Способ пространственной компенсации помех с использованием информации о направлении на источник сигнала

Использование: изобретение относится к пространственной селекции сигналов и может быть использовано при приеме навигационных сигналов навигационной аппаратурой потребителя глобальной навигационной спутниковой системы (НАП ГНСС) в условиях воздействия преднамеренных помех. Сущность: способ пространственной компенсации помех с использованием информации о направлении на источник сигнала, использующий адаптивную антенную решетку, осуществляет на основании информации о направлении на источник сигнала , поступающей от внешнего источника, формирование вектора s11)=[s1, s2, …, sK)] с элементами

где ρk и ϕk – полярные координаты k-го антенного элемента антенной решетки, λ - длина волны сигнала (помехи), который поступает на блок расчета весовых коэффициентов и используется там при вычислении значений весовых коэффициентов антенной решетки, обеспечивающих сохранение ориентации основного луча диаграммы направленности антенной решетки в направлении на источник полезного сигнала в процессе ее адаптации к помеховой обстановке, которая осуществляется в три этапа: на первом этапе оценивается уровень суммы сигнала и помех в каналах антенной решетки

,

где 0<μs<1, xk(t), k=1, 2, ..., K – компоненты вектора X(t)=[x1, x2, …, xK]T сигнала и помех на выходах антенных элементов, «Т» - оператор транспонирования; на втором этапе осуществляется расчет вектора весовых коэффициентов антенной решетки W(t)=[w1, w2, …, wK]T с элементами wk(t)=wk(t-1)-μy(t)xk(t)sk, k=1, 2, …, K, μ=μ0/A(t), 0<μ0<1; y(t)=XН(t)W(t) – сумма сигнала и помех на выходе антенной решетки, «Н» – оператор комплексного сопряжения и транспонирования; на третьем этапе компоненты вектора W(t) нормируются следующим образом:

W(t+1)=W(t)-I*[-1],

где I – единичный вектор-столбец. Технический результат: обеспечение компенсирования помехи, используя информацию о направлении на источник полезного сигнала. 5 ил.

 

Изобретение относится к пространственной селекции сигналов и может быть использовано при приеме навигационных сигналов навигационной аппаратурой потребителя глобальной навигационной спутниковой системы (НАП ГНСС) в условиях воздействия преднамеренных помех.

Известен способ пространственной селекции источников излучения [1], который обеспечивается адаптивной антенной решеткой (ААР), состоящей из K пространственно распределенных антенных элементов, диаграммообразующей схемы с весовыми коэффициентами w1, w2, …, wK которые управляют формой диаграммы направленности, сумматора, блока расчета весовых коэффициентов, позволяющего сформировать заданные коэффициенты усиления антенной решетки в направлениях на источники полезных сигналов и нули в направлениях на источники помех. Вектор весовых коэффициентов антенной системы, обеспечивающий заданные коэффициенты усиления антенной решетки в направлениях на источники полезных сигналов и помех рассчитывается способом наименьших квадратов с применением аппарата псевдообратных матриц при линейных ограничениях на диаграмму направленности (ДН) антенной решетки.

Недостатком этой ААР является необходимость наличия информации о направлениях на источники помех, что не всегда является возможным, особенно при наличии мобильных источников помех.

Целью изобретения является разработка способа пространственной компенсации помех, использующего информацию о направлении на источник полезного сигнала, которое может быть известно заранее.

Поставленная цель достигается ориентацией ААР в направлении на источник сигнала и обеспечением подавления помех в направлениях, отличных от направления на источник сигнала.

Сущность изобретения поясняется рисунками, где, на фиг. 1 приведена структурная схема ААР, на фиг. 2 приведены значения диаграмм направленности антенных элементов, на фиг. 3 приведен отклик согласованного фильтра (на фиг.1 не показан), подключенного к выходу сумматора ААР - сигнал и помехи до компенсации, на фиг. 4 приведен отклик согласованного фильтра подключенного к выходу сумматора ААР - сигнал и помехи после компенсации, на фиг. 5 приведены диаграммы направленности антенной решетки после компенсации.

