FR2697116A1 - Coherent side lobe canceller circuit for received parasitic signals - includes digital circuitry for calculating weighting coefficients to be applied to mixer combining signals from main and secondary aerials - Google Patents

Coherent side lobe canceller circuit for received parasitic signals - includes digital circuitry for calculating weighting coefficients to be applied to mixer combining signals from main and secondary aerials Download PDF

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FR2697116A1
FR2697116A1 FR9212409A FR9212409A FR2697116A1 FR 2697116 A1 FR2697116 A1 FR 2697116A1 FR 9212409 A FR9212409 A FR 9212409A FR 9212409 A FR9212409 A FR 9212409A FR 2697116 A1 FR2697116 A1 FR 2697116A1
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Beaucourt Dominique
Carrara Bruno
Jeanclaude Eric
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Thales SA
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    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01QANTENNAS, i.e. RADIO AERIALS
    • H01Q3/00Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system
    • H01Q3/26Arrangements for changing or varying the orientation or the shape of the directional pattern of the waves radiated from an antenna or antenna system varying the relative phase or relative amplitude of energisation between two or more active radiating elements; varying the distribution of energy across a radiating aperture
    • H01Q3/2605Array of radiating elements provided with a feedback control over the element weights, e.g. adaptive arrays
    • H01Q3/2611Means for null steering; Adaptive interference nulling
    • HELECTRICITY
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    • H04B1/00Details of transmission systems, not covered by a single one of groups H04B3/00 - H04B13/00; Details of transmission systems not characterised by the medium used for transmission
    • H04B1/06Receivers
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Abstract

The circuit includes a mixer circuit (60) which effects a linearly weighted combination of the three channels from the main aerial (1) and auxiliary aerials (2,3) in the receiving system. Analogue-digital convertors are connected to the receiving channels (11,21,31), and a digital circuit (40) calculates the weighting coefficients for each channel. The outputs of the calculating circuit are applied to digital-analogue convertors to provide analogue signals used to control the weighting (601, 602) within the mixer circuit. The mixer circuit is an analogue circuit operating with hyperfrequency signals. ADVANTAGE - Circuit reduces power of parasitic signals received by secondary lobes of aerial.

Description

DISPOSITIF DE REDUCTION DE LA PUISSANCE
DES SIGNAUX PARASITES RECUS PAR LES
LOBES SECONDAIRES D'UNE ANTENNE
La présente invention concerne la technique de réduction de la puissance des signaux parasites reçus par les lobes secondaires d'une antenne connue sous le sigle O.L.S. pour opposition des lobes secondaires, en anglais C.S.L.C. (coherent side lobe canceller).
POWER REDUCING DEVICE
INTERFERED SIGNALS RECEIVED BY
SECONDARY LOBES OF AN ANTENNA
The present invention relates to the technique of reducing the power of the parasitic signals received by the secondary lobes of an antenna known by the acronym OLS for opposition of the secondary lobes, in English CSLC (coherent side lobe canceller).

Cette technique consiste à utiliser des antennes de réception auxiliaires associées à des voies auxiliaires de réception et à réaliser une combinaison linéaire pondérée des signaux des voies auxiliaires de réception avec le signal de la voie principale de réception associée à une antenne principale de manière à réduire, par compensation, la puissance des signaux de brouillage qui ont été captés par les lobes secondaires de l'antenne principale et qui affectent la voie principale de réception. This technique consists in using auxiliary reception antennas associated with auxiliary reception channels and in carrying out a weighted linear combination of the signals of the auxiliary reception channels with the signal of the main reception channel associated with a main antenna so as to reduce, by compensation, the power of the interference signals which have been received by the secondary lobes of the main antenna and which affect the main reception channel.

Les antennes auxiliaires, qui doivent être en nombre au moins égal à celui des brouilleurs potentiels, peuvent être des éléments de l'antenne principale. Elles ont une directivité moindre que l'antenne principale de manière à favoriser la réception des signaux de brouillage par rapport à celle du signal utile. The auxiliary antennas, which must be at least equal in number to that of the potential jammers, can be elements of the main antenna. They have less directivity than the main antenna so as to favor the reception of the interference signals compared to that of the useful signal.

