Способ обнаружения сигналов
Изобретение относится к гидроакустике, радиолокации и статистической радиотехнике - к способам обнаружения сигнала в условиях реального канала распространения. Цель изобретения - повышение помехоустойчивости квадратурного приемника в условиях, когда изменение начальной фазы на интервале наблюдений можно апроксимировать линейным законом. Цель достигается тем, что принимается гипотеза литейного изменения фазы на интервале наблюдения. Сущность: реализация в квадратурном приемнике дополнительно операций умножения квадратурных составляющих на текущее время наблюдения, взаимно корреляционное сравнение принятой реализации с результатами умножения квадратурных составляющих, вычитание и суммирование корреляционных откликов квадратурного приемника и вновь сформированных коррелляционных обкликов. Схема реализации заявленного технического решения содержит аналого-цифровой преобразователь (АЦП) 1, постоянно запоминающее устройство (ПЗУ) 2, первое взаимокорреляционное устройство 3, четвертое взаимокорреляционное устройство 4, первый умножитель 5, второй умножитель 6, второе взаимокорреляционное устройство 7, четвертое взаимокорреляционное устройство 8, первый сумматор 9, вычитатель 10, первый квадратор 11, второй квадратор 12, второй сумматор 13, пороговое устройство 14, устройство управления 15. 3 ил.
Изобретение относится к гидроакустике, радиолокации и статистической радиотехнике, а именно к способам обнаружения сигналов в условиях реального флуктуирующего канала.
Реализация оптимального приема при решении задач обнаружения сигналов во многом определяется уровнем априорных знаний о принимаемом сигнале. Если принимаемый сигнал полностью известен, то оптимальное обнаружение сигнала на фоне белого шума обеспечивает согласованная фильтрация или коррелятор, реализующие корреляционное сравнение принимаемого сигнала с копией. Однако корреляционным способам обнаружения присущ основной недостаток: в условиях реального флуктуирующего канала распространения происходит раскорреляция принимаемого сигнала и копии вследствие флуктуации параметров сигнала и как результат, значительная потеря помехоустойчивости, при этом параметры становятся случайными величинами и точно неизвестными. В случае неизвестных параметров прием ведется без учета конкретных их значений путем статистического усреднения принимаемого сигнала. Если известны только распределения сигнала и помехи, то используют энергетические способы обнаружения, представляющие собой последовательное выполнение операций фильтрации, детектирования и интегрирования. Недостатком таких методов является "эффект подавления малого сигнала", так как выходное отношение сигнал-помеха пропорционально входному отношению сигнал/помеха. Для сигналов с неизвестной начальной фазой оптимальной является квадратурная обработка. Характеристики сигнал/шум свидетельствуют о проигрыше по сравнению с коррелятором, вызванный случайной начальной фазой, но сам проигрыш невелик и составляет от 1,1 до 1,34 дБ по мощности (плата за незнание фазы). Условие, при котором находится отношение правоподобия, для квадратурного приемника строится на гипотезе постоянства начальной фазы на интервале наблюдения. Данная гипотеза выполнима в случае, когда интервал постоянства начальной фазы принимаемого сигнала больше или равен времени наблюдения. Последнее проиллюстрировано на фиг.1 (интервал 1), однако известно, что при увеличении дистанции до цели для обнаружения эхо-сигналов с заданной помехоустойчивостью, необходимо увеличивать время наблюдения (интервал 2), но это приводит к флуктуации начальной фазы на интервале наблюдения за счет влияния канала распространения и, как результат, нарушению принятой гипотезы постоянства фазы к значительному снижению эффективности квадратурной обработки. Рассмотрим процессы распpостранения сигнала в реальном флуктуирующем канале со случайными неоднородностями. Масштабы временных и пространственных изменений в канале меняются в чрезвычайно широких пределах, что приводит к флуктуациям сигнала, в большей степени этому подвержена фаза. Например, для акустического канала на частотах f 4-8 кГц среднеквадратичные значения флуктуации фазы составляют от 1,6 до 3 циклов. При ограниченной пиковой мощности сигнала для увеличения дальности обнаружения, отраженных от цели сигналов, необходимо увеличивать длительность излучаемого импульса. Вследствие этого растет и время наблюдения. Поэтому на больших дистанциях интервал времени, в течение которого фаза может считаться случайной, но постоянной величиной, будет меньше, чем время наблюдения и поэтому применение квадратурной обработки в ее классической постановке приводит к значительному снижению помехоустойчивости оптимального приемника сигналов с неизвестной начальной фазы. Сама начальная фаза становится флуктуирующей на интервале наблюдения, причем, функция значений начальной фазы является гладкой и медленно меняющейся фиг.1 (кривая 1). Целью изобретения является повышение помехоустойчивости квадратурного приемника в условиях, когда изменения начальной фазы на интервале наблюдения можно аппроксимировать линейным законом. Поставленная задача достигается тем, что принимается гипотеза линейного изменения фазы на интервале наблюдения фиг.1 (интервал 2). В этом случае может быть построен оптимальный обнаружитель, где в квадратурном приемнике дополнительно реализованы два канала, в которых поводятся операции взаимокорреляционного сравнения входной реализации сигнала с квадратурами вида: в одном (V1(t)t sin























