SU1753601A1 - Устройство компенсации помех от близко расположенного передатчика - Google Patents

Устройство компенсации помех от близко расположенного передатчика Download PDF

Info

Publication number
SU1753601A1
SU1753601A1 SU904784058A SU4784058A SU1753601A1 SU 1753601 A1 SU1753601 A1 SU 1753601A1 SU 904784058 A SU904784058 A SU 904784058A SU 4784058 A SU4784058 A SU 4784058A SU 1753601 A1 SU1753601 A1 SU 1753601A1
Authority
SU
USSR - Soviet Union
Prior art keywords
output
input
block
adaptive
unit
Prior art date
Application number
SU904784058A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Георгиевич Арсентьев
Александр Георгиевич Ковалевский
Original Assignee
Новосибирский электротехнический институт связи им.Н.Д.Псурцева
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 Новосибирский электротехнический институт связи им.Н.Д.Псурцева filed Critical Новосибирский электротехнический институт связи им.Н.Д.Псурцева
Priority to SU904784058A priority Critical patent/SU1753601A1/ru
Application granted granted Critical
Publication of SU1753601A1 publication Critical patent/SU1753601A1/ru

Links

Landscapes

  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

Использование: радиотехника, системы радиосв зи, радиолокации и радионавигации , Сущность изобретени : устройство содержит делители мощности 1 и 2, блок 2 вычитани  сигналов, блоки 4 и 7 адаптивной весовой обработки, М-отводной элмент задержки 5. Блок 4 адаптивной задержки включает квадратурный преобразователь 4.1, весовой блок 4.2, блок 4.3 формировани  весовых множителей, сумматор 4 5 и элемент задержки 4.4. Блок 7 включает М квадратурных преобразователей 7.1, весовой блок 7 2, блок задержки 7.4, блок 7.3 формировани  весовых коэффициентов и сумматор 7.5. 1-5-вх 7-вых 7 - 4-2-3-7-4, 1-5- вх 7 - вых 7 - вх 4 - вых 4 - 2-3-7-4, 6-2-, вх 7-7.1 - 7.2 - 7.5 - вых 7, 7.1 - 7.4- 7.3 - 7.5, вх 4 - 4.1 - 4,2-4.5-вых 4, 4.1-4.4-4.3-4.2. Наличие двух блоков 4 и 7 адаптивной весовой обработки с разными посто нными времени позвол ет осуществить увеличение отношени  мощности полезного сигнала к мощности помехи при многолучевом распространении помех от передающей до приемной антенны. 1 ил,, 1 табл.

