Адаптивный компенсатор пассивных помех
Использование: улучшение обнаружения и сопровождения самолетов на фоне сложных пассивных помех. Сущность изобретения: компенсатор содержит N каналов обработки 1, блок 6 суммирования, блоки 7, 16 оценки векторов весовых коэффициентов, пространственный согласованный фильтр 17, фильтр 18 нулевых допплеровских частот, N комплексных умножителей 19. 16, 1-16-17, 1-17-18-19-1, 16-19, 1-7-1. Это позволяет повысить эффективность компенсации пассивных помех за счет дополнительного подавления в каналах обработки помехи с нулевой доплеровской частотой. 11 ил.
Изобретение относится к устройствам борьбы с помехами и может быть использовано в обзорных и посадочных радиолокационных станциях (РЛС) с фазированными антенными решетками для улучшения обнаружения и сопровождения самолетов на фоне сложных пассивных помех.
Цель изобретения - повышение эффективности компенсации пассивных помех за счет дополнительного подавления в каналах обработки помехи с нулевой доплеровской частотой. На фиг. 1 приведена структурная схема предложенного компенсатора; на фиг. 2 - схема приемно-передающего блока (ППБ); на фиг.3 - схема блока суммирования; на фиг.4 - схема комплексного умножителя; на фиг.5 -- схема первого накопителя; на фиг.6 - схема блока вычисления квадрата модуля; на фиг. 7 - схема делителей; на фиг.8 - схема блока поcтоянных запоминающих устройств, водящего в первый блок оценки вектора весовых коэффициентов; на фиг. 9 - схема пространственного согласованного фильтра; на фиг.10 - схема фильтра нулевых доплеровских частот; на фиг.11 - схема блока постоянных запоминающих устройств, входящего во второй блок оценки вектора весовых коэффициентов. Адаптивный компенсатор пассивных помех (см. фиг.1) содержит N каналов 1 обработки, антенный элемент 2, приемно-передающий блок 3, второй 20 и третий 21 блоки задержки, вычитатель 22, первый блок 4 задержки и комплексный умножитель 5, первый 7 и второй 16 блоки оценки векторов весовых коэффициентов, пространственный согласованный фильтр 17, фильтр нулевых доплеровских частот 18, N комплексных умножителей 19 и блок 6 суммирования, блок вычисления модуля, блок 9 постоянных запоминающих устройств, комплексный умножитель 10, первый накопитель 11, первый делитель 12, блок 13 вычисления квадрата модуля,второй накопитель 14, второй делитель 15, блок 23 вычисления модуля, блок 24 постоянных запоминающих устройств, второй фильтр 25 нулевых доплеровских частот, первый фильтр 26 нулевых доплеровских частот, комплексный умножитель 27, накопитель 28 и делитель 29. Приемно-передающий блок 3 (см. фиг.2) содержит антенный переключатель 30, усилитель высокой частоты 31, первый смеситель 32 и усилитель промежуточной частоты 33, второй смеситель 34 и усилитель мощности 35, фазовый детектор 36, первый аналого-цифровой преобразователь 37, второй фазовый детектор 38, второй аналого-цифровой преобразователь 39, фазовращатель 40. Блок суммирования (см. фиг.3) сдержит N сумматоров 41. Комплексный умножитель (см. фиг.4) содержит первый 42, второй 43, третий 44 и четвертый 45 умножители действительных чисел, первый алгебраический двухвходовый сумматор 46, второй алгебраический двухвходовый сумматор 47. Накопители 11 и 28 (см. фиг.5) содержат два идентичных рекурсивных цифровых фильтра 48 и 49 первого порядка, каждый из которых включает последовательно соединенные первый умножитель 50, алгебраический сумматор 51, запоминающее устройство 52 и второй умножитель 53. Схема вычисления квадрата модуля 13, входящая в первый блок 7 оценки вектора весовых коэффициентов (см. фиг.6) содержит, первый 54 и второй 55 квадраторы, выходы которых подключены к входам сумматора 56. Первый делитель 12, входящий в первый блок 7 оценки вектора весовых коэффициентов и делитель 29, входящий во второй блок 16 оценки вектора весовых коэффициентов, реализуют операцию деления комплексного числа а+jb на действительное число С и содержат (см. фиг.7) два идентичных делителя 57, 58 действительных чисел. Второй делитель 15, входящий в первый блок 7 оценки вектора весовых коэффициентов, представляет собой делитель действительных чисел. Блок 9 постоянных запоминающих устройств содержит (см. фиг.8) N постоянных запоминающих устройств 59. Пространственный согласованный фильтр 17 выполняет операцию весового суммирования и нормирования комплексных отсчетов и содержит (см. фиг.9) N комплексных умножителей 60, блок суммирования 61, делитель 62. Первый 26 и второй 25 фильтры нулевых доплеровских частот, а также фильтр 18 нулевых доплеровских частот содержит (см.фиг.10) два идентичных нерекурсивных цифровых фильтра 63 и 64 первого порядка, каждый из которых содержит запоминающее устройство 65 и сумматор 66. Блок 24 постоянных заминающих устройств, входящий во второй блок 16 оценки вектора весовых коэффициентов, содержит (см. фиг.11) N постоянных запоминающих устройств 67. Работа адаптивного компенсатора пассивных помех заключается в следующем. В режиме приема отраженная от областей местных предметов и движущихся гидрометеоров электромагнитная волна улавливается антенными элементами 2, а затем усиливается и преобразуется приемно-передающими блоками 3N каналов обработки 1. На выходах фазовых детекторов 36 и 38 (см. фиг.2) выделяется комплексная огибающая пассивных помех, которая в аналого-цифровых преобразователях 37 и 39 подвергается временной дискретизации с периодом Тд и после амплитудного квантования преобразуется в многоразрядный параллельный двоичный код. Дискретные отсчеты комплексной огибающей помехи для одного элемента дальности на выходах всех N приемно-передающих блоков 3 представим (без учета эффектов квантования) в виде суммы двух векторов, каждый из которых содержит N элементов









































