способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство, его реализующее

Классы МПК:H01Q21/00 Антенные решетки и системы
Автор(ы):, , , , , , ,
Патентообладатель(и):Общество с ограниченной ответственностью "Специальный Технологический Центр" (RU)
Приоритеты:
подача заявки:
2011-11-01
публикация патента:

Изобретения относятся к радиотехнике, в частности к многоканальному адаптивному приему сигналов неизвестных источников излучений в заданных полосе частот и пространственном секторе. Технический результат - обеспечение одновременного эффективного приема I радиоизлучений, I>N, где N - количество элементов антенной решетки. На первом этапе осуществляют определение направления на все обнаруженные сигналы с одновременным экспресс-анализом их характеристик - измеряют ширину спектров сигналов, не пораженных помехами, и уточняют среднее значение их частот настройки. На втором этапе выполняют частотную и пространственную фильтрацию всех обнаруженных сигналов и многоканальный адаптивный пространственно-согласованный их прием. Устройство содержит комбинированный интерферометр (фазовый + корреляционный), блоки экспресс анализа и дополнительно введенные разветвитель мощности, второй аналого-цифровой преобразователь, второй блок цифровых полосовых фильтров, блок взвешенного сложения, блок элементов "И", блок формирования весовых коэффициентов, третий блок сравнения, блок определения вида модуляции и блок демодуляции. 2 н. и 1 з.п. ф-лы, 15 ил. способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

Формула изобретения

1. Способ многоканального адаптивного приема радиосигналов, включающий прием радиосигналов в соответствующем поддиапазоне частот, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 =1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , V, V=способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F/способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 f антенной решеткой, состоящей из N идентичных ненаправленных антенных элементов, где N>2, расположенных в плоскости приема сигналов и согласованных с местными условиями вариантом размещения, последовательное синхронное преобразование высокочастотных сигналов каждой пары антенных элементов антенной решетки в электрические сигналы промежуточной частоты, дискретизацию их и квантование, формирование из них четырех последовательностей отсчетов путем разделения на квадратурные составляющие, запоминание в каждой последовательности заданного числа В отсчетов квадратурных составляющих сигналов, коррекцию запомненных отсчетов квадратурных составляющих путем последовательного умножения каждого из них на соответствующий отсчет заданного временного окна, формирование из скорректированных последовательностей квадратурных составляющих отсчетов сигналов двух комплексных последовательностей отсчетов сигналов, элементы которых определяют путем попарного объединения соответствующих отсчетов скорректированных последовательностей квадратурных составляющих отсчетов сигналов антенных элементов, преобразование обеих комплексных последовательностей отсчетов сигналов с помощью дискретного преобразования Фурье, попарное перемножение отсчетов сигнала преобразованной последовательности одного антенного элемента An на соответствующие комплексно сопряженные отсчеты сигнала преобразованной последовательности на той же частоте другого антенного элемента Ak, где n, k=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , N, nспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 k, расчет для текущей пары антенных элементов разности фаз сигналов для каждого частотного поддиапазона по формуле способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 запоминание полученных разностей фаз радиосигналов, формирование и запоминание эталонного набора разностей фаз сигналов исходя из пространственного размещения антенных элементов антенной решетки, используемого частотного диапазона и заданной точности измерений, вычитание из эталонных разностей фаз сигналов соответствующих значений измеренных разностей фаз, возведение в квадрат полученных значений невязок и их суммирование по всем парам антенных элементов и всем частотным поддиапазонам, запоминание полученных сумм, находящихся в однозначном соответствии с направлениями прихода радиосигналов, определение наиболее вероятного направления прихода радиосигнала в горизонтальной и угломестной плоскостях по наименьшей сумме квадратов невязок, вычисление для каждой пары антенных элементов и каждого частотного поддиапазона значения взаимной мощности сигналов Pn,k(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) по формуле способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 запоминание полученных значений взаимных мощностей P n,k(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ), определение суммарной мощности сигналов P(f способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) путем суммирования взаимных мощностей по всем парам антенных элементов для каждого частотного поддиапазона способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , запоминание значения суммарной мощности сигнала, вычисление среднего значения мощности сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 в каждом частотном поддиапазоне по формуле способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , где способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 - количество используемых в обработке антенных пар, определение частотных поддиапазонов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , в которых значение средней мощности сигнала превышает заданный порог Рпор, запоминание значения пеленгов, соответствующих поддиапазонам способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , определение ширины спектров сигналов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci по количеству m, m=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , М прилегающих пеленгов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j одного наименования по формуле способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci=способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 f·m, определение среднего значения частоты сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 для всех обнаруженных излучений по формуле способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , где способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 - верхняя частота спектра i-го сигнала, совместное запоминание средних значений частот сигналов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 и соответствующих им полос частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci, отличающийся тем, что дополнительно сигналы N антенных элементов антенной решетки одновременно дискретизируют и квантуют во всей полосе рабочих частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F, выделяют полосы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci, i=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , I, соответствующие обнаруженным на частотах способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 сигналам в диапазоне способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 Fi, для каждой выделенной полосы частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci принимаемых сигналов каждого антенного элемента n, n=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , N формируют вектор весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 размерности N, сравнивают направления прихода сигналов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 i с заданным рабочим сектором способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 p, при положительном решении способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 iспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 р, для каждого антенного элемента n выполняют операцию комплексного умножения выделенного в полосе способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 на соответствующий ему элемент способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 вектора весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 суммируют полученные значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 в рамках каждой выделенной полосы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci, определяют вид модуляции каждого i-го принимаемого сигнала и демодулируют его.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что каждый из I векторов весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 i=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , I формируют путем создания корреляционной матрицы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 i-го принимаемого сигнала, элементы которой определены как способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 поиска максимального элемента способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 на диагонали корреляционной матрицы принимаемого сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 опорным антенным элементом назначают элемент с номером k, kспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 N, kспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 N, в качестве предварительных элементов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 вектора весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 используют элементы столбца корреляционной матрицы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 соответствующие значению способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 уточняют значения предварительных элементов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 вектора весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 приведением их модулей к единичному уровню нормированием относительно максимального значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 а значения фаз способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 меняют на противоположные.

3. Многоканальное адаптивное радиоприемное устройство, содержащее антенную решетку, выполненную из N>2 идентичных ненаправленных антенных элементов, расположенных в плоскости пеленгования и согласованных с местными условиями вариантом размещения, антенный коммутатор, сигнальный и опорные выходы которого подключены соответственно к сигнальному и опорному входам двухканального приемника, выполненного по схеме с общими гетеродинами, первый аналого-цифровой преобразователь, выполненный двухканальным соответственно с сигнальным и опорными каналами, причем сигнальный и опорный выходы промежуточной частоты двухканального приемника соединены соответственно с сигнальным и опорным входами первого аналого-цифрового преобразователя, блок преобразования Фурье, выполненный двухканальным соответственно с сигнальным и опорным каналами, первое и второе запоминающие устройства, блок вычитания, блок формирования эталонных значений разностей фаз, блок вычисления первичных пространственно-информационных параметров, первый информационный вход которого соединен с сигнальным выходом блока преобразования Фурье, а второй вход - с опорным выходом блока преобразования Фурье, группа информационных выходов блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров соединена с группой информационных входов второго запоминающего устройства, группа информационных выходов которого соединена с группой входов вычитаемого блока вычитания, группа входов уменьшаемого которого соединена с информационными выходами первого запоминающего устройства, информационные входы которого соединены с информационными выходами блока формирования эталонных значений разностей фаз, группа информационных входов которого является первой установочной шиной многоканального адаптивного радиоприемного устройства, последовательно соединенные умножитель, первый сумматор, третье запоминающее устройство, блок определения азимута и угла места, причем первая и вторая группы информационных входов умножителя объединены и соединены с группой информационных выходов блока вычитания, генератор синхроимпульсов, выход которого соединен с управляющим входом антенного коммутатора, входами синхронизации первого аналого-цифрового преобразователя, блока преобразования Фурье, первого, второго и третьего запоминающих устройств, блока вычитания, умножителя, первого сумматора, блока определения азимута и угла места, блока формирования эталонных значений разностей фаз и блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров, четвертое, пятое и шестое запоминающие устройства, первый блок элементов "И", первый, второй и третий счетчики импульсов, второй сумматор, делитель, первый и второй блоки сравнения, блок определения средней частоты сигнала и первый блок цифровых полосовых фильтров, выполненный двухканальным, причем первый и второй сигнальные входы первого блока цифровых полосовых фильтров соединены с выходами сигнального и опорного каналов первого аналого-цифрового преобразователя соответственно, а первый и второй сигнальные выходы соединены соответственно с сигнальным и опорным входами блока преобразования Фурье, последовательно соединенные первый счетчик импульсов, пятое запоминающее устройство, второй сумматор, делитель, шестое запоминающее устройство и первый блок сравнения, причем счетный вход первого счетчика импульсов объединен с входами синхронизации пятого запоминающего устройства, второго сумматора, первого блока цифровых полосовых фильтров и выходом генератора синхроимпульсов, а выход обнуления первого счетчика импульсов соединен со входами управления второго сумматора и делителя, входами синхронизации шестого запоминающего устройства и первого блока сравнения, и счетным входом второго счетчика импульсов, группа информационных выходов которого соединена с первой группой информационных входов блока определения средней частоты сигнала и с соответствующими вторыми входами первого блока элементов "И", первые входы которого объединены и соединены с выходом первого блока сравнения, а выходы первого блока элементов "И" соединены с группой адресных входов четвертого запоминающего устройства, первая и вторая группы информационных входов которого соединены с первой и второй группами информационных выходов блока определения азимута и угла места, а первая и вторая группы информационных выходов четвертого запоминающего устройства являются соответственно первой и второй выходными шинами многоканального адаптивного радиоприемного устройства, вторая установочная шина которого соединена со второй группой информационных входов первого блока сравнения, группа информационных входов второго блока сравнения соединена с второй выходной шиной многоканального адаптивного радиоприемного устройства, первый выход второго блока сравнения соединен с счетным входом третьего счетчика импульсов, а второй выход - со входом обнуления третьего счетчика импульсов, группа информационных выходов которого соединена со второй группой информационных входов блока определения средней частоты сигнала, группа информационных выходов которого соединена с группами входов управления первого блока цифровых полосовых фильтров и двухканального приемника, отличающееся тем, что дополнительно введены последовательно соединенные разветвитель мощности, выполненный N-канальным, второй аналого-цифровой преобразователь, выполненный N-канальным, второй блок цифровых полосовых фильтров, выполненный IxN-канальным, блок взвешенного сложения, содержащий I трактов взвешенного сложения, блок определения вида модуляции и блок демодуляторов, группа информационных выходов которого являются третьей выходной шиной многоканального адаптивного радиоприемного устройства, третья установочная шина которого соединена со второй группой информационных входов блока определения вида модуляции, причем группа информационных входов разветвителя мощности соединена с выходами соответствующих антенных элементов антенной решетки, а вторая группа информационных выходов соединена с группой информационных входов антенного коммутатора, группа входов управления второго блока цифровых полосовых фильтров соединена с группой адресных входов блока взвешенного сложения и группой информационных выходов блока определения средней частоты сигнала, второй блок элементов "И", третий блок сравнения и блок формирования весовых коэффициентов, адресная группа входов которого соединена с группой информационных выходов блока определения средней частоты сигнала, группа информационных входов соединена с третьей группой информационных выходов блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров, вход синхронизации объединен со входом синхронизации второго аналого-цифрового преобразователя и выходом генератора синхроимпульсов, а группа информационных выходов блока формирования весовых коэффициентов соединена с первой группой входов второго блока элементов "И", вторая группа входов которого объединена и соединена с выходом третьего блока сравнения, первая группа информационных входов которого объединена с группой информационных входов второго блока сравнения, а вторая группа информационных входов является третьей установочной шиной многоканального адаптивного радиоприемного устройства, а группа выходов второго блока элементов "И" соединена со второй группой информационных входов блока взвешенного сложения, а вторая группа информационных входов блока демодуляторов соединена с группой информационных выходов блока взвешенного сложения.

