Особливості просторової обробки сигналів у широкосмуговій системі пасивної радіолокації

Автор(и)
Ключові слова:
Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array, Array
Анотація

Обґрунтовується необхідність удосконалення методів та алгоритмів, які застосовуються при розробці перспективних комплексів радіоелектронної розвідки (РЕР) та/або радіо-, радіотехнічного контролю (РРТК). Показується, що ця проблема обумовлена зростанням вимог до можливостей комплексів РЕР та/або РРТК, які, будучі широкосмуговими системами, функціонують в умовах складної завадової обстановки.

Формулюється задача просторової фільтрації сигналів з використанням методу мінімальної дисперсії при лінійному обмеженні (linear constraint minimum variance (LCMV)) для забезпечення повільного пошуку сигналів ДРВ за напрямком комплексом РЕР та/або РРТК. Показується, що ця задача може бути вирішена за допомогою запропонованого алгоритму обробки сигналів на основі широкосмугової кругової антенної решітки.

Формулюється задача оцінювання напрямку приходу сигналів від множини ДРВ на основі методу множинної класифікації сигналів (multiple signal classification (MUSIC)) для швидкого пошуку сигналів ДРВ за напрямком в умовах завад низької та середньої інтенсивності.

Біографії авторів
  1. автор Андрій Попов , афіліація Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

    кандидат технічних наук

  2. автор Володимир Твердохлібов , афіліація Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил України

    кандидат технічних наук

Посилання

Buckley, K. M. (1987). Spatial/spectral filtering with linearly-constrained minimum variance beamformers. IEEE Trans. on ASSP, ASSP-35, pp. 249 — 266. DOI: https://doi.org/10.1109/TASSP.1987.1165142

Frost, O. L. (1972). An algorithm for linearly constrained adaptive array processing. Proc. IEEE, 60, pp. 926 — 935. DOI: https://doi.org/10.1109/PROC.1972.8817

Van Veen, B. & Buckley, K. (1988). Beamforming: a versatile approach to spacial filtering. IEEE ASSP Magazine, 5 (2), pp. 4 — 24. DOI: https://doi.org/10.1109/53.665

Haykin, S. (1991). Advances in Spectrum Analysis and Array Processing. Vol. 1 and 2. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.

Johnson, D. H. & Dudgeon, D. E. (1992). Array Signal Processing: Concepts and Methods. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.

Haykin, S. (1995). Advances in Spectrum Analysis and Array Processing. Vol. 3. Englewood Cliffs, NJ, Prentice Hall.

Buckley, K. M., Douglass, S. C., Sayed, A. H., Van Veen, B., et al. (1999). Digital Signal Processing Handbook. Ed. by V. K. Madisetti and D. B. Williams. CRC Press, 1690 p.

Monzingo, R. A. & Miller, T. W. (1980). Introduction to Adaptive Arrays. John Wiley and Sons.

Capon, J. (1969). High-resolution frequency-wavenumber spectrum analysis. Proc. IEEE, vol. 57, pp.1408—1418. DOI: https://doi.org/10.1109/PROC.1969.7278

Bangs, W. J. (1971). Array Processing with Generalized Beamformers. PhD thesis, Yale Univ., New Haven, CT.

Schmidt, R. O. (1979). Multiple emitter location and signal parameter estimation. Proc. RADC, Spectral Estimation Workshop, Rome, New York, pp. 243—258.

Schmidt, R. O. (1981). A signal subspace approach to multiple emitter location and spectral estimation. PhD dissertation, Department of Electrical Engineering, Stanford Univ., Stanford.

Johnson, D. H. (1982). Application of spectral estimation methods in bearing estimation problems. Proc. IEEE, vol. 70, pp. 1018—1028. DOI: https://doi.org/10.1109/PROC.1982.12430

Barabel, A. J. (1983). Improving the resolution performance of eigenstructure-based direction finding algorithms. Proc. of the Intern. Conf. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Boston, MA, pp. 336—339. DOI: https://doi.org/10.1109/ICASSP.1983.1172124

Bienvenu, G. (1983). Influence of the spatial coherence of the background noise on high resolution passive methods. Proc. of the Intern. Conf. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, Washington, DC, pp. 306—309. DOI: https://doi.org/10.1109/ICASSP.1979.1170720

Kumaresan, R. & Tufts, D. W. (1983). Estimating the angles of arrival of multiple plane waves. IEEE Trans. on Aerospace and Electronic systems, AES-19, pp. 134—139. DOI: https://doi.org/10.1109/TAES.1983.309427

Paulraj, A., Roy, R. & Kailath, T. (1986). A subspace rotation approach to signal parameter estimation. Proc. of IEEE 74 (7), pp. 1044—1046. DOI: https://doi.org/10.1109/PROC.1986.13583

Pillai, S. U. (1989). Array Signal Processing. New York: Springer. DOI: https://doi.org/10.1007/978-1-4612-3632-0

Roy, R. & Kailath, T. (1989). ESPRIT – Estimation of signal parameters via rotational invariance techniques. IEEE Trans. on Acoustics, Speech, and Signal Processing, ASSP-37 (7), pp. 984—995. DOI: https://doi.org/10.1109/29.32276

Viberg, M. & Ottersten, B. (1991). Sensor array processing based on subspace fitting. IEEE Trans. on Signal Processing, 39 (5), pp. 1110—1121. DOI: https://doi.org/10.1109/78.80966

Doron, M., Doron, E. & Weiss, A. (1993). Coherent wide-band processing for arbitrary array geometry. IEEE Trans. on Signal Processing, 41 (1), pp. 414—417. DOI: https://doi.org/10.1109/TSP.1993.193167

Viberg, M. (1995). Subspace-based methods for the identification of linear time-invariant systems. Automatica, 31 (12), pp. 1835—1851. DOI: https://doi.org/10.1016/0005-1098(95)00107-5

Vasilishin, V. I. (2004). Direction finding with superresolution using root implementation of eigenstructure techniques and joint estimation strategy. European Conf. on Wireless Technology. Amsterdam, Netherlands: Proc. of Conf. Pp. 317—320.

Cover Image
Завантаження
Опубліковано
31.03.2020
Розділ
РАДІОТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ
Ліцензія

Авторське право (c) 2020 Сергій Зібін ,Андрій Попов ,Володимир Твердохлібов

Creative Commons License

Ця робота ліцензується відповідно до ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Статті цього автора (цих авторів), які найбільше читають

1 2 > >>