Цифровое устройство оценки параметров лчм-сигналов радиолокационной станции

Изобретение относится к радиолокационной технике. Предназначено для идентификации параметров модели ЛЧМ-сигналов в дискретные моменты времени. Может быть использовано в радиолокационных станциях для обнаружения, наведения и сопровождения цели. Технический результат - повышение чувствительности приемного устройства радиолокационной станции за счет повышения точности идентификации параметров зондирующего сигнала, который в последующем будет использоваться как опорный при корреляционном приеме. Цифровое устройство оценки параметров ЛЧМ-сигналов радиолокационной станции содержит блок формирования функции оцениваемых параметров, блок формирования функции ковариационной матрицы, блок формирования функции матрицы чувствительности, блок формирования функции оценки значений сигнала, шесть блоков формирования суммы, одиннадцать блоков формирования разности, двадцать один блок произведения, семь блоков деления, семь блоков возведения в квадрат, пять блоков возведения в степень (-1), блок формирования sin, блок формирования оцениваемых параметров, блок формирования ковариационной матрицы, блок формирования матрицы чувствительности, блок формирования оценки значений сигнала, блок формирования системы идентификации параметров сигнала. 5 ил.

 

Изобретение относится к радиолокационной технике. Предназначено для идентификации параметров модели ЛЧМ-сигналов в дискретные моменты времени. Может быть использовано в радиолокационных станциях для обнаружения, наведения и сопровождения цели.

Известно устройство оценивания состояния дискретных систем, в основе которого лежит классический фильтр Калмана [1]. Его эффективное функционирование возможно в случае известных законов распределения внешних воздействий, что является существенным недостатком.

Наиболее близким по технической сущности к заявленному изобретению является устройство идентификации параметров динамических систем на основе вариационных принципов [2], которое отличается от фильтра Калмана объемом вычислительных затрат и точностью. При этом наиболее близкое по технической сущности устройство применимо только для непрерывных динамических систем. Однако современные формирователи зондирующих ЛЧМ-сигналов строятся на основе полупроводниковой высокочастотной техники с использованием цифровых методов изменения параметров сигналов, поэтому необходима разработка дискретного алгоритма идентификации [3] и реализующее его работу устройство.

Цель изобретения - повышение чувствительности приемного устройства радиолокационной станции за счет повышения точности идентификации параметров зондирующего сигнала, который в последующем будет использоваться как опорный при корреляционном приеме [4].

Указанный технический результат достигается за счет применения дискретного алгоритма идентификации [3], который практически реализуем с использованием электронных вычислительных машин. Цифровое устройство оценки параметров ЛЧМ-сигналов радиолокационной станции содержит следующие блоки:

