×
26.05.2023
223.018.7016

Результат интеллектуальной деятельности: УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕЛЕНГАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ УЗКОПОЛОСНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано, в частности, для обработки радиосигналов и определения пеленгационных параметров узкополосных радиосигналов. Техническим результатом изобретения является повышение точности определения пеленгационных параметров сигналов в условиях приема узкополосного полезного сигнала в условиях наличия помех при значительных отрицательных значениях уровня сигнал/шум, в частности при определении частоты несущей с точностью до единиц килогерц, определение значений фазовых сдвигов между сигналами в N приемных каналах для определения угловых координат. Устройство определения пеленгационных параметров узкополосных радиосигналов для передачи их пользователям дополнительно содержит блок фазовой автоподстройки опорных частот. Блок приема узкополосных сигналов выполнен многоканальным. Каждый канал блока приема узкополосных сигналов состоит из последовательно соединенных аналого-цифрового преобразователя (АЦП), модуля обнаружения полезного узкополосного сложного сигнала, модуля накопления данных спектрального анализа, модуля определения динамического порога, модуля хранения потока данных, цифрового квадратурного генератора, модуля определения разностей фаз между принимаемым узкополосным сигналом и квадратурными каналами цифрового генератора и модуля определения параметров узкополосных сложных сигналов. 2 з.п. ф-лы, 1 ил.

Изобретение относится к радиотехнике и может быть использовано, в частности, для обработки радиосигналов и определения пеленгационных параметров узкополосных радиосигналов.

Известен патент RU2562796C1 «Радиоприемное устройство с непрерывной автоматической регулировкой восприимчивости», опубликован 10.09.2015. Устройство может быть использовано для создания радиосредств с программируемой архитектурой с цифровой обработкой сигналов в условиях воздействия блокирующих сигналов с динамически изменяющимся уровнем и априорной неопределенностью параметров для обеспечения устойчивой радиосвязи в сложной помеховой обстановке. Недостатки известного устройства:

- устройство определяет частотные параметры в блоке быстрого преобразования Фурье (БПФ), но неспособно определить тип и величину девиации частоты для узкополосных частотно-модулированных и частотно-манипулированных сигналов, количество скачков и тип узкополосных фазо-кодо-манипулированных сигналов;

- устройство не позволяет определить значения фазовых сдвигов между сигналами для определения угловых координат источников излучения.

Известен патент RU2715057C1 «Корреляционно-фазовый пеленгатор», опубликован 25.02.2020, принятый за прототип. Пеленгатор содержит две антенны, два высокочастотных ВЧ-блока, два демодулятора, два спектроанализатора, блок сравнения спектров, два запоминающих устройства, пульт управления, блок формирования кодов, два согласованных фильтра, обеспечивающих на своих выходах формирование взаимно-корреляционных функций между входным фазоманипулированным сигналом и кодом, содержащимся в них, и измеритель задержки между максимумами взаимно-корреляционных функций.

Недостатки прототипа:

- с помощью известного пеленгатора можно определить только угловые координаты радиосигналов с известными законами кодирования, т.е. невозможно определить параметры сигналов и обрабатывать сигналы с априорно неизвестными законами кодирования;

- известный пеленгатор содержит в своем составе только два приемных канала, что не позволяет обеспечить реализацию многобазового фазового пеленгатора для устранения неоднозначности определения угловых координат в широкой полосе рабочих частот;

- известный пеленгатор предназначен для обработки сигналов только от источников фазоманипулированных сигналов, т.е. обработка частотно-модулированных и частотно-манипулированных сигналов им не предполагается.

Техническим результатом заявляемого изобретения является повышение точности определения пеленгационных параметров сигналов в условиях приема узкополосного полезного сигнала в условиях наличия помех при значительных отрицательных значениях уровня сигнал/шум, в частности при определении частоты несущей с точностью до единиц килогерц, определение значений фазовых сдвигов между сигналами в N приемных каналах для определения угловых координат.