Способ пространственной компенсации помех с использованием информации о направлении на источник сигнала осуществляется в антенной решетке 1 с антенными элементами 11, 12, …, 1K, где K – количество антенных элементов, диаграммообразующей схемой (ДОС) 2 с блоками комплексных весовых коэффициентов 21, 22, …, 2K, сумматором 3, блоком расчета весовых коэффициентов 4 и блоком ориентации антенной решетки в направлении на источник сигнала 5, которые имеют между собой следующие связи. Выходы антенных элементов 11, 12, …, 1К, соединены с входами блоков весовых коэффициентов 21, 22, …, 2К и с входами блока расчета весовых коэффициентов 4, выходы которого соединены с другими входами блоков весовых коэффициентов 21, 22, …, 2К. Выходы блоков весовых коэффициентов 21, 22, …, 2К соединены с входами сумматора 3, выход которого соединен с одним из входов блока расчета весовых коэффициентов 4 и является выходом ААР, один из входов блока расчета весовых коэффициентов 4 соединен с выходом блока ориентации антенной решетки в направлении на источник сигнала 5, вход которого соединен с источником информации о направлении прихода сигнала (на фиг. не показано).

Способ пространственной компенсации помех с использованием информации о направлении на источник сигнала осуществляется следующим образом.

На антенную решетку 1 поступают полезный u1(t) и помеховые сигналы u2(t), u2(t), …, uM(t) c амплитудами U1, U2, …, UM, где M – количество полезного сигнала и помех. Антенные элементы 11, 12, …, 1K, принимают их и отправляют сформированные напряжения x1(t), x2(t), …, xK(t) в блоки весовых коэффициентов 21, 22, …, 2K и в блок расчета весовых коэффициентов 4. Блок расчета весовых коэффициентов 4, получив сигналы с антенных элементов 11, 12, …, 1К и информацию о направлении на источник сигнала из блока ориентации антенной решетки в направлении на источник сигнала 5, формирует весовые коэффициенты w1(t), w2(t), …, wK(t), и передает их в блоки весовых коэффициентов 21, 22, …, 2K.

Блоки весовых коэффициентов 21, 22, …, 2K, умножают сигналы с выходов антенных элементов 11, 12, …, 1K на сформированные весовые коэффициенты w1(t), w2(t), …, wK(t). Эти сигналы поступают на сумматор 3, на выходе которого формируется выходной сигнал, поступающий также в блок расчета весовых коэффициентов 4.

Диаграмма направленности такой антенной решетки в сферической системе координат с учетом [2, с.43] принимает вид

где dk(α,θ) – значение ДН k-го антенного элемента в направлении на источник сигнала (помехи), θ – азимутальный угол на источник сигнала,

α – угол места, отсчитываемый от горизонтальной плоскости, ρk и ϕk – полярные координаты k-го антенного элемента антенной решетки 1,

λ – длина волны сигнала (помехи).

На выходах антенных элементов 11, 12, …, 1K антенной решетки 1 формируется сумма сигнала и помех

, k=1, 2, …, K,

где u1(t) – сигнал, u2(t), u3(t), …, uK(t) – помехи; nk(t) – аддитивный белый шум с дисперсией σ2.

В блоке ориентации антенной решетки в направлении на источник сигнала 5 на основании информации о направлении на источник сигнала , поступающей от внешнего источника (на фиг. 1 не показано), формируется вектор

S11)=[s1, s2, …, sK)]

с элементами , который поступает на блок расчета весовых коэффициентов и используется там при вычислении значений весовых коэффициентов антенной решетки с целью сохранения ориентации основного луча диаграммы направленности антенной решетки в направлении на источник полезного сигнала в процессе ее адаптации к помеховой обстановке.

Адаптация антенной решетки 1 к помеховой обстановке осуществляется в блоке расчета весовых коэффициентов 2 в процессе расчета весовых коэффициентов w1(t), w2(t), …, wK(t) антенной решетки 1, обеспечивающих формирование «нулей» диаграммы направленности антенной решетки 1 в направлениях на помехи. Этот процесс итеративный и состоит из трех этапов.

На первом этапе оценивается уровень суммы сигнала и помех в каналах антенной решетки 1

где 0<μs<1, xk(t), k=1, 2, ..., K – компоненты вектора X(t)=[x1, x2, …, xK]T сигнала и помех на выходах антенных элементов 11, 12, …, 1K, «Т» оператор транспонирования.

На втором этапе осуществляется расчет вектора весовых коэффициентов w1(t), w2(t), …, wK(t) антенной решетки 1 W(t)=[w1, w2, …, wK]T, обеспечивающих формирование «нулей» диаграммы направленности антенной решетки 1 в направлениях на помехи при сохранении ориентации основного луча диаграммы направленности антенной решетки 1 в направлении на источник полезного сигнала

wk(t)=wk(t-1)-μy(t)xk(t)sk, k=1, 2, …, K,

где μ=μ0/A(t), 0<μ0<1; y(t)=XН(t)W(t) – сумма сигнала и помех на выходе антенной решетки 1, «Н» – оператор комплексного сопряжения и транспонирования.