0.1 - первый блок формирования функции оцениваемых параметров,

0.2 - второй блок формирования функции ковариационной матрицы,

0.3 - третий блок формирования функции матрицы чувствительности,

0.4 - четвертый блок формирования функции оценки значений сигнала,

1.1 - первый блок формирования суммы,

1.2 - второй блок формирования суммы,

1.3 - третий блок формирования суммы,

1.4 - четвертый блок формирования суммы,

1.5 - пятый блок формирования суммы,

1.6 - шестой блок формирования суммы,

2.1 - первый блок формирования разности,

2.2 - второй блок формирования разности,

2.3 - третий блок формирования разности,

2.4 - четвертый блок формирования разности,

2.5 - пятый блок формирования разности,

2.6 - шестой блок формирования разности,

2.7 - седьмой блок формирования разности,

2.8 - восьмой блок формирования разности,

2.9 - девятый блок формирования разности,

2.10 - десятый блок формирования разности,

2.11 - одиннадцатый блок формирования разности,

3.1 - первый блок произведения,

3.2 - второй блок произведения,

3.3 - третий блок произведения,

3.4 - четвертый блок произведения,

3.5 - пятый блок произведения,

3.6 - шестой блок произведения,

3.7 - седьмой блок произведения,

3.8 - восьмой блок произведения,

3.9 - девятый блок произведения,

3.10 - десятый блок произведения,

3.11 - одиннадцатый блок произведения,

3.12 - двенадцатый блок произведения,

3.13 - тринадцатый блок произведения,

3.14 - четырнадцатый блок произведения,

3.15 - пятнадцатый блок произведения,

3.16 - шестнадцатый блок произведения,

3.17 - семнадцатый блок произведения,

3.18 - восемнадцатый блок произведения,

3.19 - девятнадцатый блок произведения,

3.20 - двадцатый блок произведения,

3.21 - двадцать первый блок произведения,

4.1 - первый блок деления,

4.2 - второй блок деления,

4.3 - третий блок деления,

4.4 - четвертый блок деления,

4.5 - пятый блок деления,

4.6 - шестой блок деления,

4.7 - седьмой блок деления,

5.1 - первый блок возведения в квадрат,

5.2 - второй блок возведения в квадрат,

5.3 - третий блок возведения в квадрат,

5.4 - четвертый блок возведения в квадрат,

5.5 - пятый блок возведения в квадрат,

5.6 - шестой блок возведения в квадрат,

5.7 - седьмой блок возведения в квадрат,

6.1 - первый блок возведения в степень (-1),

6.2 - второй блок возведения в степень (-1),

6.3 - третий блок возведения в степень (-1),

6.4 - четвертый блок возведения в степень (-1),

6.5 - пятый блок возведения в степень (-1),

7 - блок формирования sin,

8.1 - блок формирования оцениваемых параметров,

8.2 - блок формирования ковариационной матрицы,

8.3 - блок формирования матрицы чувствительности,

8.4 - блок формирования оценки значений сигнала,

9 - блок формирования системы идентификации параметров сигнала.

Сущность изобретения поясняется фиг. 1, где представлено цифровое устройство оценки параметров ЛЧМ-сигналов радиолокационной станции. Входы блоков 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 являются входами устройства, выходы блоков 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 соединены с первым, вторым, третьим и четвертым входами блока 9 соответственно; выход блока 9 является выходом устройства.

На фиг. 2 представлен блок формирования оцениваемых параметров 8.1. При этом первый выход блока 0.1 соединен с первым входом блока 1.1, второй выход блока 0.1 соединен с первым входом блока 3.1, третий выход блока 0.1 соединен со вторым входом блока 3.1, четвертый выход блока 0.1 соединен с первым входом блока 6.1, выход которого соединен с третьим входом блока 3.1, выход которого соединен с первым входом блока 3.3, пятый выход блока 0.1 соединен с первым входом блока 2.1, шестой выход блока 0.1 соединен со вторым входом блока 2.1, выход которого соединен с первым входом блока 3.2, седьмой выход блока 0.1 соединен со вторым входом блока 3.2, выход которого соединен со вторым входом блока 3.3, выход которого соединен со вторым входом блока 1.1, выход которого является выходом блока 8.1.

На фиг. 3 представлен блок формирования ковариационной матрицы 8.2. При этом первый выход блока 0.2 соединен с первым входом блока 1.2, второй выход блока 0.2 соединен с первым входом блока 6.2, выход которого соединен с первым входом блока 3.4, третий выход блока 0.2 соединен со вторым входом блока 3.4, выход которого соединен со вторым входом блока 1.2, выход которого соединен с первым входом блока 1.3, четвертый выход блока 0.2 соединен с первым входом блока 5.1, выход которого соединен с первым входом блока 3.5, пятый выход блока 0.2 соединен с первым входом блока 5.2, выход которого соединен со вторым входом блока 3.5, шестой выход блока 0.2 соединен с первым входом блока 6.3, выход которого соединен с третьим входом блока 3.5, седьмой выход блока 0.2 соединен с четвертым входом блока 3.5, выход которого соединен со вторым входом блока 1.3, выход которого является выходом блока 8.2.

На фиг. 4 представлен блок формирования матрицы чувствительности 8.3. При этом первый выход блока 0.3 соединен с первым входом блока 3.7, второй выход блока 0.3 соединен с первым входом блока 2.2, третий выход блока 0.3 соединен с первым входом блока 4.1, четвертый выход блока 0.3 соединен со вторым входом блока 4.1, выход которого соединен с первым входом блока 3.6, пятый выход блока 0.3 соединен со вторым входом блока 3.6, выход которого соединен со вторым входом блока 2.2, выход которого соединен со вторым входом блока 3.7, выход которого соединен с первым входом блока 2.5, шестой выход блока 0.3 соединен с первым входом блока 3.10, седьмой выход блока 0.3 соединен с первым входом блока 2.3, восьмой выход блока 0.3 соединен с первым входом блока 4.2, девятый выход блока 0.3 соединен со вторым входом блока 4.2, выход которого соединен с первым входом блока 3.8, десятый выход блока 0.3 соединен со вторым входом блока 3.8, выход которого соединен со вторым входом блока 2.3, выход которого соединен с первым входом блока 1.4, одиннадцатый выход блока 0.3 соединен с первым входом блока 4.3, двенадцатый выход блока 0.3 соединен со вторым входом блока 4.3, выход которого соединен с первым входом блока 3.9, тринадцатый выход блока 0.3 соединен с первым входом блока 5.3, выход которого соединен со вторым входом блока 3.9, выход которого соединен со вторым входом блока 1.4, выход которого соединен со вторым входом блока 3.10, выход которого соединен со вторым входом блока 2.4, четырнадцатый выход блока 0.3 соединен с первым входом блока 3.11, пятнадцатый выход блока 0.3 соединен с первым входом блока 5.4, выход которого соединен со вторым входом блока 3.11, выход которого соединен с первым входом блока 2.4, выход которого соединен со вторым входом блока 2.5, выход которого является выходом блока 8.3.