Для достижения технического результата в устройстве определения пеленгационных параметров принимаемых узкополосных радиосигналов для передачи их пользователям, содержащем блок приема узкополосных сигналов, модуль определения параметров узкополосных сложных сигналов, модуль передачи пеленгационных параметров, дополнительно введен блок фазовой автоподстройки опорных частот, а блок приема узкополосных сигналов выполнен многоканальным, каждый канал которого состоит из последовательно соединенных аналого-цифрового преобразователя (АЦП), модуля обнаружения полезного узкополосного сложного сигнала, выполненного в виде блока быстрого преобразования Фурье (БПФ), модуля накопления данных спектрального анализа, модуля определения динамического порога, модуля хранения потока данных, цифрового квадратурного генератора, модуля определения разностей фаз между принимаемым узкополосным сигналом и квадратурными каналами цифрового генератора и модуля определения параметров узкополосных сложных сигналов, выходы которого соединены с модулем передачи информации, причем в каждом канале приемного блока вход дискретизации АЦП соединен с соответствующим выходом блока фазовой автоподстройки опорных частот, выход АЦП соединен с информационными входами модуля определения разностей фаз, выход блока БПФ соединен с входом модуля определения параметров сложных сигналов, а выход модуля определения разностей фаз между каналами соединен с модулем передачи информации.

Кроме того, устройство выполнено на сверхбольшой интегральной схеме (СБИС).

Кроме того, в устройстве модуль определения разностей фаз между каналами выполнен в виде двух перемножителей, выходы которых через соответствующие фильтры нижних частот соединены с арифметико-логическим устройством (АЛУ), выполненным с возможностью определения значения разности фаз между принимаемым сигналом в i-том канале и опорной частотой цифрового квадратурного генератора.

Изобретение поясняется чертежом.

На фигуре изображена схема устройства определения пеленгационных параметров узкополосных радиосигналов и введены обозначения:

1. Блок фазовой автоподстройки опорной частоты (ФАПЧ) (частоты дискретизации).

2. Аналого-цифровой преобразователь (АЦП).

3. Модуль обнаружения полезного узкополосного сложного сигнала, реализующий быстрое преобразование Фурье (БПФ).

4. Модуль накопления данных спектрального анализа.

5. Модуль определения динамического порога.

6. Модуль хранения потока данных.

7. Цифровой квадратурный генератор.

8. Модуль определения разностей фаз между каналами и опорным сигналом генератора.

9. Модуль определения пеленгационных параметров сложных сигналов.

10. Модуль передачи информации.

Обработка узкополосных сигналов от источников на Земле производится в блоке обработки информации с применением СБИС, в которой реализованы модуль обнаружения, модуль накопления данных спектрального анализа для повышения уровня сигнал/шум, а также модуль определения частотных и фазовых параметров сложных сигналов.

В состав устройства входят: модуль настройки опорной частоты (частоты дискретизации) ФАПЧ (1), реализованный на СБИС, модуль АЦП (2), модуль обнаружения полезного узкополосного сигнала, реализующий БПФ (3), модуль накопления данных спектрального анализа для повышения уровня сигнал/шум в заданной полосе (4), модуль определения динамического порога (5), модуль хранения потока данных (6), цифровой квадратурный генератор с возможностью задания частоты генерируемого сигнала (7), модуль определения разностей фаз между каналами и опорным сигналом генератора (8), модуль определения параметров сложных сигналов (9), модуль передачи информации (10).

Устройство работает следующим образом.

При включении питания устройство загружается и запускается. Генератор тактовой частоты подает сигнал на ФАПЧ, реализованный на СБИС, с целью настройки тактовой частоты АЦП на заданные в конфигурации значения.

От внешнего устройства синхронизации выдается команда на начало наблюдения и передаются параметры для настройки внутренних модулей из состава устройства.

На опорной частоте (с частотой дискретизации, получаемой из опорного сигнала от блока ФАПЧ) производится аналого-цифровое преобразование входного сигнала, результаты которого в потоковом режиме с частотой дискретизации АЦП поступают на модуль обнаружения, который реализует БПФ заданного размера в конвейерном режиме.