I1











Первый член выражения (4) много больше второго. Поэтому
I1



Второй интеграл выражения (3)
I2











Как указывалось выше, функция



cos




sin




тогда
I2=
























cos







sin







Обозначая
X1=




Y1=




получаем
I2 cos










(7)
Фаза и ее производная независимы, причем, производная фазы распределена по нормальному закону с математическим ожиданием равным нулю. Функция медленно меняющаяся, гладкая и ее производная мала и, вводя обозначения в (7), получаем
X1-

Y1 +

В выражениях (8) первые значения X1 и Y1 много больше, чем произведение производной фазы на Х2 и Y2 следовательно, производная не оказывает существенного влияния на результат, тогда имеем (векторная диаграмма квадратурных составляющих сигнала и шума показана на фиг.2). I2 Xcos




(9) где






(10)
Следовательно





Безусловное отношение правдоподобия






















Так как














(13)
Ввиду монотонности Io(t) можно записать
ln J




ln J



(14)
Таким образом, оптимальный обнаружитель вычисляет величину X2 + Y2= Z2 и сравнивает ее с порогом Vo2 Zo2
Следует отметить, что полученный алгоритм обнаружения сигналов реализует (как частный случай) обработку сигнала с неизвестной начальной фазой (классическую квадратурную обработку) при

Останавливаясь на оценке помехоустойчивости предложенного алгоритма (приемника) нетрудно убедиться, что она незначительно отличается от помехоустойчивости квадратурной обработки в силу того, что фаза в канале флуктуирует медленно на интервале наблюдения и ее производная будет малой величиной и в (9) существенного влияния не оказывает. Следовательно, вероятности правильного обнаружения, ложной тревоги, характеристики обнаружителя оцениваются и получаются так же, как и квадратурном приемнике. Таким образом, по сравнению с прототипом новизна предлагаемого способа обнаружения сигналов заключается в том, что на основании принятия более общей гипотезы относительно начальной фазы принимаемого сигнала выполняются следующие новые операции:
умножения квадратурных составляющих на текущее время наблюдения;
корреляционного сравнения принимаемой реализации с квадратурами вида (V1(


вычитания и суммирования корреляционных откликов квадратурного приемника и вновь сформированных корреляционных откликов. Дополнительные операции реализуют приведенный выше алгоритм и позволяют обнаруживать сигналы с неизвестной флуктуирующей начальной фазой в условиях реального канала распространения. На фиг.1 показано, что начальная фаза аппроксимирована линейной функцией, в случае, когда значение производной фазы мало на интервале наблюдения (интервал 2) помехоустойчивость оценивается также, как и в случае приема сигналов с неизвестной начальной фазой, при больших значениях производной оценка равносильна оценке помехоустойчивости при приеме сигналов с неизвестной начальной фазой и случайной амплитудой. Устройство, реализующее предлагаемый способ, показано на фиг.3, где приняты следующие обозначения: 1 аналого-цифровой преобразователь (АЦП), 2 постоянное запоминающее устройство (ПЗУ), 3 первое взаимокорреляционное устройство (1-ВСУ), 4 четвертое взаимокорреляционное устройство (Н-ВКУ), 5 первый умножитель (1-УМ), 6 второй умножитель (2-УМ), 7 второе взаимокорреляционное устройство (В-ВКУ), 8 третье взаимокорреляционное устройство (З-ВКУ), 9 первый сумматор (1-СМ), 10 вычитатель (ВЧ), 11 первый квадратор (1-УВ), 12 второй квадратор (2/КВ), 13 второй сумматор (2-СМ), 14 пороговое устройство (ПУ), 15 устройство управления (УУ). Устройство работает следующим образом. На вход устройства происходит реализация U1(t) которая поступает на вход АЦП (1) с частотой дискретизации, удовлетворяющей, в соответствии с теоремой Котельникова, условии



1-ВКУ (3) V1(t)sin

2-ВКУ (7) V1(t)t cos

3-ВКУ (8) V1(t)t sin

4-ВКУ (4) V1(t)cos

с выхода первого ВКУ/3 на первый вход первого сумматора (9),
с выхода второго ВКУ (7) на второй вход первого сумматора,
с выхода третьего ВКУ (8) на первый вход вычитателя (10),
выходы четвертого ВКУ (4) на второй вход вычитателя (10). Сумма корреляционных откликов первого и второго ВКУ с выхода первого сумматора (9) подается на вход первого квадратора (11), с выхода которого поступает на первый вход второго сумматора (13). Разность отливок третьего и четвертого ВКУ с выхода вычитателя (10) подается на вход второго квадратора (12), с выхода которого подается на второй вход второго сумматора (13). На выходе второго сумматора (13) получается значение которое в пороговом устройстве (14) сравнивается с порогом Zo. Выход порогового устройства 14 является выходом устройства. Квадратурные составляющие формируются в устройстве следующим образом. Синфазная составляющая, хранящаяся в ПЗУ 2 со второго выхода одновременно подается на второй вход первого ВКУ 3, и на вход второго умножителя 6, на управляющий вход первого умножителя 5 поступает текущее время наблюдения с третьего выхода ПЗУ 2, с выхода второго умножителя 6 синфазная составляющая вида V1(t)tsin


Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3