На фиг. 5 представлен блок формирования оценки значений сигнала 8.4. При этом первый выход блока 0.4 соединен с первым входом блока 3.12, второй выход блока 0.4 соединен со вторым входом блока 3.12, выход которого соединен с первым входом блока 3.14, третий выход блока 0.4 соединен с первым входом блока 2.6, четвертый выход блока 0.4 соединен с первым входом блока 4.4, пятый выход блока 0.4 соединен со вторым входом блока 4.4, выход которого соединен с первым входом блока 3.13, шестой выход блока 0.4 соединен со вторым входом блока 3.13, выход которого соединен со вторым входом блока 2.6, выход которого соединен со вторым входом блока 3.14, выход которого соединен с первым входом блока 2.8, седьмой выход блока 0.4 соединен с первым входом блока 2.7, восьмой выход блока 0.4 соединен с первым входом блока 4.5, девятый выход блока 0.4 соединен со вторым входом блока 4.5, выход которого соединен с первым входом блока 3.15, десятый выход блока 0.4 соединен со вторым входом блока 3.15, выход которого соединен с первым входом блока 1.5, одиннадцатый выход блока 0.4 соединен с первым входом блока 4.6, двенадцатый выход блока 0.4 соединен со вторым входом блока 4.6, выход которого соединен с первым входом блока 3.16, тринадцатый выход блока 0.4 соединен с первым входом блока 5.5, выход которого соединен со вторым входом блока 3.16, выход которого соединен со вторым входом блока 1.5, выход которого соединен со вторым входом блока 2.7, выход которого соединен со вторым входом блока 2.8, выход которого соединен с первым входом блока 1.6, четырнадцатый выход блока 0.4 соединен с первым входом блока 4.7, пятнадцатый выход блока 0.4 соединен со вторым входом блока 4.7, выход которого соединен с первым входом блока 3.17, шестнадцатый выход блока 0.4 соединен с первым входом блока 7, семнадцатый выход блока 0.4 соединен с первым входом блока 2.9, восемнадцатый выход блока 0.4 соединен со вторым входом блока 2.9, выход которого соединен со вторым входом блока 7, выход которого соединен со вторым входом блока 3.17, выход которого соединен с первым входом блока 3.18, девятнадцатый выход блока 0.4 соединен с первым входом блока 5.6, выход которого соединен со вторым входом блока 3.18, выход которого соединен с первым входом блока 2.11, двадцатый выход блока 0.4 соединен с первым входом блока 6.4, выход которого соединен с первым входом блока 3.19, двадцать первый выход блока 0.4 соединен с первым входом блока 6.5, выход которого соединен со вторым входом блока 3.19, выход которого соединен с первым входом блока 3.20, двадцать второй выход блока 0.4 соединен с первым входом блока 2.10, двадцать третий выход блока 0.4 соединен со вторым входом блока 2.10, выход которого соединен со вторым входом блока 3.20, выход которого соединен с первым входом блока 3.21, двадцать четвертый выход блока 0.4 соединен с первым входом блока 5.7, выход которого соединен со вторым входом блока 3.21, выход которого соединен со вторым входом блока 2.11, выход которого соединен со вторым входом блока 1.6, выход которого является выходом блока 8.4.

Пояснить работу устройства позволяет следующий пример. Рассмотрим задачу идентификации параметров сигнала, описываемого дифференциальным уравнением второго порядка вида

где x - значение сигнала в момент времени t,

- скорость сигнала в момент времени t,

- ускорение сигнала в момент времени t,

m, a, d - известные параметры, значения которых могут быть заданы заказчиком,

sin(t) - синус сигнала в момент времени t,

b - идентифицируемый параметр сигнала, t∈[0, 500].

Уравнение наблюдения сигнала имеет вид

где H(x) - непрерывная от x функция,

n - белый гауссовский шум с известными параметрами.

Динамика идентифицируемого параметра b описывается уравнением

где η - динамика параметра b

Требуется идентифицировать параметр b при условии минимума целевого функционала

где Т - конечное время, Т=500,

Т - знак транспортирования,

- знак оценки величины,

N - матрица односторонней спектральной плотности шума наблюдения.

Для решения поставленной задачи (1)-(4) целесообразно использовать разработанный в [3] алгоритм, который с применением к нему аппроксимации по методу Эйлера примет следующий дискретный вид bi+1=bi+PiGiN-1(yi-Hi)Δt, Δt=0.1

где P - ковариационная матрица размера m×m,

G - матрица чувствительности системы (1) по вектору параметров b,

α - параметр регуляризации,

µ - неопределенный множитель Лагранжа,

I - единичная матрица [3],

Δt - шаг дискретизации,

i - шаг.

