RU2609792C1 - Способ обработки сигналов в модульной адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех - Google Patents

Способ обработки сигналов в модульной адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех Download PDF

Info

Publication number
RU2609792C1
RU2609792C1 RU2015148141A RU2015148141A RU2609792C1 RU 2609792 C1 RU2609792 C1 RU 2609792C1 RU 2015148141 A RU2015148141 A RU 2015148141A RU 2015148141 A RU2015148141 A RU 2015148141A RU 2609792 C1 RU2609792 C1 RU 2609792C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
signals
interference
modules
signal
complex
Prior art date
Application number
RU2015148141A
Other languages
English (en)
Inventor
Евгений Николаевич Мищенко
Сергей Евгеньевич Мищенко
Виталий Валентинович Шацкий
Николай Витальевич Шацкий
Original Assignee
Евгений Николаевич Мищенко
Сергей Евгеньевич Мищенко
Виталий Валентинович Шацкий
Николай Витальевич Шацкий
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 Евгений Николаевич Мищенко, Сергей Евгеньевич Мищенко, Виталий Валентинович Шацкий, Николай Витальевич Шацкий filed Critical Евгений Николаевич Мищенко
Priority to RU2015148141A priority Critical patent/RU2609792C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2609792C1 publication Critical patent/RU2609792C1/ru

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • 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

Landscapes

  • Variable-Direction Aerials And Aerial Arrays (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области радиотехники и связи. Особенностью заявленного способа обработки сигналов в модульной адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех является то, что сигналы, соответствующие ответвленной части мощности, преобразуют в М сигналов, в которых исключена составляющая полезного сигнала, выполняют с учетом информации о диаграммах направленности модулей такое изменение М преобразованных сигналов в Ма помеховых сигналов, чтобы комплексные амплитуды составляющих помех в них приближались к комплексным амплитудам помех в выходных сигналах соответствующих модулей, а с помощью полученных Ма сигналов формируют ковариационную матрицу помех А размером Ма×Ма, находят оптимальный для модульной адаптивной антенной решетки по критерию максимума отношения сигнал/(помеха+шум) вектор комплексных весовых коэффициентов, сигналы, соответствующие прошедшей части мощности, суммируют в Ма модулях с заданными комплексными весовыми коэффициентами. Техническим результатом является повышение эффективности подавления помех, коррелированных с полезным сигналом. 6 ил.

