[go: up one dir, main page]

RU2311657C1 - Приемное устройство для анализа электромагнитной обстановки - Google Patents

Приемное устройство для анализа электромагнитной обстановки

Info

Publication number
RU2311657C1
RU2311657C1 RU2006110174/09A RU2006110174A RU2311657C1 RU 2311657 C1 RU2311657 C1 RU 2311657C1 RU 2006110174/09 A RU2006110174/09 A RU 2006110174/09A RU 2006110174 A RU2006110174 A RU 2006110174A RU 2311657 C1 RU2311657 C1 RU 2311657C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
frequency
output
input
unit
inputs
Prior art date
Application number
RU2006110174/09A
Other languages
English (en)
Inventor
Олег Федорович Бокк (RU)
Олег Федорович Бокк
Владимир Александрович Маковий (RU)
Владимир Александрович Маковий
Original Assignee
Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие" filed Critical Открытое акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Priority to RU2006110174/09A priority Critical patent/RU2311657C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2311657C1 publication Critical patent/RU2311657C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Noise Elimination (AREA)

Abstract

Изобретение относится к радиосвязи в режиме приема сигналов. Достигаемый технический результат - повышение помехоустойчивости при воздействии мощных сосредоточенных по частоте помех. Указанный результат достигается за счет того, что приемное устройство содержит k преобразователей частоты и блоков полосовой фильтрации с амплитудным детектированием, блок анализа, блок синхронизации, k блоков генерации скачущей частоты, k управляемых аттенюаторов, сумматор, блок управления аттенюаторами и блок формирования интервалов времени, определенным образом соединенных между собой. 16 ил.