Устройство работает следующим образом. В исходном состоянии i на входы блоков 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 (фиг. 1) поступают начальные данные bi, bi-1, Pi, Gi, Gi-1, N, µ, yi, Hi, Δt, α, m, d, xi, xi-1, на выходе блоков формируются выражения bi+1=bi+PiGiN-1(yi-Hi)Δt, соответственно и поступают на первый, второй, третий и четвертый входы блока 9 соответственно, на выходе блока 9 формируется система идентификации параметров сигнала на i+1 момент времени

bi+1=bi+PiGiN-1(yi-Hi)Δt,

С первого выхода блока 0.1 (фиг. 2) значение bi поступает на первый вход блока 1.1, со второго выхода блока 0.1 значение Pi поступает на первый вход блока 3.1, с третьего выхода блока 0.1 значение Gi поступает на второй вход блока 3.1, с четвертого выхода блока 0.1 значение N поступает на первый вход блока 6.1, с выхода которого значение N-1 поступает на третий вход блока 3.1, с выхода которого значение PiGiN-1 поступает на первый вход блока 3.3, с пятого выхода блока 0.1 значение yi поступает на первый вход блока 2.1, с шестого выхода блока 0.1 значение Hi поступает на второй вход блока 2.1, с выхода которого значение (yi-Hi) поступает на первый вход блока 3.2, с седьмого выхода блока 0.1 значение Δt поступает на второй вход блока 3.2, с выхода которого значение (yi-Hi)Δt поступает на второй вход блока 3.3, с выхода которого значение PiGiN-1(yi-Hi)Δt поступает на второй вход 1.1, на выходе которого 8.1 формируется выражение для формирования оцениваемых параметров bi+1 на i+1 момент времени.

С первого выхода блока 0.2 (фиг. 3) значение Pi поступает на первый вход блока 1.2, со второго выхода блока 0.2 значение α поступает на первый вход блока 6.2, с выхода которого значение α-1 поступает на первый вход блока 3.4, с третьего выхода блока 0.2 значение Δt поступает на второй вход блока 3.4, с выхода которого значение α-1Δt поступает на второй вход блока 1.2, с выхода которого значение P+α-1Δt поступает на первый вход блока 1.3, с четвертого выхода блока 0.2, значение Pi поступает на первый вход блока 5.1, с выхода которого значение поступает на первый вход блока 3.5, с пятого выхода блока 0.2, значение Gi поступает на первый вход блока 5.2, с выхода которого значение поступает на второй вход блока 3.5, с шестого выхода блока 0.2 значение N поступает на первый вход блока 6.3, с выхода которого значение N-1 поступает на третий вход блока 3.5, с седьмого выхода блока 0.2 значение Δt поступает на четвертый вход блока 3.5, с выхода которого значение поступает на второй вход блока 1.3, на выходе которого 8.2 формируется выражение для формирования ковариационной матрицы Pi+1 на i+1 момент времени.

С первого выхода блока 0.3 (фиг. 4) значение Gi поступает на первый вход блока 3.7, со второго выхода блока 0.3 значение 2 поступает на первый вход блока 2.2, с третьего выхода блока 0.3 значение а поступает на первый вход блока 4.1, с четвертого выхода блока 0.3 значение m поступает на второй вход блока 4.1, с выхода которого значение поступает на первый вход блока 3.6, с пятого выхода блока 0.3 значение Δt поступает на второй вход блока 3.6, с выхода которого значение поступает на второй вход блока 2.2, с выхода которого значение поступает на второй вход блока 3.7, с выхода которого значение поступает на первый вход блока 2.5, с шестого выхода блока 0.3 значение Gi-1 поступает на первый вход блока 3.10, с седьмого выхода блока 0.3 значение 1 поступает на первый вход блока 2.3, с восьмого выхода блока 0.3 значение a поступает на первый вход блока 4.2, с девятого выхода блока 0.3 значение m поступает на второй вход блока 4.2, с выхода которого значение поступает на первый вход блока 3.8, с десятого выхода блока 0.3 значение Δt поступает на второй вход блока 3.8, с выхода которого значение поступает на второй вход блока 2.3, с выхода которого значение поступает на первый вход блока 1.4, с одиннадцатого выхода блока 0.3 значение bi-1 поступает на первый вход блока 4.3, с двенадцатого выхода блока 0.3 значение m поступает на второй вход блока 4.3, с выхода которого значение поступает на первый вход блока 3.9, с тринадцатого выхода блока 0.3 значение Δt поступает на первый вход блока 5.3, с выхода которого значение Δt2 поступает на второй вход блока 3.9, с выхода которого значение поступает на второй вход блока 1.4, с выхода которого значение поступает на второй вход блока 3.10, с выхода которого значение поступает на второй вход блока 2.4, с выхода четырнадцатого блока 0.3 значение xi-1 поступает на первый вход блока 3.11, с пятнадцатого выхода блока 0.3 значение Δt поступает на первый вход блока 5.4, с выхода которого значение Δt2 поступает на второй вход блока 3.11, с выхода которого значение xi-1Δt2 поступает на первый вход блока 2.4, с выхода которого значение поступает на второй вход блока 2.5, на выходе которого 8.3 формируется выражение для матрицы чувствительности Gi+1 на i+1 момент времени.