Description

Изобретение относитс  к радиотехнике и может быть использовано дл  подавлени  мешающего сигнала близко расположенного передатчика в радиотехнических системах (РТС), где необходимо одновременно осуществить прием и передачу сигналов в совпадающих частотных диапазонах,
Известны устройства компенсации помех (УКП), примен емые дл  подавлени  мешающего сигнала собственного передатчика (помехи) в приемных трактах системы дуплексной радиосв зи и системах радиолокации.
Указанные УКП реализуют принцип когерентной компенсации, предполагающий формирование соответствующего компенсирующего сигнала помехи, образуемого за счет ответвлени  в приемный тракт части мощности излучаемого сигнала, необходимое изменение параметров (амплитуды
и/или фазы) этого компенсирующего сигнала и вычитание его из выходного сигнала приемной антенны.
Изменение параметров компенсирующего сигнала осуществл етс  автоматически . Это достигаетс  либо адаптивной регулировкой фазы, либо одновременной адаптивной подстройкой его амплитуды и фазы. Последн   достигаетс  за счет разделени  компенсирующего сигнала на квадратурные составл ющие с их последующей весовой обработкой.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому  вл етс  УКП, предназначенное дл  компенсации мешающих напр жений в системе дуплексной радиосв зи и содержащее первый делитель мощности , вход которого  вл етс  входом сигнала передатчика, а первый выход соединен с входом передающей антенны, приемХ|
СЛ W О О
ную антенну, соединенные последовательно блок вычитани  сигналов и второй делитель мощности, выход которого соединен с входом сигнала обратной св зи блока адап- тивной весовой обработки, выход блока адаптивной весовой обработки соединен с вторым входом блока вычитани  сигналов, другой выход второго делител  мощности  вл етс  выходом устройства, блок адаптивной весоаой обработки содержит квад- ратурный преобразователь, вход которого  вл етс  входом блока адаптивной весовой обработки, весовой блок, блок формировани  весовых множителей, сумматор, при этом два сигнальных входа весового блока и аналогичные входы блока формировани  весовых множителей соединены параллельно соответствующим выходам квадратурного преобразовател , а первый и второй входы сигналов весовых множителей соеди- нены соответственно с первым и вторым выходами формировани  весовых множителей , два выхода первого весового блока соединены с соответствующими входами сумматора, выход которого  вл етс  выхо- дом блока адаптивной весовой обработки, третий вход блока формировани  весовых множителей  вл етс  входом сигнала обратной св зи блока адаптивной весовой обработки .
Устройство обладает достаточно высоким быстродействием и обеспечивает эффективное подавление помехи от собственного передатчика в приемном тракте РТС в услови х, когда канал рэспро- странени  электромагнитных колебаний между приемной и передающей антеннами  вл етс  однолучевым.
Реально у большинства РТС канал распространени  электромагнитных колеба- ний между приемной и передающей антеннами оказываетс  многолучевым, так как имеет место переотражение излучаемого сигнала от местных предметов или элементов конструкции носител  (дл  подви жных РТС). В этих услови х эффективность рассматриваемого устройства резко снижаетс , так как структура колебаний по- мёхи действующей на выходе приемной антенны РТС, существенно отличаетс  от структуры Колебаний помехи, формируемой блоком адаптивной весовой обработки, поскольку последний позвол ет осуществл ть адаптивную регулировку амплитуды и фазы компенсирующего сигнала, но не обеспечи- вает возможности изменени  его временной структуры.
Таким образом, недостатком известного устройства  вл етс  его низка  эффективность в услови х многопутевого
распространени  сигнала в пространстве между приемной и передающей антеннами РТС.
Целью изобретени   вл етс  увеличение отношени  мощности полезного сигнала к мощности помехи на выходе устройства при многолучевом распространении помехи от передающей до приемной антенны.