При этом за счет использования в последнем выражении множителя sk, k=1, 2, …, K, обеспечивается синфазность сигнальных компонент в каналах антенной решетки 1. В результате этого основной луч диаграммы направленности антенной решетки 1 ориентируется в направлении на источник полезного сигнала.

Однако, несмотря на ориентацию в направлении на источник сигнала, формирование весовых коэффициентов w1(t), w2(t), …, wK(t) в таком виде в процессе адаптации приведет их к нулевым значениям и к подавлению полезного сигнала.

Чтобы этого не случилось необходимо, чтобы в процессе адаптации среднее значение весовых коэффициентов было близко к 1.

Для этого на третьем этапе с целью обеспечения подавления помех в направлениях, отличных от направления на источник полезного сигнала, вектор W(t) преобразуется следующим образом

W(t+1)=W(t)-I*[-1],

где I – единичный вектор столбец.

Это преобразование обеспечивает ограничение весовых коэффициентов w1(t), w2(t), …, wK(t). Их среднее значение в процессе адаптации будет оставаться равной 1, что обеспечит прохождение полезного сигнала на выход антенной решетки без изменения при формировании «нулей» диаграммы направленности антенной решетки 1 в направлении на помехи.

Выходной сигнал антенной решетки определяется в виде

y(t)=XН(t)W(t).

При моделировании способа пространственной компенсации помех с использованием информации о направлении прихода сигнала, в качестве антенной решетки 1 использовалась 6-ти элементная кольцевая антенная решетка из патч антенных элементов, размещенных по кругу равноудаленно от центра на расстоянии ρ=0.6λ, где λ – длина волны, и имеющих диаграмму направленности с минимумом в горизонтальной плоскости и максимумом в вертикальной плоскости.

В качестве сигнала, приходящего с направления, близкого к вертикальному, брался фазоманипулированный сигнал с расширением спектра М-последовательностью длиной 1023 символа с 10 цифровыми отсчетами на символе.

Помехи, поступающие на антенную решетку 1 с направлений, близких к горизонтальным, были сигналоподобными, т.е. копиями сигнала с различными временными задержками, разными амплитудами и приходящими с разных направлений.

Исходные данные для моделирования антенной решетки 1:

ρk =0,6λ, k=1, 2, …, 6;

ϕ1=0, ϕ2=600, ϕ3=1200, ϕ4=1800, ϕ5=2400, ϕ6=3000,

σ=0,5.

В Таблице 1 (фиг. 2) приведены исходные данные для моделирования сигнала и помех: амплитуды U, азимутальные углы θ и углы места α направлений прихода сигнала и помех, а также значения диаграмм направленности антенных элементов d в соответствующих направлениях.

На фиг. 3 приведен отклик согласованного фильтра (на фиг. 1 не показан), подключенного к выходу сумматора ААР, на принимаемую смесь сигнала и помех в отсутствии компенсации.

Для сравнения на фиг. 4 показан отклик того же согласованного фильтра с компенсацией помех при параметрах μ0=0.00001, μs=0.2, А(0)=100. Из рисунка видно, что после компенсации уровень сигнала превосходит уровень помех более чем в 20 раз.

На фиг. 5 приведены диаграммы направленности ААР после компенсации для разных углов места.

На фиг. 5а показана диаграмма направленности ААР при α=10, т.е. при угле места, близкому к углам места источников помех. Видно, что в направлениях 300, 700, 900 на источники помех сформированы глубокие провалы.

На фиг. 5б показана диаграмма направленности ААР при угле места α=800, равного углу места источника сигнала при этом диаграмма направленности близка круговой, с максимумом в направлении 1500 на источник сигнала.

Таким образом, предлагаемый способ пространственной компенсации помех позволяет компенсировать помехи, используя информацию о направлении на источник полезного сигнала.

Источники информации

1. Журавлев А.В., Маркин В.Г. Пространственная компенсация помех, направления прихода которых известны. Радиотехника 2018. №7. С. 105-108.

2. Монзинго Р.А., Миллер Т.У. Адаптивные антенные решетки. Введение в теорию. М.: Радио и связь. 1986. 448 с.