Les systèmes O.L.S. connus peuvent être classés en deux catégories dites récursive ou à calcul direct selon qu'ils possèdent ou non des boucles d'asservissement pour déterminer les coefficients de pondération avec lesquels sont ajoutés les signaux de réception des voies auxiliaires à celui de la voie principale pour réduire la puissance des signaux de brouillage. O.L.S. systems known can be classified into two categories called recursive or direct calculation depending on whether or not they have servo loops to determine the weighting coefficients with which the reception signals of the auxiliary channels are added to that of the main channel to reduce the strength of the interference signals.

Les systèmes O.L.S. récursifs comportent de manière générale un circuit mélangeur analogique qui effectue en hyperfréquence une combinaison linéaire pondérée des signaux de la voie principale et des voies auxiliaires de réception et des boucles d'asservissement pour la détermination des coefficients de pondération avec lesquels les signaux des voies auxiliaires de réception sont ajoutés, dans le circuit mélangeur, au signal de la voie principale de réception. Le rôle des boucles d'asservissement est d'asservir la valeur du coefficient de pondération affecté à chaque voie auxiliaire de réception à la corrélation subsistant entre le signal de la voie auxiliaire de réception considérée et le signal résultant issu du mélangeur dans le but d'obtenir une décorrélation aussi parfaite que possible entre ces deux signaux.Pour ce faire elles opèrent souvent, par une méthode récursive dite du gradient telle que l'algorithme de Widrow. Elles sont réalisées soit entièrement en analogique soit partiellement en numérique, les signaux des voies auxiliaires de réception et celui issu du mélangeur étant transposés en bande vidéo avant d'être numérisés pour abaisser leur fréquence d'échantillonnage. O.L.S. systems recursive generally comprise an analog mixer circuit which performs in microwave a weighted linear combination of the signals of the main channel and the auxiliary reception channels and of the control loops for the determination of the weighting coefficients with which the signals of the auxiliary channel of reception are added, in the mixer circuit, to the signal of the main reception channel. The role of the control loops is to control the value of the weighting coefficient assigned to each auxiliary reception channel to the correlation remaining between the signal of the auxiliary reception channel considered and the resulting signal from the mixer for the purpose of To obtain a decorrelation as perfect as possible between these two signals. To do this they often operate, by a recursive method called the gradient such as the Widrow algorithm. They are performed either entirely in analog or partially in digital, the signals of the auxiliary reception channels and that from the mixer being transposed into video tape before being digitized to lower their sampling frequency.

Ces systèmes O.L.S. récursifs qui sont les plus simples à mettre en oeuvre présentent des limitations dues aux boucles d'asservissement. Ils nécessitent tout d'abord un système de détection de présence de brouillage car la convergence des boucles d'asservissement n'est effective qu'en présence de brouillage. Ils sont peu adaptés aux brouilleurs découpés en raison du temps nécessaire à la convergence de leurs boucles d'asservissement. A la limite, ils peuvent être totalement inefficaces si le découpage temporel des brouilleurs est proche de la fréquence de résonnance de leurs boucles d'asservissement. En outre, dans le cas d'une réalisation entièrement analogique des boucles d'asservissement, il est difficile de corriger les défauts d'équilibrage des voies de réception, notamment les différences de temps de transit qui tendent à décorréler les signaux. These O.L.S. recursive which are the simplest to implement have limitations due to servo loops. First of all, they require a system for detecting the presence of interference because the convergence of the control loops is effective only in the presence of interference. They are poorly suited to cut-out jammers because of the time required for their servo loops to converge. Ultimately, they can be totally ineffective if the temporal division of the jammers is close to the resonance frequency of their control loops. In addition, in the case of an entirely analog realization of the control loops, it is difficult to correct the balancing faults of the reception channels, in particular the differences in transit time which tend to decorrelate the signals.