Поставленна  цель достигаетс  тем, что в устройство компенсации помех от близко расположенного передатчика, содержащее первый делитель мощности, вход которого  вл етс  входом сигнала передатчика, а первый выход соединен с входом передающей антенны, приемную антенну, соединенные последовательно блок вычитани  сигналов и второй делитель мощности, выход которого соединен с входом сигнала обратной св зи первого блока адаптивной весовой обработки, выход первого блока адаптивной весовой обработки соединен с первым входом блока вычитани  сигналов, другой выход второго делител  мощности  вл етс  выходом устройства, Первый блок адаптивной весовой обработки содержит квадратурный преобразователь, вход которого  вл етс  входом первого блока адаптивной весовой обработки, первый весовой блок два сигнальных входа которого соединены с соответствующим выходами квадратурного преобразовател , а первый и второй входы сигналов весовых множителей соединены соответственно с первым и вторым выходами первого блока формировани  весовых множителей, два выхода первого весового блока соединены с соответствующими входами первого сумматора, выход которого  вл етс  выходом первого блока адаптивной весовой обработки, третий вход первого блока формировани  весовых множителей  вл етс  входом сигнала обратной св зи первого блока адаптивной весовой обработки, введены М-отводна  лини  задержки, вход которой соединен с вторым выходом первого делител  мощности, элемент задержки, вход и выход которого соединены с выходом приемной антенны и вторым входом блока вычитани  сигналов соответственно, второй блок адаптивной весовой обработки, вход сигнала обратной св зи которого соединен с выходом второго делител  мощности, а выход соединен с входом первого блока адаптивной весовой обработки , второй блок адаптивной весовой обработки содержит М-квадратурных преобразователей , каждый из М входов которых  вл етс  соответствующим входом второго блока адаптивной весовой обработки и соединен с соответствующим выходом М-отводной линии задержки, второй весовой блок, 2М входов которого соединены с соответствующими выходами квадратурных преобразователей, первый блок задержки, 2М входов которого соединены с соответствующими выходами квадратурных преобразователей , второй блок формировани  весовых множителей, каждый из 2М входов которого соединен с соответствующим выходом первого блока задержки, вход сигнала обратной св зи  вл етс  входом сигнала обратной св зи второго блока адаптивной весовой обработки, каждый из 2М выходов соединен с соответствующим входом второго весового блока, второй сумматор, каждый из 2М входов которого соединен с соответствующим выходом второго весового блока, а выход  вл етс  выходом второго блока адаптивной весовой обработки, в первый блок адаптивной весовой обработки введен второй блок задержки, каждый из двух входов которого соединен с соответствующим выходом квадратурного преобразовател , а каждый из двух выходов соединен с соответствующим входом первого весового блока, при этом первый блок адаптивной весовой обработки выполнен более быстродействующим по сравнению с вторым блоком адаптивной весовой обработки.
Совокупность вновь введенных М-от- водной линии задержки, элемента задержки , второго блока адаптивной весовой обработки сигнала, включающего М квадратурных преобразователей, первый блок задержки , второй весовой блок, второй блок формировани  весовых множителей и второй сумматор второго блока задержки, включенного в известный первый блок адаптивной весовой обработки, и другие известные блоки, а также св зей между перечисленными блоками  вл етс  новой .
Организаци  в УКП двух блоков адаптивной весовой обработки и образование соответственно двух цепей коррел ционной обратной св зи позвол ет обеспечить с одной стороны БАВ02 сравнительно медленную адаптацию устройства к изменени м параметров многолучевого канала (среды распространени  сигналов между приемной и передающей антеннами) с целью формировани  необходимой дл  эффективной компенсации копии многолучевой помехи, а с другой стороны БАВ01 достаточно быстрое отслеживание измен ющихс  при излучении параметров помехи. В результате достигаетс  эффективное подавление многолучевой помехи и сохран етс  высокое быстродействие устройства,
что повышает эффективность использовани  предлагаемого УКП по сравнению с прототипом .
На чертеже приведена структурна  схема предлагаемого устройства компенсации помех от близко расположенного передатчика .
Устройство компенсации помех от близко расположенного передатчика, содержит
0 первый делитель 1 мощности, вход которого  вл етс  входом сигнала передатчика, а первый выход соединен с входом передающей антенны, приемную антенну, соединенные последовательно блок 2 вычитани 
5 сигналов и второй делитель 3 мощности, выход которого соединен с входом сигнала обратной св зи первого блока л адаптивной весовой обработки, выход первого блока 4 адаптивной весовой обработки соединен с
