Устройство борьбы с шумовыми помехами
Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано в дуплексных радиоканалах управления и пакетных радиосетях оперативно-командной связи. Достигаемый технический результат: повышение помехоустойчивости приема. Устройство борьбы с шумовыми помехами содержит широкополосный усилитель промежуточной частоты, подавитель узкополосных помех, содержащий n параллельных каналов, счетчик, сумматор, согласованный фильтр, два преобразователя параллельного кода в последовательный, генератор тактовых импульсов, дешифратор, два блока сжатия частотного спектра, каждый из которых содержит триггеры, блоки совпадения, счетчики, гетеродины и смесители. 3 ил.
Изобретение относится к области радиотехники и может быть использовано преимущественно в дуплексных радиоканалах управления и пакетных радиосетях оперативно-командной связи и позиционных районах при воздействии узкополосных помех.
Известно устройство подавления узкополосных помех (например, а.с. СССР 754681, Н 04 В 1/10), содержащее n соединенных последовательно самонастраивающихся режекторных фильтров. Однако данное устройство вместе с помехами подавляет и часть спектра полезного сигнала. Известно также устройство, в котором для подавления узкополосных помех используется гребенка коммутируемых фильтров (а. с. СССР 720730, Н 04 В 1/10). Недостатком такого устройства является его сложность, обусловленная наличием гребенки узкополосных коммутируемых фильтров, и дополнительные электрические потери, вызванные неидентичностью и нестабильностью во времени амплитудных и фазочастотных характеристик отдельных фильтров. Наиболее близким по технической сущности к заявляемому объекту является устройство подавления узкополосных помех, приведенное в книге: Помехозащищенность радиосетей со сложными сигналами / Под ред. Г.И. Тузова. - М.: РИС, 1986, с.211, рис.7.3а, принятое за прототип. На фиг. 1 приведена структурная схема устройства-прототипа, где введены следующие обозначения: 1 - широкополосный усилитель промежуточной частоты (УПЧ); 2 - подавитель узкополосных помех (блок защиты); 3 - сумматор, 4 - согласованный фильтр; 51-5n - узкополосные усилители промежуточной частоты; 61-6n - элементы подавления узкополосных помех; 7 - перемножитель; 8 - интегратор; 9 - генератор опорного сигнала. Устройство-прототип имеет следующие функциональные связи: широкополосный УПЧ1, вход которого является входом устройства, выходом присоединен к входу подавителя узкополосных помех 2, состоящего из n параллельных каналов, каждый из которых содержит последовательно соединенные узкополосный УПЧ51 и элемент подавления узкополосной помехи 61, при этом входы узкополосных УПЧ51-5n соединены между собой; n выходов подавителя узкополосных помех 2 соединены соответственно с n входами сумматора 3, выход которого соединен с входом согласованного фильтра 4, состоящего из последовательно соединенных перемножителя 7 и интегратора 8, выход которого является выходом устройства, и генератор опорного сигнала 9, выход которого присоединен к второму входу перемножителя 7. Работает устройство-прототип следующим образом. Принятый ШПС после преобразования частоты поступает на широкополосный УПЧ1, где усиливается до необходимой величины. Усиленный в УПЧ1 сигнал поступает на подавитель узкополосных помех 2 (блок защиты от узкополосных помех), состоящий из n узкополосных УПЧ51-5n и n элементов подавления узкополосных помех 61-6n. С помощью фильтров, входящих в узкополосные УПЧ5, вся полоса ШПС делится на n парциальных каналов:
где


n - число парциальных каналов. Ширина полос всех n парциальных каналов должна быть одинакова и, кроме того, полосы частот парциальных каналов не должны перекрываться, поэтому амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики АЧХ и ФЧХ-подавителя помех представляется как сумма АЧХ и ФЧХ отдельных каналов. Выбор ширины полосы пропускания каждого парциального канала производится с таким расчетом, чтобы в каждый парциальный канал попадало не более одной узкополосной помехи. При наличии в каком-либо из парциальных каналов узкополосной помехи производится подавление ее в элементах подавления 61-6n, представляющие из себя нелинейные элементы, работающие либо в режиме ограничения входной смеси, либо в режиме ключа (канал открыт при малых уровнях помех и закрыт при больших уровнях помех). С n выходов элементов подавления узкополосных помех 61-6n сигнал поступает на соответствующие n входы сумматора 3, где суммируется по частотной полосе