Un système O.L.S. peut également être à calcul direct car on montre que les coefficients complexes de pondération W1, ...won permettant de former la combinaison linéaire
Vr = Vp - C Vj
n du signal Vp de la voie principale de réception et des signaux V1, ...,vu des voies auxiliaires de réception qui minimise la puissance résultante et aboutisse à un signal corrélé avec celui de la voie principale de réception et décorrélé avec les signaux des voies auxiliaires de réception sont solution du système d'équations linéaires dit de Wiener défini sous forme matricielle par la formule
r W= C où r est la matrice de covariance constituée des termes d'intercorrélation des signaux V1, ...,Vn des voies auxiliaires de réception
r ij = Vi Vj* l'étoile symbolisant le conjugué complexe et la barre la valeur moyenne,
W est le vecteur des pondérations
w=(w11... ,Wn) T le symbole T désignant l'opération de transposition, et C le vecteur des corrélations entre le signal Vp de la voie principale de réception et les signaux V11 ...,V# des voies auxiliaires de réception
C=(C1,... 1Cn) T avec::
Ci=VpVi*
Ce système d'équations se résout numériquement en inversant la matrice de covariance puis en effectuant son produit avec le vecteur des corrélations
W=F C
En pratique, on numérise les signaux des voies de réception après être passé en bande vidéo afin d'abaisser la fréquence d'échantillonnage des signaux.Le circuit O.L.S. comporte alors, des circuits de réception qui sont connectés aux différentes voies de réception et qui translatent leurs signaux en bande vidéo, des convertisseurs analogiques-numériques placés en sortie des circuits de réception, un circuit de calcul numérique des coefficients de pondération connecté aux sorties des convertisseurs analogiques-numériques et un mélangeur numérique qui est connecté aux sorties des convertisseurs analogiques-numériques et du circuit de calcul numérique et qui effectue une combinaison linéaire pondérée des échantillons numériques des signaux des différentes voies de réception.
An OLS system can also be with direct computation because one shows that the complex coefficients of weighting W1, ... won allowing to form the linear combination
Vr = Vp - C Vj
n of the signal Vp of the main reception channel and of the signals V1, ..., seen from the auxiliary reception channels which minimizes the resulting power and results in a signal correlated with that of the main reception channel and decorrelated with the signals of the auxiliary reception channels are solutions of the so-called Wiener system of linear equations defined in matrix form by the formula
r W = C where r is the covariance matrix consisting of the terms of intercorrelation of the signals V1, ..., Vn of the auxiliary reception channels
r ij = Vi Vj * the star symbolizing the complex conjugate and the bar the average value,
W is the vector of the weights
w = (w11 ..., Wn) T the symbol T designating the transposition operation, and C the vector of the correlations between the signal Vp of the main reception channel and the signals V11 ..., V # of the auxiliary channels reception
C = (C1, ... 1Cn) T with ::
Ci = VpVi *
This system of equations is solved numerically by inverting the covariance matrix and then performing its product with the vector of correlations
W = HR
In practice, we digitize the signals of the reception channels after having gone into video tape in order to lower the sampling frequency of the signals. The OLS circuit then comprises reception circuits which are connected to the different reception channels and which translate their signals in video tape, analog-digital converters placed at the output of the reception circuits, a circuit for digital calculation of the weighting coefficients connected to the outputs of analog-digital converters and a digital mixer which is connected to the outputs of analog-digital converters and of the digital calculation circuit and which performs a weighted linear combination of the digital samples of the signals of the different reception channels.

Ce système O.L.S. à calcul direct et calculateur numérique ne présente plus les inconvénients des systèmes O.L.S. récursifs entraînés par la présence de boucles d'asservissement. Il permet en outre une correction des défauts d'équilibrage temporel des voies de réception par des décalages des instants d'échantillonnage des convertisseurs analogiques-numériques. Par contre, il pose le problème de la dynamique du convertisseur analogique-numérique de la voie principale de réception qui doit être capable de coder simultanément des signaux de brouillage très puissants et des signaux utiles faibles. This O.L.S. system with direct calculation and digital calculator no longer has the disadvantages of O.L.S. recursive driven by the presence of servo loops. It also allows a correction of the time balancing faults of the reception channels by offsets of the sampling instants of the analog-digital converters. On the other hand, it poses the problem of the dynamics of the analog-digital converter of the main reception channel which must be capable of simultaneously coding very strong interference signals and weak useful signals.

