680C1 (ru) * 1991-03-05 1994-06-15 Военная академия связи Адаптивная антенная решетка
RU2092942C1 (ru) * 1993-06-15 1997-10-10 Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск Адаптивная антенная решетка
RU2099838C1 (ru) * 1995-08-08 1997-12-20 Военная академия связи Адаптивная антенная решетка
US6061553A (en) * 1997-01-07 2000-05-09 Kabushiki Kaisha Toshiba Adaptive antenna
RU2339132C1 (ru) * 2007-11-29 2008-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) Министерства Обороны Российской Федерации Адаптивная антенная система для панорамного радиоприемника
RU2374724C1 (ru) * 2005-10-17 2009-11-27 Граундпроуб Птв Лтд Периметрическая антенная решетка радара
RU2659608C1 (ru) * 2017-09-26 2018-07-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт Войск воздушно-космической обороны Минобороны России (ФГБУ "ЦНИИ ВВКО Минобороны России") Способ синтеза многолучевой самофокусирующейся адаптивной антенной решетки с использованием параметрической модели корреляционной матрицы принимаемого сигнала

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2119578B (en) * 1982-02-17 1985-07-03 Pa Management Consult Antenna array with correlators
RU2014680C1 (ru) * 1991-03-05 1994-06-15 Военная академия связи Адаптивная антенная решетка
RU2092942C1 (ru) * 1993-06-15 1997-10-10 Ростовское высшее военное командно-инженерное училище ракетных войск Адаптивная антенная решетка
RU2099838C1 (ru) * 1995-08-08 1997-12-20 Военная академия связи Адаптивная антенная решетка
US6061553A (en) * 1997-01-07 2000-05-09 Kabushiki Kaisha Toshiba Adaptive antenna
RU2374724C1 (ru) * 2005-10-17 2009-11-27 Граундпроуб Птв Лтд Периметрическая антенная решетка радара
RU2339132C1 (ru) * 2007-11-29 2008-11-20 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище (военный институт) Министерства Обороны Российской Федерации Адаптивная антенная система для панорамного радиоприемника
RU2659608C1 (ru) * 2017-09-26 2018-07-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральный научно-исследовательский институт Войск воздушно-космической обороны Минобороны России (ФГБУ "ЦНИИ ВВКО Минобороны России") Способ синтеза многолучевой самофокусирующейся адаптивной антенной решетки с использованием параметрической модели корреляционной матрицы принимаемого сигнала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8232918B2 (en) Digital beam-forming apparatus and technique for a multi-beam global positioning system (GPS) receiver
US4313116A (en) Hybrid adaptive sidelobe canceling system
US9887715B2 (en) Devices and methods using the hermetic transform
US20170082753A1 (en) Multibeam digital beam-forming global navigation receivers
EP1865510A2 (en) An audio recording system
TW201212381A (en) Calibration apparatus and calibration method for array antenna
RU2523697C2 (ru) Активное подавление помех в спутниковой системе связи
KR101925108B1 (ko) 완전 디지털 능동배열 레이다의 적응형 부엽 제거 방법
JP2010520692A (ja) デジタルビームフォーミングアーキテクチャにおける衛星ビーム指向誤差補正
JP2006522538A (ja) ブロードバンドアンテナに基づくビーム整形方法および装置
CN113219461A (zh) 基于最大化信噪比毫米波雷达稀疏阵列设计方法
CN113075698A (zh) 卫星导航接收机中欺骗式干扰抑制方法
US20020159335A1 (en) Narrowband beamformer using nonlinear oscillators
RU2747377C1 (ru) Способ компенсации помеховых сигналов в комбинированной адаптированной антенной решетке
Hashimoto et al. Adaptive sidelobe cancellation technique for atmospheric radars containing arrays with nonuniform gain
RU2738409C1 (ru) Способ помехозащищенного приема сигналов систем спутниковой связи
RU2407026C1 (ru) Способ пеленгации узкополосных радиосигналов кв диапазона
RU2659608C1 (ru) Способ синтеза многолучевой самофокусирующейся адаптивной антенной решетки с использованием параметрической модели корреляционной матрицы принимаемого сигнала
JP2004336390A (ja) アダプティブアレーおよび測位装置
RU2744030C1 (ru) Комбинированная адаптивная антенная решетка
JPH0350442B2 (ru)
JP2006208044A (ja) 不要波抑圧装置
RU2564523C1 (ru) Способ угловой ориентации объекта по радионавигационным сигналам космических аппаратов
RU2677931C1 (ru) Устройство пространственной селекции сигналов с компенсацией преднамеренных помех
RU2349996C1 (ru) Способ компенсационного подавления помех в многоканальной антенной системе