способ поиска по задержке сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
Классы МПК: | H04B1/10 средства для ограничения или подавления шумов и помех в приемнике H04L7/02 регулирование скорости и(или) фазы с помощью принятых кодовых сигналов, которые не содержат особой синхронизирующей информации |
Автор(ы): | Чугаева В.И. |
Патентообладатель(и): | Федеральное государственное унитарное предприятие Воронежский научно-исследовательский институт связи |
Приоритеты: |
подача заявки:
2001-12-28 публикация патента:
10.12.2003 |
Изобретение относится к радиотехнике и может найти применение в системах связи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Технический результат - устранение вероятности ложных тревог и пропуска сигнала при воздействии узкополосных помех. Способ основан на увеличении длительности стояния опорного сигнала на каждой из N частот его программы перестройки в (N+1) раз по сравнению с временем излучения входного сигнала на каждой из его частот. За счет этого обеспечиваются возможность различения импульсов помех от импульсов полезного сигнала и их эффективное подавление практически без искажения импульсов полезного сигнала. 6 ил.
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6
Формула изобретения
Способ поиска по задержке сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, основанный на перемножении входной смеси с опорным сигналом, длительность стояния которого










Описание изобретения к патенту
Предлагаемое изобретение относится к радиотехнике и может найти применение в системах связи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты. Известны способы поиска по задержке сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, описанные в монографии Р.К.Диксона "Широкополосные системы", М. , "Связь", 1979 г., стр. 191-192, а также в монографии В.И.Борисова и др. "Помехозащищенность систем радиосвязи с расширением спектра сигналов методом псевдослучайной перестройки рабочей частоты", М., "Радио и связь", 2000 г., стр. 319, недостатком которых является большая вероятность ложных тревог и пропуска сигнала при воздействии узкополосных помех. Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является способ, описанный в монографии Г.И.Тузова "Статистическая теория приема сложных сигналов", М., "Советское радио", 1977 г., стр. 326. Способ, принятый за прототип, заключается в том, что входную смесь перемножают с опорным сигналом с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, результат перемножения фильтруют и детектируют по амплитуде, выделенную огибающую напряжения сравнивают с порогом, при этом, в режиме сканирования по задержке тактовую частоту опорного сигнала fт1 устанавливают равной fт1= fт














Cпособ-прототип реализуется в устройстве, представленном в упомянутой монографии Г.И.Тузова на рис.7.2б стр. 326, структурная схема которого приведена на фиг.1, где обозначено:
1 - перемножитель (смеситель),
2 - полосовой фильтр;
3 - амплитудный детектор;
4 - решающий блок;
5 - генератор тактовой частоты;
6 - перестраиваемый синтезатор частот (генератор кодовой последовательности). Устройство-прототип содержит последовательно соединенные смеситель 1, первый, сигнальный вход которого является входом устройства, полосовой фильтр 2, амплитудный детектор 3, решающий блок 4, генератор тактовой частоты 5 и перестраиваемый синтезатор частот (генератор кодовой последовательности) 6, выходом соединенный с вторым, опорным входом смесителя 1. Устройство-прототип работает следующим образом. Входной сигнал с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты перемножается с опорным сигналом, формируемым блоком 6. На блок 6 подаются тактовые импульсы от блока 5, обеспечивающие последовательную перестройку блока 6 по N частотам в соответствии с программой (кодом) его перестройки. В тактовую частоту блока 5 fт1 вводится небольшое отличие от тактовой частоты fт0, используемой при формировании входного сигнала. За счет этого длительность стояния опорного сигнала



За счет введения различия в программы перестройки входного и опорного сигналов обеспечивается их взаимное скольжение и периодическое совпадение по времени (фазе). Результат перемножения входного и опорного сигналов фильтруется в блоке 2, детектируется в блоке 3, выделенная огибающая напряжения сравнивается с порогом в блоке 4. При превышении порога по команде блока 4, подаваемой на управляющий вход блока 5, в блоке 5 устанавливается fт1=fт0,


Недостатком способа-прототипа является большая вероятность ложных тревог и пропуска сигнала при воздействии узкополосных помех. Для устранения указанных недостатков в способ поиска по задержке сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, основанном на перемножении входной смеси с опорным сигналом, длительность стояния которого











Заявляемый способ поиска по задержке сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, представляющих собой периодическую последовательность из N радиоимпульсов длительностью









Структурная схема устройства, реализующего заявляемый способ, приведена на фиг.2, где обозначено:
1 - перемножитель (смеситель);
2 - полосовой фильтр,
3, 12 - первый и второй коммутаторы;
4 - блок прямого преобразования Фурье;
5 - ограничитель;
6 - блок обратного преобразования Фурье;
7 - амплитудный детектор;
8 - согласованный фильтр;
9 - решающий блок;
10 - генератор тактовой частоты;
11 - делитель тактовой частоты;
13 - перестраиваемый синтезатор частот. Заявляемое устройство содержит последовательно соединенные перемножитель 1, первый, сигнальный вход которого является входом устройства, полосовой фильтр 2, первый коммутатор 3, блок прямого преобразования Фурье 4, ограничитель 5, блок обратного преобразования Фурье 6, амплитудный детектор 7, согласованный фильтр 8 и решающий блок 9; содержит последовательно соединенные генератор тактовых импульсов 10, второй коммутатор 12 и перестраиваемый синтезатор частот 13, а также делитель тактовой частоты 11, при этом выход решающего блока 9 соединен с вторым, управляющим входом первого коммутатора 3 и с вторым, управляющим входом второго коммутатора 12; выход генератора тактовой частоты 10 соединен с первым сигнальным входом второго коммутатора 12 непосредственно, а с третьим его сигнальным входом и вторыми опорными входами блока прямого преобразования Фурье 4 и блока обратного преобразования Фурье 6 - через делитель тактовой частоты 11; выход перестраиваемого синтезатора частот 13 соединен с вторым, опорным входом перемножителя 1, выход второго коммутатора 12 соединен с входом перестраиваемого синтезатора частот 13. Устройство работает следующим образом. На первый, сигнальный вход блока 1, являющийся входом устройства, поступает входная смесь, содержащая узкополосную помеху и периодический сигнал с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты, представляющий собой периодическую последовательность из N радиоимпульсов, длительностью

