La présente invention a pour but d'éviter les inconvénients précités. The object of the present invention is to avoid the aforementioned drawbacks.

Elle a pour objet un dispositif de réduction de la puissance des signaux parasites reçus par les lobes secondaires d'une antenne dite principale alimentant une voie principale de réception, ladite antenne principale étant associée à des antennes auxiliaires alimentant des voies auxiliaires de réception.Ce dispositif comporte un circuit mélangeur effectuant une combinaison linéaire pondérée des signaux des voies de réception, des convertisseurs analogiques-numériques connectés aux différentes voies de réception et un circuit de calcul numérique des coefficients de pondération qui est connecté aux sorties des convertisseurs analogiques-numériques et délivre au circuit mélangeur les coefficients de pondération déterminant la combinaison linéaire des signaux des voies de réception correspondant à un signal corrélé avec celui de la voie principale de réception mais décorrélé avec ceux des voies auxiliaires de réception. Il est remarquable en ce que le circuit mélangeur est un circuit analogique fonctionnant en hyperfréquence connecté aux différentes voies de réception sans passer par les convertisseurs analogiques-numériques disposés aux entrées du circuit de calcul numérique. It relates to a device for reducing the power of spurious signals received by the secondary lobes of a so-called main antenna supplying a main reception channel, said main antenna being associated with auxiliary antennas supplying auxiliary reception channels. comprises a mixer circuit carrying out a weighted linear combination of the signals of the reception channels, analog-digital converters connected to the various reception channels and a circuit for calculating the weighting coefficients which is connected to the outputs of the analog-digital converters and delivers to the mixing circuit the weighting coefficients determining the linear combination of the signals of the reception channels corresponding to a signal correlated with that of the main reception channel but decorrelated with those of the auxiliary reception channels. It is remarkable in that the mixer circuit is an analog circuit operating at microwave frequency connected to the various reception channels without passing through the analog-digital converters arranged at the inputs of the digital computing circuit.

On a ainsi un système O.L.S. à calcul direct et calculateur numérique qui ne présente pas les limitations induites par des boucles d'asservissement et pour lequel le problème de la dynamique du convertisseur analogique-numérique de la voie principale de réception ne se pose plus puisque ce dernier n'a plus à délivrer le signal utile.  We thus have an O.L.S. with direct calculation and digital computer which does not have the limitations induced by servo loops and for which the problem of the dynamics of the analog-digital converter of the main reception channel no longer arises since the latter no longer has to deliver the useful signal.

D'autres caractéristiques et avantages de l'invention ressortiront de la description d'un mode de réalisation donné à titre d'exemple. Cette description sera faite en regard du dessin dans lequel
- une figure 1 représente le schéma d'un système O.L.S. à calcul direct et calculateur numérique de l'art antérieur ; et
- une figure 2 représente le schéma d'un système O.L.S. à calcul direct et calculateur numérique selon l'invention.
Other characteristics and advantages of the invention will emerge from the description of an embodiment given by way of example. This description will be made with reference to the drawing in which
- Figure 1 shows the diagram of an OLS system with direct calculation and digital computer of the prior art; and
- Figure 2 shows the diagram of an OLS system with direct calculation and digital computer according to the invention.