Результаты БПФ поступают на вход модуля накопления данных (4), в котором данные спектра сигнала накапливаются в течение заданного количества циклов. В модуле накопления данных (4) производится суммирование накопленных значений спектра для каждой частоты, что позволяет повысить уровень сигнал/шум за счет усиления полезного сигнала и подавления шумовых значений спектра.

С выхода модуля накопления данных (4) результирующий спектр поступает на вход модуля определения динамического порога (5), в котором определяется пороговое значение спектра, превышение которого означает наличие полезного сигнала. Пороговое значение определяется как сумма двух третей части максимального значения сигнала в спектре и усредненного значения спектра в заданной полосе частот.

При обнаружении полезного сигнала в модуле определения динамического порога (5) сигнал поступает на модуль хранения потока данных. Модуль хранения потока данных может накапливать информацию (время обнаружения и частоту сигнала с точностью до единиц килогерц) об обнаруженных сигналах. Если в модуле хранения потока данных появилась информация об обнаруженном сигнале, то выдается значение частоты на цифровой квадратурный генератор (7) и команда на подачу сигнала с выходов генератора (7) на перемножитель в модуле (8) определения разностей фаз между каналами и опорным сигналом генератора.

В устройстве реализовано 2N каналов перемножения для реализации свертки сигналов от N входных каналов. Результаты перемножения поступают на фильтр нижних частот, реализованный с помощью сумматоров, в котором происходит накопление сигнала в заданное при настройке внутренних модулей время.

Накопленные значения поступают на вход арифметико-логического устройства (АЛУ), в котором определяется значение разности фаз между сигналом в i-том канале и общим для всех приемных каналов опорным сигналом. АЛУ реализует функцию arctg с дополнением до 2π, на основе итерационного метода сведения прямых вычислений сложных функций к выполнению простых операций сложения и сдвига для оптимизации затрачиваемых ресурсов СБИС.

С выхода модуля определения разностей фаз значения фазового сдвига в N каналах поступают в модуль передачи информации для дальнейшей обработки в блоке определения угловых координат источника радиоизлучения. Также в модуль передачи информации поступает время начала накопления, соответствующее времени обнаружения сигнала, и частота сигнала.

Одновременно с накоплением сигнала в модуле определения разностей фаз (8) результаты свертки в потоковом режиме поступают в модуль определения параметров сложных сигналов (9), в котором проводится статистический анализ характера свертки сигнала в заданном канале. Совместно с анализом результатов свертки сигнала обрабатываются данные о спектре сигнала, полученные ранее в модуле обнаружения.

Данные об обнаруженном виде модуляции, количестве и величине изменения параметров сигнала, а также времени их изменения поступают с выхода модуля определения параметров сложных сигналов в модуль передачи информации.

Использование в составе заявляемого устройства СБИС с указанными модулями обеспечивает в сравнении с прототипом заявляемого устройства обнаружение полезного узкополосного сигнала при значительных отрицательных значения уровня сигнал/шум, определение частоты несущей с точностью до единиц килогерц, определение значений фазовых сдвигов между сигналами в N приемных каналах для определения угловых координат источников излучения в широкой полосе рабочих частот системы в режиме реального времени вне зависимости от вида входного сигнала.

Заявляемое устройство также позволяет определять тип и величину девиации частоты для узкополосных частотно-модулированных и частотно-манипулированных сигналов, количество скачков и тип узкополосных фазо-кодо-манипулированных сигналов.


УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕЛЕНГАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ УЗКОПОЛОСНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ
УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕЛЕНГАЦИОННЫХ ПАРАМЕТРОВ УЗКОПОЛОСНЫХ РАДИОСИГНАЛОВ
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 12.
23.04.2019
№219.017.36aa

Тандемный ответвитель на связанных линиях

Использование: для направленного ответвления части мощности из ВЧ и СВЧ тракта. Сущность изобретения заключается в том, что устройство для ответвления ВЧ и СВЧ части потока электромагнитного излучения с заданными параметрами для приемо-передающей аппаратуры выполненно из микрополосковых линий,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002685551
Дата охранного документа: 22.04.2019
07.06.2019
№219.017.7521

Радиоприемное устройство свч

Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в широкополосных СВЧ радиоприемных устройствах. Радиоприемное устройство СВЧ содержит первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и седьмой делители мощности на два канала; первый, второй, третий, четвертый, пятый,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002690684
Дата охранного документа: 05.06.2019
11.07.2019
№219.017.b260

Модуль переключения сигналов свч малой мощности и способ переключения свч-сигналов в развязывающем устройстве

Изобретение относится к СВЧ-технике и может быть использовано в приемо-передающих модулях активных фазированных решеток (АФАР) и других устройствах для коммутации приемо-передающих каналов. Техническим результатом является увеличение развязки между каналами, увеличение надежности, уменьшение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002694117
Дата охранного документа: 09.07.2019
28.07.2019
№219.017.ba31

Устройство формирования преднамеренных помех

Изобретение относится к области радиотехники, может быть использовано в системах радиоконтроля, а именно - для создания преднамеренных помех любого типа в реальном времени, в том числе, имитационных помех. Достигаемый технический результат изобретения - формирование в реальном масштабе времени...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002695774
Дата охранного документа: 26.07.2019
12.09.2019
№219.017.ca06

Многолучевая цифровая активная фазированная антенная решетка с устройством калибровки приёмо-передающих модулей и способ калибровки

Изобретение относится к антенной технике, в частности к области многолучевых цифровых активных фазированных решеток с поляризационным управлением при излучении и адаптацией к поляризации электромагнитной волны на приеме и способу калибровки. Многолучевая цифровая активная фазированная решетка с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002699946
Дата охранного документа: 11.09.2019
19.12.2019
№219.017.eec6

Устройство для проверки магнитного рельефа материалов носителей информации

Группа изобретений относится к технике контроля магнитного рельефа магнитных материалов. Устройство для проверки магнитного рельефа материалов магнитных носителей информации содержит полеобразующую систему, источник питания, импульсный генератор, первый и второй электронный ключ, устройство...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709438
Дата охранного документа: 17.12.2019
22.12.2019
№219.017.f110

Способ обнаружения объектов бортовым обнаружителем с компенсацией вариаций магнитных полей

Изобретение относится к радиолокации, в частности к способам обнаружения отраженных от объектов сигналов с помощью бортовой аппаратуры летательного аппарата. Техническим результатом изобретения является увеличение точности измерения текущих координат и параметров при увеличении дальности...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002709787
Дата охранного документа: 20.12.2019
27.12.2019
№219.017.f38e

Бортовой обнаружитель с компенсацией вариаций магнитных полей

Изобретение относится к радиолокации, в частности к устройствам обнаружения отраженных от объектов сигналов с помощью бортовой аппаратуры летательного аппарата. Техническая задача, поставленная в заявленном изобретении, состоит в создании устройства, обеспечивающего обнаружение отраженных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710363
Дата охранного документа: 26.12.2019
12.04.2023
№223.018.494b

Устройство для создания мерцающих помех и способ их формирования

Группа изобретений относится к области радиопротиводействия и может быть использована в станциях активных помех ретрансляционного типа. Техническим результатом является увеличение вероятности срыва сопровождения мерцающих целей за счет устранения потерь выходной мощности ретранслятора при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0001841345
Дата охранного документа: 07.04.2023
22.04.2023
№223.018.5149

Паста, поглощающая электромагнитное излучение свч-диапазона, и способ ее изготовления

Настоящее изобретение относится к поглотителям электромагнитных волн в диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ) и может быть использовано для уменьшения радиолокационной видимости объектов различного назначения и конфигурации. Способ изготовления пасты, поглощающей электромагнитное излучение СВЧ...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002794212
Дата охранного документа: 12.04.2023
+ добавить свой РИД