0 первым входом блока 2 вычитани  сигналов, другой выход второго делител  мощности  вл етс  выходом устройства, первый блок 4 адаптивной весовой обработки содержит квадратурный преобрэзователь4.1, вход ко5 торого  вл етс  входом первого блока 4 адаптивной весовой обработки, первый весовой блок 4.2, два сигнальных входа которого соединены с соответствующими выходами квадратурного преобразовател 
0 4 1, а первый и второй входы сигналов весовых множителей соединены соответственно с первым и вторым выходами первого блока формировани  весовых множителей 4.3, второй блок 4 4 задержки, каждый из двух
5 входов которого соединен с соответствующим выходом квадратурного преобразовател  4.1, а каждый из двух выходов соединен с соответствующим входом первого весового блока 4.2, два выхода первого весового
0 блока 4,2 соединены с соответствующими входами первого сумматора 4.5, выход которого  вл етс  выходом первого блока 4 адаптивной весовой обработки, третий вход первого блока формировани  весовых мно5 жителей 4 3  вл етс  входом сигнала обратной св зи первого блока 4 адаптивной весовой обработки, а также М-отводную линию 5 задержки, вход которой соединен с вторым выходом первого делител  1 мощно0 сти, элемент б задержки, вход и выход которого соединены с выходом приемной антенны и вторым входом блока 2 вычитани  сигналов соответственно, второй блок 7 адаптивной весовой обработки, вход сигча5 ла обратной св зи которого соединен с выходом второго делител  3 мощности, а выход соединен с входом первого блока 4 адаптивной весовой обработки, второй блок адаптивной весовой обработки содержит М квадратурных преобразователей 7,1, каждый из М входов которых  вл етс  соответствующим входом второго блока 7 адаптивной весовой обработки и соединен с соответствующими выходами М-отводной линии 5 задержки, второй весовой блок 7.2, 2М входов которого соединены с соответствующими выходами квадратурных преобразователей 7,1, второй блок формировани  весовых множителей 7.3, первый блок 7.4 задержки, 2М входов которого соединены с соответствующими выходами квадратурных преобразователей 7.1, второй блок формировани  весовых множителей 7.3, каждый из 2М входов которого соединен с соответствующим выходом первого блока задержки , вход сигнала обратной св зи  вл етс  входом сигнала обратной св зи второго блока 7 адаптивной весовой обработки, каждый из 2М входов соединен с соответствующим входом второго весового блока 7.3, второй сумматор 7.5, каждый из 2М входов которого соединен с соответствующим выходом второго весового блока 7.2, а выход  вл етс  выходом второго блока 7 адаптивной весовой обработки.
Рассмотрим работу предлагаемого устройства . При этом рассмотрим наиболее типичную ситуацию, когда в радиотехнической системе необходимо осуществл ть прием сигналов во врем  излуче ни  собственного передатчика, который создает помеху на входе приемника из-за конечной разв зки между приемной и передающей антеннами. Кроме того, напомним, что помеха на выходе приемной антенны  вл етс  многолучевой.
Излученный передатчиком сигнал дл  определенности можно аналитически записать в следующем виде;
x(t) A(fi)U(t)cos27Tfit,(1)
где A(fi) - коэффициент, характеризующий АЧХ передатчик на частоте fi;
U(t) - случайный процесс, представл ющий собой белый шум с ограниченной полосой частот;
fi - средн   частота узкополосного случайного процесса - несуща  частота синтезатора ча стот, котора  подвергаетс  модул ции шумом в передатчике.
Колебани  помехи, прошедшие через многолучевую среду распространени , антенну приемника Апр и элемент б задержки, можно записать следующим образом
y(t) A(fi) B(f i)F(f 1) 2 km U (t - rm m 1
- A ri) cos {2n f 1 (t - rm - Лri),(2)
где N количество путей распространени  помехи от антенны передатчика до антенны приемника;
-
km и г™ - коэффициенты затухани  колебаний помехи и их задержка на гп-м пути распространени ;
An - задержка, вносима  элементом 6 5 задержки, котора  выбираетс  такой, чтобы обеспечить совмещение моментов по влени  колебаний на входах блока 2 вычитани  сигналов.
Эта задержка  вл етс  посто нной и за- 10 висит от конкретного размещени  приемной и передающей антенн, а также местоположение самого устройства по отношению к указанным антеннам;
B(fi) и F(fi) - коэффициенты, характери- 15 зующие АЧХ антенны передатчика и приемника на частоте fi,
При работе передатчика в достаточно широкой полосе частот Af задержки колебаний , прошедших по разным пут м до прием- 20 ной антенны, оказываютс  такой величины, что колебани  отдельных лучей на выходе антенны приемника будут некоррелирова- ны. Тогда выражение (2) может быть преобразовано к виду 25 y(t) A(fi)B(f,)F(fi)Ј(t)x