Заказать недорогую перевозку негабаритных грузов на официальном сайте компании СтройСервис.

Описание изобретения к патенту

Заявляемые объекты объединены единым изобретательским замыслом, относятся к радиотехнике, в частности к многоканальному адаптивному радиоприему, и могут быть использованы в системах радиосвязи, радиолокации, радиомониторинге, функционирующих в сложной сигнально-помеховой обстановке.

Известны адаптивные антенные системы с разомкнутым контуром управления (см. Монзинго С.А., Миллер Т.У. Адаптивные антенные решетки. - М.: Радио и связь, 1986. - 440 с.). К их числу относится метод непосредственного обращения матрицы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 принимаемых сигналов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 и основывается на получении оценок

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

и

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

с последующим вычислением весовых коэффициентов

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

где способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 - вектор взаимной ковариации принимаемых и опорных сигналов, kw - коэффициент пропорциональности, N - количество антенных элементов в решетке, nспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 N.

Данный метод требует больших вычислительных затрат и высокой точности их выполнения. Погрешности, вносимые при взвешенном сложении резко ограничивают уровень формируемого максимума диаграммы направленности (ДН). Отсутствие обратной связи не позволяет оценивать эффективность формирования максимума ДН или ее минимума и корректировать вектор весовых коэффициентов (ВВК) (см. Повышение помехоустойчивости радиосвязи методом диаграммной модуляции. Коновалов Л.М., Никитченко В.В. - Л.: ВАС, 1988. - 128 с.).

В адаптивных антенных системах с замкнутым контуром управления, которые лишены недостатков описанного выше способа, наибольшее распространение получили градиентные методы: минимального среднеквадратического отклонения и его разновидности, последовательного поиска, ускоренный градиентный алгоритм и т.д. Они основаны на итерационной процедуре поиска экстремальных точек поверхности уровня, характеризующих показатель эффективности и параметры, подлежащие настройке.

Наряду с положительными качествами, заключающимися в простоте технической реализации, перечисленные способы управления обладают рядом недостатков. В качестве главных из них следует отметить необходимость иметь n независимых каналов приема и опорное колебание d(t), характеризующее полезный сигнал.

Устранение названных недостатков достигнуто в дифференциальном способе наискорейшего спуска (см. Widrow В., McCool J. A comparison of adaptive algorithms based on the methods of steepest descent and random search // IEEE Trans. 1976. V.AP-24. N5. P.615-63). В его основу положена итерационная процедура принятия решения на изменение ВВК по оценке градиента показателя качества. В качестве показателя качества выступает квадратичная функция параметра, по которому осуществляется управление (см., например, Пат. РФ № 2107394, опубл. 20.03.1998 г.). Однако на практике во многих случаях формирование показателей качества затруднено, что ограничивает применение способа-аналога. Другим недостатком названных выше способов адаптивного управления ДН антенной решетки является зависимость степеней свободы реализуемых алгоритмов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (количества максимумов n или минимумов диаграммы направленности) от количества N используемых антенных элементов в решетке способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 =N-1.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому способу многоканального адаптивного приема радиосигналов является способ по Пат. РФ № 2341811, МПК G01S 3/14, опубл. 20.12.2008 г., реализующий комбинированный (корреляционный + фазовый) интерферометр.

Способ-прототип включает прием радиосигналов в соответствующем поддиапазоне частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 =1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , V, V=способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F/способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 f антенной решеткой, состоящей из N идентичных ненаправленных антенных элементов, где N>2, расположенных в плоскости приема сигналов и согласованным с местными условиями вариантом размещения, последовательное синхронное преобразование высокочастотных сигналов каждой пары антенных элементов антенной решетки в электрические сигналы промежуточной частоты, дискретизацию их и квантование, формирование из них четырех последовательностей отсчетов путем разделения на квадратурные составляющие, запоминание в каждой последовательности заданного числа В отсчетов квадратурных составляющих сигналов, коррекцию запомненных отсчетов квадратурных составляющих путем последовательного умножения каждого из них на соответствующий отсчет заданного временного окна, формирование из скорректированных последовательностей квадратурных составляющих отсчетов сигналов двух комплексных последовательностей отсчетов сигналов, элементы которых определяют путем попарного объединения соответствующих отсчетов скорректированных последовательностей квадратурных составляющих отсчетов сигналов антенных элементов, преобразование обеих комплексных последовательностей отсчетов сигналов с помощью дискретного преобразования Фурье, попарное перемножение отсчетов сигнала преобразованной последовательности одного антенного элемента An на соответствующие комплексно сопряженные отсчеты сигнала преобразованной последовательности на той же частоте другого антенного элемента Ak, где n,k=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , N, nспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 k, расчет для текущей пары антенных элементов разности фаз сигналов для каждого частотного поддиапазона по формуле способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , запоминание полученных разностей фаз радиосигналов, формирование и запоминание эталонного набора разностей фаз сигналов исходя из пространственного размещения антенных элементов антенной решетки, используемого частотного диапазона и заданной точности измерений, вычитание из эталонных разностей фаз сигналов соответствующих значений измеренных разностей фаз, возведение в квадрат полученных значений невязок и их суммирование по всем парам антенных элементов и всем частотным поддиапазонам, запоминание полученных сумм, находящихся в однозначном соответствии с направлениями прихода радиосигналов, определение наиболее вероятного направления прихода радиосигнала в горизонтальной и угломестной плоскостях по наименьшей сумме квадратов невязок, вычисление для каждой пары антенных элементов и каждого частотного поддиапазона значения взаимной мощности сигналов Pn,k(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) по формуле способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , запоминание полученных значений взаимных мощностей P n,k(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ), определение суммарной мощности сигналов P(f способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) путем суммирования взаимных мощностей по всем парам антенных элементов для каждого частотного поддиапазона способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , запоминание значения суммарной мощности сигнала, вычисление среднего значения мощности сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 в каждом частотном поддиапазоне по формуле способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , где способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 - количество используемых в обработке антенных пар, определение частотных поддиапазонов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , в которых значение средней мощности сигнала превышает заданный порог Рпор, запоминание значения пеленгов, соответствующих поддиапазонам способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , определение ширины спектров сигналов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci по количеству m, m=1, 2,способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ,М прилегающих пеленгов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j одного наименования по формуле способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci=способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 f·m, определение среднего значения частоты сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 для всех обнаруженных излучений по формуле способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , где способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 - верхняя частота спектра i-го сигнала, совместное запоминание средних значений частот сигналов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 и соответствующих им полос частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci.

Способ-прототип позволяет обнаруживать и принимать сигналы в заданной полосе способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F, определяет ширину спектра принимаемого сигнала и центральную частоту его настройки, а также определяет направление на источник этого сигнала.

Однако прототипу присущ ряд недостатков. В нем не обеспечивается одновременный прием сигналов нескольких ИРИ, отсутствует формирование оптимальной (максимумом на корреспондента) диаграммы направленности.

Известны серийно выпускаемые изделия PV2413 фирмы PLESSEY MILITARY COMMUNICATIONS (см. PV2413 universal interference cancelling equipment // Janeспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 s military communications / Edit R.J.Ragget. 1982. P.560), SNAP-1 фирмы Marconi Commun. Systems и Marconi Space and Defense Systems (см. там же). Данные изделия обеспечивают подавление помехового сигнала на 40 дБ, но при этом осуществляют прием только сигналов одного ИРИ.

Известны адаптивные антенные системы по Пат. РФ 2291458, МПК G01S 5/04, H01Q 3/26, H01Q 21/00, опубл. 10.01.2007 г.; Пат. РФ 2366047, МПК H01Q 21/00, опубл. 27.08.2009 г. Данные системы относятся к устройствам с замкнутым контуром управления и реализуют градиентный алгоритм. Для обеспечения повышения качества приема сигналов в них формируется ДН с остронаправленным лепестком в направлении заданного корреспондента. Последнее стало возможным благодаря использованию априорной информации о его местоположении.

В качестве недостатка аналогов следует отметить обеспечение ими лишь одноканального приема.

Наиболее близким по технической сущности к заявляемому многоканальному адаптивному радиоприемному устройству является устройство по Пат. РФ 2341811, МПК G01S 3/14, опубл. 20.12.2008 г. Устройство-прототип содержит антенную решетку, выполненную из N>2 идентичных ненаправленных антенных элементов, расположенных в плоскости пеленгования и согласованным с местными условиями вариантом размещения, антенный коммутатор, сигнальный и опорные выходы которого подключены соответственно к сигнальному и опорному входам двухканального приемника, выполненного по схеме с общими гетеродинами, первый аналого-цифровой преобразователь, выполненный двухканальным соответственно с сигнальным и опорными каналами, причем сигнальный и опорный выходы промежуточной частоты двухканального приемника соединены соответственно с сигнальным и опорным входами первого аналого-цифрового преобразователя, блок преобразования Фурье, выполненный двухканальным соответственно с сигнальным и опорным каналами, первое и второе запоминающие устройства, блок вычитания, блок формирования эталонных значений разностей фаз, блок вычисления первичных пространственно-информационных параметров, первый информационный вход которого соединен с сигнальным выходом блока преобразования Фурье, а второй вход - с опорным выходом блока преобразования Фурье, группа информационных выходов блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров соединена с группой информационных входов второго запоминающего устройства, группа информационных выходов которого соединена с группой входов вычитаемого блока вычитания, группа входов уменьшаемого которого соединена с информационными выходами первого запоминающего устройства, информационные входы которого соединены с информационными выходами блока формирования эталонных значений разностей фаз, группа информационных входов которого является первой установочной шиной многоканального адаптивного радиоприемного устройства, последовательно соединенные умножитель, первый сумматор, третье запоминающее устройство, блок определения азимута и угла места, причем первая и вторая группы информационных входов умножителя объединены и соединены с группой информационных выходов блока вычитания, генератор синхроимпульсов, выход которого соединен с управляющим входом антенного коммутатора, входами синхронизации первого аналого-цифрового преобразователя, блока преобразования Фурье, первого, второго и третьего запоминающих устройств, блока вычитания, умножителя, первого сумматора, блока определения азимута и угла места, блока формирования эталонных значений разностей фаз и блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров, четвертое, пятое и шестое запоминающие устройства, первый блок элементов "И", первый, второй и третий счетчики импульсов, второй сумматор, делитель, первый и второй блоки сравнения, блок определения средней частоты сигнала и первый блок цифровых полосовых фильтров, выполненный двухканальным, причем первый и второй сигнальные входы первого блока цифровых полосовых фильтров соединены с выходами сигнального и опорного каналов первого аналого-цифрового преобразователя соответственно, а первый и второй сигнальные выходы соединены соответственно с сигнальным и опорным входами блока преобразования Фурье, последовательно соединенные первый счетчик импульсов, пятое запоминающее устройство, второй сумматор, делитель, шестое запоминающее устройство и первый блок сравнения, причем счетный вход первого счетчика импульсов объединен с входами синхронизации пятого запоминающего устройства, второго сумматора, первого блока цифровых полосовых фильтров и выходом генератора синхроимпульсов, а выход обнуления первого счетчика импульсов соединен со входами управления второго сумматора и делителя, входами синхронизации шестого запоминающего устройства и первого блока сравнения, и счетным входом второго счетчика импульсов, группа информационных выходов которого соединена с первой группой информационных входов блока определения средней частоты сигнала и с соответствующими вторыми входами первого блока элементов "И", первые входы которого объединены и соединены с выходом первого блока сравнения, а выходы первого блока элементов "И" соединены с группой адресных входов четвертого запоминающего устройства, первая и вторая группы информационных входов которого соединена с первой и второй группами информационных выходов блока определения азимута и угла места, а первая и вторая группа информационных выходов четвертого запоминающего устройства являются соответственно первой и второй выходными шинами многоканального адаптивного радиоприемного устройства, вторая установочная шина которого соединена со второй группой информационных входов первого блока сравнения, группа информационных входов второго блока сравнения соединена с второй выходной шиной пеленгатора, первый выход второго блока сравнения соединен с счетным входом третьего счетчика импульсов, а второй выход - со входом обнуления третьего счетчика импульсов, группа информационных выходов которого соединена со второй группой информационных входов блока определения средней частоты сигнала, группа информационных выходов которого соединена с группами входов управления первого блока цифровых полосовых фильтров и двухканального приемника.

