JPH043504A - Adaptive antenna - Google Patents

Adaptive antenna

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JPH043504A
JPH043504A JP10403690A JP10403690A JPH043504A JP H043504 A JPH043504 A JP H043504A JP 10403690 A JP10403690 A JP 10403690A JP 10403690 A JP10403690 A JP 10403690A JP H043504 A JPH043504 A JP H043504A
Authority
JP
Japan
Prior art keywords
signal
section
disturbing wave
filter
interference wave
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Pending
Application number
JP10403690A
Other languages
Japanese (ja)
Inventor
Kei Kotorii
小鳥井 継
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Mitsubishi Electric Corp
Original Assignee
Mitsubishi Electric Corp
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Filing date
Publication date
Application filed by Mitsubishi Electric Corp filed Critical Mitsubishi Electric Corp
Priority to JP10403690A priority Critical patent/JPH043504A/en
Publication of JPH043504A publication Critical patent/JPH043504A/en
Pending legal-status Critical Current

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Abstract

PURPOSE:To miniaturize the equipment of the antenna by selecting either a signal through a filter forming an attenuation area corresponding to the azimuth in which a disturbing wave exists or a signal not through the filter and forming a multi-beam so as to detect the azimuth in which a peak value of the disturbing wave signal exists. CONSTITUTION:A changeover switch 5 and a signal selection section 2 at first select a reception signal 100 and send it to a beam shaping section 3. A multi- beam signal 102 from the beam shaping section 3 is an incoming angle signal of a disturbing wave in such a case, and an intensive signal peak detector 4 generates a disturbing wave azimuth 103 according to the input from the beam shaping section 3 and sends it to a filter section 1. The filter section 1 forms an attenuation pole corresponding to the disturbing wave azimuth and outputs a disturbing wave elimination signal 101 resulting from eliminating the disturbing wave signal from the reception signal 100. The signal selection section 2 selects the disturbing wave elimination signal 101 at this time, and then the disturbing wave signal is eliminated from the multi-beam signal 102 outputted from the beam shaping section 3. Thus, the equipment is miniaturized.

Description

【発明の詳細な説明】 〔産業上の利用分野〕 この発明は、マルチビーム系により、妨害波を抑圧する
アダプティブアンテナに関するものである。
DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION [Field of Industrial Application] The present invention relates to an adaptive antenna that suppresses interference waves using a multi-beam system.

〔従来の技術〕[Conventional technology]

第3図は例えば電子情報通信学会全国大会(昭和62年
)予稿集に示された従来のアダプティブアンテナを示す
図であり、 図において、1は妨害波の存在する方位に対応した減衰
域を形成するフィルタ部、4は妨害波信号であるピーク
値の存在する方位を検出する強信号ピーク検出器、6は
受信信号から各信号の到来角を分離する第1FFT部、
7は妨害波を除去したマルチビームを形成する第2FF
T部、5及び8は妨害波抑圧比が低い場合に再度フィル
タ処理できる様に信号を巡回させるための切り替えスイ
ッチである。また100は受信信号、101は妨害波が
除去された妨害波除去信号、102はマルチビーム信号
、103は妨害波方位信号である。
Figure 3 is a diagram showing a conventional adaptive antenna, which was shown in the proceedings of the Institute of Electronics, Information and Communication Engineers National Conference (1986). 4 is a strong signal peak detector that detects the direction in which the peak value of the interference wave signal exists; 6 is a first FFT unit that separates the arrival angle of each signal from the received signal;
7 is a second FF that forms a multi-beam with interference waves removed.
T sections 5 and 8 are changeover switches for circulating the signal so that it can be filtered again when the interference wave suppression ratio is low. Further, 100 is a received signal, 101 is an interference wave removal signal from which interference waves have been removed, 102 is a multi-beam signal, and 103 is an interference wave direction signal.