Description

Изобретение относится к области радиотехники и связи и может быть использовано в системах радиолокации, радионавигации и радиосвязи, функционирующих в сложной помеховой обстановке.
Известны схемы адаптивных антенных решеток, реализующих алгоритм максимизации выходного отношения мощности полезного сигнала к сумме мощностей помех и шума [1 - Монзинго Р.А., Миллер Т.У. Адаптивные антенные решетки. Введение в теорию. М.: Радио и связь, 1986, с. 80-86, 179-240]. Для работы адаптивной антенной решетки такого типа используется априорная информация о направлении прихода полезного сигнала. Поэтому адаптивные антенные решетки такой конструкции неприменимы в радиотехнических системах, где подобная информация отсутствует.
В [2 - ТИИЭР, 1967, т. 55, №12, с. 78-95] приводится схема адаптивной антенной решетки, реализующей алгоритм минимизации среднеквадратического отклонения принимаемого сигнала от эталонного. Для работы алгоритма в устройстве необходимо формировать эталонный сигнал. Это возможно при наличии априорной информации о полезном сигнале. А поскольку такая информация никогда не является полной, то эталонный сигнал может значительно отличаться от полезного, что вызывает существенное снижение помехоустойчивости адаптивной антенной решетки.
Адаптивная антенная решетка, конструкция которой описана в [3 - IEEE Trans Antennas and Propag., vol. AP-26, 1978, №2, p. 228-235], реализует алгоритм минимизации выходной мощности и обладает сравнительно хорошими характеристиками по помехоустойчивости. Однако в том случае, когда помеха отсутствует или ее мощность меньше мощности полезного сигнала, то вследствие минимизации полной выходной мощности может произойти и подавление полезного сигнала.
Известна адаптивная антенная решетка, описанная в [4 - авт. св. СССР №1548820, кл. H01Q 21/00, заявлено 13.10.87, опубликовано 07.03.90, бюл. №9]. Это устройство содержит N антенных элементов, соединенных через гибридные устройства и весовые умножители с соответствующими входами общего сумматора, первого умножителя и 2N адаптивных контуров, каждый из которых состоит из интегратора, коммутатора, усилителя, регулируемого инвертирующего усилителя, блока вычитания, второго умножителя и коррелятора, причем первый и второй входы коррелятора соединены соответственно с выходом гибридного устройства и выходом общего сумматора, а выход коррелятора соединен с первым входом блока вычитания, второй вход которого соединен с выходом первого умножителя, а выход блока вычитания подключен к входам усилителя и регулируемого инвертирующего усилителя, выходы которых подключены к входам коммутатора, выход которого через интегратор соединен с вторым входом весового умножителя и с первым входом второго умножителя, а второй вход второго умножителя соединен с выходом первого умножителя, первый и второй входы которого объединены с выходом общего сумматора и вторым входом коррелятора, а также блок оценки мощности сигнала, блок оценки мощности помех, блок сравнения и блок управления, причем входы блоков оценки мощности сигнала и мощности помех подключены к выходу общего сумматора, а выходы подключены к входам блока сравнения, выход которого соединен с управляющими входами коммутаторов, выход блока управления подключен к управляющим входам регулируемых инвертируемых усилителей, а выход соединен с выходом блока оценки мощности помех.
В зависимости от сигнально-помеховой обстановки устройство работает по методу минимизации или максимизации выходной мощности, что предотвращает подавление полезного сигнала и повышает помехоустойчивость решетки.
Однако данная реализация адаптивной антенной решетки имеет ряд недостатков: повышение помехоустойчивости обеспечивается только по отношению к помеховым сигналам, полоса частот и мощность которых превышает полосу частот и мощность полезного сигнала; эффективность работы адаптивной антенной решетки существенно снижается в случае незначительного превышения мощности помехи над мощностью сигнала на входе антенных элементов; в случае, когда число степеней свободы решетки превышает количество воздействующих на ее вход помех и мощность сигнала меньше суммарной мощности помех, минимизация общей выходной мощности адаптивной антенной решетки ведет к подавлению не только помех, но и полезного сигнала, например, при воздействии на вход трехэлементной решетки полезного сигнала и одной помехи, адаптивная антенная решетка, минимизирующая выходную мощность, формирует два "нуля" диаграммы направленности: один в направлении прихода помехи, а второй - в направлении прихода сигнала.
Общим недостатком рассмотренных способов обработки сигналов в адаптивных антенных решетках является неспособность системы выделить помеху, которая сильно коррелирует с сигналом.
Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу обработки сигналов в модульной адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех является способ обработки входных сигналов в M - элементной адаптивной антенной решетке с М а адаптивными каналами (модулями), описанный в [5 - Габриэльян Д.Д., Звездина М.Ю., Звездина Ю.А., Сильницкий С.А. Квазиоптимальная обработка сигналов в адаптивных антенных решетках радиосвязи // Электромагнитные волны и электронные системы, 2009, №5, Т. 14, С. 52-55], взятый за прототип. Способ состоит в том, что принимаемые каждым M-ым каналом модульной 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. Сигналы, соответствующие прошедшей части мощности, суммируют в М а модулях, чтобы получить выходные сигналы М а модулей. Формируют с использованием сигналов, соответствующих ответвленной части мощности, две матрицы сигналов А и В размером М а ×М а . Первую матрицу формируют с использованием выходных сигналов модулей, в которых исключена составляющая сигналов, а вторую матрицу, при неизвестной помеховой обстановке, - с использованием амплитудно-фазовых распределений, обеспечивающих формирование изотропных диаграмм направленности модулей. На основе полученных матриц А и В формируют ковариационную матрицу помех С=В-1А(В-1)* и определяют комплексные весовые коэффициенты в виде вектор-строки J из M а элементов по формуле J=J0C-1, где J0 - исходный вектор, с которым суммируют сигналы модулей при отсутствии помех, суммируют выходные сигналы модулей с комплексными весовыми коэффициентами J, образуя выходной сигнал адаптивной антенной решетки.