Целью заявляемых технических решений является разработка способа и устройства многоканального адаптивного приема сигналов априорно неизвестных источников радиоизлучений в заданных полосе частот и пространственном секторе, обеспечивающих одновременный эффективный прием I радиоизлучений, I>N, за счет двухэтапной обработки сигналов. На первом этапе осуществляют определение направления на все обнаруженные сигналы с одновременным экспресс-анализом их характеристик - определяют ширину не пораженной помехами части спектров сигналов и уточняют средние значения их частот настройки, а на втором этапе выполняют частотную и пространственную фильтрацию всех обнаруженных радиоизлучений и многоканальный адаптивный пространственно согласованный их прием.

Поставленная цель в способе многоканального адаптивного приема радиосигналов достигается тем, что в известном способе, включающем прием радиосигналов в соответствующем поддиапазоне частот, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 =1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , V, V=способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F/способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 f антенной решеткой, состоящей из N идентичных ненаправленных антенных элементов, где N>2, расположенных в плоскости приема сигналов и согласованным с местными условиями вариантом размещения, последовательное синхронное преобразование высокочастотных сигналов каждой пары антенных элементов антенной решетки в электрические сигналы промежуточной частоты, дискретизацию их и квантование, формирование из них четырех последовательностей отсчетов путем разделения на квадратурные составляющие, запоминание в каждой последовательности заданного числа В отсчетов квадратурных составляющих сигналов, коррекцию запомненных отсчетов квадратурных составляющих путем последовательного умножения каждого из них на соответствующий отсчет заданного временного окна, формирование из скорректированных последовательностей квадратурных составляющих отсчетов сигналов двух комплексных последовательностей отсчетов сигналов, элементы которых определяют путем попарного объединения соответствующих отсчетов скорректированных последовательностей квадратурных составляющих отсчетов сигналов антенных элементов, преобразование обеих комплексных последовательностей отсчетов сигналов с помощью дискретного преобразования Фурье, попарное перемножение отсчетов сигнала преобразованной последовательности одного антенного элемента An на соответствующие комплексно сопряженные отсчеты сигнала преобразованной последовательности на той же частоте другого антенного элемента Ak, где n,k=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , N, nспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 k, расчет для текущей пары антенных элементов разности фаз сигналов для каждого частотного поддиапазона по формуле способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , запоминание полученных разностей фаз радиосигналов, формирование и запоминание эталонного набора разностей фаз сигналов исходя из пространственного размещения антенных элементов антенной решетки, используемого частотного диапазона и заданной точности измерений, вычитание из эталонных разностей фаз сигналов соответствующих значений измеренных разностей фаз, возведение в квадрат полученных значений невязок и их суммирование по всем парам антенных элементов и всем частотным поддиапазонам, запоминание полученных сумм, находящихся в однозначном соответствии с направлениями прихода радиосигналов, определение наиболее вероятного направления прихода радиосигнала в горизонтальной и угломестной плоскостях по наименьшей сумме квадратов невязок, вычисление для каждой пары антенных элементов и каждого частотного поддиапазона значения взаимной мощности сигналов Pn,k(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) по формуле способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , запоминание полученных значений взаимных мощностей P n,k(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ), определение суммарной мощности сигналов P(f способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) путем суммирования взаимных мощностей по всем парам антенных элементов для каждого частотного поддиапазона способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , запоминание значения суммарной мощности сигнала, вычисление среднего значения мощности сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 в каждом частотном поддиапазоне по формуле способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , где способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 - количество используемых в обработке антенных пар, определение частотных поддиапазонов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , в которых значение средней мощности сигнала превышает заданный порог Рпор, запоминание значения пеленгов, соответствующих поддиапазонам способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , определение ширины спектров сигналов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci по количеству m, m=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , М прилегающих пеленгов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j одного наименования по формуле способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci=способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 f·m, определение среднего значения частоты сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 для всех обнаруженных излучений по формуле способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , где способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 - верхняя частота спектра i-го сигнала, совместное запоминание средних значений частот сигналов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 и соответствующих им полос частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci, дополнительно сигналы N антенных элементов антенной решетки одновременно дискретизируют и квантуют во всей полосе рабочих частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F, выделяют полосы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci, i=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , I; соответствующие обнаруженным на частотах способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 сигналам в диапазоне способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F, для каждой выделенной полосы частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci принимаемых сигналов каждого антенного элемента n, n=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , N; формируют вектор весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 размерности N, сравнивают направления прихода сигналов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 i с заданным рабочим сектором способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 p, при положительном решении способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 iспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 p для каждого антенного элемента n выполняют операцию комплексного умножения выделенного в полосе способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 на соответствующий ему элемент способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 вектора весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , суммируют полученные значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 в рамках каждой выделенной полосы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci, определяют вид модуляции каждого i-го принимаемого сигнала и демодулируют его.

При этом каждый из I векторов весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , i=1, 2,способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ,I, формируют путем создания корреляционной матрицы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 i-го принимаемого сигнала, элементы которой определены как способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 поиска максимального элемента способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 на диагонали корреляционной матрицы принимаемого сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , опорным антенным элементом назначают элемент с номером k, kспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 N, kспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 N, в качестве предварительных элементов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 вектора весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 используют элементы столбца корреляционной матрицы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , соответствующие значению способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , уточняют значения предварительных элементов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 вектора весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 приведением их модулей к единичному уровню нормированием относительно максимального значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , а значения фаз способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 меняют на противоположные.

Благодаря новой совокупности существенных признаков в заявляемом способе обеспечивается качественный многоканальный адаптивный прием радиоизлучений (ИРИ), количество которых I значительно превосходит апертуру антенной решетки I>N.

В заявляемом многоканальном адаптивном устройстве приема радиосигналов поставленная цель достигается тем, что в известном устройстве, состоящем из антенной решетки, выполненной из N>2 идентичных ненаправленных антенных элементов, расположенных в плоскости пеленгования и согласованным с местными условиями вариантом размещения, антенный коммутатор, сигнальный и опорные выходы которого подключены соответственно к сигнальному и опорному входам двухканального приемника, выполненного по схеме с общими гетеродинами, первого аналого-цифрового преобразователя, выполненного двухканальным соответственно с сигнальным и опорными каналами, причем сигнальный и опорный выходы промежуточной частоты двухканального приемника соединены соответственно с сигнальным и опорным входами первого аналого-цифрового преобразователя, блока преобразования Фурье, выполненного двухканальным соответственно с сигнальным и опорным каналами, первого и второго запоминающих устройств, блока вычитания, блока формирования эталонных значений разностей фаз, блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров, первый информационный вход которого соединен с сигнальным выходом блока преобразования Фурье, а второй вход - с опорным выходом блока преобразования Фурье, группа информационных выходов блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров соединена с группой информационных входов второго запоминающего устройства, группа информационных выходов которого соединена с группой входов вычитаемого блока вычитания, группа входов уменьшаемого которого соединена с информационными выходами первого запоминающего устройства, информационные входы которого соединены с информационными выходами блока формирования эталонных значений разностей фаз, группа информационных входов которого является первой установочной шиной многоканального адаптивного радиоприемного устройства, последовательно соединенных умножителя, первого сумматора, третьего запоминающего устройства, блока определения азимута и угла места, причем первая и вторая группы информационных входов умножителя объединены и соединены с группой информационных выходов блока вычитания, генератора синхроимпульсов, выход которого соединен с управляющим входом антенного коммутатора, входами синхронизации первого аналого-цифрового преобразователя, блока преобразования Фурье, первого, второго и третьего запоминающих устройств, блока вычитания, умножителя, первого сумматора, блока определения азимута и угла места, блока формирования эталонных значений разностей фаз и блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров, четвертого, пятого и шестого запоминающих устройств, первого блока элементов "И", первого, второго и третьего счетчиков импульсов, второго сумматора, делителя, первого и второго блоков сравнения, блока определения средней частоты сигнала и первого блока цифровых полосовых фильтров, выполненного двухканальным, причем первый и второй сигнальные входы первого блока цифровых полосовых фильтров соединены с выходами сигнального и опорного каналов первого аналого-цифрового преобразователя соответственно, а первый и второй сигнальные выходы соединены соответственно с сигнальным и опорным входами блока преобразования Фурье, последовательно соединенных первого счетчика импульсов, пятого запоминающего устройства, второго сумматора, делителя, шестого запоминающего устройства и первого блока сравнения, причем счетный вход первого счетчика импульсов объединен с входами синхронизации пятого запоминающего устройства, второго сумматора, первого блока цифровых полосовых фильтров и выходом генератора синхроимпульсов, а выход обнуления первого счетчика импульсов соединен со входами управления второго сумматора и делителя, входами синхронизации шестого запоминающего устройства и первого блока сравнения, и счетным входом второго счетчика импульсов, группа информационных выходов которого соединена с первой группой информационных входов блока определения средней частоты сигнала и с соответствующими вторыми входами первого блока элементов "И", первые входы которого объединены и соединены с выходом первого блока сравнения, а выходы первого блока элементов "И" соединены с группой адресных входов четвертого запоминающего устройства, первая и вторая группы информационных входов которого соединены с первой и второй группами информационных выходов блока определения азимута и угла места, а первая и вторая группы информационных выходов четвертого запоминающего устройства являются соответственно первой и второй выходными шинами многоканального адаптивного радиоприемного устройства, вторая установочная шина которого соединена со второй группой информационных входов первого блока сравнения, группа информационных входов второго блока сравнения соединена с второй выходной шиной многоканального адаптивного радиоприемного устройства, первый выход второго блока сравнения соединен с счетным входом третьего счетчика импульсов, а второй выход - со входом обнуления третьего счетчика импульсов, группа информационных выходов которого соединена со второй группой информационных входов блока определения средней частоты сигнала, группа информационных выходов которого соединена с группами входов управления первого блока цифровых полосовых фильтров и двухканального приемника, дополнительно введены последовательно соединенные разветвитель мощности, выполненный N-канальным, второй аналого-цифровой преобразователь, выполненный N-канальным, второй блок цифровых полосовых фильтров, выполненный I×N-канальным, блок взвешенного сложения, содержащий I трактов взвешенного сложения, блок определения вида модуляции и блок демодуляторов, группа информационных выходов которого является третьей выходной шиной многоканального адаптивного радиоприемного устройства, третья установочная шина которого соединена со второй группой информационных входов блока определения вида модуляции, причем группа информационных входов разветвителя мощности соединена с выходами соответствующих антенных элементов антенной решетки, а вторая группа информационных выходов соединена с группой информационных входов антенного коммутатора, группа входов управления второго блока цифровых полосовых фильтров соединена с группой адресных входов блока взвешенного сложения и группой информационных выходов блока определения средней частоты сигнала, второй блок элементов "И", третий блок сравнения и блок формирования весовых коэффициентов, адресная группа входов которого соединена с группой информационных выходов блока определения средней частоты сигнала, группа информационных входов соединена с третьей группой информационных выходов блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров, вход синхронизации объединен со входом синхронизации второго аналого-цифрового преобразователя и выходом генератора синхроимпульсов, а группа информационных выходов блока формирования весовых коэффициентов соединена с первой группой входов второго блока элементов "И", вторая группа входов которого объединена и соединена с выходом третьего блока сравнения, первая группа информационных входов которого объединена с группой информационных входов второго блока сравнения, а вторая группа информационных входов является третьей установочной шиной многоканального адаптивного радиоприемного устройства, а группа выходов второго блока элементов "И" соединена со второй группой информационных входов блока взвешенного сложения, а вторая группа информационных входов блока демодуляторов соединена с группой информационных выходов блока взвешенного сложения.

