рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Параметров радиолокационных сигналов в условиях внешних помех

Параметров радиолокационных сигналов в условиях внешних помех - раздел Образование, Радиолокационная система как сложная неравновесная система с рефлексией   В Параграфах 4.5, 4.6 Были Рассмотрены Общие Закономерности И...

 

В параграфах 4.5, 4.6 были рассмотрены общие закономерности и основные алгоритмы следящего и неследящего измерения параметров радиолокационных сигналов на фоне внешних помех с пространственной и временной корреляцией. Специфика такого измерения связана с тем, что измеряемые параметры радиолокационного сигнала, при адаптации измерителя к соответствующим видам помех, принимают энергетический характер: отношение сигнал/(остаток компенсации помехи + шум) становится зависимым от расстояния между целью и источником помех по измеряемому параметру. В этом случае традиционные алгоритмы измерения, основанные на достаточной статистике , где С – некоторая константа, оказываются смещенными.

При переходе к измерению энергетических параметров по инвариантной к энергии ожидаемого сигналы достаточной статистике (4.52) или (4.56) систематическая ошибка устраняется, однако существенно возрастает флюктуационная ошибка. Минимизация одновременно и систематической, и флюктуационной ошибок измерения достигается за счет применения адаптивного алгоритма (4.50), (4.51). Адаптация по неинформативному параметру общего алгоритма измерения (4.50) заключается в том, что в этом алгоритме используется сглаженная оценка энергии ожидаемого сигнала . По мере накопления однократных оценок эта многократная оценка сходится к своему истинному значению Эи, а сам исходный алгоритм приближается по точности к алгоритму с известной энергией ожидаемого сигнала (4.47).

Эти адаптивные алгоритмы нашли конкретные технические приложения в рассмотренных ранее адаптивных измерителях дискриминаторного (рис. 4.26, 4.35) и обзорного (рис. 4.29б) видов.

В то же время, такая техническая реализация адаптивных алгоритмов не является единственной. Эту задачу, с теми же самыми показателями качества можно решить с помощью следящего измерителя, в котором дискриминатор строится по традиционной схеме. При этом взаимосвязь информативного и неинформативного параметров сигнала (энергии Э0) учитывается не за счет отдельного измерителя параметра , введенного в структуру самого дискриминатора, а за счет расширения так называемого вектора состояния следящей системы. Покажем это на примере наиболее простой модели сигнала с известной амплитудой b и случайной начальной фазой .

По сравнению с достаточной статистикой (4.18) или ей эквивалентной статистикой (4.22) достаточная статистика для этой модели сигнала имеет вид:

. (4.73)

Не сложно заметить, что если к статистике (4.73) применить рассмотренное ранее решающее правило (4.11) – (4.12), то получим систему уравнений

, (4.74)

, (4.75)

в котором (4.74) в явном виде представляет собой алгоритм измерителя дискриминаторного типа, подобный алгоритму (4.59) в случае измерения угловой координаты или (4.66) - в случае измерения частоты Доплера, а уравнение (4.75) - однократную оценку амплитуды, подобную однократной оценке энергии ожидаемого сигнала (4.48):

(4.76)

Для рассматриваемой модели сигнала исходное уравнение совместной фильтрации (4.55), применительно к дискретным оценкам угловой координаты и амплитуды принимаемого сигнала, имеет вид:

(4.77)

где упоминавшийся вектор состояния;

рекуррентное уравнение измерения матрицы точности в процессе фильтрации;

выходной эффект обобщенного дискриминатора.

В свою очередь матрица точности измерения на k-м шаге фильтрации; матрица точности текущего измерения , элементы которой определяются следующими выражениями:

; ; ,

где , соответственно производные модуля и квадрата модуля весового интеграла по информативному параметру; вторая производная от квадрата модуля весового интеграла;

первая производная по информативному параметру от ;

вторая производная по информативному параметру от ;

решение интегрально-матричного уравнения

решение интегрально-матричного уравнения

С учетом рассмотренных выше составляющих алгоритм (4.77) в явном виде может быть представлен следующим векторно-матричным уравнением:

 

 

(4.78)

На первый взгляд, синтезированный следящий измеритель в самом общем виде (алгоритм (4.77)) может быть реализован с помощью достаточно простой структурной схемы, представленной на рис. 4.25 (с поправкой на дискретный характер оценки). Однако если учесть векторно-матричный характер его компонентов (алгоритм (4.76)), становится очевидным, что конкретная техническая реализация такого измерителя даже для самой простой модели сигнала оказывается достаточно сложной. Возможное же упрощение за счет замены матрицы точности некоторым постоянным коэффициентом (как это имеет место, например, при дискретной оценке корреляционной матрицы помех (4.26)) сопряжено с существенными потерями в точности измерения и в скорости сходимости алгоритма к истинному значению параметра. Снижение выигрыша в точности, вплоть до его полного отсутствия, связано с тем, что с заменой матрицы точности некоторым постоянным коэффициентом оказывается неучтенной взаимозависимость информативного и неинформативного параметров сигнала, для преодоления которой собственно и строился этот измеритель.