Description

Изобретение относится к радиосвязи и может быть использовано в радиотехнических системах, предназначенных для организации линии связи в режиме приема сигналов.
Известны приемные устройства анализа электромагнитной обстановки, например, Principles of Military Communication by Don J Torrieri. ISBN: 1114742368: Technical Product Details ISBN: 1114742368 Publisher: UNIVERSITY MICROFILMS INC Copyright: 1981, в которых анализируется (измеряется) мощность на входных частотах fВХ=fГСК+fПФ (fГСК - частота гетеродина, fПФ - промежуточная частота) в полосе частот ΔfПФ, определяемой полосовым фильтром. В простейшем случае за К шагов длительностью ΔТ каждый просматривается диапазон частот К ΔfПФ.
В книге «Помехозащищенность систем радиосвязи», Борисов В.И., Зинчук В.М. М., Радио и связь. 1999 г. [1] также приведен алгоритм контроля электромагнитной обстановки (ЭМО), который заключается в последовательной настройке на отрезок времени Т центральной частоты полосового фильтра, на заданные частоты из выбранного диапазона частот и в анализе мощности в полосе этого фильтра на каждой из частот. Как правило, шаг между частотами равен полосе пропускания фильтра. Временной график такой работы приведен на фиг.1, взятый из [1], на графике по оси Х отложены отрезки времени Т, а на оси Y частоты от fMIN до fMAX.
Согласно графику на фиг.1 приемное устройство за время Т перестраивается скачками по частоте и в течение отрезков времени ΔТ=Т/6 принимает сигналы в полосе ΔfПФ последовательно частот f1-fMIN, затем f2-f1, f3-f2, f4-f3, f5-f4 и fMAX-f5. Таким образом осуществляется последовательный во времени анализ электромагнитной обстановки в полосе частот fMAX-fMIN, в соответствии с графиком на фиг.1 анализ повторяется периодически [1], стр.64, 65.
В [1] приведены блок-схемы (стр.105 рис.1.5.2) устройств, которые реализуют указанный выше последовательный алгоритм контроля. Кроме того, в [1] рассмотрена возможность увеличения скорости анализа (улучшения точности анализа) за счет выполнения полосового фильтра в виде суммы N фильтров (например, стр.111 рис.1.5.7), в которых происходит деление общей полосы полосового фильтра на несколько примыкающих по частоте полос. Причем мощность сигнала измеряется в каждой из полос отдельно. Отметим, что в функциональных схемах 1.5.2 и 1.5.7 преобразователь частоты, гетеродин и полосовой фильтр, т.е. 1, 2, 3 блоки, объединены в линейный тракт приемника - блок ЛТП.
Наиболее близким по технической сущности к предлагаемому является приемное устройство, представленное на рис.1.5.3 стр.105 [1], принятое за прототип.
Схема устройства-прототипа представлена на фиг.2, где обозначено:
1 - антенна;
2 - преобразователь частоты;
3 - полосовой фильтр;
4 - блок возведения в квадрат;
5 - интегрирующий блок;
6 - синтезатор частот;
7 - блок управления прыжками по частоте (БУППЧ);
8 - генератор синхросигналов;
9 - блок управления программой функционирования поиска (БУПФП);
10 - блок сравнения;
11 - ключ.
Устройство-прототип содержит последовательно соединенные преобразователь частоты 2, полосовой фильтр 3, блок возведения в квадрат 4, интегрирующий блок 5, блок сравнения 10 и ключ 11. Кроме того, последовательно соединенные генератор синхросигналов 8, БУППЧ 7 и синтезатор частот 6, выход которого соединен со вторым входом преобразователя частоты 2, а также БУПФП 9, первый вход которого соединен со вторым выходом блока сравнения 10, а второй вход - со вторым выходом генератора синхросигналов 8, третий выход которого соединен с управляющим входом синтезатора частот 6. При этом третий выход БУПФП 9 соединен со вторым входом БУППЧ 7. Первый выход блока сравнения 10 соединен с входом генератора синхросигналов 8, а один из выходов БУППЧ 7 соединен со вторым входом ключа 11, выход которого является выходом устройства.
Работает устройство следующим образом.
БУППЧ 7 по команде с БУПФП 9 дает команду синтезатору 6 на последовательную установку частот на заданные отрезки времени. В течение каждого отрезка времени принятые от антенны 1 сигналы фильтруются полосовым фильтром 3, детектируются в последовательно включенных блоках 4 и 5 и подаются в блок сравнения 10, в котором в зависимости от уровня сигнала, поступающего с блока 5, вырабатываются два варианта команд на выходе блока сравнения 10:
- при наличии сигнала на первом выходе 1, а на втором 0;
- при отсутствии сигнала на первом выходе 0, а на втором 1.
В первом варианте командой с первого выхода блока 10 открывается ключ 11 и на выход устройства сообщается код частоты. Во втором варианте поиск продолжается, и ключ 11 не открывается. Изложенная выше работа устройства происходит синхронно под воздействием генератора синхросигналов 8.
Укрупним схему устройства-прототипа для рассмотрения предлагаемого нами устройства. Для этого целесообразно объединить функции части блоков, а именно полосовой фильтр 3 и блоки 4 и 5 - в блок полосовой фильтрации с амплитудным детектированием 2, блоки 6 и 7 - в блок генерации скачущей частоты 3, блоки 10 и 11 в блок анализа 4, блоки 8, 9 - в блок синхронизации 5.
Укрупненная блок-схема устройства-прототипа приведена на фиг.3, где обозначено:
1 - преобразователь частоты;
2 - блок полосовой фильтрации с амплитудным детектированием;
3 - блок генерации скачущей частоты;
4 - блок анализа;
5 - блок синхронизации.
Устройство-прототип содержит последовательно соединенные преобразователь частоты 1, блок полосовой фильтрации с амплитудным детектированием 2, блок анализа 4, выход которого является выходом устройства. Кроме того, последовательно соединенные блок синхронизации 5 и блок генерации скачущей частоты 3, выход которого соединен со вторым входом преобразователя частоты 1, при этом выход блока синхронизации 5 соединен со вторым входом блока анализа 4.
Работает устройство-прототип следующим образом.