Перечисленная новая совокупность существенных признаков за счет того, что вводятся новые элементы и связи, позволяет достичь цели изобретения: обеспечить многоканальный адаптивный прием радиосигналов в сложной сигнально-помеховой обстановке.

Заявляемые способ и устройство поясняются чертежами на которых:

на фиг.1 - представлена структурная схема устройства;

на фиг.2 - приведен порядок разбиения заданной полосы частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F на поддиапазоны способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 f;

на фиг.3 - приведен амплитудный спектр сигналов и соответствующая ему частотно-пеленговая панорама;

на фиг.4 - иллюстрируется порядок формирования массива эталонных значений разностей фаз способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 n,k эт(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 );

на фиг.5 - представлен порядок формирования массива измеренных значений разностей фаз способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 n,k изм(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 );

на фиг.6 - приведен порядок формирования массива измеренных значений Pn,k изм(f способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 );

на фиг.7 - представлен порядок вычисления суммы Нспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ,способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) поддиапазона V для способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 1 и различных углов места способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 h;

на фиг.8 - иллюстрируется порядок формирования массива измеренных значений способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ;

на фиг.9 - приведена структурная схема блока формирования весовых коэффициентов;

на фиг.10 - иллюстрируется алгоритм вычисления ширины спектра принимаемых сигналов и их центральной частоты;

на фиг.11 - приведен алгоритм вычисления ВВК способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ;

на фиг.12 - представлена структурная схема блока взвешенного

сложения;

на фиг.13 - иллюстрируется алгоритм первого этапа работы второго блока цифровых полосовых фильтров;

на фиг.14 - иллюстрируется алгоритм второго этапа работы второго блока цифровых полосовых фильтров;

на фиг.15 - иллюстрируется алгоритм третьего этапа работы второго блока цифровых полосовых фильтров.

Реализация заявляемого способа поясняется следующим образом. На первом этапе выполняют следующие операции, обеспечивающие обнаружение сигналов в заданных диапазоне частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F и азимутальном секторе способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , оценку их частотных и пространственных параметров.

Весь заданный диапазон частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F делят на поддиапазоны, размеры которых способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 f определяются минимальной шириной пропускания приемных трактов пеленгатора. Поддиапазоны, количество которых V=способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F/способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 f нумеруют способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 =1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , V (см. фиг.2). Рассчитывают частоты всех поддиапазонов по формуле fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 =способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 f(2способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 -1)/2. Далее определяют эталонные значения первичных пространственно-информационных параметров (ППИП) для средних частот всех поддиапазонов f способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 . В качестве первичных пространственно-информационных параметров используют значения разностей фаз сигналов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 n,k(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) и значения взаимной мощности сигналов Pn,k (fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) для всех возможных парных комбинаций элементов в рамках антенной решетки.

В предлагаемых способе и устройстве для получения максимальной информации о поле сигнала использованы оба ППИП: способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 n,k(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) и Pn,k(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ). Порядок расчета эталонных значений способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 n,k(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) следующий.

Вводят топологию антенной системы (АС) пеленгатора. Данные по топологии АС включают значения взаимных расстояний между антенными элементами решетки и ее ориентацию относительно направления на север. В качестве последнего возможно использование вектора, проходящего от второго АЭ в направлении первого АЭ (при кольцевой структуре антенной решетки).

В процессе расчета эталонных первичных пространственно-информационных параметров моделируют размещение эталонного источника поочередно вокруг антенной решетки пеленгатора с дискретностью способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 l и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 h в горизонтальной и угломестной плоскостях соответственно на удалении нескольких длин волн. При этом полагается, что фронт приходящей волны плоский. Для каждого из угловых параметров способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 l, l=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , L и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 h, h=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , H вычисляют значения разностей фаз способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 n,k эт(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) для всех возможных комбинаций пар антенных элементов решетки и всех частотных поддиапазонов V:

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

где

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

расстояние между плоскими фронтами волн в k-том и n-ном антенных элементах, пришедшие к решетке под углами способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 l в азимутальной и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 h вертикальной плоскостях, nспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 k, xn, yn, zn и x k, yk, zk - координаты n-го и k-го антенных элементов решетки. Сспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 - скорость света. В случае использования антенной решетки с плоским (горизонтальным) размещением АЭ (zn=z k) последнее выражение примет вид:

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

Полученные в результате вычислений эталонные значения ППИП способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 n,k эт(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) оформляются в виде эталонного массива данных, вариант представления информации в котором показан на фиг.4.

При обнаружении сигнала в заданной полосе частот формируют два массива измеренных ППИП способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 n,k изм(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 Pn,k изм(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) (см. фиг.5 и фиг.6), структура представления информации в которых аналогична выше рассмотренной на фиг.4. Для этого в многоканальном адаптивном радиоприемном устройстве все измеренные значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 n,k изм(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 Pn,k изм(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) для всех сочетаний пар антенных элементов A n,k всех V частотных поддиапазонов оформляют в соответствующие два массива ППИП.

Выполнение последующих операций в предлагаемом способе осуществляют параллельно по двум направлениям. В первом из них последовательно для всех направлений способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 l, l=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , L; Lспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 l=2способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 и всех углов места способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 h, h=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , H, Hспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 h=способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 /2 вычисляют разность между эталонными способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 l,h эт(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) и измеренными способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 n,k изм(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) ППИП, которые возводят в квадрат и суммируют в соответствии с выражением

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

На фиг.7 иллюстрируется порядок вычисления сумм Bспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ,способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) в поддиапазоне fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 для способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 l и различных значений угла места способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 h. Для каждого направления способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 l, l=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , L формируют вектор-столбец Bспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ,способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) размерности H из соответствующих значений B способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ,способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ).

Определение наиболее вероятного направления прихода радиосигнала в горизонтальной и угломестной плоскостях осуществляют путем поиска наименьшей суммы Bспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ,способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) квадратов невязок среди Bспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ,способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) для всех V частотных поддиапазонов.

Параллельно выше рассмотренным операциям определяют суммарную мощность сигналов P(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) путем суммирования взаимных мощностей Pn,k (fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) по всем парам антенных элементов для каждого частотного поддиапазона:

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

Далее вычисляют значения средней мощности сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 для каждого частотного поддиапазона:

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

где способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 - количество используемых в обработке антенных пар. Полученные значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 в дальнейшем используют для выполнения операции сравнения с заданным порогом Рпор. Порядок выбора значений Р пор известен (см. Г.И.Тузов, В.А.Сивов, В.И.Прытков и др. Помехозащищенность радиосистем со сложными сигналами. Под ред. Г.И.Тузова. - М.: Радио и связь, 1985, стр.144-146).

В результате выполнения сравнения мощностей способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 и Рпор определяют частотные поддиапазоны способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , в которых с заданной вероятностью обнаружены оцениваемые сигналы. Значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 запоминают совместно с соответствующими им пеленгами способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j. Следует отметить, что в предлагаемом способе селекция сигналов различных ИРИ осуществляется только по значению способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j как наиболее информативному параметру. Угол места способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j в большинстве практических случаев близок к нулю и поэтому малоинформативен. Кроме того, точность измерения угла места способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j, как правило, ниже точности измерения пеленга способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j в силу реализационных особенностей используемых антенных решеток.

На основе полученной информации о поддиапазонах способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 и соответствующих им пеленгах принимают решение о ширине спектров обнаруженных сигналов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci.

В качестве критерия для принятия данного решения в предлагаемом способе и способе-прототипе используют свойство примерного равенства параметра способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j для всех составляющих спектра сигнала одного ИРИ. При этом допускается разброс значений пеленга для соседних поддиапазонов в небольших пределах (например, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 =2°-3°), обусловленных погрешностями измерений в силу ряда известных причин (см. фиг.3).

После нахождения значений способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci=способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 f·m определяют средние значения частот обнаруженных сигналов ИРИ

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

где способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 - верхняя частота i-го сигнала.

На основе полученной информации способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 последовательно во всем диапазоне способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F выделяют полосы частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci, подавляя соседние мешающие сигналы, и уточняют наиболее вероятное направление прихода радиосигналов в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

На каждый i-ый обнаруженный сигнал i=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , I, формируют вектор весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 размерности N. Данная операция предполагает создание корреляционной матрицы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (см. фиг.8), элементы которой определены как способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 . В общем случае для повышения точностных характеристик алгоритма и при наличии резерва времени элементы матрицы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 могут быть измерены В раз и усреднены, где В - эмпирически выбранная величина.

В процессе анализа сформированной матрицы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 на ее диагонали осуществляют поиск элемента с максимальным значением Wkk(fci). Опорным антенным элементом назначают элемент с номером k, kспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 N, kспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 N. В качестве предварительных элементов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 вектора весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 используют элементы столбца корреляционной матрицы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 соответствующие значению Wkk(fci ). Далее уточняют значения предварительных элементов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 вектора весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 путем приведения их модулей к единичному уровню

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

с последующей заменой фазы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 на противоположные.

Одновременно с вычислением векторов весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 на обнаруженные сигналы сравнивают направления их прихода способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 i с заданным рабочим сектором способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 р. В случае прихода сигнала с направления, отличного от заданного сектора способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 p, его дальнейшая обработка (формирование способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) прекращается.