1 - широкополосный усилитель промежуточной частоты (УПЧ);
2 - подавитель узкополосных помех (блок защиты от узкополосных помех);
3 - сумматор,
4 - согласованный фильтр,
51-5n - узкополосный усилитель промежуточной частоты (УПЧ);
61-6n - элементы подавления узкополосных помех;
7 - перемножитель;
8 - интегратор;
9 - генератор опорного сигнала;
10 - генератор тактовых импульсов;
11 - первый счетчик;
12 - дешифратор;
131 и 13n - первый и второй преобразователи параллельного кода в последовательный;
141-14n/2 - триггеры,
151-15n/2 - блоки совпадения;
161-16n/2 - вторые счетчики;
171-17n/2 - гетеродины;
181-18n/2 - смесители;
191 и 192 - первый и второй блоки сжатия частотного спектра. Предлагаемое устройство имеет следующие функциональные связи. Широкополосный усилитель промежуточной частоты (УПЧ)1, вход которого является входом устройства, выходом соединен с входом подавителя узкополосных помех 2, содержащего n параллельных каналов, каждый из которых состоит из последовательно соединенных узкополосного усилителя промежуточной частоты 51 и элемента подавления узкополосных помех 61, при этом все входы узкополосных усилителей промежуточной частоты 51-5n соединены между собой; кроме того, выходы первой группы узкополосных усилителей промежуточной частоты 51-5n/2 соединены с вторыми, сигнальными, входами смесителей 181-18n/2 первого блока сжатия частотного спектра 191, а выходы второй группы узкополосных усилителей промежуточной частоты 5n/2+1-5n соединены с вторыми, сигнальными, входами смесителей l81-18n/2 второго блока сжатия частотного спектра 192; n выходов элементов подавления узкополосных помех 61-6n/2 первой группы соединены соответственно с n входами первого преобразователя параллельного кода в последовательный 131, а n выходов элементов подавления узкополосных помех 6n/2+1-6n второй группы соединены соответственно с n входами второго преобразователя параллельного кода в последовательный 132. Синхронизируемые входы первого 131 и второго 132 преобразователей параллельного кода в последовательный соединены между собой и с первым выходом генератора тактовых импульсов 10, второй выход которого соединен с входом первого счетчика 11, K выходов которого соединены с K входами дешифратора 12; в первом 19.1 и втором 19.2 блоках сжатия частотного спектра, каждый из которых содержит n/2 параллельных каналов, входы триггеров от 141 до 14n/2 и от 141 1 до 14n/2 1 первых, вторых,... и n/2 каналов попарно соединены между собой (вход триггера 141 с входом триггера 141 1; вход триггера 142 с входом триггера 142 1, вход триггера 14n/2 с входом триггера 14n/2'), и каждая пара соединена с одним из соответствующих K выходов дешифратора 12; кроме того, выход триггера 141 присоединен к первому входу блока совпадения 151, выход которого соединен с входом второго счетчика 161, K выходов которого соединены с K входами гетеродина 171, выход которого соединен с первым, гетеродинным входом смесителя 181, выход которого соединен с одним из n входов сумматора 3; вторые входы блоков совпадения 151-15n/2 первого блока сжатия частотного спектра 191 соединены между собой и с выходом первого преобразователя параллельного кода в последовательный 131, а вторые входы блоков совпадения 151-15n/2 второго блока сжатия частотного спектра 192 соединены между собой и с выходом второго преобразователя параллельного кода в последовательный 132. Выходы параллельных n каналов первого и второго блоков сжатия частотного спектра 191 и 192 соединены с соответствующими входами сумматора 3, выход которого соединен с входом согласованного фильтра 4, состоящего из последовательно соединенных перемножителя 7 и интегратора 8, выход которого является выходам устройства, причем второй вход перемножителя 7 соединен с выходом генератора опорного сигнала 9. Предлагаемое устройство работает следующим образам. Частотный спектр принятого сигнала при наличии отключенных ячеек сжимается к средней частоте справа и слева (см. фиг.2). Обозначим через n количество ячеек (парциальных каналов) блока защиты от узкополосных помех (n чаще всего бывает четным, так как спектр ФМ сигнала симметричен относительно центральной частоты). При этом ячейки с номерами