Блок синхронизации 5 выдает команду на блок генерации скачущей частоты 3, который устанавливает частоту колебания f на время ΔТ, и тем самым на время ΔТ устанавливается полоса анализа входных сигналов, равная ΔfПФ, полосе пропускания блока полосовой фильтрации с амплитудным детектированием 2 на частоте f0, определяемой частотой блока генерации скачущей частоты 3 и средней частотой блока полосовой фильтрации с амплитудным детектированием 2. В течение отрезка времени ΔT входной сигнал на указанных частотах накапливается на выходе устройства 2. По истечении отрезка времени ΔT, по команде с блока синхронизации 5, во-первых, блок анализа 4 считывает напряжения с выхода устройства 3 и передает их на выход в течение последующего отрезка времени ΔТ, во-вторых, в блоке генерации скачущей частоты 3 изменяется частота с f на частоту f.
В течение второго отрезка времени ΔT блок полосовой фильтрации с амплитудным детектированием 2 анализирует сигнал в другой области частот, причем полоса анализа сохраняется, а меняется частота f0 на частоту f1. По истечении второго отрезка времени ΔT, по команде с блока синхронизации 5, во-первых, блок анализа 4 считывает напряжения с выхода блока 3 и передает их на выход в течение последующего отрезка времени ΔT, во-вторых, в блоке генерации скачущей частоты 3 изменяется частота с f на частоту f.
Так происходит К раз, пока не будет просмотрен весь участок частот, определенных для анализа.
Для простоты, не теряя общности, рассмотрим конкретный случай К=3.
На фиг.4 представлен энергетический спектр в диапазоне частот от (f0-0.5ΔfПФ) до (f0+0.5ΔfПФ), (f1-0.5ΔfПФ) до (f1+0.5ΔfПФ), (f2-0.5ΔfПФ) до (f2+0.5ΔfПФ). На фиг.5а, 5б, 5в графически изображены отрезки времени приема ΔТ сигнала на частотах f0, f1, f2.
Отметим, что прядок и расположение на частотной оси f0, f1, f2... fК не играют роли. Например, анализируемые частотные участки могут примыкать друг к другу, быть расположены по возрастанию, убыванию средней частоты и/или в любой другой последовательности. С учетом энергетической плотности сигналов на входе устройства (фиг.4) на фиг.6 показано измеренное значение. Выходное напряжение блока полосовой фильтрации с амплитудным детектированием 2 подается на вход блока анализа 4 для дальнейшей обработки и выдачи выходных данных.
Таким образом, на выходе блока 2 формируется напряжение, пропорциональное мощности сигналов в полосе фильтра блока 2. В качестве примера на фиг.4 показана энергетическая плотность сигналов на входе устройства 2, а на фиг.6 - измеренное значение напряжения на выходе схемы анализа 4. Такая работа позволяет получить энергетический спектр в полосе частот от f1-0.5ΔfПФ до f1+2ΔfПФ+0.5ΔfПФ за время 3ΔТ.
Рассмотрим работу устройства-прототипа при наличии в полосе узкополосной помехи величиной В.
Пусть помеха по уровню превосходит минимальный сигнал на В=80 дБ и имеет частоту fПМ (фиг.7), тогда будучи подключенной ко входу на время ΔT она создаст спектр
S(fПМ+f)=sin(πfΔT/2)/(πfΔT/2)
Максимальное значение S(fПМ+f) принимает в точках f=(2n-1)/ΔT, где n - нечетное число, n=(2k-1) при k=1,2. Величина этих максимумов 2/[π(2n-1)]. На фиг.8 приведено значение S(fПМ+f) при небольших величинах f, а на фиг.9 - зависимость максимумов при больших отстройках.
Для исключения влияния помехи величиной 80 дБ на обнаружение сигналов уровнем 0 дБ необходимо ее ослабить на (86-90) дБ. В соответствии с фиг.9 требуется отстройка на |Δf|>2·104 (1/ΔТ). При ΔT=2 мс отстройка |Δf|>10 МГц, т.е. в полосе fПМ±10 МГц анализ спектра будет затруднен. Помеха будет маскировать сигнал, причем тем сильнее, чем ближе частота этого сигнала к fПМ. Действие помехи можно представить на графике фиг.10, линия 1, если принять на фиг.4-7 значение полосы ΔfПФ=2 МГц.
Увеличение мощности помехи или одновременное воздействие нескольких мощных узкополосных помех значительно ухудшит ситуацию.
Таким образом, работа прототипа в условиях узкополосных помех неэффективна.
Недостатком устройства-прототипа является низкая помехозащищенность от мощных сосредоточенных по частоте помех, даже если частота этой помехи не совпадает с каким-либо принимаемым интервалом частот.
Нами предлагается устройство, свободное от этого недостатка.
Для устранения указанного недостатка в приемное устройство для анализа электромагнитной обстановки, содержащее последовательно соединенные первый преобразователь частоты и первый блок полосовой фильтрации с амплитудным детектированием, а также блок анализа, выход которого является выходом устройства, первый блок генерации скачущей частоты, выход которого соединен со вторым входом первого преобразователя частоты, и блок синхронизации, выход которого соединен со вторым входом блока анализа, согласно изобретению введены (k-1) последовательно соединенных преобразователей частоты и блоков полосовой фильтрации с амплитудным детектированием, (k-1) блоков генерации скачущей частоты, выход каждого из которых соединен со вторым входом соответствующего преобразователя частоты, k управляемых аттенюаторов, а также сумматор, блок управления аттенюаторами и блок формирования интервалов времени, причем выходы k блоков полосовой фильтрации с амплитудным детектированием соединены с соответствующими входами сумматора, выход которого соединен с первым входом блока анализа, выход блока синхронизации соединен с входами блоков управления аттенюаторами и формирования интервалов времени, k выходов которого соединены с входами соответствующих k генераторов скачущей частоты, причем выходы (k-1) генераторов скачущей частоты соединены со вторыми входами соответствующих преобразователей частоты, k выходов блока управления аттенюаторами соединены со вторыми входами соответствующих k аттенюаторов, выход каждого из которых соединен с первым входом соответствующего преобразователя частоты, первые входы k аттенюаторов объединены и являются входом устройства.
Функциональная схема предлагаемого устройства приведена на фиг.11, где обозначено:
1.1-1.k - преобразователь частоты;
