RU2503031C1 - Способ подавления структурной помехи приемного канала дискретной антенны - Google Patents

Способ подавления структурной помехи приемного канала дискретной антенны Download PDF

Info

Publication number
RU2503031C1
RU2503031C1 RU2012127965/28A RU2012127965A RU2503031C1 RU 2503031 C1 RU2503031 C1 RU 2503031C1 RU 2012127965/28 A RU2012127965/28 A RU 2012127965/28A RU 2012127965 A RU2012127965 A RU 2012127965A RU 2503031 C1 RU2503031 C1 RU 2503031C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signal
noise
time scale
antenna
discrete
Prior art date
Application number
RU2012127965/28A
Other languages
English (en)
Inventor
Валерий Юрьевич Гарин
Владимир Маркович Стефанский
Original Assignee
Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт имени академика А.Н. Крылова" (ФГУП "ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова")
Priority date (The priority date 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 date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт имени академика А.Н. Крылова" (ФГУП "ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова") filed Critical Федеральное государственное унитарное предприятие "Центральный научно-исследовательский институт имени академика А.Н. Крылова" (ФГУП "ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова")
Priority to RU2012127965/28A priority Critical patent/RU2503031C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2503031C1 publication Critical patent/RU2503031C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Measurement Of Velocity Or Position Using Acoustic Or Ultrasonic Waves (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области измерительной техники и решает задачу повышения помехоустойчивости измерений параметров суммарного шума с использованием многоэлементной антенны. С этой целью суммарный сигнал в приемном канале дискретной антенны запоминается и осуществляется преобразование его временного масштаба. Для управления временным масштабом используется сигнал структурной помехи, формируемый доминирующим источником вибрации из числа машин и механизмов, расположенных на судне-носителе дискретной гидроакустической антенны. В результате преобразования временного масштаба осуществляется сжатие составляющей суммарного сигнала, обусловленное работой источника структурной помехи, что позволяет подавить ее влияние путем вычитания из суммарного сигнала. Обратное преобразование временного масштаба приводит к восстановлению параметров полезного сигнала в приемном канале дискретной антенны и обеспечивает возможность его использования для последующей обработки. Ввод дополнительных операций, основной из которых является обратное преобразование временного масштаба, позволяет увеличить помехоустойчивость приема гидроакустических сигналов, осуществляемого при помощи многоэлементных направленных систем. Основное преимущество предлагаемого способа обработки данных в приемном канале дискретной антенны состоит в обеспечении подавления сигнала помехи в том случае, когда ее спектр и спектр суммарного шума сосредоточены в общем диапазоне частот. 7 ил.