Данный способ-прототип позволяет исключить из ковариационной матрицы составляющую сигнала и осуществить подавление помех, подобных по спектру сигналу. Однако преобразования матриц А и В искажают информацию о распределении амплитуд и фаз помеховых сигналов в пространстве, особенно в том случае, когда диаграмма направленности любого модуля с нулем в направлении на сигнал содержит дополнительные нули. Эта ситуация возникает при включении в состав модуля более двух антенных элементов. В результате часть помех может быть пропущена при решении задачи адаптации, а весовые коэффициенты J являются квазиоптимальными.
Задачей, на решение которой направлено предполагаемое изобретение, является повышение эффективности подавления помех, коррелированных с полезным сигналом, в модульной адаптивной антенной решетке.
Для решения указанной задачи предлагается способ обработки сигналов в модульной адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех, состоящий в том, что для каждого положения максимума диаграммы направленности принимаемые каждым M-ым каналом сигналы разделяют по мощности на прошедшую и ответвленную части, сигналы, соответствующие прошедшей части мощности, суммируют в М а модулях, формируют ковариационную матрицу помех, определяют по критерию максимума отношения сигнал/(помеха + шум) вектор комплексных весовых коэффициентов, с которым суммируют выходные сигналы модулей, образуя выходной сигнал адаптивной антенной решетки. В соответствии с изобретением сигналы, соответствующие ответвленной части мощности, преобразуют в M сигналов, в которых исключена составляющая полезного сигнала, выполняют с учетом информации о диаграммах направленности модулей такое изменение M преобразованных сигналов в М а помеховых сигналов, чтобы комплексные амплитуды составляющих помех в них приближались к комплексным амплитудам помех в выходных сигналах соответствующих модулей, а с помощью полученных М а помеховых сигналов формируют ковариационную матрицу помех А размером М а ×М а и находят оптимальный для модульной адаптивной антенной решетки по критерию максимума отношения сигнал/(помеха + шум) вектор комплексных весовых коэффициентов, сигналы, соответствующие прошедшей части мощности, суммируют в М а модулях с заданными комплексными весовыми коэффициентами.
Сравнительный анализ заявленного способа и способа-прототипа показывает, что заявленный способ отличается тем, что изменена совокупность действий, а именно: введены два действия:
- преобразуют сигналы, соответствующие ответвленной части мощности входных сигналов, в M сигналов, в которых исключена составляющая полезного сигнала;
- выполняют с учетом информации о диаграммах направленности модулей такое изменение M преобразованных сигналов в М а помеховых сигналов, чтобы комплексные амплитуды составляющих помех в них приближались к комплексным амплитудам помех в выходных сигналах соответствующих модулей;
и изменены режимы действий, связанные с:
- получением сигналов на входах М а модулей: суммируют сигналы, соответствующие прошедшей части мощности, в М а модулях с заданными комплексными весовыми коэффициентами;
- формированием ковариационной матрицы помех: формируют ковариационную матрицу помех А размером М а ×М а с помощью полученных М а помеховых сигналов;
- нахождением вектора комплексных весовых коэффициентов: находят оптимальный для модульной адаптивной антенной решетки по критерию максимума отношения сигнал/(помеха + шум) вектор комплексных весовых коэффициентов.
Введение двух действий и изменение режима трех действий позволяет по сравнению со способом-прототипом обеспечить технический результат, заключающийся в повышении эффективности подавления помех, коррелированных с полезным сигналом.
Сочетание отличительных признаков и свойства предлагаемого способа обработки сигналов в модульной адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех из литературы неизвестны, а также не известны источники информации, содержащие сведения об аналогичных технических решениях, имеющих признаки, сходные с признаками, отличающими заявляемое решение от прототипа, а также свойства, совпадающие со свойствами заявляемого решения, поэтому можно считать, что оно обладает существенными отличиями, вытекает из них неочевидным образом и, следовательно, соответствует критериям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».
Сущность предлагаемого способа раскрывается фигурами 1-6.
На фигуре 1 приведена структурная схема модульной адаптивной антенной решетки, реализующей предложенный способ обработки сигналов в модульной адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех.
На фигуре 2 показана диаграмма направленности модуля (адаптивного канала), включающего 4 антенных элемента. На фигуре 3 представлена угловая зависимость, характеризующая чувствительность модульной адаптивной антенной решетки к помехам.
На фигуре 4 представлена диаграмма направленности модульной адаптивной антенной решетки до (пунктирная кривая) и после адаптации (сплошная кривая).
На фигурах 5, 6 приведены распределения соответственно амплитуд и фаз комплексных весовых коэффициентов в каналах модульной адаптивной антенной решетки, соединенные для наглядности ломанными линиями.
При реализации предлагаемого способа обработки сигналов в модульной адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех выполняется следующая последовательность операций:
