350 руб
Журнал «Радиотехника» №1 за 2021 г.
Статья в номере:
Функционально устойчивый алгоритм частотного детектирования на процедуре безмультипликативной обработки
DOI: 10.18127/j00338486-202101-06
УДК: 621.376.33
Авторы:

Е.В. Кравцов¹, М.О. Лихоманов², Р.И. Рюмшин³

1-3 ВУНЦ ВВС «ВВА им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина»

Аннотация:

Постановка проблемы. Возможность проникновения широкополосных сигналов функционального поражения в приемные тракты как через антенны, так и помимо них ограничивает применимость технологий пространственной и частотной режекции, а быстродействие устройств защиты часто несоизмеримо со скоростью нарастания амплитуды сигналов. Проблема повышения функциональной устойчивости радиоэлектронных средств в указанных условиях может решаться путем специальной нелинейной обработки.

Цель. Показать возможность реализации функционально устойчивого алгоритма частотного детектирования на процедуре безмультипликативной обработки с помощью полосового фильтра или амплитудного ограничителя.

Результаты. На основании результатов исследований, посвященных повышению функциональной устойчивости элементов приемного тракта радиоэлектронных средств, предложены алгоритмы на процедуре безмультипликативной обработки, обеспечивающие реализацию режима функциональной устойчивости для частотного детектирования. Проведено сравнение алгоритмической схемы с полосовым фильтром и частотным детектором, построенными на процедуре пересечения, со схемой в составе полосового фильтра, частотного детектора с фазовым преобразованием частотной модуляции, построенными на процедуре умножения и амплитудного ограничителя на процедуре пересечения. В ходе вычислительного эксперимента получены результаты обработки полезного сигнала и нормально распределенного шума, говорящие о выигрыше схемы без ограничителя уровня выходного шума в сравнении с классическим алгоритмом с ограничителем.

Практическая значимость. Предложенный алгоритм дает выигрыш в помехоустойчивости без существенного увеличения аппаратурных затрат. Технически процедура безмультипликативной обработки реализуема на доступной элементной базе в аналоговом и цифровом виде.

Страницы: 44-52
Для цитирования

Кравцов Е.В., Лихоманов М.О., Рюмшин Р.И. Функционально устойчивый алгоритм частотного детектирования на процедуре безмультипликативной обработки // Радиотехника. 2021. Т. 85. № 1. С. 44−52. DOI: 10.18127/j00338486-202101-06.

Список источников
  1. Артемов М.Л. Применение методов статистической радиотехники в перспективных системах когнитивной радиосвязи // Сб. трудов XXVI Междунар. научно-практич. конф. «Радиолокация, навигация и связь». 29 сентября – 1 октября 2020 г. Воронежский государственный университет; АО «Концерн «Созвездие». Воронеж: Издательский дом ВГУ. 2020. В 6-ти томах. Т. 1. 2020. С. 10−26.
  2. Валеев В.Г. Нелинейная обработка сигнала. М.: Радиотехника. 2013. 120 с.
  3. Григоров И.В. Нелинейная обработка сигналов в каналах связи с негауссовскими помехами с применением преселектирующих ортогональных преобразований. Дис. … канд. техн. наук: 05.12.13. Поволжская гос. академия телекоммуникаций и информатики. Самара: 1998. 223 с.
  4. Nie H., Chen Z., Xu Z. Nonlinear signal processing technologies for energy detection based impulse radio UWB transceivers // IEEE International Conference on Ultra-Wideband. 2012. P. 202−206.
  5. Воробьева Е.И., Немцов Р.А., Чураков П.П. Распознавание вида модуляции сигналов в системах радиомониторинга // Вестник ВГТУ. 2015. № 4.
  6. Лихоманов М.О., Кравцов Е.В., Рюмшин Р.И., Татаринцев С.В. Исследование демодулятора Костаса с безмультипликативной обработкой // Молодой исследователь Дона. 2019. № 3(18). С. 43−46.
  7. Гордиенко В.И., Дубровский С.Е., Рюмшин Р.И., Фенев Д.В. Универсальный многофункциональный структурный элемент систем обработки информации // Известия вузов. Радиоэлектроника. 1998. № 3. С. 12−20.
  8. Пат. РФ № 2719545, МПК H04K 1/02. Система передачи информации / Кравцов Е.В., Рюмшин Р.И., Лихоманов М.О., Волков А.В., Татаринцев С.В. Заяв. № 2019114861, 14.05.2019, опубл. 21.04.2020, Бюл. № 12.
  9. Болкунов А.А., Кравцов Е.В., Рюмшин Р.И. Исследование способа повышения функциональной устойчивости полосового нерекурсивного фильтра на процедуре пересечения // Телекоммуникации. 2018. № 2. С. 17−22.
  10. Васильев Д.В., Витоль М.Р., Горшенков Ю.Н. и др. Радиотехнические цепи и сигналы: Учеб. пособие для вузов / Под ред. К.А. Самойло. М.: Радио и связь. 1982. 528 с.
  11. Давыдов Ю.Т., Данич Ю.С., Жуковский А.П. и др. Радиоприемные устройства: Учеб. пособие для радиотехнических специальностей вузов / Под ред. А.П. Жуковского. М.: Высшая школа. 1989. 342 с.
  12. Алешечкин А.М., Бондаренко В.Н., Кокорин В.И. Перспективы применения шумоподобных сигналов в системах дальней радионавигации // Сб. докладов XI Междунар. научно-технич. конф. «Радиолокация, навигация, связь». 12−14 апреля 2005. Воронеж: НПФ «САКВОЕЕ». 2005. С. 1385−1391.
Дата поступления: 08.10.2020 г.
Одобрена после рецензирования: 30.10.2020 г.
Принята к публикации: 26.11.2020 г.