Description

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при разработке гидроакустической аппаратуры, а именно для подавления маскирующего воздействия шумов механического происхождения на приемные каналы дискретной гидроакустической антенны.
В сложных технических системах, примером которых является современное судно, формируется вибрационное поле, обусловленное одновременной работой основных и вспомогательных механизмов.
Источники повышенной вибрации формируют структурный шум, который является помехой работе приемников гидроакустических комплексов, расположенных на судне-носителе. Структурная помеха проявляется, главным образом, на частотах дискретных спектральных составляющих в общем спектре помех.
Известен способ, позволяющий снижать влияние структурной помехи на искажение принимаемого гидроакустического сигнала. Для уменьшения влияния структурной помехи при расположении приемного элемента вблизи корпуса судна-носителя формируют его характеристику направленности с минимальной чувствительностью в области тыльного приема, т.е. в области углов, противоположных главному максимуму диаграммы направленности. Это достигается за счет применения акустических поглотителей (А.П. Евтютов., В.Б. Митько. Инженерные расчеты в гидроакустике, изд. «Судостроение», Л., 1988 г., с.36). Однако конструктивные размеры таких поглотителей возрастают с понижением частотного диапазона и могут превышать допустимые конструктивные размеры приемной системы.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому решению является способ выделения полезного сигнала, основанный на согласованном приеме суммарного шума и сигнала источника шума (В.Ю. Гарин, Ю.П. Медведев, В.Ю. Неворотин. Способ определения полосового уровня шума в суммарном шуме. Патент на изобретение №2006072, 1994 г.) - прототип.
Сущность способа-прототипа сводится к следующим операциям:
1) раздельный прием сигналов источника и суммарного шума;
2) фильтрация принятых сигналов в выбранной полосе частот;
3) приведение сигналов источника и суммарного шума к масштабу времени сигнала шума источника;
4) определение параметров спектра выделенного сигнала.
В последнем случае оценка параметров спектра в приведенном масштабе времени осуществляется с целью определения уровня шума. При этом сигналы, спектр которых распределен по оси частот, преобразуются в сигналы, близкие к монохроматическим.
Недостаток способа-прототипа - сжатие выделяемого сигнала по частоте, и, как следствие, искажение формы выделяемого сигнала, в качестве которого рассматривается сигнал структурной помехи, и невозможность выделения полезного сигнала из его смеси с помехой.
Задачей изобретения является выделение полезного сигнала из смеси с помехой с сохранением спектральных характеристик с использованием операций приведения временных масштабов сигналов. При этом под полезным сигналом понимается шум, создаваемый внешними гидроакустическими источниками (шумы судоходства и подводных объектов). Это достигается дополнительной полосовой фильтрацией суммарного сигнала в приведенном масштабе времени в полосе частот, равной ширине, сформированной дискретной спектральной составляющей. Затем осуществляют инверсное преобразование масштаба времени отфильтрованного сигнала и измерение параметров спектра.
Сущность предложенного технического решения поясняется фигурами 1÷7.
Устройство, реализующее предлагаемый способ (Фиг.1), содержит:
1 - приемник суммарного шума;
2 - приемник сигнала вибрации доминирующего источника;
3 - запоминающее устройство;
4 - первый преобразователь временного масштаба;
5 - полосовой фильтр;
6 - второй преобразователь временного масштаба;
7 - вычитающее устройство;
8 - формирователь управляющего сигнала;
9 - инвертор управляющего сигнала;
10 - устройство регистрации.
Выход приемника суммарного шума соединен со входом запоминающего устройства и входом первого преобразователя временного масштаба. Выход первого преобразователя временного масштаба подключен через полосовой фильтр к входу второго преобразователя временного масштаба, выход которого соединен с входом вычитающего устройства, ко второму входу которого подключен выход запоминающего устройства. Выход приемника сигнала вибрации подключен к входу формирователя управляющего сигнала, а его выход соединен с управляющим входом первого преобразователя временного масштаба и через инвертор управляющего сигнала соединен с управляющим входом второго преобразователя временного масштаба. Выход вычитающего устройства соединен со входом устройства регистрации, являющегося выходом устройства в целом.
С использованием данного устройства предложенный способ реализуется следующим образом.
Сигналы суммарного шума и вибрации доминирующего источника принимаются приемниками раздельно. В формирователе управляющего сигнала сигнал вибрации доминирующего источника подвергается полосовой фильтрации и кратному преобразованию частоты в соответствии с требованиями теоремы Котельникова. Сформированный управляющий сигнал используется для преобразования временного масштаба суммарного сигнала путем его нерегулярной дискретизации. Нерегулярная дискретизация ограниченного по частоте сигнала суммарного шума выполняется в преобразователе временного масштаба, в качестве которого рассматривается аналого-цифровой преобразователь, входящий в состав цифровых анализаторов спектра. В результате нерегулярной дискретизации при помощи преобразователя временного масштаба на выходе формируется сигнал, спектр которого сосредоточен в узкой полосе частот, существенно меньшей исходной полосы частот, обусловленной, например, влиянием собственной нестабильности оборотных частот механизмов - источников шума.