На фиг.3е показано напряжение на выходе блока 4, где помеха превращается в узкий высокий импульс, а полезный сигнал - в широкий и низкий импульс в соответствии с их спектрами на входе блока 4. На фиг.3ж показано напряжение на выходе блока 5, где за счет ограничения происходит нормирование уровня помехи. На фиг. 3з показано напряжение на выходе блока 6, где видно, что помеха на выходе блока 6 имеет такую же длительность






131 - генератор сетки частот;
132 - цифровой коммутатор;
133 - генератор числовой последовательности. Блок 13 содержит генератор сетки частот 131, цифровой коммутатор 132, генератор числовой последовательности 133, при этом вход блока 13 через генератор числовой последовательности 133 соединен с управляющим входом цифрового коммутатора 132, выход которого является выходом блока 13, сигнальные входы которого соединены с выходами генератора сетки частот 131; вход которого, объединенный с входом генератора числовой последовательности 133, является входом блока 13. Блок 13 работает следующим образом. Тактовые импульсы поступают со входа блока 13 на вход генератора числовой последовательности 133, который может быть выполнен на основе регистра сдвига с обратной связью, состояние которого на каждом такте характеризуется двоичным числом, определяемым всеми триггерами регистра сдвига. Блок 131 вырабатывает сетку гармонических частот, которые поступают на входы блока 132, на управляющий вход которого подается цифровой код с выхода блока 133. Блок 132 ставит в соответствие каждому числу заранее определенный сигнал сетки частот и только его пропускает на выход блока 13. Структурная схема блока 3 приведена на фиг.4, где обозначено:
31, 32 - первый и второй ключи;
33 - инвертор. Блок 3 содержит первый ключ 31 и второй ключ 32, объединенные первые сигнальные входы которых являются сигнальным входом блока 3, выходы ключей 31 и 32 являются первым и вторым сигнальными выходами блока 3 соответственно. Управляющий вход блока 3 соединен с вторым, управляющим входом второго ключа 32 непосредственно, а с вторым, управляющим входом первого ключа 31 - через инвертор 33. Блок 3 работает следующим образом. При наличии команды "0" на управляющем входе блока 3 ключ 32 закрыт, а ключ 31 открыт, так как на него подается команда "1", сформированная из команды "0" за счет ее инверсии в блоке 33. В этом случае сигнальный вход блока 3 соединен с его первым сигнальным выходом. Аналогично, при наличии команды "1" на управляющем входе блока 3 его сигнальный вход через второй ключ 32 соединяется с вторым сигнальным выходом блока 3, первый ключ 31 в этом режиме заперт. Структурная схема блока 12 приведена на фиг.5, где обозначено: 121, 122 - первый и второй ключи соответственно; 123 - инвертор. Блок 12 содержит первый ключ 121, второй ключ 122, а также инвертор 123, при этом, первый сигнальный вход блока 12 соединен с первым сигнальным входом первого ключа 121, а второй сигнальный вход блока 12 соединен с первым, сигнальным входом второго ключа 122, выход которого, объединенный с выходом первого ключа 121, является выходом блока 12, управляющий вход которого соединен с вторым, управляющим входом второго ключа 122 непосредственно, а с вторым, управляющим входом первого ключа 121 - через инвертор 123. Блок 12 работает следующим образом. При наличии команды "0" на управляющем входе блока 12 первый ключ 121 открыт, а второй ключ 122 закрыт, при этом, к выходу блока 12 подключается его первый сигнальный вход. При наличии на управляющем входе блока 12 команды "1" первый ключ 121 запирается, а второй ключ 122 отпирается, при этом, к выходу блока 12 подсоединяется его второй вход. В блоках 4 и 6 реализуются процедуры прямого и обратного преобразования Фурье на временных интервалах, равных














Поэтому длительность импульсов от узкополоcных помех, совпадающих по частоте с частотами сигнала, выделяющихся на выходе смесителя с перестраиваемым по частоте опорным сигналом, практически не отличается от импульсов полезного сигнала. В этом случае невозможно эффективное различение импульсов помех от импульсов сигнала и их подавление без потери импульсов сигнала, что приводит к большим значениям вероятности ложных тревог и пропуска сигнала. Заявляемое устройство основано на использовании длительности стояния опорного сигнала на каждой из N частот программы перестройки, равной



Класс H04B1/10 средства для ограничения или подавления шумов и помех в приемнике
Класс H04L7/02 регулирование скорости и(или) фазы с помощью принятых кодовых сигналов, которые не содержат особой синхронизирующей информации