Вместе с названными выше операциями первого этапа осуществляют одновременный прием сигналов во всей заданной полосе рабочих частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F, например 1-30 МГц. Сигналы с выходов каждого из N антенных элементов синхронно (по N каналам) преобразуют в цифровую форму. Уровень развития элементной базы позволяет выполнить данную операцию во всей названной полосе. В случае приема сигналов на более высоких частотах осуществляют преобразование высокочастотных сигналов АЭ в электрические сигналы промежуточной частоты.

Второй этап предлагаемого способа многоканального адаптивного приема базируется на полученной информации о сигнально-помеховой обстановке: частотных параметрах (ширине спектра способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci и средней частоте способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) и пространственных параметрах принимаемых сигналов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 i. В его задачу входит выполнение частотной и пространственной селекции обнаруженных сигналов и многоканальный адаптивный пространственно согласованный их прием. Суммарный входной цифровой поток сигналов в полосе способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F селектируют в соответствии со значениями частотных параметров способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , i=1, 2,способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ,I. Далее для каждого антенного элемента n выполняют операцию комплексного умножения выделяемого в полосе способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 на соответствующий ему элемент способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 вектора весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 с последующим суммированием значений способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 в рамках каждой выделенной полосы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci. На завершающем этапе осуществляют анализ вида модуляции каждого принимаемого сигнала и их демодуляцию.

С помощью перечисленных операций достигается одновременное формирование I частотно разнесенных максимумов диаграммы направленности в направлении источников принимаемых сигналов, I>N, чем и достигается помехозащищенный прием. При необходимости исключения из приема сигналов заданного j-го ИРИ в процессе формирования вектора весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 инверсию фаз предварительных коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 осуществляют, например, через один элемент.

Многоканальное адаптивное радиоприемное устройство (см. фиг.1) содержит антенную решетку 5, выполненную из N>2 идентичных ненаправленных антенных элементов, расположенных в плоскости пеленгования и согласованным с местными условиями вариантом размещения, антенный коммутатор 7, сигнальный и опорные выходы которого подключены соответственно к сигнальному и опорному входам двухканального приемника 8, выполненного по схеме с общими гетеродинами, первый аналого-цифровой преобразователь 9, выполненный двухканальным соответственно с сигнальным и опорными каналами, причем сигнальный и опорный выходы промежуточной частоты двухканального приемника 8 соединены соответственно с сигнальным и опорным входами первого аналого-цифрового преобразователя 9, блок преобразования Фурье 11, выполненный двухканальным соответственно с сигнальным и опорным каналами, первое 4 и второе 13 запоминающие устройства, блок вычитания 14, блок формирования эталонных значений разностей фаз 3, блок вычисления первичных пространственно-информационных параметров 12, первый информационный вход которого соединен с сигнальным выходом блока преобразования Фурье 11, а второй вход - с опорным выходом блока преобразования Фурье 11, группа информационных выходов блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров 12 соединена с группой информационных входов второго запоминающего устройства 13, группа информационных выходов которого соединена с группой входов вычитаемого блока вычитания 14, группа входов уменьшаемого которого соединена с информационными выходами первого запоминающего устройства 4, информационные входы которого соединены с информационными выходами блока формирования эталонных значений разностей фаз 3, группа информационных входов которого является первой установочной шиной многоканального адаптивного радиоприемного устройства 1, последовательно соединенные умножитель 15, первый сумматор 16, третье запоминающее устройство 17, блок определения азимута и угла места 18, причем первая и вторая группы информационных входов умножителя 15 объединены и соединены с группой информационных выходов блока вычитания 14, генератор синхроимпульсов 2, выход которого соединен с управляющим входом антенного коммутатора 7, входами синхронизации первого аналого-цифрового преобразователя 9, блока преобразования Фурье 11, первого 4, второго 13 и третьего 17 запоминающих устройств, блока вычитания 14, умножителя 15, первого сумматора 16, блока определения азимута и угла места 18, блока формирования эталонных значений разностей фаз 3 и блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров 12, четвертое 19, пятое 24 и шестое 27 запоминающие устройства, первый блок элементов "И" 30, первый 23, второй 29 и третий 36 счетчики импульсов, второй сумматор 25, делитель 26, первый 28 и второй 37 блоки сравнения, блок определения средней частоты сигнала 35 и первый блок цифровых полосовых фильтров 10, выполненный двухканальным, причем первый и второй сигнальные входы первого блока цифровых полосовых фильтров 10 соединены с выходами сигнального и опорного каналов первого аналого-цифрового преобразователя 9 соответственно, а первый и второй сигнальные выходы соединены соответственно с сигнальным и опорным входами блока преобразования Фурье 11, последовательно соединенные первый счетчик импульсов 23, пятое запоминающее устройство 24, второй сумматор 25, делитель 26, шестое запоминающее устройство 27 и первый блок сравнения 28, причем счетный вход первого счетчика импульсов 23 объединен с входами синхронизации пятого запоминающего устройства 24, второго сумматора 25, первого блока цифровых полосовых фильтров 10 и выходом генератора синхроимпульсов 2, а выход обнуления первого счетчика импульсов 23 соединен со входами управления второго сумматора 25 и делителя 26, входами синхронизации шестого запоминающего устройства 27 и первого блока сравнения 28, и счетным входом второго счетчика импульсов 29, группа информационных выходов которого соединена с первой группой информационных входов блока определения средней частоты сигнала 35 и с соответствующими вторыми входами первого блока элементов "И" 30, первые входы которого объединены и соединены с выходом первого блока сравнения 28, а выходы первого блока элементов "И" 30 соединены с группой адресных входов четвертого запоминающего устройства 19, первая и вторая группы информационных входов которого соединены с первой и второй группами информационных выходов блока определения азимута и угла места 18, а первая и вторая группы информационных выходов четвертого запоминающего устройства 19 являются соответственно первой 20 и второй 21 выходными шинами многоканального адаптивного радиоприемного устройства, вторая установочная шина 43 которого соединена со второй группой информационных входов первого блока сравнения 28, группа информационных входов второго блока сравнения соединена с второй выходной шиной 21 многоканального адаптивного радиоприемного устройства, первый выход второго блока сравнения 37 соединен с счетным входом третьего счетчика импульсов 36, а второй выход - со входом обнуления третьего счетчика импульсов 36, группа информационных выходов которого соединена со второй группой информационных входов блока определения средней частоты сигнала 35, группа информационных выходов которого соединена с группами входов управления первого блока цифровых полосовых фильтров 10 и двухканального приемника 8.

Для обеспечения многоканального адаптивного приема сигналов априорно неизвестных источников радиоизлучений в заданной полосе частот и пространственном секторе, дополнительно введены последовательно соединенные разветвитель мощности 6, выполненный N-канальным, второй аналого-цифровой преобразователь 22, выполненный N-канальным, второй блок цифровых полосовых фильтров 31, выполненный I×N-канальным, блок взвешенного сложения 32, содержащий I трактов взвешенного сложения, блок определения вида модуляции 41 и блок демодуляторов 40, группа информационных выходов 42 которого является третьей выходной шиной многоканального адаптивного радиоприемного устройства, третья установочная шина 44 которого соединена со второй группой информационных входов блока определения вида модуляции, причем группа информационных входов разветвителя мощности 6 соединена с выходами соответствующих антенных элементов антенной решетки 5, а вторая группа информационных выходов соединена с группой информационных входов антенного коммутатора 7, группа входов управления второго блока цифровых полосовых фильтров 31 соединена с группой адресных входов блока взвешенного сложения 32 и с группой информационных выходов блока определения средней частоты сигнала 35, второй блок элементов "И" 33, третий блок сравнения 38 и блок формирования весовых коэффициентов 34, адресная группа входов которого соединена с группой информационных выходов блока определения средней частоты сигнала 35, группа информационных входов соединена с третьей группой информационных выходов блока вычисления первичных пространственно-информационных параметров 12, вход синхронизации объединен со входом синхронизации второго аналого-цифрового преобразователя 22 и выходом генератора синхроимпульсов 2, а группа информационных выходов блока формирования весовых коэффициентов 34 соединена с первой группой входов второго блока элементов "И" 33, вторая группа входов которого объединена и соединена с выходом третьего блока сравнения 38, первая группа информационных входов которого объединена с группой информационных входов второго блока сравнения 37, а вторая группа информационных входов является третьей установочной шиной 39 многоканального адаптивного радиоприемного устройства, а группа выходов второго блока элементов "И" 33 соединена со второй группой информационных входов блока взвешенного сложения 32, а вторая группа информационных входов блока демодуляторов соединена с группой информационных выходов блока взвешенного сложения 32.

Многоканальное адаптивное радиоприемное устройство работает следующим образом. На первом этапе по аналогии с устройством-прототипом (см. рис.1) рассчитывают эталонные значения первичных пространственно информационных параметров способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 nk(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) для средних частот всех поддиапазонов fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 =способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 f(2V-1)/2.

Ширина поддиапазонов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 определяется минимальной шириной пропускания приемных трактов двухканального приемника 8. Для этого предварительно осуществляют описание пространственных характеристик антенной решетки 5. С этой целью измеряют взаимные расстояния между антенными элементами Ank решетки 5 при их размещении на горизонтальной плоскости. В общем случае (Znkспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 0) используют расстояния между проекциями пространственного размещения АЭ на горизонтальную плоскость, проходящую через первый антенный элемент. В этом случае для каждого АЭ дополнительно измеряются значения {Znk} как {Znk}={Z n}-{Zk}. Результаты измерении по шине 1 (см. фиг.1) поступают на вход блока формирования эталонных значений ППИП 3. Здесь по известному алгоритму (см. пат. RU № 2283505, МПК7 G01S 13/46, опубл. 10.09.2006 г., бюл. № 25; пат. RU № 2263328, опубл. 24.05.2004 г., бюл. № 30) вычисляют значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 nk эт(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ), которые в дальнейшем хранятся в первом запоминающем устройстве 4 (см. фиг.4). Вводится склонение способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 скл антенной решетки 5 относительно направления на север, например, как угол между векторами, проходящими через первый и второй АЭ и центр АР и направлением на север.

В процессе работы устройства с помощью блоков с 5-го по 18-й (см. фиг.1) осуществляют поиск и обнаружение сигналов ИРИ в заданной полосе частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F. Принимаемые АР 5 сигналы на частоте fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 через разветвитель мощности 6 поступают на соответствующие входы антенного коммутатора 7. В задачу последнего входит обеспечение синхронного подключения в едином промежутке времени любых пар антенных элементов к опорному и сигнальному выходам. В результате последовательно во времени на оба сигнальных входа двухканального приемника 8 поступают сигналы со всех возможных пар АЭ решетки 5. При том все АЭ периодически выступают в качестве сигнальных, так и в качестве опорных (при условии использования полнодоступного коммутатора 7). Этим достигается максимальный набор статистики о пространственных параметрах электромагнитного поля.