л f i(t -Ari) + у ,(3)
где
30
Я )-у|Г
m 1
km2 U2 (t-Tm - Дп )
N
(4)
Ј km U (t-rm)sin 27TfiTm
у - arctg .
2 kmU(t-rm)cos2jrfirm
m 1
Колебани  помехи на выходе М-отводной линии 5 задержки могут быть записаны
соответственно
М
ai(t)A(fi)(l-1)
i 1
Xcos{2jrfi t-(l-1 )5, где М - число отводов линии 5 задержки;
л 1
о -jrr интервал коррел ции колебаний помехи, излучаемой передатчиком.
После весовой обработки в блоке 7 адаптивной весовой обработки колебани  на выходе сумматора 7.5 можно представить в виде
м
flSz(t)A(fi)(i-i)5)x
1 )
Xcos{27rfi t-(l- 1 )5
где Q - комплексные весовые коэффициенты , которые ввод тс  блоками 7.3 и 7.2.
В результате последующей весовой обработки в блоке 4 адаптивной весовой обработки колебани  на втором входе блока 2
вычитани  сигналов будут иметь вид
м
Z(t)WA(fi) 2 ( )5-Ar2 cos 2jrfi t- (l-1 )3- Дг2
(6)
где ДГ2 - задержка распространени  колебаний по фидерному тракту от передатчика до приемника;
W - комплексный весовой коэффициент , который предполагает изменение амплитуды (огибающей) и фазы колебаний.
С помощью блоков 7 и 4 адаптивной весовой обработки на выходе блока 2 вычи- тани  сигналов добиваютс  минимизации средней выходной мощности, т.е.
Ј(t) y(t)-z(t)2,min,(7)
где -знак усреднени .
Полное подавление многолучевой поме- хи произойдет в случае, если rm (I - 1)6 при всех т, т.е. когда задержки лучей помехи на входе приемной антенны кратны интервалу коррел ции колебаний излучаемой помехи. При этом М N, В остальных случа х (М N) полной компенсации не происходит, хот  ослабление помехи будет значительным.
Как видно из (5), измен   QI в блоке 7 адаптивной весовой обработки, можно, в принципе, обеспечить подавление многолучевой помехи на выходе блока 2 вычитани  сигналов в соответствии с условием (7). Однако процесс компенсации будет достаточно медленным вследствие увеличени  числа адаптивно формируемых напр жений, задающих требуемые дл  компенсации многолучевой помехи значени  весовых коэффициентов, что  вл етс , недопустимым с точки зрени  применени  устройств компенсации помех в РТС,
Анализ выражени  (3) показывает, что с изменением, например, частоты помехи соотношение составл ющих отдельных лучей в огибающей колебаний на выходе антенны приемника не измен етс -Jto зависит только от km, Тт,Лт и N. Поскольку эти параметры посто нны число лучей мощности отраженных колебаний и их задержки не зависит от частоты в рабочем диапазоне), то при изменении частоты измен етс  только общий уровень и фаза колебаний в тракте приемника - вли ет частотна  зависимость коэффициентов передачи самого передатчика, а также переда- ющей и приемной антенн - коэффициенты A(f), B(f), F(f). Распределение же мощности по лучам остаетс  неизменным. Это позвол ет на этапах после первоначального вхождени  всего устройства в установив
. Q
OQ ос
«JQ ос п
лс о ее шийс  режим при смене параметров помехи (в данном случае частоты) осуществл ть компенсацию колебаний помехи в тракте приема изменением только комплексного весового коэффициента W в блоке 4 адаптивной весовой обработки, так как его быстродействие существенно выше, чем у блока 7 адаптивной весовой обработки, и цепи регулировани  последнего не успевают отрабатывать по вившуюс  расстройку в общей цепи коррел ционой обратной св зи.
Таким образом, введение двух блоков адаптивной весовой обработки с разными посто нными времени позвол ет на первом этапе работы устройства осуществл ть эффективную , хот  и достаточно медленную компенсацию многолучевой помехи изменением весовых коэффициентов в обоих блоках адаптивной весовой обработки. На последующих этапах, при смене параметров излучаемой помехи, компенсаци  обеспечиваетс  изменением комплексного весового коэффициента только в блоке 4 адаптивной весовой обработки, что при его малых посто нных времени обеспечивает достаточно высокое (не меньше, чем у прототипа ) быстродействие устройства в целом.
Описанные процессы характеризуют преобразовани  помехи в узлах и блоках устройства компенсации помех от близко расположенного передатчика, что же касаетс  полезного сигнала, то при данной структуре устройства и предположении о некоррелированности его с излучаемой помехой сигнал от приемной антенны на вход приемника РТС проходит только через элемент 6 задержки, блок2 вычитани  сигналов и делитель 3 мощности. Уровень полезного сигнала на втором выходе делител  1 мощности столь незначителен, что он не оказывает вли ни  на работу блоков 7 и 4 адаптивной весовой обработки.