С первого выхода блока 0.4 (фиг. 5) значение 2 поступает на первый вход блока 3.12, со второго выхода блока 0.4 значение xi поступает на второй вход блока 3.12, с выхода которого значение 2xi поступает на первый вход блока 3.14, с третьего выхода блока 0.4 значение 2 поступает на первый вход блока 2.6, с четвертого выхода блока 0.4 значение a поступает на первый вход блока 4.4, с пятого выхода блока 0.4 значение m поступает на второй вход блока 4.4, с выхода которого значение поступает на первый вход блока 3.13, с шестого выхода блока 0.4 значение Δt поступает на второй вход блока 3.13, с выхода которого значение поступает на второй вход блока 2.6, с выхода которого значение поступает на второй вход блока 3.14, с выхода которого значение поступает на первый вход блока 2.8, с седьмого выхода блока 0.4 значение xi-1 поступает на первый вход блока 2.7, с восьмого выхода блока 0.4 значение а поступает на первый вход блока 4.5, с девятого выхода блока 0.4 значение m поступает на второй вход блока 4.5, с выхода которого значение поступает на первый вход блока 3.15, с десятого выхода блока 0.4 значение Δt поступает на второй вход блока 3.15, с выхода которого значение поступает на первый вход блока 1.5, с одиннадцатого выхода блока 0.4 значение bi-1 поступает на первый вход блока 4.6, с двенадцатого выхода блока 0.4 значение т поступает на второй вход блока 4.6, с выхода которого значение поступает на первый вход блока 3.16, с тринадцатого выхода блока 0.4 значение Δt поступает на первый вход блока 5.5, с выхода которого значение Δt2 поступает на второй вход блока 3.16, с выхода которого значение поступает на второй вход блока 1.5, с выхода которого значение поступает на второй вход блока 2.7, с выхода которого значение поступает на второй вход блока 2.8, с выхода которого значение поступает на первый вход блока 1.6, с четырнадцатого выхода блока 0.4 значение d поступает на первый вход блока 4.7, с пятнадцатого выхода блока 0.4 значение m поступает на второй вход блока 4.7, с выхода которого значение поступает на первый вход блока 3.17, с шестнадцатого выхода блока 0.4 значение sin поступает на первый вход блока 7, с семнадцатого выхода блока 0.4 значение i поступает на первый вход блока 2.9, с восемнадцатого выхода блока 0.4 значение 1 поступает на второй вход блока 2.9, с выхода которого значение i-1 поступает на второй вход блока 7, с выхода которого значение sin(i-1) поступает на второй вход блока 3.17, с выхода которого значение поступает на первый вход блока 3.18, с девятнадцатого выхода блока 0.4 значение Δt поступает на первый вход блока 5.6, с выхода которого значение Δt2 поступает на второй вход блока 3.18, с выхода которого значение поступает на первый вход блока 2.11, с двадцатого выхода блока 0.4 значение µ поступает на первый вход блока 6.4, с выхода которого значение µ-1 поступает на первый вход блока 3.19, с двадцать первого выхода блока 0.4 значение N поступает на первый вход блока 6.5, с выхода которого значение N-1 поступает на второй вход блока 3.19, с выхода которого значение µ-1N-1 поступает на первый вход блока 3.20, с двадцать второго выхода блока 0.4 значение yi-1 поступает на первый вход блока 2.10, с двадцать третьего выхода блока 0.4 значение Hi-1 поступает на второй вход блока 2.10, с выхода которого значение (yi-1-Hi-1) поступает на второй вход блока 3.20, с выхода которого значение µ-1N-1(yi-1-Hi-1) поступает на первый вход блока 3.21, с двадцать четвертого выхода блока 0.4 значение Δt поступает на первый вход блока 5.7, с выхода которого значение Δt2 поступает на второй вход блока 3.21, с выхода которого значение µ-1N-1(yi-1-Hi-1)Δt2 поступает на второй вход блока 2.11, с выхода которого значение поступает на второй вход блока 1.6, на выходе которого 8.4 формируется выражение для оценки значений сигнала xi+1 на i+1 момент времени.

В следующие моменты времени сформированные на выходе блоков 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 выражения поступают на первый, второй, третий и четвертый входы блока 9 соответственно, на выходе блока 9 формируется система идентификации параметров сигнала.

Литература

1. Сейдж Э.П., Мелса Дж.Л. Идентификация систем управления. М.: Наука, 1974. - С. 204-216.