Сигналы, поступающие на вход приемника 8, усиливают, фильтруют и переносят на промежуточную частоту, например 10,7 МГц. С опорного и сигнального выходов промежуточной частоты приемника 8 сигналы поступают на входы аналого-цифрового преобразователя (АЦП) 9, где синхронно преобразуются в цифровую форму. Полученные цифровые отсчеты сигналов антенных элементов An и Ak в блоке 9 перемножаются на цифровые отсчеты двух гармонических сигналов одной и той же частоты, сдвинутые друг относительно друга на способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 /2. В результате в блоке 9 формируются четыре последовательности отсчетов (квадратурные составляющие сигналов от двух антенных элементов An и Ak). Для реализации необходимой импульсной характеристики цифровых фильтров в АЦП 9 выполняют операцию перемножения отсчетов каждой квадратурной составляющей сигнала на соответствующие отсчеты временного окна. Порядок выполнения этих операций подробно рассмотрен в Пат. RU № 2263328 и Пат. RU № 2263328.

На завершающем этапе в блоке 9 формируют две комплексные последовательности отсчетов путем попарного объединения соответствующих отсчетов скорректированных последовательностей, которые поступают на входы первого блока цифровых полосовых фильтров 10, выполненного двухканальным. В исходном положении ширина пропускания фильтров 10 устанавливается равной полосе пропускания РПУ 8.

Сигналы с выходов первого аналого-цифрового преобразователя 9 через первый блок полосовых фильтров 10 поступает на соответствующие входы блока преобразования Фурье 11. В результате выполнения в блоке 11 операции в соответствии с выражением способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 получают две преобразованные последовательности, характеризующие спектры сигналов, принимаемых АЭ An и Ak , а следовательно, и их мощностные и фазовые характеристики. Однако этого недостаточно для измерения Pnk(f способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 nk(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) в парах антенных элементов An и A k. Последнее предполагает вычисление функции взаимной корреляции сигналов в соответствии с выражением

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

где n,k=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , N, n,k - номер АЭ. На ее основе определяют способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 nk(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) как

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

и значение Pnk(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 )

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

Эти функции (9) и (10) выполняются блоком вычисления ППИП 12. В предлагаемом устройстве измеренные значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 nk(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) и Pnk(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) очередным импульсом генератора 2 записывают соответственно во второе 13 и пятое 24 запоминающие устройства. Данная операция повторяется до тех пор, пока не будут записаны в эти блоки значения ППИП для всех возможных сочетаний пар АЭ. Выполнение этой операции соответствует формированию массивов, измеренных ППИП способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 nk изм(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) и Pnk изм(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) (см. фиг.5 и 6).

Основное назначение блоков 12, 13, 14, 15, 16, 3 и 4 состоит в том, чтобы оценить степень отличия измеренных параметров способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 nk изм(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) (см. фиг.5) от эталонных значений (см. фиг.4), рассчитанных для всех направлений прихода сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 l и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 h и всех способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (см. выражение 4). Данную операцию осуществляют следующим образом. Эталонные значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 nk эт(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ), хранящиеся в запоминающем устройстве 4, поступают на вход уменьшаемого блока вычитания 14. На вход вычитаемого блока 14 поступают измеренные значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 nk изм(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) c выхода блока 13. Операция вычитания осуществляется в строгом соответствии с порядком формирования пар АЭ. Например, из способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 2,7 изм(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) поочередно вычитаются только значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 2,7 эт(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) для всех направлений прихода сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 l и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 h.

На следующем этапе полученные разности возводят в квадрат в блоке 15. Данная операция необходима для того, чтобы все результаты операции вычитания имели положительное значение. В противном случае могла возникнуть ситуация, когда сумма положительных и отрицательных разностей (способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 nk изм(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 )+(-способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 nk эт(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ))) компенсировали друг друга. Для возведения в квадрат каждый результат вычислений умножается на себя в блоке 15. Полученные квадраты разностей складывают в первом сумматоре 16 и записывают в третье запоминающее устройство 17. В результате в блоке 17 формируют массив данных Hспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ). На основе последних могут быть получены искомые параметры способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 . Эту операцию осуществляют блоком 18 путем поиска минимальной суммы Нспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) в массиве данных Нспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ).

Предварительные результаты измерений пространственных параметров способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j. очередным импульсом генератора 2 переписывают в запоминающее устройство 19 и далее поступают на выходные шины устройства 20 и 21.

Предназначение блоков с 23-го по 29-й и с 35-го по 37-й, а также 10-го состоит в том, чтобы измерить ширину спектра обнаруженных сигналов, их средние частоты и на основе этих данных обеспечить оптимальный (в частотной области) прием обнаруженных излучений для уточнения полученных значений пространственных параметров способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j. Данную операцию осуществляют параллельно с измерением блоками 3, 4 и 13-18 параметров способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j для обеспечения более высокого быстродействия устройства.

Предназначение блоков 24 и 25 состоит в том, чтобы обеспечить вычисление суммарной мощности сигналов Р(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) путем суммирования взаимных мощностей Pnk (fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) по всем парам антенных элементов (5). В блоке 25 осуществляют последовательное суммирование поступающих на его вход значений Pnk(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) c выхода блока 24. Продвижение информации с выхода блока 24 на вход блока 25 осуществляется импульсами генератора 2. После поступления способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 таких импульсов (что соответствует количеству используемых в обработке пар АЭ) на выходе блока 25 формируется значение суммарной мощности Р(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) для поддиапазона способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , значение которой поступает на информационный вход делителя на способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (блок 25). Передним фронтом управляющего импульса, сформированным на выходе первого счетчика импульсов 23, в блоке 25 выполняют операцию деления на способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (6), что соответствует вычислению значения средней мощности сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 в частотном поддиапазоне способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 . Этим же импульсом результаты вычислений способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 записывают в шестое запоминающее устройство 27. Задним фронтом импульса с выхода счетчика 23 обнуляют второй сумматор 25. В результате блок 25 готов к новому циклу вычисления суммарной мощности Р(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 +1).

В течении V аналогичных итераций в блок 27 записывают значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 для всех частотных поддиапазонов. Значения средней мощности способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 последовательно поступают на вход первого блока сравнения 28 (под воздействием импульсов с выхода счетчика 23). В случае превышения текущим значением способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 порогового уровня Рпор на выходе блока 28 формируется управляющий импульс, разрешающий прохождение информации с выхода второго счетчика импульсов 29 на адресный вход четвертого запоминающего устройства 19. В результате записанное по этому адресу способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 =1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , V измеренное значение пеленга способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j поступает на вход второго блока сравнения 37. Назначение блоков 36 и 37 состоит в том, чтобы измерить ширину спектра пеленгуемых сигналов. В качестве критерия принадлежности излучения к одному источнику в предлагаемом устройстве использовано примерное равенство значений пеленгов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j (см. фиг.3). Вновь пришедшее значение пеленга способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 j с выхода блока 19 сравнивается в блоке 37 с предшествующим значением. В случае принятия положительного решения на первом выходе блока 37 формируют импульс, поступающий на счетный вход третьего счетчика импульсов 36, увеличивая его содержимое на единицу. В результате код числа m в блоке 36 позволяет определить ширину спектра сигнала как способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci=способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 f·m. Значение m с выхода счетчика 36 поступает на информационные входы блока измерения средней частоты сигнала 35. В случае отрицательного решения в блоке 37 на его втором выходе формируют управляющий сигнал, который обнуляет содержимое счетчика 36.

В функцию блока 36 входит определение средней частоты спектра сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , обнаруженного ИРИ в соответствии с (7), используя информацию о его граничной частоте fdB и ширине спектра способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci, поступающую с выходов счетчиков импульсов 29 и 36 соответственно.

Измеренные значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 поступают на управляющий вход цифрового полосового фильтра 10 и вход управления приемника 8. Последний настраивается на частоту способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , а в цифровом полосовом фильтре в обоих каналах формируют полосу пропускания способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci.

Дальнейшая работа устройства осуществляется по описанному выше алгоритму. Уточненные значения пространственных параметров способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 поступают на выходные шины 20 и 21 устройства.

Одновременно с вышерассмотренными операциями на каждый i-й обнаруженный сигнал, i=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , I, формируют вектор весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 размерности N. Данная операция выполняется блоком 34 в совокупности с блоками 12 и 35. С помощью блока 12 определяют элементы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 вектора весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 в соответствии с выражением 8. В функции блока 34 входит формирование корреляционной матрицы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , определение максимального элемента способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 на диагонали корреляционной матрицы принимаемого сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 выбор предварительных элементов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 вектора весовых коэффициентов и их уточнение путем приведения их модулей к единичному уровню и инверсией значения фаз.

Кроме того, блок 38 выполняет сравнение направления прихода i-го сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 i с заданным по второй установочной шине 39 рабочим сектором способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 p. При положительном решении на выходе третьего блока сравнения 38 формируют управляющий сигнал, который открывает второй блок элементов "И" 33. В результате сформированный ВВК способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 на обнаруженный на частоте способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 сигнал поступает на вторую группу информационных входов блока взвешенного сложения 32.

В блоке 34 аналогично формируют ВВК способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 на все I обнаруженные сигналы, а их значения хранятся в его буферной памяти и последовательно поступают на вторую группу информационных входов блока взвешенного сложения 32. Одновременно со значениями способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 c группы информационных выходов блока 35 поступает информация о соответствующих им средних частотах настройки способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 . В блоке 32 в зависимости от значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 сформированные ВВК способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 поступают на входы соответствующих трактов взвешенного сложения для выполнения операции комплексного умножения с принимаемыми сигналами способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 . Размерность ВВК способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 находится в строгом соответствии размерности принимаемого сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (количеству N антенных элементов АР 5). После выполнения названной операции результаты комплексного умножения в рамках тракта взвешенного сложения блока 32 суммируют и поступают на группы информационных входов соответствующих демодуляторов блока 40 и определителя вида модуляции блока 41. Следует отметить, что блоки 40 и 41 выполнены многоканальными и каждый из них имеет I каналов. После определения вида модуляции сигнала в соответствующем i-м канале блока 41 и его демодуляции в i-м канале блока 40 последний поступает на выходную шину 42 многоканального адаптивного радиоприемного устройства. Аналогичные процессы протекают во всех I трактах по приему обнаруженных сигналов. Выполнение операции комплексного умножения и суммирования в блоке 32 эквивалентно формированию максимума диаграммы направленности в направлении корреспондента.

Предлагаемое устройство отслеживает изменения в сигнально-помеховой обстановке (например, перемещение корреспондентов или собственно заявляемого устройства). Последние приводят к изменениям соответствующих ВВК способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , хранящихся в буферной памяти блока 34, и, как следствие, к адаптации устройства к изменившимся условиям.

В качестве дополнительного варианта реализации устройства может быть предложено использование в качестве ВВК способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 эталонных значений способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , которые могут быть рассчитаны на подготовительном этапе, храниться в блоке 4 и подаваться на вторую группу информационных входов блока взвешенного сложения 32 в соответствии с измеренными значениями способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (алгоритм адаптивной антенной системы с разорванным контуром управления). В этом случае структурная схема устройства упрощается. Однако данная модернизация приведет к проблемам, рассмотренным выше.

В устройстве, реализующем предложенный способ, используют известные элементы и блоки, описанные в научно-технической литературе.