Предлагаемое устройство может быть реализовано различным образом в зависимости от диапазона частот и от элементной базы, имеющейс  в распор жении исполнител . В любом случае реализаци  не вызывает затруднени .
Так, например, в дециметровом и сантиметровом диапазонах волн сумматоры 4.5 и 7.5, делитель 3 мощности и блок 2 вычитани  сигналов выполн ютс  на кольцевых делител х мощности, причем при реализации блока 2 вычитани  сигналов в одно плечо кольцевого делител  мощности подаетс  сигнал с выхода сумматора 4.5, а в другое - с выхода элемента 6 задержки. Квадратурные преобразователи 4.1 и 7.1 выполн ютс  на полосковом направленном ответвителе.
Каждый регулируемый усилитель, вход щий в состав весовых блоков 4.2 и 7.2, может быть реализован, например, с использованием пары электронно-управл емых аттенюаторов. Перемножител ми блоков формировани  весовых множителей 4.3 и 7.3 могут служить двойные балансные смесители.
Блок 7,2 задержки повышает эффективность работы цепи обратной св зи, величина задержки выбираетс  равной суммарной задержке, вносимой весовыми блоками 7.2 и 4,2, сумматорами 4.5 и 7.5, квадратурными преобразовател ми 7.1, блоком 2 вычитани  сигналов и делителем 3 мощности.
Задержка в блоке 4.4 выбираетс  равной суммарной задержке, вносимой весовым блоком 4.2, сумматором 4.5, блоком 2 вычитани  сигналов и делителем 3 мощности .
В блоках 4.4 и 7.4 задержки в качестве элементов задержки можно использовать, например, отрезка коаксиального кабел  с малым удельным затуханием. Элемент 6 задержки тогда будет представл ть собой просто коаксиальный кабель определенной длины, соедин ющий выход приемной антенны с первым входом блока 2 вычитани  сигналов. Делитель 1 мощности можно реализовать , например, на направленном от- ветвителе, причем затухание плеча, выход которого подключен к М-отводной линии 5 задержки, определ етс  требуемым уровнем мощности сигнала в компенсационном канале устройства.
Один из возможных вариантов реализации М-отводной линии задержки представл ет собой кольцевой делитель мощности на М выходов, каждый из которых подключаетс  к входам квадратурных преобразователей 7,1 отрезками коаксиального кабел  с малым удельным затуханием. Длины отрезков кабел  определ ютс  требуемой задержкой сигнала дл  данного отвода. Параметры М-отводной линии задержки выбираютс  такими, чтобы максимальна  вносима  ею задержка была не меньше интервала многолучевости помехи на выходе приемной антенны (задержки между первым и последним лучами), а шаг отводов М-отводной линии задержки обеспечивал бы задержку колебаний на соседних отводах на величину пор дка интервала коррел ции излучаемой передатчиком помехи, имеющей самый широкий спектр.
Усредн ющие цепи блоков формировани  весовых множителей 4.3 и 7.3 могут быть реализованы в виде интегрирующих RS-цепей.
Дл  получени  количественных результатов методом математического моделировани  проведена сравнительна  оценка эффективности подавлени  многолучевой
непрерывной помехи известным и предлагаемым устройствами компенсации помех. В используемой модели сигнал, излучаемый РТС, имеет шумовой спектр с относительной шириной Af/fo 0,67.
0 На выходе приемной антенны сигнал собственного передатчика РТС имеет многолучевую структуру со следующими параметрами: интенсивности лучей одинаковы; отношение мощности помехи в каждом лу5 че к мощности флуктуационного шума на выходе приемной антенны около 30 дБ; лучи помехи частично коррелированы (коэффициент коррел ции между соседними лучами пор дка 0,4-0,5).
0 Предлагаемое устройство построено с использованием восьмиотводной линии задержки ,
Эффективность подавлени  многолучевой помехи оценивалась величиной ксэффи5 циента подавлени .
Результаты моделировани  при подавлении известным и предлагаемым устройствами двух- и трехлучевой помехи приведены в таблице.
0 Результзты моделировани  показали, что эффективность подавлени  таких многолучевых помех, оцениваема  по величине коэффициента подавлени , у предлагаемого устройства оказалась в среднем на 20 дБ
5 выше, чем у известного,
Исходные параметры при моделировании задавались с учетом возможных ситуаций , имеющих место в реальных услови х, Поэтому полученные при моделировании
0 результаты в достаточной степени достоверно отражают те услови , которые могут встречатьс  при подавлении устройством компенсации помех многолучевой помехи на входе приемника РТС.