次に動作について説明する。受信信号100はまず切り
替えスイッチA5を通して第1FFT部6へ入力される
。第1FFT部6と強信号ピーク検出器4は全到来方向
からの信号から各位相に対応した到来角を分離して妨害
波信号であるピーク値の存在する方位を検出することに
より、妨害波方位信号103を出力する。フィルタ部1
はこの妨害波方位信号103に基づき、妨害波の方位に
対応した減衰域を形成し、入力する受信信号100から
妨害波信号を除去する。この妨害波除去信号101は切
り替えスイッチB8を通して第2FFT部7に入力され
、妨害波信号を除去したマルチビーム信号102が形成
される。
Next, the operation will be explained. The received signal 100 is first input to the first FFT section 6 through the changeover switch A5. The first FFT unit 6 and the strong signal peak detector 4 separate the arrival angles corresponding to each phase from the signals from all arrival directions and detect the direction where the peak value of the interference signal exists. A signal 103 is output. Filter part 1
forms an attenuation region corresponding to the direction of the interference wave based on the interference wave direction signal 103, and removes the interference wave signal from the input received signal 100. This interference wave removed signal 101 is input to the second FFT section 7 through the changeover switch B8, and a multi-beam signal 102 from which the interference wave signal has been removed is formed.

ここで妨害波の抑圧比が所望の値より低い場合は、妨害
波除去信号101は切り替えスイッチB8及び切り替え
スイッチA5によりフィルタ部1の入力に戻されると同
時に第1FFT部6及び強信号ピーク検出器4にも戻さ
れ、再度減衰域が形成されたフィルタ部lで処理される
0以上のことによりマルチビーム信号102が形成され
る。この動作は妨害波信号が十分に抑圧されるまでくり
返される。
Here, if the suppression ratio of the interference wave is lower than the desired value, the interference wave removal signal 101 is returned to the input of the filter section 1 by the changeover switch B8 and the changeover switch A5, and at the same time, the first FFT section 6 and the strong signal peak detector A multi-beam signal 102 is formed by processing 0 or more in the filter section l in which the attenuation region is again formed. This operation is repeated until the interference signal is sufficiently suppressed.

〔発明が解決しようとする課題〕[Problem to be solved by the invention]

従来のアダプティブアンテナは以上のように構成されて
いるので、妨害波の到来角を分離するためのFFT部を
専用に備えなければならないので、装置が大型になると
いう問題があった。
Since the conventional adaptive antenna is configured as described above, it must be provided with a dedicated FFT section for separating the angle of arrival of the interfering waves, resulting in a problem that the device becomes large.

この発明は上記のような問題点を解消するためになされ
たもので、装置が小型化できるアダプティブアンテナを
得ることを目的とする。
The present invention has been made to solve the above-mentioned problems, and an object of the present invention is to obtain an adaptive antenna that can reduce the size of the device.

〔課題を解決するための手段〕[Means to solve the problem]

この発明に係るアダプティブアンテナは、妨害波の存在
する方位に対応した減衰域を形成するフィルタを設け、
かつ該フィルタを通した信号とフィルタを通さない信号
の何れかを選択する信号選択部を設け、更にマルチビー
ムを形成するビーム形成部を設けるとともに、妨害波信
号であるピーク値の存在する方位を検出する強信号ピー
ク検出器を設けたものである。
The adaptive antenna according to the present invention is provided with a filter that forms an attenuation region corresponding to the direction in which interfering waves exist,
A signal selection unit is provided to select either the filtered signal or the non-filtered signal, and a beam forming unit is further provided to form a multi-beam. It is equipped with a strong signal peak detector for detection.

〔作用〕[Effect]

この発明におけるアダプティブアンテナのビーム形成部
には、信号選択部で選択された受信信号あるいは妨害波
除去信号が入力される。受信信号が入力した場合にビー
ム形成部からマルチビーム信号が出力される。その出力
は強信号ピーク検出器において妨害波の到来角信号とし
て利用される。
The received signal or interference wave removal signal selected by the signal selection section is input to the beam forming section of the adaptive antenna according to the present invention. When a received signal is input, a multi-beam signal is output from the beam forming section. The output is used as the arrival angle signal of the interference wave in the strong signal peak detector.

ゆえに妨害波到来角を分離する専用のFFT部が不要と
なり、装置が小型化できる。
Therefore, there is no need for a dedicated FFT section for separating the interference wave arrival angle, and the device can be made smaller.

〔実施例〕〔Example〕

以下、この発明の一実施例を図について説明する。 An embodiment of the present invention will be described below with reference to the drawings.