- принимаемые каждым M-ным каналом модульной 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 М а модулях с заданными комплексными весовыми коэффициентами в каналах антенных элементов, чтобы получить выходные сигналы модулей - 2;
- сигналы, соответствующие ответвленной части мощности, преобразуют в M сигналов, в которых исключена составляющая полезного сигнала - 3;
- выполняют с учетом информации о диаграммах направленности модулей такое изменение M преобразованных сигналов в М а помеховых сигналов, чтобы комплексные амплитуды составляющих помех в них приближались к комплексным амплитудам помех в выходных сигналах соответствующих модулей - 4;
- формируют с помощью полученных М а помеховых сигналов ковариационную матрицу помех А размером М а ×М а - 5;
- находят оптимальный для модульной адаптивной антенной решетки по критерию максимума отношения сигнал/(помеха + шум) вектор комплексных весовых коэффициентов - 6;
- суммируют выходные сигналы М а модулей с найденным оптимальным для модульной адаптивной антенной решетки по критерию максимума отношения сигнал/(помеха + шум) вектором комплексных весовых коэффициентов, образуя выходной сигнал модульной адаптивной антенной решетки - 7.
В состав модульной адаптивной антенной решетки (ΑΑΡ) (фиг. 1) входят антенные элементы 1, фазовращатели 2, первые блоки комплексного взвешивания сигналов 3, сумматоры модулей 4, вторые блоки комплексного взвешивания сигналов 5, устройство временной обработки сигналов 6, блок хранения наборов комплексных весовых коэффициентов 7, блок формирования комплексных весовых функций 8, блок аппроксимации диаграмм направленности (ДН) модулей в области боковых лепестков 9, блок формирования ковариационной матрицы помех 10, блок формирования комплексных весовых коэффициентов 11, устройство управления 12 и блок хранения диаграмм направленности модулей 13.
M антенных элементов 1 соединены через M фазовращателей 2 со входами первых блоков комплексного взвешивания сигналов 3, выходы которых соответствующим образом подключены ко входам М а сумматоров модулей 4. Выходы сумматоров модулей 4 через вторые блоки комплексного взвешивания сигналов 5 подключены ко входам устройства временной обработки сигналов 6. Блок хранения наборов комплексных весовых коэффициентов 7 посредством информационных выходов подключен к первым информационным входам блока формирования комплексных весовых функций 8, вторые информационные входы которого соединены с соответствующими каналами модульной ΑΑΡ (после фазовращателей 2). Информационные выходы блока формирования комплексных весовых функций 8 электрически связаны с первыми информационными входами блока аппроксимации ДН модулей в области боковых лепестков 9. Информационные выходы блока аппроксимации ДН модулей в области боковых лепестков 9 подключены к информационным входам блока формирования ковариационной матрицы помех 10. Информационные выходы блока формирования ковариационной матрицы помех 10 электрически связаны с информационными входами блока формирования комплексных весовых коэффициентов 11. Выходы блока формирования комплексных весовых коэффициентов 11 подключены к управляющим входам вторых блоков комплексного взвешивания сигналов 5. На управляющие входы фазовращателей 2 и первых блоков комплексного взвешивания сигналов 3 информация поступает соответственно с первых и вторых информационных выходов устройства управления 12. Управление блоком хранения наборов комплексных весовых коэффициентов 7 производится сигналами управления, поступающими с третьих выходов устройства управления 12. Информационные выходы блока хранения ДН модулей 13 подключены ко вторым информационным входам блока аппроксимации ДН модулей в области боковых лепестков 9, а его управляющие входы соединены с четвертыми выходами устройства управления 12. Синхронизация работы устройств и блоков модульной ААР может производиться устройством управления 12. Цепи синхронизации на фиг. 1 не показаны.
Прежде чем рассмотреть функционирование модульной адаптивной антенной решетки, реализующей предложенный способ обработки сигналов, для его обоснования изложим следующее.
Пусть имеется М - элементная ААР, в которой приемные каналы объединены в М а управляемых модулей по Мс каналов в каждом. Пусть ДН каждого антенного канала описывается комплексной функцией
Figure 00000001
. На вход ААР с направления θ0 поступает сигнал, а в направлениях θj (j=1,2,…,J) расположены источники помех.
Предположим, что в течение интервала времени t=[t0,t0+T] комплексные огибающие сигнала, помех и шума описываются функциями y(t), xj(t) и n(t) соответственно.
В результате на выходе m-го антенного элемента ААР формируется исходная смесь сигналов, помех и шума, которая описывается выражением вида:
Figure 00000002
Пусть сигналы с выходов антенных элементов суммируются в ААР с весами, соответствующими комплексным весовым коэффициентам (КВК) вектора-строки j=(j1,j2…,jМ). Тогда комплексная огибающая сигнала на выходе ААР представляет собой сумму функций (1):
Figure 00000003
Введем прямоугольную матрицу J, число строк которой равно числу М а управляемых модулей ААР, а в каждой i-ой строке от нуля отличны только Мс коэффициентов, комплексные значения которых соответствуют комплексным весовым коэффициентам i-го модуля. Тогда на выходах модулей формируется вектор сигналов:
Figure 00000004
С учетом введенных обозначений выходной сигнал ААР определяется суммой выходных сигналов модулей (3), т.е.:
Figure 00000005
где w - вектор комплексных весовых коэффициентов (КВК) модулей ААР.
Необходимо найти такой вектор КВК
Figure 00000006
, который обеспечивает максимальное значение отношения сигнал/(помеха + шум) (ОСПШ) на выходе ААР при условии, что комплексная огибающая сигнала коррелирована с комплексной огибающей помех.