La figure 1 représente un circuit O.L.S. à calcul direct et calculateur numérique de type classique destiné à réduire les parasites captés par les lobes secondaires d'une antenne principale 1 à laquelle sont associées des antennes auxiliaires 2, 3 en nombre au moins égal à celui des brouilleurs potentiels.Ce circuit O.L.S. comporte, dans chaque voie de réception provenant des antennes, des circuits de réception 10, 20, 30 qui translatent les signaux reçus en bande vidéo et délivrent dans cette bande, en parallèle, leurs composantes en phase I et en quadrature
Q, des convertisseurs analogiques-numériques 11, 21, 31 qui transforment en suites d'échantillons numériques les signaux analogiques délivrés par les circuits de réception 10, 20, 30, un circuit numérique de calcul des coefficients de pondération 40 recevant en entrées les échantillons numériques délivrés par les convertisseurs analogiquesnumériques 11, 21, 31 et un mélangeur numérique 50 effectuant une combinaison linéaire pondérée des échantillons numériques provenant des convertisseurs analogiques-numériques 11, 21, 31 connectés dans les voies de réception de l'antenne principale 1 et des antennes auxiliaires 2, 3.
FIG. 1 represents an OLS circuit with direct calculation and digital computer of conventional type intended for reducing the parasites picked up by the secondary lobes of a main antenna 1 with which are associated auxiliary antennas 2, 3 in number at least equal to that of Potential interferers. This OLS circuit comprises, in each reception channel coming from the antennas, reception circuits 10, 20, 30 which translate the signals received into video band and deliver in this band, in parallel, their components in phase I and in quadrature
Q, analog-digital converters 11, 21, 31 which transform the analog signals delivered by the reception circuits 10, 20, 30 into sequences of digital samples, a digital circuit for calculating the weighting coefficients 40 receiving the samples as inputs digital signals delivered by the digital analog converters 11, 21, 31 and a digital mixer 50 performing a weighted linear combination of the digital samples coming from the analog-digital converters 11, 21, 31 connected in the reception channels of the main antenna 1 and the antennas auxiliaries 2, 3.

Comme cela est bien connu, la méthode d'opposition des lobes secondaires consiste à réduire les parasites captés par les lobes secondaires d'une antenne principale en les opposant à d'autres versions de ces mêmes parasites captées par des antennes auxiliaires ce qui revient à effectuer une combinaison linéaire pondérée des signaux reçus par l'antenne principale et les antennes auxiliaires corrélée avec le signal reçu par l'antenne principale et décorrélée avec les signaux reçus par les antennes auxiliaires.Celle-ci qui peut s'écrire
Vr = Vp - C Wi
n
Vp étant le signal de la voie principale de réception, V1, ...ion les signaux des voies auxiliaires de réception et W1, ...,won les coefficients complexes de pondération, est celle pour laquelle la puissance résultante est minimisée ce qui revient à écrire le système d'équations:

Figure img00060001

Ililn qui s'exprime encore par la formule matricielle de Wiener précitée
r W=C donnant les valeurs des coefficients de pondération sous la définition
*-1
W= r C
Le circuit de calcul des coefficients de pondération 40 met en oeuvre numériquement cette définition.Pour cela, il commence par déterminer les termes de la matrice de covariance et les composantes du vecteur des corrélations à partir des échantillons numériques complexes des signaux de réception fournis par les convertisseurs analogiquesnumériques 11, 21, 31 (composantes en phase et en quadrature dans la bande vidéo). Il inverse ensuite la matrice de covariance puis effectue son produit avec le vecteur des corrélations.As is well known, the secondary lobe opposition method consists in reducing the parasites picked up by the secondary lobes of a main antenna by opposing them to other versions of these same parasites picked up by auxiliary antennas, which amounts to perform a weighted linear combination of the signals received by the main antenna and the auxiliary antennas correlated with the signal received by the main antenna and decorrelated with the signals received by the auxiliary antennas.
Vr = Vp - C Wi
not
Vp being the signal of the main reception channel, V1, ... ion the signals of the auxiliary reception channels and W1, ..., won the complex weighting coefficients, is that for which the resulting power is minimized which amounts to write the system of equations:
Figure img00060001

Ililn which is still expressed by the aforementioned Wiener matrix formula
r W = C giving the values of the weighting coefficients under the definition
* -1
W = r C
The weighting coefficient calculation circuit 40 implements this definition numerically. To do this, it first determines the terms of the covariance matrix and the components of the correlation vector from complex digital samples of the reception signals supplied by the analog to digital converters 11, 21, 31 (components in phase and in quadrature in the video tape). It then reverses the covariance matrix and then performs its product with the vector of the correlations.