Claims (1)

  1. 5 Формула изобретени 
    Устройство компенсации помех от близко расположенного передатчика, содержащее первый делитель мощности, вход которого  вл етс  входом сигнала передат0 чика, а первый выход-выходом дл  подключени  передающей антенны, соединенные последовательно блок вычитани  сигналов и второй делитель мощности, выход которого соединен с входом сигнала обратной св 5 зи первого блока адаптивной весовой обработки, выход первого блока адаптивной весовой обработки соединен с первым входом блока вычитани  сигналов, другой выход второго делител  мощности  вл етс  ыходом устройства, первый блок адаптивной весовой обработки содержит квадратурный преобразователь, вход которого  вл етс  входом первого блока адаптивной весовой обработки, весовой блок, два сигнальных входа которого соединены с соот- ветствующими выходами квадратурного преобразовател , а первый и второй входы сигналов весовых множителей - соответственно с первым и вторым выходами блока формировани  весовых множителей, два выхода весового блока - с соответствующими входами сумматора, выход которого  вл етс  выходом первого блока адаптивной весовой обработки, третий вход первого блока формировани  весовых множителей  вл етс  входом сигнала обратной св зи первого блока адаптивной весовой обработки , отличающеес  тем, что, с целью увеличени  отношени  мощности полезного сигнала к мощности помехи на выходе устройства при многолучевом распространении помехи от передающей до приемной антенны, в него введены М-отводный элемент задержки, вход которого соединен с вторым выходом первого делител  мощно- сти, элемент задержки, вход которого  вл етс  входом дл  подключени  приемной антенны и выход подключен к второму входу блока вычитани  сигналов соответственно, второй блок адаптивной весовой обработки, вход сигнала обратной св зи которого соединен с выходом второго делител  мощности , а выход - с входом первого блока адаптивной весовой обработки, второй блок
    адаптивной весовой обработки содержит М квадратурных преобразователей, вход каждого из которых  вл етс  соответствующим входом второго блока адаптивной весовой обработки и соединен с соответствующим выходом М-отводного элемента задержки, весовой блок, 2М входов которого соединены с соответствующими выходами квадратурных преобразователей, блок задержки, 2М входов которого соединены с соответствующими выходами квадратурных преобразователей , блок формировани  весовых множителей, каждый из 2М входов которого соединен с соответствующим выходом блока задержки, вход сигнала обратной св зи  вл етс  входом сигнала обратной св зи второго блока адаптивной весовой обработки , каждый из 2М выходов соединен с соответствующим входом весового блока, сумматор, каждый из 2М входов которого соединен с соответствующим выходом второго весового блока, а выход  вл етс  выходом второго блока адаптивной весовой обработки, в первый блок адаптивной весовой обработки введен блок задержки, каждый из двух входов которого соединен с соответствующим выходом первого квадратурного преобразовател , а каждый из двух выходов - с соответствующим входом первого весового блока, при этом первый блок адаптивной весовой обработки выполнен более быстродействующим по сравнению с вторым блоком адаптивной весовой обработки ,
    От передатчика
    у
    пер
    I
    V
    Тприеунику
SU904784058A 1990-01-18 1990-01-18 Устройство компенсации помех от близко расположенного передатчика SU1753601A1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904784058A SU1753601A1 (ru) 1990-01-18 1990-01-18 Устройство компенсации помех от близко расположенного передатчика