Средняя мощность сигнала, принимаемого ААР в течение рассматриваемого интервала времени, определяется выражением:
Figure 00000007
Здесь и в дальнейшем символ «*» применительно к скалярной величине означает комплексное сопряжение, а к векторной - эрмитово сопряжение; «-» - знак статистического усреднения в течение заданного времени.
Тогда средняя выходная мощность принимаемого сигнала ААР за рассматриваемый временной интервал описывается функцией вида:
Figure 00000008
Остановимся на процедуре статистического усреднения более подробно. Представим величину
Figure 00000009
в виде:
Figure 00000010
В соответствии со статистической теорией антенн [6 - Проблемы антенной техники / Под ред. Л.Д. Бахраха, Д.И. Воскресенского. М.: Радио и связь, 1989. - 368 с.] шумы отдельных каналов можно полагать статистически независимыми друг от друга и от внешних сигналов. Это позволяет упростить выражение (7) и записать его в виде:
Figure 00000011
где
Figure 00000012
- дисперсия внутренних шумов в антенном элементе ААР.
При отсутствии помех в выражении (8) можно опустить все слагаемые, которые связаны с комплексными огибающими xi(t). В результате выражение (6) в этой ситуации примет вид:
Figure 00000013
Здесь матрица
Figure 00000014
- единичная матрица, а δk,l - символы Кронекера.
В теории адаптации обычно полагают, что сигнал и помехи являются статистически независимыми. В этом случае из выражения (8) исключаются слагаемые, содержащие перекрестные произведения сигнала и помех, а выражение (9) записывается в виде:
Figure 00000015
где
Figure 00000016
ковариационная матрица помех.
Из выражения (10) следует, что величина ОСПШ может быть представлена в виде отношения эрмитовых форм
Figure 00000017
В теории матриц имеются теоремы [7 - Гантмахер Ф.Р. Теория матриц. 4-е изд. М: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит. 1988], в соответствии с которыми максимальная величина отношения эрмитовых форм достигается при условии, что
Figure 00000018
Однако, как следует из выражений (6) и (7), наличие в них слагаемых, отражающих ненулевую ковариацию сигнала и помехи, не позволяет в общем случае считать решение вида (12) оптимальным.
В связи с этим для решения сформулированной задачи о подавлении адаптивной ААР помех, коррелированных с сигналом, рассмотрим следующий метод.
Сформируем сначала М наборов КВК по формуле:
Figure 00000019
В выражении (13) матрица амплитуд W выбирается случайным образом с помощью датчика случайных чисел, распределенных равномерно в интервале от 0 до 1. Значения вектора θm задаются случайным образом в области наиболее вероятного появления помех (в области боковых лепестков Ω) таким образом, чтобы θm не попадало в область главного луча ААР.
Полученные распределения позволяют сформировать М комплексных весовых функций
Figure 00000020
Выражение (13) представляет собой формулу для матричного синтеза «нуля» ДН [8 - Зелкин В.Г., Соколов Е.Г. Методы синтеза антенн: Фазированные антенные решетки и антенны с непрерывным раскрывом. - М.: Сов. Радио. 1980. 296 с.], поэтому все функции
Figure 00000021
имеют «нуль» ДН в направлении θ0 и максимумы в направлениях θm.
Считаем, что ДН модулей ААР описываются выражениями вида:
Figure 00000022
Аппроксимируем ДН модулей в области боковых лепестков с помощью весовых функций
Figure 00000021
, решив задачу минимизации среднеквадратического отклонения для каждого модуля:
Figure 00000023
Известно [9 - Бахрах Л.Д., Кременецкий С.Д. Синтез излучающих систем (теория и методы расчета). - М.: Сов. радио, 1974], что решение задачи (16) может быть получено методом наименьших квадратов в виде:
Figure 00000024
где
Figure 00000025
Figure 00000026
Отсюда следует, что выражение (17) можно представить в векторной форме в виде:
Figure 00000027
Интерес представляет случай, когда матрица С является диагональной. В этом случае с точностью до постоянного множителя выражение (20) можно представить в виде:
Figure 00000028
Выражение (21) будет точным, если каналы ААР размещены с шагом 0,5λ, а область боковых лепестков Ω приближается к всей области видимых углов. При этом матрицу С можно представить в виде:
Figure 00000029
Следует обратить внимание на то, что расширение области боковых лепестков, т.е. сужение главного луча, имеет место в случае увеличения числа антенных элементов. Это означает, что выражение (21) является справедливым для многоэлементных антенных решеток.
Если решение задачи аппроксимации достаточно точно, то для произвольных источников помех ковариационная матрица помех, определяемая с помощью М а адаптивных каналов (модулей), будет приближаться к ковариационной матрице помех В исходной решетки. В результате решение задачи подавления помех можно будет искать по формуле (12).
Рассмотрим функционирование модульной адаптивной антенной решетки.
Для каждого положения максимума ДН принятые антенными элементами 1 сигналы, представляющие собой смесь полезного сигнала, помеховых сигналов и собственных шумов каналов ΑΑΡ, поступают на фазовращатели 2. В соответствии с информацией о направлении главного максимума ДН, поступающей с первого информационного входа устройства управления 12 на управляющие входы фазовращатели 2, фазовращатели 2 перестраиваются, и главный максимум ДН ориентируется в направлении на полезный сигнал. Сигналы на выходах фазовращателей разделяются по мощности на прошедшую и ответвленную части. Сигналы, соответствующие прошедшей части мощности, поступают на первые блоки комплексного взвешивания сигналов 3, а сигналы, соответствующие ответвленной части мощности, - на вторые входы блока формирования комплексных весовых функций 8. В первых блоках комплексного взвешивания сигналов 3 с использованием заданных КВК, соответствующих требуемой форме ДН, хранящихся в устройстве управления 12 и поступающих с его вторых информационных выходов, входные сигналы взвешиваются. Взвешенные сигналы поступают на входы сумматоров модулей 3, где алгебраически складываются, образуя выходные сигналы модулей.