Le mélangeur numérique 50 comporte une batterie de multiplieurs complexes 51, 52 qui sont placés en sortie des convertisseurs analogiques-numériques 21, 31 équipant les voies auxiliaires de réception et qui reçoivent les valeurs de leurs coefficients complexes de multiplication W1, . ..,Wn du circuit de calcul des coefficients de pondération 40, et un additionneur numérique 53 avec une entrée additive connectée en sortie du convertisseur analogiquenumérique 11 équipant la voie principale de réception et avec des entrées soustractives connectées aux sorties des multiplieurs complexes 51, 52. The digital mixer 50 comprises a battery of complex multipliers 51, 52 which are placed at the output of the analog-digital converters 21, 31 equipping the auxiliary reception channels and which receive the values of their complex multiplication coefficients W1,. .., Wn of the circuit for calculating the weighting coefficients 40, and a digital adder 53 with an additive input connected at the output of the analog-digital converter 11 equipping the main reception channel and with subtractive inputs connected to the outputs of the complex multipliers 51, 52 .

Avantageusement, le circuit O.L.S. comporte un banc de mémoires numériques intercalées devant les entrées du mélangeur numérique 50 qui ont pour rôle de retarder les signaux du temps mis par le circuit 40 pour calculer les coefficients de pondération. Celles-ci n'ont pas été représentées dans le but de ne pas surcharger la figure. Advantageously, the O.L.S. comprises a bank of digital memories inserted in front of the inputs of the digital mixer 50 which have the role of delaying the signals of the time taken by the circuit 40 to calculate the weighting coefficients. These have not been shown in order not to overload the figure.

Dans la pratique, le circuit numérique 40 de calcul des coefficients de pondération et le mélangeur numérique 50 sont réalisés à l'aide d'un calculateur numérique spécialisé à logique programmée. Dans le cas de signaux de réception radar, ce calculateur numérique spécialisé peut effectuer des traitements de suppression du fouillis sur les signaux en provenance des différentes voies de réception avant de les utiliser pour le calcul des coefficients de pondération car les signaux dus au fouillis ne constituent qu'un bruit gênant. In practice, the digital circuit 40 for calculating the weighting coefficients and the digital mixer 50 are produced using a specialized digital computer with programmed logic. In the case of radar reception signals, this specialized digital computer can carry out clutter suppression treatments on the signals coming from the different reception channels before using them for the calculation of the weighting coefficients because the signals due to clutter do not constitute that an annoying noise.

On remarque que, dans ce genre de circuit O.L.S. à calcul direct, le signal utile disponible à la sortie du mélangeur numérique est issu du convertisseur analogique-numérique équipant la voie principale de réception qui doit présenter une dynamique importante puisqu'il code également les signaux de brouillage captés par les lobes secondaires de l'antenne principale. Note that in this kind of O.L.S. with direct calculation, the useful signal available at the output of the digital mixer comes from the analog-digital converter equipping the main reception channel which must have a significant dynamic since it also codes the interference signals picked up by the secondary lobes of the main antenna.