Способ пространственной компенсации помех с использованием информации о направлении на источник сигнала, использующий адаптивную антенную решетку, отличающийся тем, что осуществляет на основании информации о направлении на источник сигнала , поступающей от внешнего источника, формирование вектора s11)=[s1, s2, …, sK)] с элементами

где ρk и ϕk – полярные координаты k-го антенного элемента антенной решетки, λ - длина волны сигнала (помехи), который поступает на блок расчета весовых коэффициентов и используется там при вычислении значений весовых коэффициентов антенной решетки, обеспечивающих сохранение ориентации основного луча диаграммы направленности антенной решетки в направлении на источник полезного сигнала в процессе ее адаптации к помеховой обстановке, которая осуществляется в три этапа: на первом этапе оценивается уровень суммы сигнала и помех в каналах антенной решетки

,

где 0<μs<1, xk(t), k=1, 2, ..., K – компоненты вектора X(t)=[x1, x2, …, xK]T сигнала и помех на выходах антенных элементов, «Т» - оператор транспонирования; на втором этапе осуществляется расчет вектора весовых коэффициентов антенной решетки W(t)=[w1, w2, …, wK]T с элементами wk(t)=wk(t-1)-μy(t)xk(t)sk, k=1, 2, …, K, μ=μ0/A(t), 0<μ0<1; y(t)=XН(t)W(t) – сумма сигнала и помех на выходе антенной решетки, «Н» – оператор комплексного сопряжения и транспонирования; на третьем этапе компоненты вектора W(t) нормируются следующим образом:

W(t+1)=W(t)-I*[-1],

где I – единичный вектор-столбец.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к антенной технике и служит для контроля исправности каналов пассивных и активных фазированных антенных решеток (ФАР). Техническим результатом является обеспечение возможности контроля исправности каналов активных и пассивных ФАР как в режиме приема, так и в режиме передачи сигнала при повышении достоверности контроля.

Изобретение относится к радиотехнике и применяется в системах радиосвязи, функционирующих в сложной помеховой обстановке. Технический результат – повышение помехоустойчивости приемного устройства на основе антенной решетки в условиях частичной неопределенности о пространственных параметрах источников сигнала и помех.

Изобретение относится к радиолокации, в частности к фазированным антенным решеткам. Оптически переключаемая фазированная антенная решетка содержит волноводно-щелевые антенны, формирующие единое антенное полотно, и управляется методом частотного сканирования.

Изобретение относится к технике сверхвысоких частот, а именно к антенным системам с суммарно-разностной обработкой сигнала. Техническим результатом антенной системы является формирование восьми независимых выходных СВЧ-сигналов при увеличении коэффициента усиления и снижении уровня боковых лепестков антенной системы высокочастотного диапазона.

Изобретение относится к антенной технике, а именно, к активным фазированным антенным решеткам (АФАР) с цифровым формированием и управлением диаграммой направленности (ДН). Технический результат - обеспечение согласованного формирования ДН АФАР в режимах излучения и приема широкополосных линейно-частотно-модулированных (ЛЧМ) сигналов.

Изобретение относится к антенной технике, а именно к радиолокационным антенным решеткам. Техническим результатом является обеспечение необходимого отвода тепла от антенных модулей при увеличении мощности фазированной антенной решетки, создание равных тепловых режимов для модулей ФАР, повышение ремонтопригодности.

Изобретение относится к антенной технике и служит для обеспечения приема сигналов спутниковых систем связи и навигации в диапазоне дециметровых волн подвижными морскими объектами и автономными необитаемыми подводными аппаратами, использующими кабельные антенны. Технический результат заключается в обеспечении одновременного ненаправленного радиоприема в диапазоне частот от 0,1 Гц (крайне низкие частоты - КНЧ) до 120 МГц (очень высокие частоты - ОВЧ) и направленного радиоприема сигналов спутниковых систем в диапазоне дециметровых волн.