На первые входы блока формирования комплексных весовых функций 8 из блока хранения наборов комплексных весовых коэффициентов 7 выбираются КВК, соответствующие выбранному направлению максимума ДН, в котором для полезного сигнала в каждом из модулей сформирован нуль. В блоке формирования комплексных весовых функций 8 происходит преобразование поступивших сигналов в M сигналов, в которых исключена составляющая полезного сигнала. В блоке аппроксимации ДН модулей в области боковых лепестков 9 на основе информации, извлекаемой из блока хранения ДН модулей 13 и поступающей на вторые информационные входы блока аппроксимации ДН модулей в области боковых лепестков 9, и сигналов, соответствующих M сигналам с исключенной составляющей полезного сигнала и поступающих на первые информационные входы блока аппроксимации ДН модулей в области боковых лепестков 9, производится преобразование M сигналов в М а помеховых сигналов (по числу модулей) таким образом, чтобы комплексные амплитуды составляющих помех в них приближались к комплексным амплитудам помех в выходных сигналах соответствующих модулей. В блоке формирования ковариационной матрицы помех 10 с помощью полученных М а помеховых сигналов формируется ковариационная матрица помех А размером М а ×М а . На основе сигналов, соответствующих элементам ковариационной матрицы помех А размером М а ×М а , поступающих с ее выходов, в блоке формирования комплексных весовых коэффициентов 11 определяется оптимальный для модульной ΑΑΡ по критерию максимума отношения сигнал/(помеха + шум) вектор весовых коэффициентов. Сигналы, соответствующие компонентам этого вектора, подаются на управляющие входы вторых блоков комплексного взвешивания сигналов 5. В устройстве временной обработки сигналов 6 выходные сигналы М а модулей суммируются с найденным оптимальным для модульной ΑΑΡ по критерию максимума отношения сигнал/(помеха + шум) вектором комплексных весовых коэффициентов, образуя выходной сигнал модульной ААР.
Для подтверждения работоспособности и эффективности патентуемого способа обработки сигналов в модульной адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех было проведено компьютерное моделирование. В качестве примера рассмотрим М=64 - элементную линейную антенную решетку с шагом между элементами d=0,5λ.
ДН антенного элемента описывается комплексной функцией
Figure 00000030
Помеховая обстановка задана с помощью трех источников помех, размещенных в направлениях θ1,2,3=(2,4°; 3,6°; 4,4°). Сигнал (полезный сигнал) приходит с направления θ0=0.
Выходы антенных элементов линейной антенной решетки объединены в модули по 4 антенных элемента в каждом, что позволяет получить 16 адаптивных каналов (модулей) с идентичными амплитудными ДН, показанными на фиг. 2.
На фиг. 3 представлена угловая зависимость функции
Figure 00000031
которая показывает, что после применения формулы (13) все комплексные весовые функции обеспечивают формирование глубокого нуля в направлении на источник сигнала. При этом в области боковых лепестков чувствительность ААР изменяется в диапазоне 37…47 дБ в пределах от -60° до 60°. При формировании функций
Figure 00000032
используются все элементы ААР без группировки по модулям, что позволяет избежать появления дополнительных нулей ДН.
Сопоставление фиг. 2 и фиг. 3 показывает, что динамический диапазон чувствительности обычной ААР к помехам гораздо выше, что связано с изменениями ДН адаптивного канала в области «нулей» ДН на фиг. 2. Кроме того, обычная ΑΑΡ не позволяет исключить полностью составляющую сигнала из смеси сигнала и помех, что оказывает влияние на подавление помех, коррелированных с сигналом.
На фиг. 4 представлены ДН ΑΑΡ до (пунктирная кривая) и после адаптации (сплошная кривая). На фиг. 5 и фиг. 6 показаны распределения комплексных весовых коэффициентов в каналах ΑΑΡ. Для удобства значения амплитуд и фаз комплексных весовых коэффициентов соединены отрезками.
Из анализа фиг. 4 следует, что теоретическая глубина формируемых провалов в направлениях на источники помех достигает -90 дБ. Области «нулей» в формируемой ДН расположены с периодом, который связан с ориентацией «нулей» ДН модуля (адаптивного канала).
Модульная адаптивная антенная решетка, реализующая патентуемый способ, может быть построена на основе широко используемых в разработках и хорошо освоенных в производстве СВЧ приборов: антенных элементов, управляемых аналоговых или цифровых фазовращателей, блоков комплексного взвешивания сигналов и сумматоров сигналов [см. например: 10 - Активные фазированные антенные решетки / Под ред. Д.И. Воскресенского и А.И. Канащенкова. - М.: Радиотехника, 2004. С. 66-82, 121-130]. Для создания электронных блоков хранения, вычислений и управления (под номерами 6-13 на фиг. 1) существует развитая элементная база, в частности программируемые логические интегральные схемы и цифровые сигнальные процессоры, обеспечивающие реализацию функций управления и обработки данных. В частности, такими возможностями обладает отечественный сигнальный контроллер 1892 ВМ3Т [11 - Плетнева И.Д. Реализация алгоритмов управления адаптивными антенными решетками на базе цифрового сигнального контроллера // Изв. вузов. Электроника, 2009, №3, с. 61-67].
Приведенные выше материалы подтверждают соответствие критерию "промышленная применимость" предложенного способа.
Таким образом, патентуемый способ обработки сигналов в модульной адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех практически реализуем и обеспечивает объявленный технический результат, заключающийся в повышении эффективности подавления помех, коррелированных с полезным сигналом, при отсутствии априорной информации о направлениях их прихода без нарушения рабочего режима работы модульной адаптивной антенной решетки.

