350 rub
Journal Radioengineering №3 for 2012 г.
Article in number:
Multicriterion Synthesis of Realized Signals and Processing Devices Taking into Account Stirring Factors in Radio Engineering Systems
Authors:
S.N. Kirillov, S.N. Buzykanov
Abstract:
Options of multicriterion synthesis application for radio engineering signals and corresponding processing devices are considered in the article. Theoretical basics of multicriterion synthesis are proved. Examples of various quality criteria used for synthesis are given. Specific design features are considered for: multicriterion synthesis of analog and discrete radio engineering signals; multicriterion synthesis of analog and digital processing devices; multicriterion synthesis of basic systems; multicriterion joint synthesis of signals and devices for their processing. Considering each of the given applications the advantages of multicriterion approach is shown in comparison with methods considering only one basic criterion for the synthesis. In particular, multicriterion synthesis application is proved to allow to achieve higher tolerance of synthesized result parameters to the inaccuracy of apriori data setting and to the influence of stirring factors as well as to receive results realized in practice. Examples of specific results of multicriterion synthesis of signals and systems for their processing are given with identification of gain values compared to classical single-criterion methods.
Pages: 11-17
References
  1. Гуткин Л.С. Проектирование радиосистем и радиоустройств. М.: Радио и связь. 1986. 288 с.
  2. Кириллов С.Н., Тузков А.В. Синтез сигналов при действии узкополосных помех // Изв. вузов. Сер. Радиоэлектроника. 1993. Т. 36. № 1. С. 74-77.
  3. Поповкин В.И., Кириллов С.Н., Бакке А.В. Регуляризация решений задачи многокритериального синтеза спектральной плотности мощности сигнала // Изв. РАН. Сер. Радиотехника и электроника. 1996. Т. 41. № 6. С. 666-669.
  4. Кириллов С.Н., Кропотов А.Б., Макаров Д.А. Многокритериальный синтез частотно модулированных сигналов // Изв. вузов. Сер. Радиоэлектроника. 1997. Т. 40. № 3. С. 13-17.
  5. Кириллов С.Н., Кропотов А.Б. Теоретико-игровой метод многокритериального синтеза сигналов при неизвестном спектре помех // Изв. вузов. Сер. Радиоэлектроника. 1997. Т. 40. № 5 С. 49-52.
  6. Кириллов С.Н., Макаров Д.А. Многокритериальный синтез спектральной плотности мощности максимально скрытных сигналов // Изв. вузов. Сер. Радиоэлектроника. 1999. Т. 42. № 8 С. 71-73.
  7. Кириллов С.Н., Бакке А.В., Бодров О.А. Синтез фазоманипулированных сигналов с заданной формой спектра // Изв. РАН. Сер. Радиотехника и электроника. 2000. Т. 45. № 1. С. 77-81.
  8. Кириллов С.Н., Поспелов А.В. Многокритериальный синтез элементарного импульса сигналов с квадратурной фазовой манипуляцией со смещением для систем радиосвязи // Электросвязь. 2003. № 5. С. 10-12.
  9. Кириллов С.Н, Бакке А.В. Многокритериальный синтез фазоманипулированных сигналов // Радиотехника. 1997. № 2. С. 21-24.
  10. Кириллов С.Н., Бакке А.В., Бодров О.А. Численный алгоритм оптимизации системы фазоманипулированных сигналов // Радиотехника. 1997. № 10. С. 43-49.
  11. Кириллов С.Н., Бодров О.А. Алгоритм синтеза системы фазоманипулированных сигналов с большой базой на основе составных последовательностей // Изв. вузов. Сер. Электроника. 1999. № 3. С. 109-113.
  12. Кириллов С.Н., Поспелов А.В. Алгоритм синтеза сложных апериодических сигналов с минимальной частотной манипуляцией // Радиотехника. 2001. № 12. С. 24-26.
  13. Кириллов С.Н., Бодров О.А. Регуляризация решения задачи многокритериального синтеза модулирующей функции фазоманипулированных сигналов // Радиотехника. 1998. № 12. С. 25-27.
  14. Кириллов С.Н., Соколов М.Ю. Оптимальные весовые функции при синтезе цифровых фильтров с конечной импульсной характеристикой // Радиотехника. 1999. № 1. С. 80-81.
  15. Кириллов С.Н., Бакке А.В., Бодров О.А. Рекурсивный алгоритм оценки коэффициентов фильтров сжатия фазоманипулированных сигналов // Изв. вузов. Сер. Радиоэлектроника. 1998. Т. 41. № 12. С. 26-36.
  16. Кириллов С.Н., Степанов М.В. Комбинированный критерий оптимизации коэффициентов адаптивных фильтров с конечной импульсной характеристикой // Радиотехника. 1999. № 2. С. 39-41.