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
SU904784058A SU1753601A1 (ru) 1990-01-18 1990-01-18 Устройство компенсации помех от близко расположенного передатчика

Publications (1)

Publication Number Publication Date
SU1753601A1 true SU1753601A1 (ru) 1992-08-07

Family

ID=21492393

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
SU904784058A SU1753601A1 (ru) 1990-01-18 1990-01-18 Устройство компенсации помех от близко расположенного передатчика

Country Status (1)

Country Link
SU (1) SU1753601A1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170314U1 (ru) * 2016-06-06 2017-04-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Устройство полнодуплексной беспроводной связи
RU2717551C1 (ru) * 2019-09-17 2020-03-24 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ радиосвязи с пространственным разделением каналов

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Авторское свидетельство СССР №633325, кл. Н 04 В 1/12, 1979.(54) УСТРОЙСТВО КОМПЕНСАЦИИ ПОМЕХ ОТ БЛИЗКО РАСПОЛОЖЕННОГО ПЕРЕДАТЧИКА *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU170314U1 (ru) * 2016-06-06 2017-04-21 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники" (ТУСУР) Устройство полнодуплексной беспроводной связи
RU2717551C1 (ru) * 2019-09-17 2020-03-24 Федеральное государственное казенное военное образовательное учреждение высшего образования "Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил "Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина" (г. Воронеж) Министерства обороны Российской Федерации Способ радиосвязи с пространственным разделением каналов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7835455B2 (en) Frequency-shifted feedback cavity used as a phased array antenna controller and carrier interference multiple access spread-spectrum transmitter
EP2088449B1 (en) Side lobe suppression
Geng et al. An eigenpath underwater acoustic communication channel model
US8571508B2 (en) Method and wideband antenna system to minimise the influence of interference sources
US4901082A (en) Adaptive waveform radar
US5764696A (en) Chiral and dual polarization techniques for an ultra-wide band communication system
US8533249B2 (en) Weight function generating method, reference signal generating method, transmission signal generating apparatus, signal processing apparatus and antenna
US4028697A (en) Adaptive signal processor for clutter elimination
EP0098339A1 (en) An adaptive system for the attenuation of an intentional disturbance applied to a phased array type radar with mechanical scanning
US3916408A (en) Radar receiver having clutter and large signal reduction
US5933446A (en) Beamformer with adaptive processors
SU1753601A1 (ru) Устройство компенсации помех от близко расположенного передатчика
US5301127A (en) High speed method for predicting radio-wave propagation
US9170321B2 (en) Method and radar system for repetition jammer and clutter supression
GB2069281A (en) Doppler radar system
US4024541A (en) Radar adaptive signal processor system
Gilbert Mobile radio diversity reception
US5506586A (en) Multiple-hypothesis, multiple-matched filter system
RU2099838C1 (ru) Адаптивная антенная решетка
RU2776862C1 (ru) Способ подавления импульсных помех в N-элементной адаптивной антенной решетке
Yu et al. Phase Noise Suppression for Backscatter Communication with Tunable Delay Matching Block
CN103346827A (zh) 稳健gsc波束形成器及其波束优化方法
JP3107781B2 (ja) アレーアンテナの制御方法及び制御装置
JP2939418B2 (ja) 送受信装置
RU2160498C2 (ru) Устройство адаптивного подавления помех