Claims (1)

  1. Способ обработки сигналов в модульной адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех, состоящий в том, что для каждого положения максимума диаграммы направленности принимаемые каждым М-ным каналом сигналы разделяют по мощности на прошедшую и ответвленную части, сигналы, соответствующие прошедшей части мощности, суммируют в Ма модулях, формируют ковариационную матрицу помех, определяют по критерию максимума отношения сигнал/(помеха+шум) вектор комплексных весовых коэффициентов, с которым суммируют выходные сигналы модулей, образуя выходной сигнал адаптивной антенной решетки, отличающийся тем, что сигналы, соответствующие ответвленной части мощности, преобразуют в М сигналов, в которых исключена составляющая полезного сигнала, выполняют с учетом информации о диаграммах направленности модулей такое изменение М преобразованных сигналов в Ма помеховых сигналов, чтобы комплексные амплитуды составляющих помех в них приближались к комплексным амплитудам помех в выходных сигналах соответствующих модулей, а с помощью полученных Ма сигналов формируют ковариационную матрицу помех А размером Ма×Ма, находят оптимальный для модульной адаптивной антенной решетки по критерию максимума отношения сигнал/(помеха+шум) вектор комплексных весовых коэффициентов, сигналы, соответствующие прошедшей части мощности, суммируют в Ма модулях с заданными комплексными весовыми коэффициентами.
RU2015148141A 2015-11-09 2015-11-09 Способ обработки сигналов в модульной адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех RU2609792C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148141A RU2609792C1 (ru) 2015-11-09 2015-11-09 Способ обработки сигналов в модульной адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015148141A RU2609792C1 (ru) 2015-11-09 2015-11-09 Способ обработки сигналов в модульной адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2609792C1 true RU2609792C1 (ru) 2017-02-03