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в системах радиолокации, радионавигации и радиосвязи, функционирующих в сложной помеховой обстановке. При реализации предлагаемого способа обработки сигналов в адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех выполняется следующая последовательность операций: принимаемые каждым N-м каналом адаптивной антенной решетки сигналы для заданного положения максимума диаграммы направленности, представляющие собой смесь полезного сигнала, помех и шума, разделяют по мощности на прошедшую и ответвленную части - 1; сигналы, соответствующие прошедшей части мощности, суммируют в N блоках комплексного взвешивания сигналов с полученными комплексными весовыми коэффициентами в каналах антенных элементов - 2; на основе сигналов, соответствующих ответвленной части мощности, формируют ковариационную матрицу, обращают ее и формируют пеленгационную характеристику на основе методов сверхразрешения, таких как метод Кейпона или «теплового шума» - 3; на основе пеленгационной характеристики формируют вектор весовых коэффициентов, соответствующий полезному сигналу, и вычитают его из сигналов, соответствующих ответвленной части мощности по соответствующим каналам - 4; из сигналов, в которых исключена составляющая полезного сигнала формируют ковариационную матрицу помех, обращают ее и находят оптимальный для адаптивной антенной решетки по критерию максимума отношения сигнал/(помеха+шум) вектор комплексных весовых коэффициентов - 5; суммируют сигналы с N блоков комплексного взвешивания сигналов, образуя выходной сигнал адаптивной антенной решетки - 6.

Настоящее изобретение относится к области электротехники, в частности к конвертеру для преобразования электромагнитной волны в постоянный электрический ток. Технический результат заключается в упрощении конструкции конвертера.

Изобретение относится к антенной технике, а именно к приемопередающим модулям АФАР СВЧ-диапазона. Технический результат - повышение надежности работы приемных каналов приемопередающего модуля, увеличение угла обзора, повышение точности определения координат цели и дальности ее обнаружения.

Использование: изобретение относится к радиоэлектронным устройствам, а именно к конструкции приёмопередающих модулей активных фазированных антенных решёток СВЧ-диапазона. Сущность: приёмопередающий модуль активной фазированной антенной решётки СВЧ-диапазона содержит по меньшей мере один переключатель «приём/передача» на 2 положения, контакт «вход-выход» которого является входом-выходом модуля, контакт «выход» в положении переключателя «передача» подключён ко входу передающего канала, включающего последовательно соединённые согласующий усилитель, по меньшей мере один дополнительный n-разрядный ступенчатый фазовращатель, согласующий усилитель, по меньшей мере один n-разрядный ступенчатый фазовращатель, предварительный усилитель мощности, выходной усилитель мощности, направленный ответвитель мощности с системой контроля мощности канала, выход передающего канала, который является выходом модуля, причём оба фазовращателя подключены к одной схеме управления. По меньшей мере один контакт «вход» в положении переключателя «приём» подключён к выходу первого приёмного канала, содержащего согласующие усилители, n-разрядный ступенчатый аттенюатор, дополнительный n-разрядный ступенчатый аттенюатор, n-разрядный ступенчатый фазовращатель, дополнительный n-разрядный ступенчатый фазовращатель, первый выход делителя мощности СВЧ-сигнала, вход делителя последовательно соединен с малошумящим усилителем, защитным устройством, направленным ответвителем мощности, входом приёмного канала, который является входом модуля, причём оба фазовращателя подключены к одной схеме управления и оба аттенюатора подключены к одной схеме управления. Ко второму выходу делителя подключён второй приёмный канал, содержащий последовательно соединённые дополнительный n-разрядный и n-разрядный ступенчатые фазовращатели, имеющие одну схему управления, согласующий усилитель, дополнительный n-разрядный и n-разрядный ступенчатые аттенюаторы, имеющие одну схему управления, согласующий усилитель, выход второго приёмного канала, который является выходом модуля. Ко второму контакту «вход» переключателя подключён коммутатор. К направленному ответвителю мощности передающего канала подключены два n-разрядных ступенчатых управляемых аттенюатора, подключенных к одной схеме управления, причем система контроля мощности подключена к первому аттенюатору и содержит последовательно подключенные детекторный диод, усилитель постоянного тока, компаратор, выход которого является выходом контрольного сигнала исправности, между входом приемных каналов и направленным ответвителем подключен вентиль, к направленному ответвителю подключена согласованная нагрузка и система контроля мощности, содержащая последовательно включенные детекторный диод, усилитель постоянного тока, компаратор, выход которого подключен к логическому элементу, а выход логического элемента подключен ко входу модулятора и выходу контрольного сигнала, цепь питания компаратора и логического элемента 2И-НЕ соединена через модулятор с цепью питания согласующих усилителей приёмных каналов и малошумящего усилителя. Технический результат: повышение точности определения пороговой выходной мощности передающего канала приёмопередающего модуля по меньшей мере в 2-х режимах, как следствие расширение возможности контроля работоспособности приёмопередающего модуля, повышение надежности системы контроля мощности передающего канала и повышение точности обнаружения цели. 1 ил.
Наверх