Радиоприемное устройство с защитой от помех

Иллюстрации

Показать все

Реферат

 

Использование: радиотехника. Сущность изобретения: радиоприемное устройство с защитой от помех содержит трехэлементную линейную эквидистантную антенную решетку 1, полосовые фильтры 2, фазовый детектор 3, фильтр 4 нижних частот , компаратор 5, генератор 6 пилообразного напряжения, коммутатор 7, блок 8 управления, включающий RS-триггер 9, блок 10 установки, реверсивный счетчик 11, делитель 12 частоты на два, первый 13, второй 19, третий 16 и четвертый 17 элементы И, элемент ИЛИ 14, IK-триггер 15 и инвертор 20, тактовый генератор 18, амплитудные ограничители 21 и фазовращатель 22 на п 12. Адаптивное управление длительностью задействования антенных элементов в зависимости отпомеховой обстановки позволяет повысить быстродействие . 3 ил.

СОЮЗ СОВЕТСКИХ

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ

РЕСПУБЛИК (51)5 Н 04 В 1/10

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАТЕНТНОЕ

ВЕДОМСТВО СССР (ГОСПАТЕНТ СССР) Д ."ИТ . - ТЕХНЯЧЕВХГЛ

БИБЛИОТЕКА

ОПИСАНИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ

К АВТОРСКОМУ СВИДЕТЕЛЬСТВУ (21) 4886413/09 (22) 26.11.90 (46) 07.01.93. Бюл. N. 1 (72) Л.М, Коновалов, А,В. Долматов, П.В.

Гришин и А,В. Дормидонтов (56) Коновалов Л.M. и др. Повышение помехоустойчивости линий многоканальной радиосвязи методами диаграммной модуляции. Л.: 1988, с. 74. (54) РАДИОПРИЕМНОЕ УСТРОЙСТВО С

ЗАЩИТОЙ ОТ ПОМЕХ (57) Использование: радиотехника. Сущность изобретения: радиоприемное устройство с защитой от помех содержит трехэлементную линейную эквидистантную антенную решетку 1, полосовые фильтры 2, „„. Ы„„1786666 А1 фазовый детектор 3, фильтр 4 нижних частот, компаратор 5, генератор 6 пилообразного напряжения, коммутатор 7, блок 8 управления, включающий RS-триггер 9, блок 10 установки, реверсивный счетчик 11, делитель 12 частоты на два, первый 13, второй 19, третий 16 и четвертый 17 элементы

И, элемент ИЛИ 14,! К-триггер 15 и инвертор

20, тактовый генератор 18, амплитудные ограничители 21 и фазовращатель 22 на

zt /2, Адаптивное управление длительностью задействования антенных элементов в зависимости от помеховой обстановки позволяет повысить быстродействие, 3 ил.

1786666

Изобретение относится к радиотехнике, в частности, к радиоприемным устройствам с защитой от помех, Известны устройства с защитой от помех, принцип действия которых основан на пространственной обработке (ПО). Подавление помех в этих устройствах обеспечивается управлением амплитудно-фазовым распределением электромагнитного поля в антенной системе, при этом в качестве управляющих воздействий используются комплексно взвешенные реализации, снимаемые с пространственно разнесенных элементов.

Кроме того, известны устройства с защитой от помех с пространственной обработкой, в которых спектральные составляющие помех "вытесняются" за пределы полосы пропускания приемника, благодаря эффекту Допплера. Принцип работы устройств данного класса основан на обеспечении однонаправленной циклической коммутации антенных элементов решетки вдоль оси их расположения, Рассмотренные системы для достижения заданной эффективности требуют значительного числа антенных элементов и сложных алгоритмов управления ими. Они характеризуются значительным временем адаптации. Эти факторы существенно ограничивают их реализуемость и, следовательно, возможность широкого применения в условиях нестационарной сигнально-помеховой обстановки.

Наиболее близким техническим решением к изобретению является выбранное в качестве прототипа устройство, содержащее трехэлементную линейную эквидистантную антенную решетку, управляемый коммутатор (блок ПФО), сигнальные входы которого соединены с выходами АЭ, приемник, вход которого соединен с выходом управляемого коммутатора, а выход является выходом устройства, блок преобразования сигнала, вход которого соединен с выходом приемника, блок управления, вход которого соединен с выходом блока преобразования сигнала, а выходы с управляющими входами управляемого коммутатора.