Family

ID=58457835

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015148141A RU2609792C1 (ru) 2015-11-09 2015-11-09 Способ обработки сигналов в модульной адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2609792C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735216C2 (ru) * 2018-12-14 2020-10-28 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ пространственно-временной адаптивной обработки сигналов в моноимпульсной корабельной радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой
RU2777692C1 (ru) * 2021-06-28 2022-08-08 Артем Николаевич Новиков Способ обработки сигналов в адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1548820A1 (ru) * 1987-10-13 1990-03-07 Военная академия связи им.С.М.Буденного Адаптивна антенна решетка
RU2124789C1 (ru) * 1997-12-15 1999-01-10 Военный инженерно-космический университет имени А.Ф.Можайского Устройство обработки сигналов адаптивной антенной решетки
KR20020018501A (ko) * 2000-09-02 2002-03-08 서평원 적응 안테나 어레이 시스템에서의 신호처리 방법
WO2002052748A2 (en) * 2000-12-22 2002-07-04 Arraycomm, Inc. Method and apparatus for mitigating inter-channel interference in adaptive array systems
US20050035894A1 (en) * 2001-10-08 2005-02-17 Michael Dean Signal processing system and method
RU2466482C1 (ru) * 2011-03-16 2012-11-10 Дмитрий Давидович Габриэльян Адаптивная антенная решетка

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1548820A1 (ru) * 1987-10-13 1990-03-07 Военная академия связи им.С.М.Буденного Адаптивна антенна решетка
RU2124789C1 (ru) * 1997-12-15 1999-01-10 Военный инженерно-космический университет имени А.Ф.Можайского Устройство обработки сигналов адаптивной антенной решетки
KR20020018501A (ko) * 2000-09-02 2002-03-08 서평원 적응 안테나 어레이 시스템에서의 신호처리 방법
WO2002052748A2 (en) * 2000-12-22 2002-07-04 Arraycomm, Inc. Method and apparatus for mitigating inter-channel interference in adaptive array systems
US20050035894A1 (en) * 2001-10-08 2005-02-17 Michael Dean Signal processing system and method
RU2466482C1 (ru) * 2011-03-16 2012-11-10 Дмитрий Давидович Габриэльян Адаптивная антенная решетка

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2735216C2 (ru) * 2018-12-14 2020-10-28 Российская Федерация, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) Способ пространственно-временной адаптивной обработки сигналов в моноимпульсной корабельной радиолокационной станции с активной фазированной антенной решеткой
RU2777692C1 (ru) * 2021-06-28 2022-08-08 Артем Николаевич Новиков Способ обработки сигналов в адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех
RU2819001C1 (ru) * 2022-12-22 2024-05-08 Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных приборов" Способ оптимальной первичной пространственно-временной обработки принимаемого сигнала в радиолокационной станции, работающей при наличии множества мешающих сигналов переотражения, и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11024962B2 (en) Beam forming using an antenna arrangement
JP2009186465A (ja) サイドローブ抑制
US7205937B2 (en) Non-multiple delay element values for phase shifting
Chatterjee et al. Design of fully digital controlled reconfigurable dual-beam concentric ring array antenna using gravitational search algorithm
JP6817740B2 (ja) 直接放射型フェーズドアレイアンテナのためのアナログビームフォーミングのシステム及び方法
Tong et al. An effective beamformer for interference suppression without knowing the direction
RU2609792C1 (ru) Способ обработки сигналов в модульной адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех
Madanayake et al. 2-D-IIR time-delay-sum linear aperture arrays
US11152986B2 (en) Fast spatial search using phased array antennas
Okorogu et al. Design and simulation of a low cost digital beamforming (DBF) receiver for wireless communication
CN106842147B (zh) 一种解决栅瓣干扰问题的数字波束形成方法
Tong Time modulated linear arrays
RU2291459C2 (ru) Система защиты импульсных радиолокационных станций от активных шумовых помех
RU2330356C1 (ru) Способ подавления помех при приеме электромагнитной волны круговой поляризации антенной решеткой идентично ориентированных векторных излучателей
RU2577827C1 (ru) Многолучевая самофокусирующаяся антенная решетка
RU2777692C1 (ru) Способ обработки сигналов в адаптивной антенной решетке при приеме коррелированных сигналов и помех
RU2629921C1 (ru) Способ адаптивной обработки сигналов в модульной фазированной антенной решетке
RU2633029C1 (ru) Передающая адаптивная антенная решетка
Supriya et al. Adaptive algorithms in smart antenna beamformation for wireless communication
RU2649096C1 (ru) Многолучевая антенная система с одним выходом
Gusevsky et al. A novel method for calculating radiation patters of phased array antennas with an icreased interelement spacing
Boonpoonga et al. Efficient parallel architecture for implementation of the CMA adaptive antenna
RU2788820C1 (ru) Способ пространственной компенсации помех с использованием информации о направлении на источник сигнала
Chen et al. Synthesizing wideband frequency-invariant shaped patterns by linear phase response-based iterative spatiotemporal Fourier transform
Aghdam et al. Flexible exponential weighting function toward side lobe suppression in antenna arrays

Legal Events

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

Effective date: 20181110