第1図は、本発明の一実施例によるアダプティブアンテ
ナの構成を示すブロック図である0図において、2は受
信信号か妨害波除去信号かを選択する信号選択部であり
、他の構成は従来の装置と同一である。
FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an adaptive antenna according to an embodiment of the present invention. In FIG. It is the same as the device.

次に動作について説明する。Next, the operation will be explained.

切り替えスイッチA5及び信号選択部2は最初受信信号
100を選択し、ビーム形成部3に送る。
The changeover switch A5 and the signal selection section 2 first select the received signal 100 and send it to the beam forming section 3.

ここでビーム形成部3からのマルチビーム信号102は
この場合、妨害波の到来角信号となる。
In this case, the multi-beam signal 102 from the beam forming section 3 becomes the arrival angle signal of the interfering wave.

ゆえにピーク検出器4はビーム形成部3からの入力に従
って妨害波方位103を作成し、フィルタ部1に送出す
る。フィルタ部1では妨害波方位に対応した減衰域を形
成し、受信信号100から妨害波信号を除去した妨害波
除去信号101を出力する。
Therefore, the peak detector 4 creates an interference wave direction 103 according to the input from the beam forming section 3 and sends it to the filter section 1. The filter section 1 forms an attenuation range corresponding to the direction of the interference wave, and outputs an interference wave removal signal 101 obtained by removing the interference wave signal from the received signal 100.

次に信号選択部2がこの時点で妨害波除去信号101を
選択することによりビーム形成部3が出力するマルチビ
ーム信号102は妨害波信号が除去されたものとなる。
Next, the signal selection unit 2 selects the interference wave cancellation signal 101 at this point, so that the multi-beam signal 102 outputted by the beam forming unit 3 has the interference wave signal removed.

ここで妨害波抑圧比が所望の値に達していなければ、そ
のマルチビーム信号102を強信号ピーク検出器4に入
力し、フィルタ部1の減衰域を再形成すると共に、切り
替えスイッチA5によりマルチビーム信号102をフィ
ルタ部1に入力する。
If the interference wave suppression ratio does not reach the desired value, the multi-beam signal 102 is input to the strong signal peak detector 4, the attenuation range of the filter section 1 is reshaped, and the multi-beam signal is A signal 102 is input to the filter section 1.

この過程を所望の抑圧比となるまで巡回させる必要があ
る。
It is necessary to repeat this process until a desired suppression ratio is achieved.

なお上記実施例では妨害波抑圧比が所望の値に達してい
なければ信号を巡回させる装置としたが、マルチビーム
系においては、サイドローブレベルが低く、1回の減衰
で十分な場合が多い、従って切り替えスイッチA5を設
けない構成としても良い、第2図は上述の様に切り替え
スイッチA5を設けない構成とした本発明の他の実施例
を示す図であり、図において、第1図と同一符号は同一
または相当部分である。
Note that in the above embodiment, the device circulates the signal if the interference wave suppression ratio does not reach the desired value, but in a multi-beam system, the sidelobe level is low and one attenuation is often sufficient. Therefore, a configuration may be adopted in which the changeover switch A5 is not provided. FIG. 2 is a diagram showing another embodiment of the present invention having a configuration in which the changeover switch A5 is not provided as described above. Reference symbols indicate the same or corresponding parts.

次に第2図の実施例の動作について説明する。Next, the operation of the embodiment shown in FIG. 2 will be explained.

第2図の実施例において、信号選択部が妨害波除去信号
101を選択しビーム形成部3が妨害波信号が除去され
たマルチビーム信号101を形成するまでの動作は第1
図の実施例と同じであるが、このマルチビーム信号は再
度強ピーク検出器に送られることはなく、そのまま次の
処理のために使われる。この様に減衰を1回に限定する
ことにより切り替えスイッチA5も不要となり第1図の
実施例よりさらに小型化が可能となる効果がある。
In the embodiment shown in FIG. 2, the operation from when the signal selection unit selects the interference wave removed signal 101 to when the beam forming unit 3 forms the multi-beam signal 101 from which the interference wave signal has been removed is the first one.
Although it is the same as the embodiment shown in the figure, this multi-beam signal is not sent to the strong peak detector again, but is used as it is for the next processing. By limiting the attenuation to one time in this manner, the changeover switch A5 is also not required, which has the effect of making it possible to further reduce the size of the device compared to the embodiment shown in FIG.