Варианты реализации антенных элементов и антенной решетки 5 широко рассмотрены в литературе (см. Саидов А.С. И др. Проектирование фазовых автоматических радиопеленгаторов. - М.: Радио и связь; 1997; Torrieri D.J. Principles of military communications system. Detham/Massachusetts. Artech House, Inc., 1981. - 298 p.). Для заявляемого пеленгатора целесообразно использовать один из широко известных типов антенн: симметричные и несимметричные вибраторы (объемные вибраторы), дискоконусные антенны, биконические антенные элементы и др. Выбор антенных элементов определяется заданным частотным диапазоном способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F (коэффициентом перекрытия), конструктивными особенностями антенной решетки. В общем случае размещение АЭ в горизонтальной плоскости может быть произвольным. Разнос АЭ в вертикальной плоскости улучшает точностные характеристики пеленгатора при измерении способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 . Количество используемых антенных элементов N и расстояния между ними находятся в зависимости от количества формируемых максимумов (минимумов) диаграмм направленности I, заданной точности измерения пространственных параметров, диапазона рабочих частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F и эффектом взаимного влияния АЭ друг на друга. Последние определяет минимальное расстояние между АЭ решетки 5.

Для обеспечения наиболее высокого качества формирования максимумов (минимумов) ДН, равной со всех направлений точности пеленгования, целесообразно использование АР 5 с кольцевым (эллиптическим) размещением АЭ (см. Кукес И.С. Старик М.Е. Основы радиопеленгации. - М.: Сов. радио, 1964. - 640 с.) с максимально возможным радиусом и разносом по высоте.

Важным аспектом выполнения АР 5 является реализация коэффициента перекрытия Кпер частотного диапазона. В случаях, когда Кпер задается равным 10 и более, необходим переход к использованию АР с двойной и более кольцевой структурой.

Антенный коммутатор 7 обеспечивает синхронное подключение в едином промежутке времени любых пар АЭ к опорному и сигнальному выходам. Реализация АК 7 широко известна (см. Вениаминов В.Н. и др. Микросхемы и их применение. - М.: Радио и связь, 1989. - 240 с.; Вайсблат А.В. Коммутационные устройства СВЧ на полупроводниковых диодах. - М.: Радио и связь, 1987. - 120 с.).

Двухканальный приемник 8 может быть реализован с помощью двух полупрофессиональных приемников IC-R8500 фирмы ICOM (см. Communication Receiver IC-R8500. Instruction Manual). При этом первый и второй гетеродины одного из приемников используют одновременно в качестве первого и второго гетеродинов соответственно второго приемника. Кроме того, в качестве приемника 8 могут попарно использоваться и другие приемники фирмы ICOM: IC-R7000, IC-PCR1000.

Двухканальные аналого-цифровой преобразователь 9, первый блок цифровых фильтров 10 и блок преобразования Фурье 11, а также блок вычисления ППИП 12 и второе запоминающее устройство 13 реализуют с помощью стандартных плат: субмодуля цифрового приема ADMDDC2WB и ADP60PCI v.3.2 на процессоре Shark ADSP-21062. Руководство пользователя (см. e-mail: insys@arc.ru www-сервер www.insys.ru). Субмодуль ADMDDC2WB реализует функции блока 9 и содержит микросхемы DIGITAL DOWN CONVERTER (DDC) AD6620 фирмы Analog Devices для извлечения части полосы частот из широкой входной полосы сигнала на промежуточной частоте 10,7 МГц приемника 24 IC-8500, преобразование этой полосы в полосу модулирующих частот и вывод ее в квадратуре (выражение 5 и 6). Данная операция осуществляется путем умножения оцифрованного сигнала на квадратурное опорное колебание внутреннего генератора DDC.

Субмодуль цифрового приема ADMDDC2WB используется в несущих платах типа ADP6015A, ADP60PCI, ADP62PCI. Базовый модуль на базе платы ADP60PCI v.3.2 на процессоре Shark ADSP-21062 реализует функцию дискретного преобразования Фурье (блок 11), операцию умножения на комплексно-сопряженную пару отсчетов каналов (блок 11), первого блока цифровых полосовых фильтров (блок 10), нахождение разности фаз сигналов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 nk изм(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) и Pnk(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) (блок 12), а также запоминание измеренных значений разностей фаз (блок 13), определение элементов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 векторов весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 .

Первый и второй сумматоры 16 и 25 соответственно и блок вычитания 14 реализуют по известным схемам (см. Ред Э. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике: Схемы, блоки, 50-омная техника: Пер. с нем. - М.: Мир, 1990. - 256 с.).

Первое, третье, пятое, шестое и седьмое запоминающие устройства 4, 17, 24 и 27 соответственно представляют из себя буферные запоминающие устройства (см. Большие интегральные схемы запоминающих устройств: Справочник / А.Ю.Горденов и др. - М.: Радио и связь, 1990. - 288 с.; Лебедев О.Н. Микросхемы памяти и их применение. - М.: Радио и связь, 1990. - 160 с.).

Умножитель 15 реализует операцию возведение в квадрат, а его выполнение освещено в книге Ред Э. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике: Схемы, блоки, 50-омная техника: Пер. с нем. - М.: Мир, 1990. - 256 с.

Блок формирования эталонных значений разностей фаз 3 предназначен для создания таблиц эталонных значений разностей фаз способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 nk эт(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ) для различных пар антенных элементов, n,k=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , N; nспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 k, различных поддиапазонов частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 и различных направлений прихода сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 l и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 h с заданной дискретностью, l=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , L; L·способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 l=2способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ; h=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , Н; H·способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 h=способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 /2.

На подготовительном этапе по первой установочной шине 1 задают следующие исходные данные:

сектор обработки по азимуту {способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 min, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 max};

сектор обработки по углу места {способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 min, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 max};

точность нахождения углового параметра способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 l;

точность нахождения угломестного параметра способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 h;

топология размещения антенных элементов {dnk};

разнос антенных элементов в вертикальной плоскости {Znk};

диапазон частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F, ширину способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 f и средние частоты {fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 } поддиапазонов.

Задача блока 3 состоит в том, чтобы для данного устройства, каждого частотного поддиапазона способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , заданной топологии АР 5 с дискретностью по азимуту способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 k и угла места способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 h, рассчитать идеальные (эталонные) значения разностей фаз для всех возможных пар антенных элементов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 lh эт(fспособ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ).

Блок 3 может быть выполнен в виде автомата на базе высокопроизводительного 16-ти разрядного микропроцессора К1810ВМ86 (см. Вениаминов В.Н. и др. Микросхемы и их применение: Справочное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1989. - 240 с.; Шевкоплес Б.В. Микропроцессорные структуры. Инженерные решения: Справочник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1990. - 512 с.) и работающего в соответствии с известным алгоритмом (см. Пат. РФ № 2341811).

Четвертое запоминающие устройство 19 представляет из себя двухканальное буферное запоминающее устройство, реализация которого известна (см. Большие интегральные схемы запоминающих устройств: Справочник / А.Ю.Горденов и др. - М.: Радио и связь, 1990. - 288 с.; Лебедев О.Н. Микросхемы памяти и их применение. - М.: Радио и связь, 1990. - 160 с.).

Построение генератора синхроимпульсов 2 известно и широко освещено в литературе (Радиоприемные устройства: учебное пособие по радиотехнике. Спец. ВУЗов / Ю.Т.Давыдов и др.; М.: Высшая школа, 1989. - 342 с.; Функциональные узлы адаптивных компенсатор помех: Часть II. В.В.Никитченко. - Л.: ВАС. - 1990. - 176 с.; Вениаминов В.Н. и др. Микросхемы и их применение. - М.: Радио и связь, 1989. - 240 с.).

Реализация первого, второго и третьего счетчиков импульсов 23, 29 и 36 трудностей не вызывает. Они могут быть реализованы на микросхемах ТТЛ серии, например 155ИЕ2 (см. Справочник по интегральным микросхемам / Б.В.Тарабрин и др.; Под. ред. Б.В.Тарабрина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1980. - 816 с.). Необходимая емкость блоков соответственно способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , V и М обеспечивается за счет последовательного подключения необходимого количества микросхем 155ИЕ2.

Реализация блока определения азимута и угла места 18 известна и широко освещена в литературе. Она так же, как и в устройстве-прототипе, предназначена для поиска минимального значения суммы квадратов невязок (см. выражение 4). Блок 18 целесообразно реализовать по пирамидальной схеме с использованием быстро действующих компараторов (Шевкоплес Б.В. Микропроцессорные структуры. Инженерные решения: Справочник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1990. - 512 с.).

Реализация блоков сравнения 28, 37 и 38 известна и широко освещена в литературе, они могут быть реализованы на компараторах (Шевкоплес Б.В. Микропроцессорные структуры. Инженерные решения: Справочник. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1990. - 512 с.).

Блоки элементов "И" 30 и 33 могут быть реализованы набором элементарной логики на базе микросхем ТТЛ-ной серии, например 155 и 133 серии. Количество используемых элементов "И" в блоке 30 определяется значением числа V (емкостью счетчика 29). При этом первые входы всех элементов "И" объединены и соединены с выходом первого блока сравнения 28 (см. Справочник по интегральным микросхемам / Б.В.Тарабрин и др.; Под. ред. Б.В.Тарабрина. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергия, 1980. - 816 с.). Количество элементов "И" в блоке 33 соответствует размерности ВВК N.

Реализация блока определения средней частоты сигнала 35 известна и трудностей не вызывает. Основное назначение блока - реализация выражения (7). В блоке 35 осуществляется операция деления на два числа "m", поступающего с выхода блока 36, и пересчет полученной величины в значение несущей частоты способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (7), используя информацию, поступающую с выхода блока 29. Блок 35 может быть реализован на регистрах сдвига (микросхемах ТТЛ-й серии) как при выполнении первой, так и второй функции. Следует отметить, что наиболее предпочтительной является реализация блоков 19-го и с 27-го по 37-й в виде автомата на базе высокопроизводительного микропроцессора, например, К1810 ВМ86 (см. Вениаминов В.Н. и др. Микросхемы и их применение: Справочное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1990. - 512 с.). Алгоритм работы такого автомата приведен на фиг.10. Здесь величина способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 обозначает допустимое значение дисперсии оцениваемого параметра способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 .

В функцию блока 34 (см. фиг.9) входит формирование I векторов весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 размерности N. Блок 34 содержит первый коммутатор 45, I трактов формирования весовых коэффициентов 46.1-46.7 из последовательно соединенных запоминающего устройства 48, блока поиска максимума 49 и блока формирования элементов вектора весовых коэффициентов 50, а также второй коммутатор 47.

Работа блока 34 осуществляется следующим образом. На адресную группу входов блока 34 (адресную группу входов первого коммутатора 45) поступает очередное значение средней частоты обнаруженного сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 . На группу информационных входов блока 45 последовательно поступают значения функций взаимной корреляции способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 в соответствии с (8) с третьей группы информационных выходов блока 12. Назначение блока 45 состоит в определении номера тракта 46.i, с помощью которого в дальнейшем будет осуществлено формирование ВВК способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 на данный i-й обнаруженный сигнал на интервале времени пребывания его в "эфире".

Каждый тракт формирования весовых коэффициентов 46 обеспечивает формирование корреляционной матрицы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 на соответствующий i-й сигнал (блок 48), поиск максимального элемента способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 на диагонали корреляционной матрицы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (блок 49) и формирование элементов вектора весовых коэффициентов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 на i-й сигнал путем выделения элементов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 столбца корреляционной матрицы способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , соответствующего значению способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , приведением их модулей способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 к единичному уровню и инверсией фаз (блок 50).