1. Перенумерация отдельных ячеек БЗ по закону:

где i - исходный номер частотной ячейки БЗ,
i' - номер ячейки БЗ после перенумерации. Частота гетеродина при этом расчитывается но формуле:

Ячейки БЗ перенумерованы с помощью (1) в виде 1,2,3...n/2 от центральной частоты влево и вправо соответственно. Просматриваются номера i' в порядке возрастания. До первой отключенной ячейки БЗ средние частоты ячеек с номерами i' остаются без изменения, после первой отключенной ячейки частот изменяются на



где


n - число парциальных каналов. Причем ширина полос всех n парциальных каналов должна быть одинакова и, кроме того, полосы частот парциальных каналов не должны перекрываться. Поэтому амплитудно-частотная и фазочастотная характеристики АЧХ и ФЧХ подавителя помех представляются как сумма АЧХ и ФЧХ отдельных каналов. В каждом парциальном канале, кроме узкополосного фильтра, имеется усилитель, с помощью которого компенсируется затухание в фильтре своего парциального канала. Выбор полосы пропускания каждого парциального канала производится с таким расчетом, чтобы в каждый парциальный канал попадало не более одной узкополосной помехи. При наличии в каком-либо из парциальных каналов узкополосной помехи производится ее подавление в элементах подавленния 61-6n. Элементы подавления узкополосных помех 61-6n представляют из себя нелинейные элементы, работающие либо в режиме ограничения входной смеси, либо в режиме ключа (канал открыт при малых уровнях помехи и закрыт при больших уровнях помех). С выходов элементов подавления узкополосных помех 61-6n/2 сигнал параллельным двоичным кодом поступает соответственно на n входов первого преобразователя параллельного кода в последовательный 131, а с выходов элементов подавления 6n/2+1-6n - на n входов второго преобразователя параллельного кода в последовательный 132. Генератор тактовых импульсов 10 формирует импульсы с тактовой частотой обработки последовательного кода, которые поступают на тактируемые входы первого 131 и второго 132 преобразователей, а с другого выхода - на тактируемый вход первого счетчика 11, который до K выходам выдает двоичным кодом номер такта, который по K входам поступает на дешифратор 12. На одном из n/2 выходов дешифратора 12 появляется единичный импульс, который изменяет состояние соответствующего триггера 141-141 1 обоих блоков сжатия частотного спектра 19.1 и 19.2 в активное состояние, на выходах которых фиксируется логическая единица в заданные моменты времени в соответствии с номерами частотного канала БЗ. С выходов триггеров 141-14n/2 и первого и второго блоков сжатия частотного спектра 19.1 и 19.2 поступают на первые входы блоков совпадения 151-15n/2, на вторые входы которых поступают сигналы с выходов первого и второго преобразователей 131 и 132 соответственно. При наличии логических единиц на обеих входах одного из блоков совпадения 151-15n/2 на выходе появляется логическая единица. Блоки совпадения могут быть выполнены на логических элементах И. С выходов блоков совпадения 151-15n/2 сигнал поступает на входы вторых счетчиков 161-16n/2 соответственно, с выходов которых код количества перестановок специальных составляющих поступает на перестраиваемые гетеродины 171-17n/2. Этот код определяет на сколько парциальных каналов должна сдвинуться частота гетеродина в ту или другую сторону. Эта частота гетеродина 171-17n/2 поступает на гетеродинный вход смесителя 181-18n/2, на сигнальный вход которого поступает сигнал с соответствующего выхода узкополосного УПЧ51-5n. В смесителях 181-18n/2 парциальные каналы, которые были отключены элементами подавления узкополосных помех 61-6n исключаются, а оставшиеся каналы перемещаются к центру частотного спектра, в результате чего частотный спектр сжимается, в нем исключаются провалы и он становится равномерным (см. фиг. 2), что приводит к значительному уменьшению боковых составляющих, а это, в свою очередь, приводит к повышению помехоустойчивости.
Формула изобретения
РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3