2.1-2.k - блок полосовой фильтрации с амплитудным детектированием;
3.1-3.k - генератор скачущей частоты;
4 - блок анализа;
5 - блок синхронизации;
6 - сумматор;
7 - блок управления аттенюаторами;
8 - блок формирования интервалов времени;
9.1-9.k - управляемые аттенюаторы.
Предлагаемое устройство содержит k параллельно соединенных аттенюаторов 9.1-9.k, первые входы которых объединены и являются входом устройства, а выход каждого из k аттенюаторов 9 соединен с первым входом соответствующего преобразователя частоты 1.1-1.k, выходы которых через соответствующие блоки полосовой фильтрации с амплитудным детектированием 2.1-2.k соединены с соответствующими входами сумматора 6, выход которого соединен с первым входом блока анализа 4, выход которого является выходом устройства. Кроме того, выход блока синхронизации 5 соединен с входами блока управления аттенюаторами 7, блока формирования интервалов времени 8 и вторым входом блока анализа 4. При этом выходы блока управления аттенюаторами 7 соединены со вторыми входами соответствующих аттенюаторов 9.1-9.k, а выходы блока формирования интервалов времени 8 соединены с входами соответствующих генераторов скачущей частоты 3.1-3.k, выходы которых соединены со вторыми входами соответствующих преобразователей частоты 1.1-1.k.
Работает предлагаемое устройство следующим образом.
Входные сигналы во всей полосе частот поступают на входы параллельно включенных k управляемых аттенюаторов 9.1-9.k, на второй вход каждого из которых подается управляющее напряжение от блока управления аттенюаторами 7. Это напряжение на отрезке времени k ΔT изменяет коэффициент затухания соответствующего аттенюатора 9 в зависимости от времени. Для первого аттенюатора в начале от 0 до ΔT [(k/2)-1/2] затухание падает, затем, во второй отрезок времени, от ΔT [(k/2)-1/2] до ΔT [(k/2)+1/2] затухание изменяется слабо и минимально по величине, в третий отрезок времени от ΔТ [(k/2)+1/2] до ΔТ k, во втором аттенюаторе затухание изменяется от времени аналогично, но начало его работы происходит с запозданием на ΔТ, соответственно первая область будет от ΔT до ΔT [(k/2)+1/2], вторая - от ΔT [(k/2)+1/2] до ΔT (k+1) и т.д. Таким образом, в течение отрезка времени kΔТ, конкретно от ΔТ [(k/2)-1/2] до ΔT [k+(k/2)-1/2], входной сигнал будет поступать поочередно на входы соответствующих преобразователей 1.1-1.k, на второй вход которых подается сигнал от соответствующего генератора скачущей частоты 3.1-3.k, на отрезок времени ΔТ k. Для преобразователя 1.1 - от 0 до ΔT k, для преобразователя 1.2 - от ΔT до ΔТ (k+1), для последнего k-го - от ΔT (k-1) до ΔT (2k-1). Сигналы после селекции и детектирования с выходов блоков полосовой фильтрации с амплитудным детектированием 2.1-2.k суммируются в сумматоре 6 и подаются в блок анализа 4 для создания выходной информации, на второй вход которого подается последовательность импульсов с выхода блока синхронизации 5. Та же последовательность импульсов с выхода блока синхронизации 5 подается одновременно на входы блока управления аттенюаторами 7 и блока формирования интервалов времени 8.
Выходные сигналы блоков 7 и 8, как было показано выше, определяют работу аттенюаторов 9.1-9.k и преобразователей 1.1-1.k.
Покажем эффективность работы предлагаемого устройства.
Для количественной оценки рассмотрим самый простой случай: k=2.
Сначала пронормируем текущее время t к временному отрезку ΔТ и введем обозначение x=t/ΔТ.
Пусть под воздействием сигнала управления блока 7 коэффициент передачи R1(x) первого 9.1 и R2(x) второго 9.2 аттенюаторов, обратный величине затухания, меняется в соответствии с формулами:
Figure 00000002
Figure 00000003
Отметим, что преобразователи 1.1 и 1.2 работают в течение всего отрезка времени 2ΔТ (в общем случае kΔТ). Условно определим их работу формулами:
Figure 00000004
Figure 00000005
Теперь можно на фиг.12 представить изменение от времени коэффициентов передачи R1(x) первого 9.1 и R2(x) второго 9.2 аттенюаторов, а также время работы соответствующих преобразователей 1.1 и 1.2.
В этом случае спектр от сосредоточенной по частоте помехи можно определить в зависимости от ω=πf·ΔТ, где f - частота.
Figure 00000006
В этом случае спектр от сосредоточенной по частоте помехи показан на фиг.13.
Из фиг.13 видно, что при работе предлагаемого устройства расширение спектра помехи мало. По сравнению с прототипом выигрыш составляет десятки раз. На фиг.14 приведена качественная картина работы прототипа и предлагаемого устройства, где показан пунктирной линией участок спектра, освобожденный от помехи, а точками - спектр, образованный помехой, при скачках приемного устройства по частоте.
Как и устройство-прототип, предлагаемое устройство ведет непрерывный по времени анализ электромагнитной обстановки в полосе, определяемой блоком фильтров, скачками по частоте, но анализ ведется поочередно k одинаковыми фильтрами, причем в течение времени ΔT [(k/2)-1/2]. Коэффициент передачи аттенюатора на входе соответствующего фильтра монотонно увеличивается от 0 до величины, близкой к 1, затем в течение времени ΔT от ΔT [(k/2)-1/2] до ΔT [(k/2)+1/2] постоянен или меняется незначительно, а затем в течение времени ΔТ [(k/2)-1/2] монотонно уменьшается от величины, близкой к единице до 0. Общее время работы блока полосовой фильтрации с амплитудным детектированием 2 составляет k ΔТ=ΔТ [(k/2)-1/2]+ΔT+ΔT[(k/2)-1/2], из которого собственно работа с минимальным затуханием составляет только ΔT, остальное время коэффициент передачи аттенюатора мал. Прием в остальное время поочередно выполняется через другие (k-1) блоки 2. Сигналы с выходов блоков 2 суммируются и подаются на вход блока анализа 4 для дальнейшей обработки.
Таким образом, предлагаемое устройство проводит контроль электромагнитной обстановки в присутствии узкополосных помех с высокой точностью.
Источники информации
1. «Помехозащищенность систем радиосвязи». Борисов В.И., Зинчук В.М. М., Радио и связь. 1999 г.