La figure 2 représente un circuit O.L.S. à calcul direct et calculateur numérique qui ne présente pas ce défaut. Comme précédemment ce circuit O.L.S. se connecte aux voies de réception d'une antenne principale 1 associée à des antennes auxiliaires 2, 3 en nombre égal à celui des brouilleurs potentiels.Il comporte des circuits de réception 10, 20, 30 qui sont disposés dans les voies de réception provenant des antennes 1, 2, 3 et délivrent, en bande vidéo, les composantes en phase I et en quadrature Q des signaux reçus, des convertisseurs analogiques-numériques 11, 21, 31 qui transforment en suites d'échantillons numériques les signaux analogiques délivrés par les circuits de réception 10, 20, 30, un circuit numérique de calcul des coefficients de pondération 40 qui reçoit en entrées les échantillons numériques délivrés par les convertisseurs analogiques-numériques 11, 21, 31 et un mélangeur 60 effectuant une combinaison linéaire pondérée des signaux des voies de réception sous le contrôle du circuit numérique de calcul des coefficients de pondération 40. Figure 2 shows an O.L.S. with direct calculation and digital computer which does not have this defect. As before, this O.L.S. connects to the reception channels of a main antenna 1 associated with auxiliary antennas 2, 3 in a number equal to that of the potential jammers. It comprises reception circuits 10, 20, 30 which are arranged in the reception channels coming from the antennas 1, 2, 3 and deliver, in video tape, the phase I and quadrature Q components of the signals received, analog-digital converters 11, 21, 31 which transform the analog signals delivered by the signals into sequences of digital samples reception circuits 10, 20, 30, a digital circuit for calculating the weighting coefficients 40 which receives as inputs the digital samples delivered by the analog-digital converters 11, 21, 31 and a mixer 60 performing a weighted linear combination of the signals of the reception channels under the control of the digital circuit for calculating the weighting coefficients 40.

Contrairement au cas précédent, le mélangeur 60 est de type analogique et opère en hyperfréquence. Il est réalisé à l'aide d'atténuateurs-déphaseurs commandables 601, 602 similaires à ceux utilisés dans une antenne réseau à formation de faisceaux et d'un sommateur 603 analogue aux combineurs hyperfréquences. La voie principale de réception provenant de l'antenne principale 1 parvient directement à l'entrée additive du sommateur 603 sans passer par le circuit de réception 10 ni par le convertisseur analogique-numérique 11 placés en entrée du circuit de calcul des coefficients de pondération 40. Unlike the previous case, the mixer 60 is of the analog type and operates at microwave. It is carried out using controllable attenuators-phase shifters 601, 602 similar to those used in a network antenna with beam formation and a summator 603 similar to microwave combiners. The main reception channel coming from the main antenna 1 comes directly to the additive input of the adder 603 without passing through the reception circuit 10 or the analog-digital converter 11 placed at the input of the circuit for calculating the weighting coefficients 40 .

Les voies auxiliaires de réception provenant des antennes auxiliaires 2, 3 parviennent aux entrées soustractives du sommateur 603 par l'intermédiaire des atténuateurs-déphaseurs commandables 601, 602 sans passer par les circuits de réception 20, 30 ni par les convertisseurs analogiques-numériques 21, 31 placés en entrées du circuit de calcul des coefficients de pondération 40. Les atténuateurs-déphaseurs commandables 601, 602 reçoivent leurs valeurs de réglage du circuit de calcul des coefficients de pondération 40 par l'intermédiaire de convertisseurs numériques-analogiques 70, 80.The auxiliary reception channels coming from the auxiliary antennas 2, 3 reach the subtractive inputs of the summator 603 via the controllable attenuators-phase shifters 601, 602 without passing through the reception circuits 20, 30 nor by the analog-digital converters 21, 31 placed at the inputs of the circuit for calculating the weighting coefficients 40. The controllable attenuators-phase shifters 601, 602 receive their adjustment values from the circuit for calculating the weighting coefficients 40 by means of digital-analog converters 70, 80.

Grâce à cette nouvelle disposition du circuit mélangeur, le convertisseur analogique-numérique 1 1 de la voie de réception principale n'a plus à coder fidèlement le signal utile car celui-ci n'est qu'un bruit pour le circuit de calcul des coefficients de pondération 40. Sa dynamique est alors uniquement adaptée à la puissance des signaux de brouillage, exactement comme pour les convertisseurs analogiquesnumériques 21, 31 placés dans les voies auxiliaires de réception. Thanks to this new arrangement of the mixer circuit, the analog-digital converter 1 1 of the main reception channel no longer has to faithfully code the useful signal because it is only noise for the circuit for calculating the coefficients weighting 40. Its dynamics are then only adapted to the power of the interference signals, exactly as for the analog-digital converters 21, 31 placed in the auxiliary reception channels.