2. RU №2464615 от 20.10.2012 г.

3. Андрашитов Д.С., Дерябкин И.В., Костоглотов А.А., Лазаренко С.В. Дискретный алгоритм идентификации параметров технических систем // Сборник научных трудов по материалам международной научно-практической конференции «Мировая наука и образование в условиях современного общества». Часть 2, 30 октября 2014 г. - С. 102-106.

4. Васин В.А., Власов Д.Д. и др. Информационные технологии в радиотехнических системах. М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана 2011 - 846 с.

Цифровое устройство оценки параметров ЛЧМ-сигналов радиолокационной станции содержащее следующие блоки: первый блок формирования суммы блока формирования оцениваемых параметров, второй блок формирования суммы блока формирования ковариационной матрицы, первый, второй, третий блоки формирования разности блока формирования оцениваемых параметров, отличающееся тем, что в него введены блок формирования функции оцениваемых параметров, блок формирования функции ковариационной матрицы, блок формирования матрицы чувствительности , блок формирования функции оценки значений сигнала, блок формирования оцениваемых параметров, блок формирования ковариационной матрицы , блок формирования матрицы чувствительности , блок формирования оценки значений сигнала , входы блоков являются входами устройства, на которые поступают начальные данные, при этом выход блока формирования оцениваемых параметров соединен с первым входом блока формирования системы идентификации параметров сигнала , выход блока формирования ковариационной матрицы соединен со вторым входом блока формирования системы идентификации параметров сигнала , выход блока формирования матрицы чувствительности соединен с третьим входом блока формирования системы идентификации параметров сигнала, выход блока формирования оценки значений сигнала соединен с четвертым входом блока формирования системы идентификации параметров сигнала, выход которого является выходом устройства, первый выход первого блока формирования функции оцениваемых параметров соединен с первым входом первого блока формирования суммы, второй выход первого блока формирования функции оцениваемых параметров соединен с первым входом первого блока произведения, третий выход первого блока формирования функции оцениваемых параметров соединен со вторым входом первого блока произведения, четвертый выход первого блока формирования функции оцениваемых параметров соединен с первым входом первого блока возведения в степень, выход которого соединен с третьим входом первого блока произведения, выход которого соединен с первым входом третьего блока произведения, пятый выход первого блока формирования функции оцениваемых параметров соединен с первым входом первого блока формирования разности, шестой выход первого блока формирования функции оцениваемых параметров соединен со вторым входом первого блока формирования разности, выход которого соединен с первым входом второго блока произведения, седьмой выход первого блока формирования функции оцениваемых параметров соединен со вторым входом второго блока произведения, выход которого соединен со вторым входом третьего блока произведения, выход которого соединен со вторым входом первого блока формирования суммы, выход которого является выходом блока формирования оцениваемых параметров, первый выход второго блока формирования функции ковариационной матрицы соединен с первым входом второго блока формирования суммы, второй выход второго блока формирования функции ковариационной матрицы соединен с первым входом второго блока возведения в степень, выход которого соединен с первым входом четвертого блока произведения, третий выход второго блока формирования функции ковариационной матрицы соединен со вторым входом четвертого блока произведения, выход которого соединен со вторым входом второго блока формирования суммы, выход которого соединен с первым входом третьего блока формирования суммы, четвертый выход второго блока формирования функции ковариационной матрицы соединен с первым входом первого блока возведения в квадрат, выход которого соединен с первым входом пятого блока произведения, пятый выход второго блока формирования функции ковариационной матрицы соединен с первым входом второго блока возведения в квадрат, выход которого соединен со вторым входом пятого блока произведения, шестой выход второго блока формирования функции ковариационной матрицы соединен с первым входом третьего блока возведения в степень, выход которого соединен с третьем входом пятого блока произведения, седьмой выход второго блока формирования функции ковариационной матрицы соединен с четвертым входом пятого блока произведения, выход которого соединен со вторым входом третьего блока формирования суммы, выход которого является выходом блока формирования ковариационной матрицы, первый выход третьего блока формирования функции матрицы чувствительности соединен с первым входом седьмого блока произведения, второй выход третьего блока формирования функции матрицы чувствительности соединен с первым входом второго блока формирования разности, третий выход третьего блока формирования функции матрицы чувствительности соединен с первым входом первого блока деления, четвертый выход третьего блока формирования функции матрицы чувствительности соединен со вторым входом первого блока деления, выход которого соединен с первым входом шестого блока произведения, пятый выход третьего блока формирования функции матрицы чувствительности соединен со вторым входом шестого блока произведения, выход которого соединен со вторым входом второго блока формирования разности, выход которого соединен со вторым входом седьмого блока произведения, выход которого соединен с первым входом пятого блока формирования разности, шестой выход третьего блока формирования функции матрицы чувствительности соединен с первым входом десятого блока произведения, седьмой выход третьего блока формирования функции матрицы чувствительности соединен с первым входом третьего блока формирования разности, восьмой выход третьего блока формирования функции матрицы чувствительности соединен с первым входом второго блока деления, девятый выход третьего блока формирования функции матрицы чувствительности соединен со вторым входом второго блока деления, выход которого соединен с первым входом восьмого блока произведения, десятый выход третьего блока формирования функции матрицы чувствительности соединен со вторым входом восьмого блока произведения, выход которого соединен со вторым входом третьего блока формирования разности, выход которого соединен с первым входом