Claims (1)

  1. Приемное устройство для анализа электромагнитной обстановки, содержащее последовательно соединенные первый преобразователь частоты и первый блок полосовой фильтрации с амплитудным детектированием, а также блок анализа, выход которого является выходом устройства, первый блок генерации скачущей частоты, выход которого соединен со вторым входом первого преобразователя частоты, и блок синхронизации, выход которого соединен со вторым входом блока анализа, отличающееся тем, что введены (k-1) последовательно соединенных преобразователей частоты и блоков полосовой фильтрации с амплитудным детектированием, (k-1) блоков генерации скачущей частоты, выход каждого из которых соединен со вторым входом соответствующего преобразователя частоты, k управляемых аттенюаторов, а также сумматор, блок управления аттенюаторами и блок формирования интервалов времени, причем выходы k блоков полосовой фильтрации с амплитудным детектированием соединены с соответствующими входами сумматора, выход которого соединен с первым входом блока анализа, выход блока синхронизации соединен с входами блоков управления аттенюаторами и формирования интервалов времени, k выходов которого соединены с входами соответствующих k генераторов скачущей частоты, k выходов блока управления аттенюаторами соединены со вторыми входами соответствующих k аттенюаторов, выход каждого из которых соединен с первым входом соответствующего преобразователя частоты, первые входы k аттенюаторов объединены и являются входом устройства.
RU2006110174/09A 2006-03-29 2006-03-29 Приемное устройство для анализа электромагнитной обстановки RU2311657C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006110174/09A RU2311657C1 (ru) 2006-03-29 2006-03-29 Приемное устройство для анализа электромагнитной обстановки