Недостатком известного устройства является значительное время адаптации за счет низкой скорости сходимости градиентного алгоритма в используемом замкнутоь контуре управления, В условиях оыстро меняющейся нестационгрной сигнально-помеховой обстановки это приводит к снижению эффективности связи.

Цель изобретения — повыи. «ние быстродействия работы радиоприемного устройства в режиме адаптации и за счет этого повышение эффективности связи в условиях нестационарной сигнально-помеховой обстановки, Указанная цель достигается тем, что в радиоприемное устройство с защитой от помех, содержащее трехэлементную линейную эквидистантную антенную решетку, последовательно соединенные коммутатор и радиоприемник, а также тактовый генера"0 тор и блок управления, включенный между выходом тактового генератора и управляющими входами коммутатора, введены первый, второй и третий полосовые фильтры, каждый из которых включен между выходом каждого элемента трехэлементной линейной эквидистантной антенной решетки и соответствующим входом коммутатора, последовательно соединенные первый амплитудный ограничитель, подключенный к выходу второго полосового фильтра, фазовращатель на П/2, фазовый детектор, фильтр нижних частот и компаратор, второй амплитудный ограничитель, включенный между выходом третьего полосового

25 . фильтра и другим входом фазового детектора, и генератор пилообразного напряжения, подключенный к другому входу компаратора, а блок управления, выполнен в виде последовательно соединенных делителя частоты на два, первого элемента И и элемента ИЛИ, реверсивного счетчика с блоком установки, подключенным к входам установки реверсивного счетчика, IK-триггера, С-вход которого подключен к выходу окончания счета реверсивного счетчика, прямой выход подключен к входу разрешения установки реверсивного счетчика, RS-триггера, инвертора и третьего и четвертого элементов И, одни входы третьего и четвертого элементов И подключены соответственно к прямому и инверсному выходам IK-триггера, другие входы — к инверсному выходу

RS-триггера, выход инвертора подключен к

R-входу RS-триггера, первому входу второго

4 элемента И, второй вход которого подключен к инверсному выходу IK-триггера, и 1входу IK-триггера, при этом третий вход второго элемента И и вход делителя частоты .на два являются входом блока управления, 1одключенным к выходу тактового генераора, прямой выход RS-триггера и выходы ретьего и четвертого элементов И являются г ыходами блока управления, а вход инвер)ра, второй вход первого элемента И, S<од RS-триггера и К- и R-входы IK-триггера

)дключены к выходу компаратора.

Сопоставительный анализ с прототи. ° .м показывает, что заявляемое устройст;:,, в отличие от прототипа, выполнено по схеме с разомкнутым контуром управления

1786666 путем введения в него дополнительных блоков, а также содержит выполненный по оригинальной схеме блок управления, Сравнение заявляемого решения с другими техническими решениями показывает, что введенные новые блоки в указанной взаимосвязи проявляют новые свойства устройства, что приводит к повышению быстродействия его работы. Это позволяет сделать вывод о его соответствии критерию

"существенные отличия".

На фиг. 1 приведена функциональная схема предлагаемого устройства; на фиг. 2 — векторная диаграмма, показывающая амплитудно-фазовые соотношения между напряжениями, наводимыми составляющими помехи во входной цепи приемника; на фиг.

3 — временные диаграммы напряжений на управляющих входах управляемого коммутатора, Радиоприемное устройство с защитой от помех (фиг. 1) содержит трехэлементную линейную эквидистантную антенную решетку 1, первый, второй, третий полосовые фильтры 2, последовательно соединенные коммутатор 7 и радиоприемник 23, а также тактовый генератор 18 и блок 8 управления, включенный между выходом тактового генератора 18 и управляющими входами коммутатора 7, а также последовательно соединенных первого амплитудного ограничителя 21, подключенного к выходу второго полосового фильтра 2z, фазовращателя на zt //2 2 2222, фазового детектора 3, фильтра нижних частот (ФНЧ) 4 и компаратора 5, второго амплитудного ограничителя 21, включенного между выходом третьего полосового фильтра 2з и другим входом фазового детектора 3, генератора 6 пилообразного напряжения, подключенного к другому входу компаратора 5, а блока управления, выполненного в виде последовательно соединенных делителя 12 частоты на два, первого элемента И 13 и элемента ИЛИ 14, реверсивного счетчика 11 с блоком 10 установки, подключенным к входам установки реверсивного счетчика 11, IK-триггера 15, С-вход которого подключен к выходу окончания счета реверсивного счетчика 11, прямой выход подключен к входу разрешения установки (PE) реверсивного счетчика 11, RS-триггера 9, инвертора 20 и третьего 16 и четвертого 17 элементов И, одни входы третьего и четвертого элементов И подключены соответственно к прямому и инверсному выходам IK-триггера 15, другие входы — к инверсному выходу RS-триггера 9, выход инвертора 20 подключен к R-входу RS-триггера 15, первому входу второго элемента И