なお、上記実施例におけるビーム形成部は、従来装置と
同様FFTあるいはDFTの組合わせで構成しても良い
Note that the beam forming section in the above embodiment may be configured by a combination of FFT or DFT as in the conventional device.

〔発明の効果〕〔Effect of the invention〕

以上のように、この発明に係るアダプティブアンテナに
よれば、妨害波の存在する方位に対応した減衰域を形成
するフィルタを設け、該フィルタを通した信号とフィル
タを通さない信号の何れかを選択する信号選択部を設け
るとともに、マルチビームを形成するビーム形成部を設
け、妨害波信号であるピーク値の存在する方位を検出す
る強信号ピーク検出器を設けたので、マルチビーム信号
を妨害波到来角信号として利用できることにより、妨害
波到来角を分離する専用のFFT部が不要となり、装置
が小型化できる効果がある。
As described above, according to the adaptive antenna of the present invention, a filter is provided that forms an attenuation range corresponding to the direction in which interference waves exist, and either a signal that passes through the filter or a signal that does not pass through the filter is selected. In addition to providing a signal selection unit for detecting the arrival of the multi-beam signal, a beam forming unit for forming the multi-beam is also provided, and a strong signal peak detector is provided for detecting the direction in which the peak value of the interfering wave signal exists. Since it can be used as an angle signal, there is no need for a dedicated FFT section for separating the interference wave arrival angle, which has the effect of making the device more compact.

【図面の簡単な説明】[Brief explanation of the drawing]

第1図はこの発明の一実施例によるアダプティブアンテ
ナの構成を示すブロック図、第2図はこの発明の他の実
施例によるアダプティブアンテナの構成を示すブロック
図、第3図は従来のアダプティブアンテナの構成を示す
ブロック図である。 図において、1はフィルタ部、2は信号選択部、3はビ
ーム形成部、4は強信号ピーク検出器、5は切り替えス
イッチA、6は第1FFT部、7は第2FFT部、8は
切り替えスイッチB、100は受信信号、101は妨害
波除去信号、102はマルチビーム信号、103は妨害
波方位信号である。 なお図中同一符号は同−又は相当部分を示す。 第1図
FIG. 1 is a block diagram showing the configuration of an adaptive antenna according to an embodiment of the present invention, FIG. 2 is a block diagram showing the configuration of an adaptive antenna according to another embodiment of the invention, and FIG. 3 is a block diagram showing the configuration of an adaptive antenna according to another embodiment of the invention. FIG. 2 is a block diagram showing the configuration. In the figure, 1 is a filter section, 2 is a signal selection section, 3 is a beam forming section, 4 is a strong signal peak detector, 5 is a changeover switch A, 6 is a first FFT section, 7 is a second FFT section, and 8 is a changeover switch B, 100 is a received signal, 101 is an interference wave removal signal, 102 is a multi-beam signal, and 103 is an interference wave direction signal. Note that the same reference numerals in the figures indicate the same or equivalent parts. Figure 1

Claims (1)

【特許請求の範囲】 1)マルチビーム系により妨害波を抑圧するアダプティ
ブアンテナにおいて、 後述する強信号ピーク検出器により検出された妨害波の
存在する方位に対応した減衰域を形成するフィルタと、 該フィルタを通した信号と該フィルタを通さない信号の
何れかを選択する信号選択部と、 該信号選択部を通過した信号からマルチビームを形成す
るビーム形成部と、 該ビーム形成部により形成されたマルチビームから妨害
波信号であるピーク値の存在する方位を検出する強信号
ピーク検出器とを備えたことを特徴とするアダプティブ
アンテナ。
[Claims] 1) An adaptive antenna that suppresses interference waves using a multi-beam system, comprising: a filter that forms an attenuation zone corresponding to the direction in which interference waves detected by a strong signal peak detector described below exist; a signal selection section that selects either a signal passed through the filter or a signal that does not pass through the filter; a beam forming section that forms a multi-beam from the signal that has passed through the signal selection section; and a beam formed by the beam forming section. 1. An adaptive antenna characterized by comprising: a strong signal peak detector for detecting a direction in which a peak value, which is an interference wave signal, exists from a multi-beam.
JP10403690A 1990-04-19 1990-04-19 Adaptive antenna Pending JPH043504A (en)

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