После полосовой фильтрации сигнала суммарного шума в полосе частот сформированной дискретной спектральной составляющей осуществляется восстановление исходного временного масштаба при помощи второго преобразователя временного масштаба, причем управление нерегулярной дискретизацией осуществляется управляющим сигналом, полученным в инверторе управляющего сигнала. Таким образом, формируется составляющая суммарного шума, обусловленная влиянием доминирующего источника вибрации в рассматриваемом канале дискретной антенны, то есть выделяется сигнал структурной помехи. Вычитание выделенного сигнала структурной помехи из суммарного шума позволяет сформировать результирующий сигнал с подавленным влиянием структурной помехи, который подается на устройство регистрации.
Использование предлагаемого способа показано путем компьютерного моделирования работы устройства.
В результате моделирования работы устройства формируется сумма двух частотно-модулированных сигналов при различном значении средних частот (Фиг.2 и 3). Частотная модуляция моделирует влияние собственной нестабильности оборотных частот механизмов - источников шума или вибрации. Спектры этих сигналов, представленные зависимостью уровня сигнала L от частоты F, сосредоточены в общем диапазоне частот (Фиг.4), и, следовательно, разделение сигналов путем полосовой фильтрации невозможно. При обработке сигналов по предлагаемому способу один из сигналов использовался в качестве опорного сигнала, из которого выделялась переменная задержка относительно стабильного сигнала и формировался управляющий сигнал для нерегулярной дискретизации. В результате преобразования временного масштаба спектр суммарного сигнала деформируется: в окрестности центральной частоты опорного сигнала формируется дискретная спектральная составляющая, в которой сосредоточена энергия структурной помехи (Фиг.5). Таким образом, обеспечивается возможность выделения исследуемого сигнала в полосе частот, существенно меньшей, чем полоса частот исходного сигнала. Для этого осуществляется ввод в отфильтрованный сигнал обратной задержки путем инверсии сформированной ранее задержки, формирования управляющего сигнала и дополнительной операции преобразования временного масштаба. Это приводит к восстановлению параметров выделяемого сигнала помехи. После вычитания сигнала помехи из воспроизводимого суммарного сигнала получают сигнал, принимаемый элементом гидроакустической антенны, в котором подавлено влияние структурной помехи. Сравнение фрагментов спектров для исходного сигнала и сигнала, полученного в результате применения предлагаемого способа, приведено на Фиг.6 (графики 11 и 12), из которого следует, что погрешность подавления структурной помехи проявляется при уровнях спектра, меньших 30 дБ.
Таким образом, прямое и обратное преобразования временного масштаба сигналов путем нерегулярной дискретизации с промежуточной фильтрацией позволяют выделять исследуемый сигнал из сложной смеси с перекрывающимися по спектру сигналами в полосе частот, меньшей, чем ширина спектра суммарного сигнала.
Сравнение приведенных примеров показывает, что спектры исходного и выделенного сигналов из смеси с сигналом помехи практически идентичны, что позволяет использовать такую процедуру при практической реализации предлагаемого способа.
Достоверность способа подтверждается результатами модельного и натурного экспериментов при следующих условиях.
Расширение спектра суммируемых сигналов на общем диапазоне частот обеспечивается частотной модуляцией, обусловленной влиянием собственной нестабильности источников.
Возможность подавления структурной помехи в гидроакустическом приемнике, сосредоточенной в общем диапазоне частот с полезным сигналом, подтверждается результатами натурного эксперимента в котором суммарный сигнал формировался в результате работы нескольких однотипных механизмов, расположенных на судне. В качестве приемника суммарного сигнала использовался измерительный гидрофон, размещенный за бортом судна. Приемником сигнала доминирующей вибрации являлся акселерометр, установленный на лапе контролируемого механизма. На Фиг.7 обозначены спектры: суммарного шума 13 (с учетом влияния структурной помехи) и выделенного сигнала шума 14, обусловленного внешними источниками. Применение заявляемого способа для натурного сигнала позволило подавить влияние структурной помехи на глубину более 25 дБ.
Как показали предварительные исследования, эффективность предлагаемого способа выделения шума источника определяется отношением полос сигналов: исходного и полученного в результате прямого преобразования временного масштаба и фильтрации.
Сравнение спектров сигналов показало, что его основное преимущество перед способом-прототипом заключается в обеспечении возможности измерений параметров исследуемых сигналов, наблюдаемых в условиях существенного влияния помех в общем частотном диапазоне, что является важным при решении задач обнаружения и классификации подводных объектов.