19, второй вход которого подключен к ин5

55 версному выходу IK-триггера 15, и I-входу

IK-триггера 15, при этом третий вход второго элемента И 19 и вход делителя 12 частоты на два являются входом блока управления, подключенным к выходу тактового генератора 18, прямой выход RS-триггера 9 и выходы третьего 16 и четвертого 17 элементов

И являются выходами блока управления, а вход инвертора 20, второй вход первого элемента И 13, S-вход RS-триггера 9 и К- и

R-входы 1К-триггера 15 подключены к выходу компаратора 5.

Радиоприемное устройство с защитой от помех в отсутствии помех работает следующим образом.

Воздействующий по нормали к базису расположения антенных элементов 1 полезный сигнал наводит в них синфазные напряжения, которые с выходов второго 1z и третьего 1з АЭ проходят через полосовые фильтры 2z и 2з, ограничиваются амплитудными ограничителями 21 и 212 и поступают на входы фазового детектора 3. Напряжение с выхода ограничителя 21 благодаря фазовращателю 22 приобретает фазовый сдвиг л/2, что необходимо для нормальной работы фазового детектора (ФД) 3. В этом случае напряжение на выходе фазового детектора ровно нулю. Это напряжение через ФНЧ 4 воздействует на первый вход компаратора 5, на второй вход поступает пилообразное напряжение от генератора 6, на выходе компаратора устанавливается уровень логического нуля "0", который воздействует на S-вход RS-триггера 9 и через инвертор 20 на R-вход этого триггера и переводит триггер в состояние логического

"0", при этом на его прямом выходе формируется уровень логического "0", который поступает на вход 7г управляемого коммутатора и и отключает выход полосового фильтра 2z второго АЭ от входа радиоприемника 23. С инверсного выхода

RS-триггера уровень логической "1" поступает на первые входы логических элементов

И 16 и 17. Уровень логического "0" с выхода компаратора 5 воздействует на К- и R-входы

IK-триггера 15, уровень логической "1" с выхода инвертора воздействует на 1-вход триггера 15. Эти уровни поддерживают

IK-триггер в состоянии логической "1", при этом уровень логической "1" через элемент

И 16 воздействует на вход 7> управляемого коммутатора и подключает к входу радиоприемника выход полосового фильтра 2> первого АЭ, обеспечивая прием полезного сигнала. Уровень логического "0" с инверсного выхода IK-триггера через логический элемент И 17 воздействует на вход 7з уп равляемого коммутатора, отключая третий АЭ

1786666 от входа приемника. Одновременно уровень логического "0" с инверсного выхода триггера 15 поступает на вход элемента И

19 и с его выхода поступает на второй вход элемента ИЛИ 14. Уровень логического "0" с выхода компаратора 5 через элемент И 13 воздействует на первый вход элемента ИЛИ

14, на выходе которого устанавливается уровень логического "0", который воздействует на вход обратного счета реверсивного счетчика 11. Уровень логической "1" с прямого выхода IK-триггера 15 поступает на вход разрешения параллельной загрузки реверсивного счетчика 11. В данный момент с выхода блока установки возможна загрузка числа, соответствующего количеству импульсов полутактовой частоты за период То.