En outre, dans certaines applications telles que les transpondeurs où le signal de réception est destiné à être réémis, l'opposition en analogique des signaux des voies principale et auxiliaires de réception évite la reconstruction d'un signal hyperfréquence analogique à partir d'un signal vidéo numérique ce qui limite de manière importante la complexité du matériel ainsi que la consommation énergétique due au traitement.  In addition, in certain applications such as transponders where the reception signal is intended to be retransmitted, the opposition in analog of the signals of the main and auxiliary reception channels avoids the reconstruction of an analog microwave signal from a signal digital video which significantly limits the complexity of the equipment as well as the energy consumption due to processing.

Claims (3)

REVENDICATIONS 1. Dispositif de réduction de la puissance des signaux parasites reçus par les lobes secondaires d'une antenne (1) dite principale alimentant une voie principale de réception, ladite antenne principale (1) étant associée à des antennes auxiliaires (2, 3) alimentant des voies auxiliaires de réception, ledit dispositif comportant un circuit mélangeur (60) effectuant une combinaison linéaire pondérée des voies principale et auxiliaires de réception, des convertisseurs analogiques-numériques (11, 21, 31) connectés aux différentes voies de réception et un circuit de calcul numérique des coefficients de pondération (40) qui est connecté aux sorties des convertisseurs analogiques-numériques (11, 21, 31) et délivre au circuit mélangeur (60) les coefficients de pondération déterminant la combinaison linéaire pondérée des signaux des voies de réception, caractérisé en ce que ledit circuit mélangeur (60) est un circuit analogique fonctionnant en hyperfréquence connecté aux différentes antennes sans passer par les convertisseurs analogiques-numériques disposés en entrée du circuit numérique de calcul des coefficients de pondération (40). 1. Device for reducing the power of parasitic signals received by the secondary lobes of a so-called main antenna (1) supplying a main reception channel, said main antenna (1) being associated with auxiliary antennas (2, 3) supplying auxiliary reception channels, said device comprising a mixer circuit (60) performing a weighted linear combination of the main and auxiliary reception channels, analog-digital converters (11, 21, 31) connected to the different reception channels and a digital calculation of the weighting coefficients (40) which is connected to the outputs of the analog-digital converters (11, 21, 31) and delivers to the mixing circuit (60) the weighting coefficients determining the weighted linear combination of the signals of the reception channels, characterized in that said mixer circuit (60) is an analog circuit operating at conn microwave ect to the different antennas without passing through the analog-digital converters arranged at the input of the digital circuit for calculating the weighting coefficients (40). 2. Dispositif selon la revendication 1, caractérisé en ce que ledit circuit mélangeur (60) comporte des atténuateurs-déphaseurs commandables (601, 602) connectés aux antennes auxiliaires (2, 3) et un combineur hyperfréquence (603) avec une entrée additive connectée à l'antenne principale (1) et avec des entrées soustractives connectées aux antennes auxiliaires (2, 3) par l'intermédiaire des atténuateursdéphaseurs commandables (601, 602). 2. Device according to claim 1, characterized in that said mixer circuit (60) comprises controllable attenuators-phase shifters (601, 602) connected to the auxiliary antennas (2, 3) and a microwave combiner (603) with an additive input connected to the main antenna (1) and with subtractive inputs connected to the auxiliary antennas (2, 3) via the controllable phase-shifter attenuators (601, 602). 3. Dispositif selon la revendication 2, caractérisé en ce que lesdits atténuateurs-déphaseurs commandables (601, 602) reçoivent leurs valeurs de réglage du circuit numérique de calcul des coefficients de pondération (40) par l'intermédiaire de convertisseurs numériquesanalogiques (70, 80).  3. Device according to claim 2, characterized in that said controllable attenuators-phase shifters (601, 602) receive their adjustment values from the digital circuit for calculating the weighting coefficients (40) by means of digital analog converters (70, 80 ).
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