Для синтезированного следящего измерителя, применительно к угловой координате (при линейном фазовом и равномерном амплитудном распределениях поля на линейной эквидистантой антенной решетке, содержащей М элементов, расположенных на расстоянии d), весовой интеграл, его первая и вторая производные определяются как

 

 

где , причем ;

длина волны принимаемого колебания;

угловое направление на источник, отсчитываемое от нормали к ФАР; x(t) - огибающая ожидаемого сигнала;

матрица, обратная корреляционной матрице комплексных амплитуд помеховых колебаний.

При измерении частоты Доплера весовой интеграл и параметр определяются как

 

где - Фурье-преобразование, частотная характеристика фильтра, - матрица взаимного корреляционного спектра помехи, символ статистического усреднения, частотный спектр помехи, матрица, обратная матрице а производные и определяются в виде

 

где и - первая и вторая производные от спектра ожидаемого сигнала.

При статистическом моделировании синтезированных следящих измерителей качестве модели пеленгатора рассматривался радиолокатор с линейной эквидистантой восьми элементной ФАР. В модели доплеровского измерителя в качестве зондирующего сигнала использовалась когерентная пачка из восьми прямоугольных импульсов без внутриимпульсной модуляции. В этом случае размерность параметра при измерении угловой координаты составляет половину ширины согласованной (неадаптированной к помехам) диаграммы направленности антенной системы по уровню первых нулей, а при измерении частоты Доплера – половину ширины полосы пропускания согласованного фильтра по уровню первых нулей. Амплитуда полезного сигнала задавалась постоянной и обеспечивала энергетическое отношение сигнал/(остаток компенсированной помехи + шум) на выходе устройства обработки, равное 64

q/2 = Э0

где - истинное значение угловой координаты (частоты Доплера) цели. Помеха характеризовалась корреляционной матрицей где - координата источника помех, имеющая размерность ; h – интенсивность помехи. Параметры помехи дБ,

Результаты статистического моделирования измерителей угловой координаты и частоты Доплера в условиях воздействия соответственно активных и пассивных помех, реализующих достаточную статистику (4.73), показывают, что на 10-м шаге фильтрации эти измерители, по сравнению с рассмотренной ранее инвариантной к энергии ожидаемого сигнала (или амплитуде) достаточной статистикой (4.22), обеспечивают примерно такую же точность измерения энергетических параметров радиолокационного сигнала, что и адаптивный алгоритм (4.50), (4.51).

Подобный выигрыш в точности выявляется и при сравнении дисперсии ошибок измерения параметра от разницы между и для статистики (соотношение 4.52) и дисперсии для статистики с известной амплитудой , определяемой уравнением

 

При установившемся значении оценки амплитуды в процессе фильтрации выигрыш в точности рассмотренных алгоритмов следящего измерения относительно инвариантного к энергии (амплитуде) ожидаемого сигнала алгоритма (для указанных выше параметров статистической модели) будет примерно таким же, как это показано на рис. 4.23 для М = 10.

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Радиолокационная система как сложная неравновесная система с рефлексией

На сайте allrefs.net читайте: 1.2. Радиолокационная система как сложная неравновесная система с рефлексией 47. ВВЕДЕНИЕ...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Параметров радиолокационных сигналов в условиях внешних помех

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Вопросы для самостоятельной работы и самоконтроля знаний
1. Что называется системой? 2. В чем заключается сущность системного подхода к построению информационной системы РТВ? 3. В чем заключается сущность рефлексивной симметрии военно-т

Возможностям средств воздушного нападения противника
Реализация данного принципа предполагает создание сплошного радиолокационного поля в соответствие с требуемыми значениями внешней границы на определенных высотах и , а также в соответствие с требуе

Принцип системности построения радиолокационного поля
Тактически и экономически целесообразно формировать РЛП в диапазоне малых высот всеми подразделениями группировки, используя для этого, в первую очередь, РЛС (РЛК) с лучшими возможностями по обнару

Принцип количественной и качественной достаточности.
В основе названного принципа лежит условие качественного радиолокационного обеспечения РЛИ, в целях успешного выполнения поставленной боевой задачи огневыми родами войск и системой ВВС в целом.

Принцип соответствия РЛП критерию эффективность-стоимость.
Требования к точности боевой информации ЦУ определяется, в первую очередь, характеристиками СНР , необходимым значением ЦУ. Допустимые ошибки определения плоскостных координат и высоты цели соизмер

Изодальностный участок зоны обнаружения.
Будем полагать, что в процессе обзора зоны луч приемной антенны не изменяет своей ширины ( при ). В случае изодальностной зоны (рис. 2.14а) при . Здесь - угловой размер зоны обзор

Изовысотный участок зоны обнаружения.
Дальность до точек граничной поверхности в случае изовысотной зоны обнаружения (рис. 2.12б) определяется выражением при . (2.12) Рассмотрим два способа формирования зоны.