При воздействии на вход устройства наряду с полезным сигналом сосредоточенной по спектру помехи, уровень которой соизмерим или превышает уровень полезного сигн а л а, иод у гл ом Orn относительно направления прихода сигнала, в АЭ 1z и 1з наводятся напряжения, разность фаз которых равна

hp= k d sin Мгп (1) где k= 2 к /А — волновое число;

d — расстояние между соседними АЭ, Эти напряжения воздействуют на соответствующие входы фазового детектора 3, на выходе которого появляется напряжение, пропорциональное разности фаз напряжений помехи во втором 1z и третьем 1з

АЭ. Это напряжение, сглаживаемое ФНЧ, является управляющим для формирования на выходах 7>, 7г, 7з управляемого коммутатора импульсов различной длительности

{т, где 1= 1,3, с помощью которых выхода полосовых фильтров соответствующих АЭ поочередно подключаются к входу радиоприемника 23, При этом входные цепи приемника используются в качестве контура ударного возбуждения, в котором под воздействием помехи в течение времени опробования одного АЭ т наводится напряжение, представляющее собой процесс затухающих колебаний. Принимая во внимание ширину полосы пропускания

2 h 1„входных цепей приемника 23 и необходимость для обеспечения нормальной работы заявляемого устройства с целью поддержания затухающих колебаний до момента действия последующего импульса опробования, их длительность следует выбирать исходя из соотношения

Tl = 1/2 Мвх (2)

Таким образом, в каждый момент времени во входной цепи приемника 23 присутствуют в виде затухающих колебаний

20 отклики составляющих помехи, снимаемые с каждого АЭ 1>...1з. Векторная диаграмма, показывающая амплитудно-фазовые соотношения между этими напряжениями изображена на фиг, 2. Здесь 0 (г 1), Uz(z г), 0з(t з) — векторы напряжений, наведенных во входной цепи приемника 23 после ее последовательного подключения к выходам полосовых фильтров первого 1>, второго 1г и третьего 1з АЭ, Ьр1 — разность фаз между напряжениями помехи, снимаемыми с выходов второго 1z и третьего 1з АЭ, Выбором необходимого значения параметров антенной системы (в частности расстояния d между АЭ) и изменением времени опробования антенных элементов 1<-з достигается взаимная компенсация составляющих помех. Условие компенсации имеет вид

; . Ц (ц) e ) PI =О, I j, l=1,3 (3)

С учетом того, что амплитуда составляющих помех однозначно определяется длительностью опробования (17) АЭ, т.е, Ul sl zl, а разности фаз напряжений, наводимых в первом и втором АЭ 11, 12 hp<,z втором и третьем АЭ 1, 1з Лр з равны по абсолютной величине, причем их значения определяются углом прихода помех. Условие взаимной компенсации составляющих помехи, после выполнения ряда несложных преобразований принимает вид

35 T:г=2т< cos hrpzz (4) т1= тЗ (5) где z<,т2,тз — длительность опробования первого, второго и третьего АЭ 1 соответственно, A(F3 = Ъ 912 разность фаз

40 напряжений, снимаемых с выходов второго и третьего АЭ 1.

Принимая во внимание цикличность опробования АЭ 1 для нормальной работы устройства в условиях помех необходимо, 45 чтобы выполнялось условие

То = г + г + тз (6) где Т вЂ” период цикла коммутации. Величина Т, в процессе работы при этом не изменяется.

50 Выполнение условий (4)„,(6) обеспечивают создание таких амплитудно-фазовых соотношений между реализациями помехи, снимаемыми с различных АЭ 1 в течение данного цикла коммутации, что при этом

55 обеспечивается взаимная компенсация этих реализаций во входной цепи приемника 23.

Формирование импульсов необходимой длительности для управления коммутатором 7 осуществляется в устройстве

1786666

10 следующим образом. В зависимости от угла прихода помехи на выходе фазового детектора формируется напряжение пропорциональное разности фаз (1). Это напряжение, сглаживаемое ФНЧ 4, поступает на первый вход компаратора 5, на второй вход которого воздействует сигнал с выхода генератора

6. Если напряжение на выходе ФНЧ превышает напряжение генератора на втором входе компаратора, то на его выходе формируется уровень напряжение логической "1", в противном случае — логического "0".