четвертого блока формирования суммы, одиннадцатый выход третьего блока формирования функции матрицы чувствительности соединен с первым входом третьего блока деления, двенадцатый выход третьего блока формирования функции матрицы чувствительности соединен со вторым входом третьего блока деления, выход которого соединен с первым входом девятого блока произведения, тринадцатый выход третьего блока формирования функции матрицы чувствительности соединен с первым входом третьего блока возведения в квадрат, выход которого соединен со вторым входом девятого блока произведения, выход которого соединен со вторым входом четвертого блока формирования суммы, выход которого соединен со вторым входом десятого блока произведения, выход которого соединен со вторым входом четвертого блока формирования разности, четырнадцатый выход третьего блока формирования функции матрицы чувствительности соединен с первым входом одиннадцатого блока произведения, пятнадцатый выход третьего блока формирования функции матрицы чувствительности соединен с первым входом четвертого блока возведения в квадрат, выход которого соединен со вторым входом одиннадцатого блока произведения, выход которого соединен с первым входом четвертого блока формирования разности, выход которого соединен со вторым входом пятого блока формирования разности, выход которого является выходом блока формирования матрицы чувствительности, первый выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен с первым входом двенадцатого блока произведения, второй выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен со вторым входом двенадцатого блока произведения, выход которого соединен с первым входом четырнадцатого блока произведения, третий выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен с первым входом шестого блока формирования разности, четвертый выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен с первым входом четвертого блока деления, пятый выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен со вторым входом четвертого блока деления, выход которого соединен с первым входом тринадцатого блока произведения, шестой выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен со вторым входом тринадцатого блока произведения, выход которого соединен со вторым входом шестого блока формирования разности, выход которого соединен со вторым входом четырнадцатого блока произведения, выход которого соединен с первым входом восьмого блока формирования разности, седьмой выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен с первым входом седьмого блока формирования разности, восьмой выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен с первым входом пятого блока деления, девятый выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен со вторым входом пятого блока деления, выход которого соединен с первым входом пятнадцатого блока произведения, десятый выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен со вторым входом пятнадцатого блока произведения, выход которого соединен с первым входом пятого блока формирования суммы, одиннадцатый выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен с первым входом шестого блока деления, двенадцатый выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен со вторым входом шестого блока деления, выход которого соединен с первым входом шестнадцатого блока произведения, тринадцатый выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен с первым входом пятого блока возведения в квадрат, выход которого соединен со вторым входом шестнадцатого блока произведения , выход которого соединен со вторым входом пятого блока формирования суммы, выход которого соединен со вторым входом седьмого блока формирования разности, выход которого соединен со вторым входом восьмого блока формирования разности, выход которого соединен с первым входом шестого блока формирования суммы, четырнадцатый выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен с первым входом седьмого блока деления, пятнадцатый выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен со вторым входом седьмого блока деления, выход которого соединен с первым входом семнадцатого блока произведения, шестнадцатый выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен с первым входом блока формирования sin, семнадцатый выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен с первым входом девятого блока формирования разности, восемнадцатый выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен со вторым входом девятого блока формирования разности, выход которого соединен со вторым входом блока формирования sin, выход которого соединен со вторым входом семнадцатого блока произведения, выход которого соединен с первым входом восемнадцатого блока произведения, девятнадцатый выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен с первым входом шестого блока возведения в квадрат, выход которого соединен со вторым входом восемнадцатого блока произведения, выход которого соединен с первым входом одиннадцатого блока формирования разности, двадцатый выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен с первым входом четвертого блока возведения в степень, выход которого соединен с первым входом девятнадцатого блока произведения, двадцать первый выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен с первым входом пятого блока возведения в степень, выход которого соединен со вторым входом девятнадцатого блока произведения, выход которого соединен с первым входом двадцатого блока произведения, двадцать второй выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен с первым входом десятого блока формирования разности, двадцать третий выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен со вторым входом десятого блока формирования разности, выход которого соединен со вторым входом двадцатого блока произведения, выход которого соединен с первым входом двадцать первого блока произведения, двадцать четвертый выход четвертого блока формирования функции оценки значений сигнала соединен с первым входом седьмого блока возведения в квадрат, выход которого соединен со вторым входом двадцать первого блока произведения, выход которого соединен со вторым входом одиннадцатого блока формирования разности, выход которого соединен со вторым входом шестого блока формирования суммы, выход которого является выходом блока оценки значений сигнала.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области электротехники. Технический результат заключается в расширении функциональных возможностей за счет передачи n-фазного напряжения по беспроводной сети.

Изобретение относится к области информационно-коммуникационных технологий и касается способа увеличения длины распространения инфракрасных монохроматических поверхностных электромагнитных волн (ПЭВ) по плоской металлической поверхности.

Предлагаются способ и устройство для тестирования радиочастотных параметров активной антенной системы. В способе тестируемая активная антенная система помещается в испытательный кожух для выполнения тестирования радиочастотных параметров, причем испытательный кожух содержит секцию антенной решетки и секцию пассивной схемы, при этом секция антенной решетки и антенно-фидерная секция тестируемой активной антенной системы являются одинаковыми.

Изобретение относится к технике связи и может использоваться в системах подвижной связи. Технический результат состоит в повышении качества передачи тестовых и/или информационных сигналов по прямому и обратному каналам связи.

Изобретение относится к области техники связи и может использоваться в системах передачи сообщений, защищенных корректирующим помехоустойчивым кодом. Технический результат - повышение объема полезной информации, передаваемой по каналу связи.

Программно-аппаратный комплекс контроля параметров радиостанций Р-168-25У (ПАК) включает в себя набор управляемых посредством ПЭВМ аппаратных средств, предназначен для оборудования рабочих мест настройки радиостанций (PC) и контроля их параметров при проведении приемосдаточных испытаний (ПСИ).

Группа изобретений относится к области технической диагностики и используется в системах автоматизированного контроля цифровых систем передачи (ЦСП). Техническим результатом является повышение достоверности диагностирования ЦСП.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано для оценки параметров радиоэлектронной защиты приемника прямого преобразования. Техническим результатом изобретения является повышение точности измерения многосигнальной избирательности приемника прямого преобразования.

Изобретение относится к системам для моделирования, управления и оценки эффективности инновационного развития крупного предприятия. Система состоит из автоматизированного рабочего места (АРМ) управления эффективностью инновационного проекта, АРМа управления эффективностью портфеля инновационных проектов, АРМа управления эффективностью инновационного развития, модуля визуализации данных, расчетного модуля, модуля мониторинга информации о параметрах внешней среды и хранилища (блока памяти) единой информационной расчетной модели инновационного развития предприятия (ЕИРМИРП).

Изобретение относится к области радиосвязи. Техническим результатом является расширение функциональных возможностей системы за счет исключения постоянно действующих каналов адаптации и управления с выделенными для них радиостанциями, учета характеристик распространения радиоволн в КВ диапазоне.

Группа изобретений относится к многокаскадным фильтрам и может быть использована для фильтрации данных с использованием таких фильтров. Техническим результатом является обеспечение параллельной обработки данных.

Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в системах цифровой обработки информации с высокими требованиями к частотной избирательности выполнения фильтрации.

Изобретение относится к области обработки цифровых данных, в которых используется операция деления на постоянный целочисленный делитель. .

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может быть использовано в системах цифровой обработки сигналов для решения задач оптимальной нелинейной фильтрации.

Изобретение относится к области обработки информации, может использоваться в цифровых системах контроля, слежения и управления различными объектами. .

Изобретение относится к специализированным средствам вычислительной техники и может быть использовано в системах, в которых требуется аппаратная реализация алгоритмов цифровой фильтрации сигналов, например, при оценке уровня нуля на фоне импульсных сигналов/помех или в условиях несимметричного относительно уровня нуля ограничения динамического диапазона.

Изобретение относится к области вычислительной техники и может быть использовано для построения в общесистемной аппаратной среде цифровых авторегрессионных фильтров и фильтров с конечным импульсным откликом, устройств идентификации, свертки и модульных вычислений.

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может быть использовано в системах цифровой обработки сигналов для решения задач оптимальной нелинейной фильтрации.

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может быть использовано в системах цифровой обработки радиотехнических сигналов для решения задач оптимальной нелинейной фильтрации.

Изобретение относится к цифровой вычислительной технике и может быть использовано в системах цифровой обработки радиотехнических сигналов для решения задач оптимальной нелинейной фильтрации.

Изобретение относится к области цифрового управления объектами авиационной техники, техники обработки и передачи дискретной информации в таких системах, и для создания цифровых фильтров. Технический результат заключается в уменьшении искажения характеристик цифрового фильтра. Перестраиваемый цифровой фильтр с программируемой структурой содержит внешнее устройство настройки, блок хранения кода типа фильтра, блок хранения кода структуры фильтра, блок формирования тактовых импульсов и блок фильтрации, при этом дополнительно введены блок идентификации частоты импульсов и блок пересчета кода фильтра. 2 з.п. ф-лы, 7 ил., 2 прилож.
Наверх