Claims (1)

  1. Способ подавления структурной помехи приемного канала дискретной антенны в принимаемом сигнале суммарного шума, включающий раздельный прием сигналов суммарного шума и сигнала вибрации доминирующего источника, приведение масштаба времени сигнала суммарного шума к масштабу стабильного по частоте опорного сигнала и измерение параметров результирующего сигнала, отличающийся тем, что принимаемый сигнал суммарного шума запоминают, а сигнал в преобразованном временном масштабе подвергают полосовой фильтрации на частоте опорного сигнала, после чего восстанавливают исходный временной масштаб отфильтрованного сигнала, воспроизводят запомненный сигнал суммарного шума, из которого вычитают полосовой сигнал в восстановленном временном масштабе, после чего регистрируют результат.
RU2012127965/28A 2012-07-03 2012-07-03 Способ подавления структурной помехи приемного канала дискретной антенны RU2503031C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012127965/28A RU2503031C1 (ru) 2012-07-03 2012-07-03 Способ подавления структурной помехи приемного канала дискретной антенны

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2012127965/28A RU2503031C1 (ru) 2012-07-03 2012-07-03 Способ подавления структурной помехи приемного канала дискретной антенны

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2503031C1 true RU2503031C1 (ru) 2013-12-27

Family

ID=49817805

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2012127965/28A RU2503031C1 (ru) 2012-07-03 2012-07-03 Способ подавления структурной помехи приемного канала дискретной антенны

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2503031C1 (ru)

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2006072C1 (ru) * 1990-12-19 1994-01-15 Центральный научно-исследовательский институт им.акад.А.Н.Крылова Способ определения полосового уровня шума источника в суммарном шуме
RU93051778A (ru) * 1993-11-05 1996-06-10 Ю.П. Медведев Способ выявления шума источника в суммарном шуме нескольких источников
RU2118047C1 (ru) * 1996-03-22 1998-08-20 Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище Устройство для подавления узкополосных активных помех
EP0901239A2 (en) * 1997-09-02 1999-03-10 Nec Corporation Pilot signal reception level averaging system
RU2305367C2 (ru) * 2002-03-15 2007-08-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Динамическая оценка ширины полосы фильтра пилот-сигнала
RU2326408C1 (ru) * 2006-10-02 2008-06-10 Виктор Алексеевич Авдонюшкин Способ восстановления формы рельефа морского дна при дискретных измерениях глубин посредством гидроакустических средств и устройство для его осуществления
RU91490U1 (ru) * 2009-09-21 2010-02-10 Артем Александрович Быков Устройство подавления сосредоточенных акустических помех

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2006072C1 (ru) * 1990-12-19 1994-01-15 Центральный научно-исследовательский институт им.акад.А.Н.Крылова Способ определения полосового уровня шума источника в суммарном шуме
RU93051778A (ru) * 1993-11-05 1996-06-10 Ю.П. Медведев Способ выявления шума источника в суммарном шуме нескольких источников
RU2118047C1 (ru) * 1996-03-22 1998-08-20 Воронежское высшее военное авиационное инженерное училище Устройство для подавления узкополосных активных помех
EP0901239A2 (en) * 1997-09-02 1999-03-10 Nec Corporation Pilot signal reception level averaging system
RU2305367C2 (ru) * 2002-03-15 2007-08-27 Квэлкомм Инкорпорейтед Динамическая оценка ширины полосы фильтра пилот-сигнала
RU2326408C1 (ru) * 2006-10-02 2008-06-10 Виктор Алексеевич Авдонюшкин Способ восстановления формы рельефа морского дна при дискретных измерениях глубин посредством гидроакустических средств и устройство для его осуществления
RU91490U1 (ru) * 2009-09-21 2010-02-10 Артем Александрович Быков Устройство подавления сосредоточенных акустических помех

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Neemat et al. An interference mitigation technique for FMCW radar using beat-frequencies interpolation in the STFT domain
TWI437555B (zh) 空間前處理目標干擾比權衡之濾波裝置及其方法
US8121222B2 (en) Systems and methods for construction of time-frequency surfaces and detection of signals
US20130151247A1 (en) Method and device for suppressing residual echoes
MY177748A (en) Processing of audio signals during high frequency reconstruction
Reddy et al. Unambiguous speech DOA estimation under spatial aliasing conditions
JP2015170877A (ja) ノイズキャンセラー装置
Canepa et al. Real-time continuous active sonar processing
RU2503031C1 (ru) Способ подавления структурной помехи приемного канала дискретной антенны
US4730282A (en) Locating signal sources under suppression of noise
EP2933926B1 (en) Wireless communication device and sensing method
CN107255809B (zh) 一种基于宽带聚焦矩阵的阻塞阵波束形成方法
US11488573B2 (en) Acoustic object extraction device and acoustic object extraction method
RU2525701C1 (ru) Способ подавления реверберационной помехи
Xia et al. Delay-and-sum beamforming based on the diagonal reducing method
RU2478976C1 (ru) Способ выделения сигнала шума источника из суммарного шума
JP2017227480A (ja) 音波監視装置および航走体
RU153039U1 (ru) Гидролокатор бокового обзора с квазиортогональными сигналами
RU1841357C (ru) Устройство для контроля шумоизлучения корабля
RU2541682C1 (ru) Способ анализа акустического поля сложного источника
Zhang et al. Local Interference Suppression Method Based on Linear Array
Sun et al. Design of experimental adaptive beamforming system utilizing microphone array
RU2647994C1 (ru) Способ подавления реверберационной помехи при измерении акустических характеристик активного противогидролокационного покрытия в ограниченной акватории
RU2575973C1 (ru) Способ устранения пространственных помех
Juan et al. The reverberation suppression in wideband diver detection sonar

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20200704