Таким образом на выходе компаратора

5 формируется прямоугольный импульс, длительность которого определяется величиной напряжения на выходе ФНЧ 4 и изменяется от периода к периоду в соответствии с изменениями Uy«, гz = k UôH÷., где k — постоянный коэффициент, характеризующий скорость нарастания напряжения на выходе генератора 6;

Оф« — напряжение на выходе ФНЧ, Период следования импульсов на выходе компаратора 5 равен периоду пилообразного напряжения на выходе генератора 6, определяется равенством (6) и в процессе работы не изменяется, Для обеспечения компенсации составляющих помехи в процессе обработки для управления коммутатором 7 формируются импульсы, длительность которых определяется выражениями 4, 5, см. фиг. 3. При этом можно показать, что г =юг=в

То Т2

2 2 (7)

Уровень логической "1" на выходе компаратора 5, воздействует на вход S RS-триггера 9, вто же время,,íà R — входе этого триггера устанавливается уровень логического "0" с выхода инвертора 20. RS-триггер переключается в состояние, при котором на его прямом входе появляется уровень логической "1", который будет сохраняться. в течение времени действия импульса тг с выхода компаратора 5. Воздействуя на вход

7z управляемого коммутатора, это напряжение подключает ко входу приемника 23 выход полосового фильтра 22 АЭ 12, одновременно уровень напряжения логического

"0" с инверсного выхода RS-три ера 9, воздействуя на первые входы логических элементов И 16 и 17, обеспечивает уровень логического "0" на их выходах, при этом АЭ

1> и 1з отключены от входа приемника 23.

Уровень логической "1" с выхода компаратора 5, поступающий на первый вход логического элемента И 13, обеспечивает поступление импульсов от генератора тактовых импульсов (ГТИ) 18, частога которых

55 логической "1" с его инверсного выхода поступает на вход элемента И 17, на другой вход которого поступает уровень логической "1" с инверсного выхода RS-триггера 9.

С выхода элемента И 17 уровень логической "1" поступает на управляющий вход 7з коммутатора и подключает выход полосового фильтра 23 третьего АЭ к входу радиоприпосле прохождения делителя на два 12 составляет fr/2, на вход элемента И 13 и через элемент ИЛИ 14 на прямой динамический вход обратного счета реверсивного счетчи5 ка 11, Исходным состоянием реверсивного счетчика 11 является кодчисла,соответствующего количеству тактовых импульсов частоты f>/2, содержащихся в интервале То, Период следования тактовых импульсов вы10 би рается из соотношения Trru(To. Число, со ответствующее начальному состоянию реверсивного счетчика, от цикла к циклу не изменяется и загружается в него из блока 10 при появлении сигнала уровня логической

15 "1" на входе разрешения параллельной загрузки (PE) реверсивного счетчика 11. Поступающие на вход обратного счета тактовые. импульсы с частотой fT/2, уменьшают содержимое счетчика в течение вре20 мени действия импульса на входе компаратора 5 тг . При этом на входе PE реверсивного счетчика 11, поддерживается уровень логического "0", поступающий с прямого выхода IK-триггера 15, IK-триггер

25 15 в момент появления уровня логической

"1" с выхода компаратора 5 на его R- и К-входах переключается в состояние "0". На входе I e это время поддерживается уровень логического "0" с выхода инвертора 20, од30 новременно этот уровень поступает на один из входов элемента И 19, запрещая прохождение на его выход импульсов от ГТИ 18.

В момент времени, когда напряжение с выхода генератора 6 превышает напряже35 ние с выхода ФНЧ 4, на выходе компаратора

5 происходит перепад напряжения из "1" в

"0", уровень логического "0" воздействует на

S-вход RS-триггера 9, на вход R триггера 9 воздействует уровень логической "1" с выхо40 да инвертора 20. RS-триггер 9 изменяет свое состояние, уровень логического "0" с его прямого выхода поступает на вход 7z управляемого коммутатора и отключает выход полосового фильтра 2z второго АЭ от

45 входа приемника 23. На I-вход IK-триггера поступает уровень логической "1" с выхода инвертора 20, на К- и R-входы — уровень логического "0" с выхода компаратора 5, IKтриггер сохраняет свое предыдущее состоя50 ние до момента прихода положительного перепада напряжения на вход С. Уровень

1786666 емника 23, В это время на выходе элемента

И 16 сохраняется уровень логического "0", т,к, на его вход поступает уровень логического "0" с прямого выхода IK-триггера 15, Одновременно с этим уровень логического