Результаты формирования ВВК способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 в параллельном коде поступают на соответствующую i-ю группу информационных входов второго коммутатора 47 и далее на выход блока 34. Последнее обеспечивается поступлением на адресные входы блока 47 кода средней частоты способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 на i-й сигнал с выхода блока 35.

При обнаружении i+1-го сигнала на способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 частоте блок 45 подключает к работе тракт 46.i+1, алгоритм работы которого аналогичен. В связи с тем, что заявляемое устройство выполняет постоянный контроль всего диапазона частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F, через интервал времени способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 t (последний составляет сотни микросекунд - единицы миллисекунд) i-й источник на частоте способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 будет повторно обнаружен. С помощью блока 34 формируют уточненный вектор способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , соответствующий изменениям в сигнально помеховой обстановке на способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 -й частоте.

Реализация блока 34 трудностей не вызывает. Блок 34 может быть реализован в виде автомата на микропроцессоре К1810ВМ86 (см. Вениаминов В.Н. и др. Микросхемы и их применение: Справочное пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1989. - 240 с.; Шевкоплес Б.В. Микропроцессорные структуры. Инженерные решения: Справочник, - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радио и связь, 1990. - 512 с.) и работать в соответствии с алгоритмом, приведенным на фиг.11.

Блок 32 (см. фиг.12) предназначен для выполнения операции комплексного умножения принимаемых сигналов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 с соответствующими значениями сформированных ВВК способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 Блок 32 содержит коммутатор 51, I трактов взвешенного сложения 52.1-52.I из последовательно соединенных запоминающего устройства 53, блока комплексных умножителей 54 и сумматора 55.

Работа блока 32 осуществляется следующим образом. На начальном этапе в запоминающие устройства 53 трактов 52.1-52.I в соответствии с адресами способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (поступающими с выхода блока 35) записывают значения векторов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , i=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , I. Последние поступают последовательно на группу информационных входов коммутатора 51 с выходов блока 34 (через блок 33). Очередность записи способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 в блоки 53 определяется порядком обнаружения сигналов в заданном диапазоне частот способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F. В каждом тракте 52 значения элементов способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ВВК способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 умножают на соответствующие значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 принятого сигнала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 в блоке умножителей 54 и далее складывают в сумматоре 55. Выполнение данной операции соответствует формированию максимума (минимума) диаграммы направленности в направлении i-го корреспондента.

Изменение текущего значения частоты на способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 на адресном входе блока 32 соответствует поступлению на группу его информационных входов обновленного значения ВВК способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 . Последний записывают в запоминающее устройство 53.i+1 и хранят в нем до прихода очередного значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 . В интервал времени способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 t между поступлениями в тракт 52 обновленной информации о ВВК используют его текущее значение.

Реализация блока 32 трудностей не вызывает. Может быть реализован как на дискретных элементах, так и в микропроцессорном исполнении совместно с блоком 34.

Блок определения вида модуляции 41 содержит I трактов анализа (по числу приемных трактов). На подготовительном этапе по третьей установочной шине 44 устройства задают пороговые значения основных характеристик сигналов с различными видами модуляции (см. Automatic modulation recognition of communication signals by Elsayed Azzonz, Depatment of Electronic & Electrical Engineering, Military Technical College, Cairo, Egypt and Asoke Kumar Nandi Depatment of Electronic&Electrical Engineering, University of Strathclyde, Glasgon, U.K., Kluwer Academic Publishers Boston/Dordrecht/London, 2006, p.215). Эти значения хранятся в буферном запоминающем устройстве в блоке 41 и поступают на все I тракты анализа. В последних происходит сопоставление основных характеристик принимаемых сигналов с соответствующими им пороговыми значениями и определение вида модуляции согласно алгоритму, приведенному в Пат. РФ № 2419805 на фиг.9. Выполнение операций формирования основных характеристик видов модуляции сигналов, сравнение основных характеристик видов модуляции с их пороговыми значениями и определение вида модуляции во всех I трактах анализа может быть возложено (по аналогии с прототипом) на субмодуль цифрового приема ADMDDC2WB.

Блок демодуляторов 40 содержит набор демодуляторов на все используемые виды модуляции сигналов, которые подключаются по командам блока 41 к соответствующим каналам, сформированным на выходах блока 32. В качестве последних могут быть использованы демодуляторы компании Sinergy Microwave corporation (см. www.avanti.com.ru).

Разветвитель мощности 6 может быть реализован набором из N делителей на 2 типа DM2 фирмы WISI (см. www.lans.spb.ru). При необходимости могут быть использованы активные делители серии FVA2 (см. тамже), обеспечивающие линейное усиление принимаемых сигналов на 10 dB.

Второй блок цифровых полосовых фильтров 31 предназначен для выделения I×N цифровых каналов принимаемых сигналов в соответствии с управляющей информацией способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , поступающей с выхода блока 35. Для каждого обнаруженного сигнала с параметрами способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 формируется N фильтров.

Работу блока 31 можно разбить на три этапа. На первом этапе для каждого из N цифровых потоков сигналов строится так называемая "гребенка". Суммарный цифровой поток делится на несколько подканалов, таких что каждый из них имеет пониженную частоту дискретизации, полосы подканалов равны между собой и в совокупности перекрывают всю заданную полосу способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F. На втором этапе из полученных "гребенок" выбираются те, в полосы которых попадают частоты способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , i=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , I. На третьем этапе в выбранных гребенках выполняют смещение центральной частоты в соответствии со значением способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 и уменьшение (увеличение) полосы пропускания до способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fci.

Для разбиения входного потока сигналов на несколько поддиапазонов (первый этап работы блока 31) используют банк фильтров: совокупность однотипных полосовых фильтров, перекрывающих весь исследуемый частотный диапазон способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 F (см. Азаренко Л.Г., Канатов И.И., Каплун Д.И. Банк цифровых фильтров // Компоненты и технологии. 2007, № 10, - с.156). Ниже рассмотрим выполняемые операции для одного из N цифровых потоков. Последние выполняются одновременно во всех N потоках.

Из входного потока сигналов {X} формируют выборки (последовательности) способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 длиной С каждая, где r - номер выборки. Первую выборку формируют из первых С элементов исходного сигнала {X}, вторую выборку {q}1 - из С очередных подряд идущих элементов исходного сигнала (см. фиг.13), начиная с элемента с номером Kdec. Коэффициент децимации Kdec определяется как способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , где Fs - частота дискретизации входного потока, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 - частота дискретизации каждого подканала ("гребенки"). По мере поступления входного потока сигналов формируют В выборок. Далее используют фильтр с импульсной характеристикой h(t), t=0, 1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , B·C, в результате чего формируют выборку {у}={y 0, y1, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , yc-1} длиной С:

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

где способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , t=1, 2,способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 ,C-1.

По выборке {у} вычисляют по одному отсчету для каждого из С подканалов: выполняют дискретное преобразование Фурье длиной С. Для подканала ("гребенки") с номером p отсчет определится как:

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 .

Для выполнения данной операции из входной последовательности {X} отбрасывают Kdec элементов, а у оставшихся меняют номера, уменьшая их на единицу. Далее осуществляют прием очередных отсчетов входного сигнала до момента формирования выборки {q}B-1.

На втором этапе (см. фиг.14) из полученных ранее "гребенок" выбирают те из них, которые попадают в заданные блоком 35 частоты способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , i=1, 2, способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , I. Центральная частота i-й "гребенки" равна i·способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fs, где способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fs - ширина полосы частот подканала. Далее определяют величину необходимого сдвига частоты способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , используемую на третьем этапе. Кроме того, в случае использования сигнала с полосой, большей, чем способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 fs, выбирают несколько соседних "гребенок" с достаточной суммарной полосой.

На третьем этапе (см. фиг.15) выполняют сдвиг центральной частоты в "гребенках", при необходимости осуществляют объединение соседних "гребенок", а также понижение частоты дискретизации и децимации исходного сигнала, и применение полосового фильтра. Указанные процедуры используют в каждой "гребенке", выбранной на предыдущем этапе.

Сдвиг центральной частоты исходного сигнала на величину способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 f осуществляют умножением отсчетов {X} на комплексную синусоидальную функцию частоты

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 .

Расчет полосового фильтра осуществляют, используя значения способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 (частотная полоса выходного потока) и способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 - частота дискретизации "гребенки". Для передискретизации сигнала в способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 раз подбирают минимальные числа Е и N такие, что

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 .

Полученный после сдвига частоты сигнал дополняют (Е-1) нулями после каждого отсчета (интерполяция)

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551

На завершающем этапе применяют фильтр и выполняют децимацию сигнала с шагом N. В результате выходной сигнал {у}={у0, y1,способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , yt,способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 } принимает вид

способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 .

Реализация второго блока цифровых полосовых фильтров 31 трудностей не вызывает. Первый и второй этапы обработки входного потока сигналов могут быть реализованы на программируемый вентильной матрице (разновидности ПЛИС) типа XC4VSX35 семейства Virtex-4 фирмы XILINX, США (см. http://www.xilinx.com/support/documentation/virtex-4.htm), алгоритм работы которой представлен на фиг.13 и 14.

В практических испытаниях использовались значения частоты дискретизации входного потока Fs=40 МГц, число подканалов С=512, частота дискретизации каждого подканала ("гребенки") способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 , частотная полоса каждого подканала способ многоканального адаптивного приема радиосигналов и устройство,   его реализующее, патент № 2477551 Fs=78,125 кГц, коэффициент децимации Kdec =256, импульсная характеристика фильтра h(t)=B·С=5·512.

Третий этап работы блока 31 может быть реализован на цифровом сигнальном процессоре типа ADSP-TS101S - Tiger SHARC фирмы Analog Devices (см. http://www.analog.com/en/processors-dsp/tigersharc/adsp-ts101s/processors/technical-documentation/index.html; http://www.analog.com/static/imported-files/processor manuals/34851204876822ts101pgr.pdf).

Выполнена экспериментальная проверка предлагаемых способа и устройства в ВЧ диапазоне волн (1-30 МГц). В работе использовались круговая восьмиэлементная антенная решетка. Был осуществлен одновременный адаптивный прием радиосигналов от шестнадцати частотно разнесенных источников радиоизлучений, в направлении которых были сформированы максимумы диаграмм направленности.

Класс H01Q21/00 Антенные решетки и системы

гидролокационная фазированная антенная решетка с полимерным покрытием -  патент 2528142 (10.09.2014)
согласование шума в связанных антенных решетках -  патент 2525747 (20.08.2014)
многоканальное устройство радиомониторинга -  патент 2523913 (27.07.2014)
волновая антенная решетка -  патент 2522909 (20.07.2014)
отражающая решетка и антенна, содержащая такую отражающую решетку -  патент 2520370 (27.06.2014)
синфазная антенная решетка с круговой поляризацией -  патент 2517394 (27.05.2014)
способ цифрового формирования диаграммы направленности активной фазированной антенной решетки при излучении и приеме линейно-частотно-модулированного сигнала -  патент 2516683 (20.05.2014)
антенная система -  патент 2514143 (27.04.2014)
антенная система с изменяемыми режимами работы -  патент 2514101 (27.04.2014)
мультипольная антенна (варианты) -  патент 2514094 (27.04.2014)
Наверх