  17. Кириллов С.Н., Макаров Д.А., Бакке А.В. Многокритериальный синтез устойчивых к искажениям весовых фильтров сжатия фазоманипулированных сигналов // Радиотехника. 1999. № 7. С. 15-17.
  18. Кириллов С.Н., Степанов М.В. Оптимизация устройств цифровой обработки сигнала по комбинированному критерию среднего квадрата ошибки // Цифровая обработка сигналов. 2000. № 1. С. 27-32.
  19. Кириллов С.Н., Степанов М.В. Оптимизация параметров АРСС-моделей по комбинированному критерию минимума среднего квадрата ошибки // Изв. вузов. Сер. Радиоэлектроника. 2000. № 3. С. 21-26.
  20. Кириллов С.Н., Степанов М.В., Виноградов О.А. Синтез адаптивных цифровых фильтров по комбинированному методу наименьших квадратов // Цифровая обработка сигналов. 2001. № 1. С. 12-14.
  21. Кириллов С.Н., Бузыканов С.Н., Дмитриев В.Т., Лоцманов А.А., Степанов М.В. Практические аспекты применения алгоритмов цифровой фильтрации и обработки сигналов в радиотехнических системах. Часть 1. Перспективные методы цифровой фильтрации в радиотехнических системах / под ред. С.Н. Кириллова. Рязань. РГРТУ. 2009. ISBN 978-5-7722-0317-0. 272 с.
  22. Кириллов С.Н., Зорин С.В. Проектирование банков фильтров на основе теории крупномасштабного анализа // Цифровая обработка сигналов. 2005. № 4. С. 9-15.
  23. Кириллов С.Н., Зорин С.В., Бахурин С.А., Хахулин С.С. Алгоритм цифровой обработки сигналов на основе вейвлетных разложений в радиотехнических устройствах // Цифровая обработка сигналов. 2007. № 1. С. 25-33.
  24. Кириллов С.Н., Зорин С.В. Алгоритмы биортогонального вейвлет-анализа на основе рекурсивных фильтров // Цифровая обработка сигналов. 2001. № 3. С. 9-12.
  25. Кириллов С.Н., Зорин С.В. Оптимальные по критерию минимума среднеквадратической ошибки локальные базисы с перекрывающейся областью определения // Радиотехника. 2004. №6. С. 17-22.
  26. Кириллов С.Н., Ватутин В.М., Бахурин С.А., Смирнов С.В., Никифоров П.С. Алгоритм формирования вейвлет базисов по критерию минимума среднеквадратического ошибки восстановление сигналов в информационно управляющих и измерительных системах // Изв. РАН. Сер. Теория и системы управления. 2007. № 7. Т. 3. С. 54-60.
  27. Кириллов С.Н., Бузыканов С.Н. Оценка спектральной плотности мощности сигналов в модифицированном пространстве Соболева // Изв. вузов. Сер. Радиоэлектроника. 2002. Т. 45. № 12. С. 46-51.
  28. Кириллов С.Н., Бузыканов С.Н. Алгоритм дискретного спектрального анализа сигналов в модифицированном пространстве Соболева // СОРАН. Автометрия. 2003. Т. 39. №1. С. 88-94.
  29. Кириллов С.Н., Бузыканов С.Н. Алгоритм восстановления аналогового сигнала в модифицированном пространстве Соболева // СО РАН Автометрия. 2005. Т. 41. № 2. С. 75-80.
  30. Кириллов С.Н., Бузыканов С.Н. Вычисление спектра сигналов в модифицированном пространстве Соболева на основе быстрого преобразование Фурье // РАН СО. Автометрия. 2006. Т. 42. № 4. С. 48-56.
  31. Бузыканов С.Н. Вейвлет-обработка изображений в весовом пространстве Соболева // Вестник РГРТУ. 2010. вып. № 4(34). C. 12-19.
  32. Кириллов С.Н., Малинин Д.Ю. Многокритериальный теоретико-игровой синтез систем маскирования речевых сигналов // Радиотехника. 2000. № 5. С. 58-61.
  33. Кириллов С.Н., Круглов А.В., Корниленко А.В. Адаптивный к помеховой обстановке алгоритм совместного синтеза фазоманипулированных сигналов и устройств обработки на основе вейвлет-пакетного разложения // Электромагнитные волны и электронные системы. 2005. Т. 10. № 10. С. 33-38.
  34. Кириллов С.Н., Дронов А.Н., Леонов М.С., Круглов А.В., Ватутин В.М., Смирнов С.В. Алгоритмы синтеза и обработки сигналов обладающих свойством симметрии в спутниковых системах передачи информации // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2007. Т. 9. № 7. С. 44-47.
  35. Кириллов С.Н., Круглов А.В., Дронов А.Н., Ватутин В.М., Тюзин А.Н. Алгоритмы синтеза и обработки составных сигналов, обладающих свойствами симметрии, в измерительных системах передачи информации // Информационно-измерительные и управляющие системы. 2007. Т. 5. № 7. С. 61-65.