"0" с выхода компаратора 5 поступает на входэлемента И 13, запрещая прохождение на его выход тактовых импульсов с выхода делителя частоты 12, Уровень логической

"1" с выхода инвертора 20 поступает на второй вход элемента И 19 (на третий вход этого элемента поступает логическая "1" с выхода триггера 15) и обеспечивает прохождение имйульсов тактовой частоты fT с выхода ГТИ 18 через элементы И 19 и ИЛИ 14 на счетный вход реверсивного счетчика 11, содержимое счетчика начинает уменьшаться в два раза быстрее, т.к, частота следования импульсов выросла вдвое. Таким образом, через промежуток времени гз согласно (7) на выходе окончания счета реверсивного счетчика 11 появляется положительный перепад напряжения от "0" к "1", который воздействует на счетный динамический вход

IK-триггера 15 и он меняет свое состояние, на прямом входе IK-триггера 15 появляется уровень логической "1", который через элемент И 16 поступает на вход 7> управляемого коммутатора 7 и подключает к входу приемника 23 выход полосового фильтра 2 первого АЭ (см. фиг. 3), одновременно этот уровень поступает на вход PE реверсивного счетчика 11 и разрешает загрузку в счетчик числа, соответствующего количеству импульсов полутактовой частоты за период То, с блока установки 10, Уровень логического

"0" с инверсного выхода IK-триггера 15 воздействует на второй вход элемента И 17, на его входе устанавливается такой же уровень, который поступает на вход 7з управляемого коммутатора и отключает полосовой фильтр 23 третьего АЭ от входа приемника.

Одновременно уровень "0" с инверсного выхода IK-триггера 15 поступает на третий вход элемента И 19 и запрещает прохождение на его выход импульсов с частотой fT от

ГТИ 18. Это состояние сохраняется в течение интервала времени т = тз (см. фиг. Зв) до конца периода цикла коммутации То 6, равного периоду генератора 6, В момент уменьшения напряжения ГПН до "0" нуля на втором входе компаратора 5, на его выходе вновь появляется уровень логической "1" и цикл работы устройства повторяется, При этом в зависимости от величины напряжения на выходе ФНЧ 4 изменяется соотношение между интервалами времени г, гг,tз (фиг. 3) в соответствии с 4...7, исходя из чего и АЭ 1, 1г, 1з подключаются к входу радиоприемника 23.

В каждый момент времени в АЭ 1>-з наводятся напряжения полезного сигнала и помехи, Причем напряжения полезного сигнала в заданный момент времени имеют

5 одинаковую начальную фазу

0с = Uci e ), I= 1,3 (8)

В то же время, напряжения, наводимые помехой в антенных элементах 11, 1г, 1з имеют различные фазы за счет пространственного разнесения АЭ 1 и угла прихода

0гп =Огс, Выражения для составляющих помехи в заданный момент времени на входах АЭ 1 имеют вид

15 0 0 - (9 -с г(6гп))

0г=0г-е

«)(fi g4 g(8гп))

0з=0з е

Наличие разности фаз между этими напряжениями позволяет за счет управления длительностью опробования АЭ 1 выполнить условие их взаимной компенсации (см, фиг, 2). Покажем это, Подставим в 3 выражения 9, получим ц (g i. -"8 Ь г(бгп))+,, 4 f ) Б ) е +

-4 (4wafgq (8rni1 = О

Сучетом того,что 1Ьр г(О„)1 =

=14йзфгп)1 условие взаимной компенсации составляющих помехи примет вид 0 +0з=-0г. Реализация данного условия обеспечивается в поцессе работы заявляемого устройства. В то же время, нап ряжения составляющих полезного сигнала, снимаемые с АЭ 1 в любой момент времени имеют одинаковую начальную фазу, Поэтому во входной цепи приемника 23 происходит их аддитивная свертка

U .,,(t,) е-,u,,ë,),å

45 (с(Ъ) Z

< 6

Из проведенного рассмотрения следу50 ет, что условием подавления является нахождение .векторов помехи не в одной полуплоскости (фиг, 2). Допустимый диапазон разности их фаз для антенной системы, состоящей из трех пространственно разне55 сенныхАЭ1,составит90 < III <270О. Тогда диапазон эффективных разносов АЭ 1