+U2 exp{j[2




Эти отсчеты поступают на первый 26 и второй 25 фильтры нулевых доплеровских частот, которые не пропускают дискретные отсчеты отражений от движущихся гидрометеоров. Полагая F1

Z1(l)=U1exp(j

Z2(l)=U1exp(j



y1(l) = Z1(l)Z*2(l) = U21exp(-j






















Полагая, что




Значения элементов вектора


Y1(l) =









Y1(l) = U1exp (j


Y2(l)=U1exp(j






Поэтому на выходах вычитателей 22 каналов 1 обработки образуются разности, представляющие собой элементы следующего вектора:



Учитывая, что F1






Таким образом, мешающие отражения от местных предметов на выходах вычитателей 22 каналов 1 обработки оказались скомпенсированными, т.е. на выходах вычитателей 22 формируются величины, состоящие только из дискретных отсчетов комплексной огибающей отражений от движущихся гидрометеоров. Третьи блоки 21 задержки каналов обработки осуществляют задержку отсчетов на время, необходимое для выполнения операций в пространственном согласованном фильтре 17 и операции умножения в комплексных умножи- телях 19. Последующая обработка направлена на компенсацию отражений от движущихся гидрометеоров. В качестве критерия эффективности заявляемого адаптивного компенсатора воспользуемся коэффициентом подавления помехи:
Кп= -10lg(Pвых/Рвх), где Рвых и Рвх - мощность помехи соответственно на выходе и входе компенсатора. Таким образом, эффективность адаптивного компенсатора инвариантна по отношению к направлениям прихода мешающих отражений. Это выгодно отличает предлагаемый адаптивный компенсатор от прототипа, эффективность которого существенно падает при наличии мешающих отражений, приходящих с двух различных направлений.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8, Рисунок 9, Рисунок 10, Рисунок 11