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006110174/09A RU2311657C1 (ru) 2006-03-29 2006-03-29 Приемное устройство для анализа электромагнитной обстановки

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2311657C1 true RU2311657C1 (ru) 2007-11-27

Family

ID=38960377

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006110174/09A RU2311657C1 (ru) 2006-03-29 2006-03-29 Приемное устройство для анализа электромагнитной обстановки

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2311657C1 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2140238A (en) * 1983-05-11 1984-11-21 Racal Communications Equip Direction finding
RU2014624C1 (ru) * 1991-04-30 1994-06-15 Геруни Сурен Парисович Стенд для измерения электромагнитного поля вокруг объекта
US6051967A (en) * 1995-09-08 2000-04-18 U.S. Philips Corporation Electric field measurement system
RU2206100C1 (ru) * 2001-12-13 2003-06-10 Богомягков Виктор Владимирович Автоматизированный экологичный измерительный комплекс для определения устойчивости технических средств к воздействию внешних электромагнитных полей
RU2218664C1 (ru) * 2002-03-26 2003-12-10 Никитин Вячеслав Андреевич Способ натурного получения исходной информации для определения зон радиопокрытия и электромагнитной совместимости базовых станций сети связи

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
GB2140238A (en) * 1983-05-11 1984-11-21 Racal Communications Equip Direction finding
RU2014624C1 (ru) * 1991-04-30 1994-06-15 Геруни Сурен Парисович Стенд для измерения электромагнитного поля вокруг объекта
US6051967A (en) * 1995-09-08 2000-04-18 U.S. Philips Corporation Electric field measurement system
RU2206100C1 (ru) * 2001-12-13 2003-06-10 Богомягков Виктор Владимирович Автоматизированный экологичный измерительный комплекс для определения устойчивости технических средств к воздействию внешних электромагнитных полей
RU2218664C1 (ru) * 2002-03-26 2003-12-10 Никитин Вячеслав Андреевич Способ натурного получения исходной информации для определения зон радиопокрытия и электромагнитной совместимости базовых станций сети связи

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
БОРИСОВ В.И., ЗИНЧУК В.М. Помехозащищенность систем радиосвязи. 1999, Радио и связь. С.105, рис.1.5.3. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2311657C1 (ru) Приемное устройство для анализа электромагнитной обстановки
Bailey et al. A digital matched filter for reverse time chaos
RU2257671C1 (ru) Цифровой обнаружитель узкополосных сигналов
CN102545893A (zh) 具有振荡器相位去抖动的测试和测量仪器
KR100914353B1 (ko) 피크 탐지 정밀도
RU2157049C1 (ru) Устройство компенсации помех для приемников широкополосных сигналов
KR101784607B1 (ko) 다중 레이더 시스템에서의 간섭 신호 제거 장치 및 방법
US7336739B2 (en) Cross-correlation signal detector
RU2208294C2 (ru) Устройство борьбы с шумовыми помехами
RU2377644C1 (ru) Способ обработки сложных квазиоптимальных сигналов и устройство для осуществления способа
Sharma et al. Design and analysis of IIR notch filter using LabVIEW
RU2403675C1 (ru) Устройство обработки множества псевдошумовых сигналов
US10530339B2 (en) Fixed latency configurable tap digital filter
RU2343638C1 (ru) Линия радиосвязи для сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
RU2194362C1 (ru) Устройство поиска по задержке сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
RU2342776C1 (ru) Устройство подавления помех в ам сигнале методом компенсации
RU2210187C2 (ru) Устройство поиска по задержке сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
RU2097925C1 (ru) Устройство для приема шумоподобных сигналов
RU2810899C1 (ru) Способ полосовой дискретно-аналоговой фильтрации
RU2217867C1 (ru) Способ поиска по задержке сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
RU2217866C1 (ru) Устройство поиска по задержке сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
SU1100747A1 (ru) Устройство поиска широкополосного псевдослучайного сигнала
RU2335083C1 (ru) Мультипликативное устройство защиты от узкополосных помех с адаптивным порогом обнаружения
RU2218662C2 (ru) Способ поиска по задержке сигналов с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты
Klionskiy et al. Study of digital filter banks and their software-hardware implementations for wideband monitoring