Л/4<с1Э<ЗЛ/4, где d = d sin Ог

Отсюда следует, что при фиксированном разносе АЭ 1 подавление помех может

1786666

, Tcs

Кэ

g (Тад; + Tcs;)

50

55 осуществляться в ограниченном секторе углов, Тем не менее, предлагаемое устройство позволяет обеспечить прием полезного сигнала и подавление сосредоточенных по 5 спектру помех, направление прихода которых не совпадает с направлением прихода полезного сигнала, В устройстве прототипа установление необходимых фазовых соотношений для 10 компенсации составляющих помех происходит через время Tap=k т,д, где k — количество итераций (шагов) алгоритма, т,д длительность одного шага.

Т,д определяется скоростью сходимо- 15 сти алгоритма и может составлять порядка

100 — 300 мс при количестве итераций, измеряемом десятками и даже сотнями.

Моделирование, проведенное на ЭВМ показало, что в заявляемом устройстве с 20 разомкнутым контуром управления, необходимые фазовые соотношения устанавливаются за период Т (фиг. 3), причем Т сравнимо с длительностью одного шага рекурентного алгоритма, т.е. To= таад . Следо- 25 вательно, выигрыш во времени адаптации равен k раз, где k — количество итераций алгоритма. Если учесть, что для нестационарной СПО можно ввести понятие коэффициента эффективности связи К 30 где Т, — промежуток времени, в котором обеспечивается связь с заданным качеством; Т д — время адаптации, то очевидно, что уменьшение времени адап- 40 тации в условиях нестационарной СПО приводит к повышению эффективности связи.

Формула изобретения

Радиоприемное устройство с защитой по помех, содержащее трехэлементную ли- 45 нейную эквидистантную антенную решетку, последовательно соединенные коммутатор и радиоприемник, а также тактовый генератор и блок управления, включенный между выходом тактового генератора и управляющими входами коммутатора, о т л и ч а ю

- щ е е с я тем, что, с целью повышения быстродействия, в него введены первый, второй и третий полосовые фильтры, каждый из которых включен между выходом каждого элемента трехэлементной линейной эквидистантной антенной решетки и соответствующим входом коммутатора, последовательно соединенные первый амплитудный ограничитель, подключенный к выходу второго полосового фильтра, фазовращатель на П/2, фазовый детектор, фильтр нижних частот и компаратор, второй амплитудный ограничитель, включенный между выходом третьего полосового фильтра и другим входом, фазового детектора, и генератор пилообразного напряжения, подключенный к другому входу компаратора, а блок управления выполнен в виде последовательно соединенных делителя частоты на два, первого элемента И и элемента ИЛИ, реверсивного счетчика, с блоком установки, подключенным к входам установки реверсивного счетчика, IK-триггера, С-вход которого подключен к выходу окончания счета реверсивного счетчика, а прямой выход — к входу разрешения установки реверсивного счетчика, RS-триггера, инвертора и третьего и четвертого элементов И, одни входы третьего и четвертого элементов И подключены соответственно к прямому и инверсному выходам IK-триггера, другие входы — к инверсному выходу RS-триггера, выход инвертора подключен к R-входу RS-триггера и первому входу второго элемента И, второй вход которого подключен к инверсному выходу IKтриггера и 1-входу I К-три ггера, и ри этом третий вход второго элемента И и вход делителя частоты на два являются входом блока управления, подключенным к выходу тактового генератора, прямой выход RSтриггера и выходы третьего и четвертого элементов И являются выходами блока управления, а вход инвертора, второй вход первого элемента И, S-вход RS-триггера и Ки R-входы IK-триггера подключены к выходу ком паратора.

1786666

l! I! 0 иГ. Ь

Составитель А.Дормидонтов

Техред М,Моргентал Корректор M.Øàðoøè

Редактор

Заказ 257 Тираж Подписное

ВНИИПИ Государственного <омитета по изобретениям и открытиям при ГКНТ СССР

113035, Москва, Ж-35, Раушская наб„4/5

Производственно-издательский комбинат "Патент", г, Ужгород, ул.Гагарина, 101! ! ! и !! ! !! ! !

l ! !