Принципы измерения угла места в РЛС метрового диапазона
Измерение угла места в РЛС метрового диапазона рассмотрим на примере РЛС 55Ж6. В канале измерения высоты используется фазированная антенная решетка, которая имеет 16 строк (рис. 2.33а). Ра

Принципы измерения угла места в РЛС метрового диапазона
Измерение угла места в РЛС метрового диапазона рассмотрим на примере РЛС 55Ж6. В канале измерения высоты используется фазированная антенная решетка, которая имеет 16 строк (рис. 2.33а). Ра

Вопросы для самостоятельной работы и контроля знаний
1. Каковы основные принципы создания радиолокационного поля РТВ? 2. Каким образом принципы создания радиолокационного поля реализуются при построении поля активной радиолокации? 3

Устройства защиты от узкополосных импульсных помех.
В качестве устройств защиты от узкополосных импульсных помех используют дифференцирующие цепи в видеотракте приемника и схемы быстродействующей (мгновенной) автоматической регулировки усиления (БАР

Устройства защиты от широкополосных импульсных помех.
Эффективное подавление импульсных помех, длительность которых значительно меньше длительности полезного сигнала, обеспечивают схемы ШОУ. В состав схемы входят широкополосный усилитель, двусторонний

Схемы селекции по частоте следования.
а) схема с каналом выделения помехи (рис. 3.16). Схема выделения НИП   -     УПЧ

Вопросы для самостоятельной работы и контроля знаний
1. Что называется активной помехой радиотехническим системам? 2. Почему активную помеху принято называть помехой, коррелированной по пространству? 3. Ка

Постановка задачи адаптивного измерения.
Модели радиолокационных сигнала и помех   Универсальным способом статистического описания априорной неопределенной является введение парамет

Особенности синтеза адаптивного
временного дискриминатора[19]   По аналогии с рассмотренными выше угловыми и частотными может быть построен и адаптивный временной дискримин

Поляризации радиолокационного сигнала
  При защите приемного устройства от помех, действующих в главном лепестке диаграммы направленности, возможность их эффективного подавления связана не только с адаптацией по поляризац

Вопросы для самостоятельной работы и контроля знаний
1. В чем заключается сущность современного методологического подхода к проблеме обнаружения и измерения параметров радиолокационных сигналов на фоне внешних помех? 2. Чем объяснить, что со

Логическая структура вопроса-понятия и вопроса-суждения
  Основу образовательного процесса составляет логико-коммуникативный процесс в форме диалога, при котором его субъекты (преподаватель и студенты) взаимодействуют посредством своих смы

Формальной логики
  Логика(др.гр. «LOGOS» - речь, мысль, разум, закономерность): 1.Совокупность правил, которым подчиняется процесс мышления, отражающий действительность.

Законы формальной логики
Закон тождества: в процессе определенного рассуждения всякое понятие или суждение должно быть тождественно само себе. Соблюдение этого закона гарантирует определенность и ясность

Основные категории и принципы диалектической логики
Диалектический уровень профессиональное мышление не возникает сам по себе. В основе его формирования лежит научная методология, к которой относится диалектическая логика, и научный метод познания,

Определения и свойства операций сложения и умножения
Операция алгебраического сложения матриц проводится для матриц одинакового размера . Матрица с = а + b, называемая алгебраической суммой матриц а и b, составле

Линейных преобразований и квадратичных форм
Матричное описание линейного преобразования. Линейное преобразование n-мерной величины в m-мерную величину может быть описано в виде (5)

Разновидности операций сложения и умножения матриц
Операции сложения и умножения блочных матриц аналогичны операциям сложения и умножения матриц со скалярными элементами. Так, операция умножения (3) переходит в (10)

Определитель (детерминант) квадратной матрицы
Так называют алгебраическую сумму, каждое слагаемое которой представляет собой произведение m элементов матрицы , взятых по одному из каждой строки (столбца):   Суммирование

Обратная матрица
Это матрица , которая при перемножении в любом порядке с исходной а дает в произведении единичную матрицу: (14) Матрица существует, если матрица а неособенная, т.е.

Квадратных матриц
Собственные значения матрицы.Собственными значениями (собственными числами) матрицы а называют значения скалярного параметра λ, для которых однородное уравнение

И симметрических вещественных матриц
Ортогональное представление матриц рассматриваемого вида.Для этих (см. разд.1) матриц: а) собственные значения вещественны; б) собственные векторы, соответствующие различным собств

Функции от неособых эрмитовых и симметрических матриц
Степени функции. Используя (29) и (21), квадрат матрицы можно представить в виде   Аналогично, произвольная целая степень матрицы При этом

Векторно-матричное дифференцирование
Производная матрицы по скалярному параметру. Пусть произвольная матрица зависит от скалярного параметра . Тогда   Производные скалярного параметра по

Тактические характеристики РЛС
К основным тактическим характеристикам, как правило, относят максимальную дальность действия, зону обнаружения целей, зону поиска целей, времена обзора и поиска, разрешающую способность, точность и

Технические характеристики РЛС
К основным характеристикам РЛС относят мощность излучения, полосу пропускания и чувствительность (предельную или пороговую) приемника, диаграмму направленности антенной системы, частоту повторения

СЛОВАРЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ
  ВВС - Военно-воздушные силы. ПВО - противовоздушная оборона. СВН - средств воздушного нападения противника. ЗРВ - зенитные ракетные войска. ИА -

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги