[go: up one dir, main page]

RU2502084C2 - Способ стабилизации вероятности ложной тревоги и устройство для его реализации - Google Patents

Способ стабилизации вероятности ложной тревоги и устройство для его реализации Download PDF

Info

Publication number
RU2502084C2
RU2502084C2 RU2011146990/07A RU2011146990A RU2502084C2 RU 2502084 C2 RU2502084 C2 RU 2502084C2 RU 2011146990/07 A RU2011146990/07 A RU 2011146990/07A RU 2011146990 A RU2011146990 A RU 2011146990A RU 2502084 C2 RU2502084 C2 RU 2502084C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
threshold
input
signal
compression filter
output
Prior art date
Application number
RU2011146990/07A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2011146990A (ru
Inventor
Борис Григорьевич Беляев
Валерий Анатольевич Жибинов
Сергей Яковлевич Прудников
Original Assignee
Открытое акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" (ОАО "НПО НИИИП-НЗиК")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Открытое акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" (ОАО "НПО НИИИП-НЗиК") filed Critical Открытое акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" (ОАО "НПО НИИИП-НЗиК")
Priority to RU2011146990/07A priority Critical patent/RU2502084C2/ru
Publication of RU2011146990A publication Critical patent/RU2011146990A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2502084C2 publication Critical patent/RU2502084C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
  • Tone Control, Compression And Expansion, Limiting Amplitude (AREA)

Abstract

Заявляемые технические решения относятся к области радиолокации. Достигаемый технический результат - обеспечение требуемого уровня вероятности ложной тревоги в условиях воздействия импульсных помех при обеспечении возможности обнаружения групповых целей. Изобретение основано на совместном использовании канала обработки принятого сигнала с ограничением его амплитуды и линейного канала, то есть канала без ограничения амплитуды принятого сигнала. Указанный технический результат достигается тем, что в заявленном способе осуществляют сжатие сигнала в первом фильтре сжатия после ограничения принятого сигнала, сравнение уровня сжатого сигнала с первым порогом, сжатие принятого сигнала во втором фильтре сжатия и сравнение уровня сжатого сигнала со вторым порогом, принятие решения об обнаружении цели, если превышены оба порога. Устройство, реализующее способ, содержит: канал с ограничением, включающий последовательно соединенные ограничитель, первый фильтр сжатия и первое пороговое устройство; линейный канал, включающий последовательно соединенные второй фильтр сжатия и второе пороговое устройство; схему совпадения «и», причем вход ограничителя и вход второго фильтра сжатия соединены и являются входом устройства, выход первого порогового устройства соединен с первым входом схемы совпадения «и», а выход второго порогового устройства канала соединен со вторым входом схемы совпадения «и», выход которой является выходом устройства. 2 н.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Заявляемые технические решения относится к области радиолокации и могут быть использованы в радиолокационных станциях (РЛС) для стабилизации вероятности ложной тревоги.
В современных РЛС широко используются сигналы достаточно большой длительности с внутриимпулъсной модуляцией [Справочник по радиолокации под ред. М.: Сколника, т.3, М.: Сов. радио, 1979, с.400, 402]. Увеличение длительности импульса позволяет увеличить энергию сигнала при сохранении импульсной мощности, а введение внутриимпульсной модуляции и сжатие импульса в фильтре сжатия обеспечивает разрешающую способность по дальности. Оптимальная обработка такого сигнала на фоне некоррелированного (белого гауссового) шума [Теоретические основы радиолокации. Под ред. Я.Д. Ширмана, «Советское радио», М., 1970, стр.110, 3-й абз. снизу, [1], Справочник по радиолокации под ред. М.: Сколника, т.3. М.: Сов. радио, 1979, с.400, 402], заключается в согласованной фильтрации принятого сигнала. При этом в задачах обнаружения радиолокационных сигналов существует требование обеспечения постоянства (стабилизации) вероятности ложной тревоги (ВЛТ).
Известен способ стабилизации ВЛТ при действии шумовой помехи (в т.ч. собственных шумов), заключающийся в автоматической регулировке усиления в приемном тракте РЛС, например, путем регулировки усиления по уровню шума в нерабочих интервалах между излученным и принимаемым сигналами (ШАРУ) [Справочник по радиолокации под ред. М. Сколника, т.3, М.: Сов. Радио, 1979, с.170]. В этом случае оптимальный прием при заданном уровне ВЛТ обеспечивает наибольшую вероятность обнаружения цели. Но при воздействии импульсной помехи система ШАРУ, в силу своей инерционности, не успевает отслеживать ее уровень [Там же, с.170]. В этом случае обеспечить требуемую ВЛТ не представляется возможным, т.к. на выходе фильтра сжатия образуется ряд шумовых выбросов, уровень которых может превышать установленный порог обнаружения, что вызовет ложные обнаружения цели и, соответственно, возрастание ВЛТ. Таким образом, известный способ обеспечивает стабилизацию уровня ВЛТ в условиях некоррелированного шума, но не обеспечивает заданный уровень ВЛТ при действии импульсной помехи. В этом заключается недостаток известного способа.
Наиболее близким к заявляемому способом является способ стабилизации ложной тревоги, основанный на сжатии принятого сигнала после ограничения. При этом, хотя принимаемый сигнал ограничивают на уровне значительно ниже уровня шумов, для широкополосного сигнала отношение сигнал/шум после ограничения и сжатия сигнала уменьшается незначительно (не превышает 1 дБ) по сравнению со сжатием сигнала без ограничения. [Там же, с.172, 173]. Этот способ обеспечивает защиту от импульсных помех и стабилизирует ВЛТ, поскольку уровень сжатого сигнала зависит только от степени соответствия фазовой структуры принятого сигнала фазовой структуре фильтра сжатия и не зависит от его мощности.
Известный способ стабилизации ложной тревоги может реализоваться с помощью устройства (фиг.1), содержащего канал обработки принятого сигнала с ограничением его амплитуды (канал с ограничением), включающий последовательно соединенные ограничитель 1, фильтр сжатия 2 и пороговое устройство 3, причем вход ограничителя 1 является входом устройства, а выход порогового устройства 3 - выходом устройства. Уровень порога в пороговом устройстве устанавливают исходя из обеспечения заданной ВЛТ при действии собственных шумов или внешней шумовой помехи.
Недостатком наиболее близкого способа и устройства, реализующего его, является то, что для частично перекрывающихся по времени эхо-сигналов возникает эффект подавления слабого сигнала более сильным и вероятность обнаружения слабого сигнала уменьшается при увеличении их относительного перекрытия [там же, с.173, второй абзац снизу]. Этот эффект приводит к пропуску малозаметных целей, входящих в состав групповой цели, что является неприемлемым. Для сохранения условий приема слабого сигнала необходимо было бы понизить порог обнаружения, но при этом возрастает ВЛТ из-за собственных шумов приемного тракта РЛС, что также неприемлемо.
Техническим результатом (решаемой задачей) является устранение этого недостатка, а именно обеспечение требуемого уровня ВЛТ в условиях воздействия импульсных помех при обеспечении возможности обнаружения групповых целей.
Эта задача решается на основе совместного использования канала обработки принятого сигнала с ограничением его уровня и линейного канала, то есть канала без ограничения уровня принятого сигнала.
Указанный технический результат достигается тем, что в способе стабилизации вероятности ложной тревоги, заключающемся в сжатии сигнала в первом фильтре сжатия после ограничения принятого сигнала, в сравнении уровня сжатого сигнала с первым порогом, согласно изобретению, кроме того производят сжатие принятого сигнала во втором фильтре сжатия и сравнивают уровень сжатого сигнала со вторым порогом, принимают решение об обнаружении цели, если превышены оба порога.
Указанный технический результат достигается также тем, что в устройство, содержащее канал с ограничением, включающий последовательно соединенные ограничитель, первый фильтр сжатия и первое пороговое устройство, согласно изобретению, дополнительно введены линейный канал, включающий последовательно соединенные второй фильтр сжатия и второе пороговое устройство, и схема совпадения «и», причем вход ограничителя и вход второго фильтра сжатия соединены и являются входом устройства, выход первого порогового устройства соединен с первым входом схемы совпадения «и», а выход второго порогового устройства соединен со вторым входом схемы совпадения «и», выход которой является выходом устройства.
Суть заявляемого способа заключается в следующем. Наличие канала с ограничением позволяет подавить импульсную помеху независимо от ее мощности, что обеспечивает стабилизацию ВЛТ в условиях действия импульсной помехи. Стабилизацию же ВЛТ при действии шумовой помехи обеспечивает линейный канал, что позволяет понизить порог обнаружения в канале с ограничением, допуская в нем увеличение ВЛТ при действии шумовой помехи.
Таким образом, заявляемый способ, основанный на сочетании линейной обработки принятого сигнала и обработки с ограничением, обеспечивает стабилизацию ВЛТ как при действии шумовой помехи, так и импульсной, снижает при этом вероятность пропуска слабого сигнала на фоне сильного (за счет снижения порога обнаружения в канале с ограничением), что делает возможным обнаружение групповых целей. Этим достигается заявленный технический результат.
Изобретения иллюстрируются следующими чертежами.
На фиг.1 показана схема устройства, реализующего наиболее близкий способ стабилизации ВЛТ. Устройство содержит последовательно соединенные ограничитель 1, фильтр сжатия 2, пороговое устройство 3.
На фиг.2. показана схема устройства, реализующего предлагаемый способ стабилизации ВЛТ. Устройство содержит ограничитель 1, первый фильтр сжатия 2, первое пороговое устройство 3, второй фильтр сжатия 4, второе пороговое устройство 5, схему совпадения «и» 6, при этом ограничитель 1, первый фильтр сжатия 2, первое пороговое устройство 3 последовательно соединены, второй фильтр сжатия 4 и второе пороговое устройство 5 последовательно соединены, причем вход ограничителя и вход второго фильтра сжатия 4 соединены и являются входом устройства, выход первого порогового устройства 3 соединен с первым входом схемы совпадения «и» 6, а выход второго порогового устройства 5 соединен со вторым входом схемы совпадения «и» 6, выход которой является выходом устройства.
Устройство может быть выполнено на стандартных микросхемах [Интегральные микросхемы. Справочник под ред. Т.В. Тарабрина, М.: «Радио и связь», 1984].
Устройство работает следующим образом. Принятый сигнал поступает одновременно на два канала обработки - с ограничителем и линейный канал (без ограничителя). В первом фильтре сжатия производится сжатие сигнала после его ограничения, а во втором фильтре сжатия производится сжатие непосредственно принятого сигнала. Соответствующие сжатые сигналы поступают на первое и второе пороговые устройства При этом порог в канале с ограничением устанавливают исходя из допустимой вероятности ложного обнаружения при действии импульсных помех, а в линейном канале - исходя из допустимой вероятности ложного обнаружения при действии непрерывной шумовой помехи. Сигналы с выходов пороговых устройств подаются на схему совпадения «и». Если соответствующие сигналы, подаваемые на пороговые устройства, превысили соответствующие пороги, схема совпадения «и» выдает решение об обнаружении цели, чем и достигается заявляемый технический результат.
Поясним работу устройства в различных условиях действия помех.
1. При действии импульсной помехи.
Сигнал на выходе второго фильтра сжатия 4 превысит порог обнаружения второго порогового устройства 5 и поступит на вход 2 схемы совпадения 6, но сигнал на выходе первого фильтра сжатия 2 будет ниже уровня первого порогового устройства 3 и на входе 1 схемы совпадения 6 сигнал будет отсутствовать, поэтому на выходе схемы совпадения сигнала обнаружения не будет и, следовательно, ложное обнаружение цели не произойдет.
2. При действии шумовой помехи.
Так как уровень первого порогового устройства 3 снижен, то сигнал на выходе первого фильтра сжатия 2 может его превысить и поступит на первый вход схемы совпадения 6, но сигнал на выходе второго фильтра сжатия 4 будет ниже уровня второго порогового устройства 5 и на входе 2 схемы совпадения 6 сигнал будет отсутствовать, поэтому сигнал обнаружения на ее выходе будет отсутствовать. Ложное обнаружение цели не произойдет.
3. При действии эхо-сигнала на фоне сильного.
В линейном канале на выходе второго фильтра сжатия 4 сигнал превысит уровень второго порогового устройства 5 и поступит на вход 2 схемы совпадения 6. На выходе первого фильтра сжатия 2 сигнал, несмотря на то что он подавлен более сильным сигналом, так же превысит пониженный уровень порога первого порогового устройства 3 и поступит на вход 1 схемы совпадения 6. В результате на ее выходе появятся сигналы обнаружения как сильного сигнала, так и слабого сигнала, т.е. пропуск слабого сигнала на фоне сильного не произойдет и цель со слабым сигналом будет обнаружена.
Таким образом достигается заявленный технический результат.

Claims (2)

1. Способ стабилизации вероятности ложной тревоги, заключающийся в сжатии сигнала в первом фильтре сжатия после ограничения принятого сигнала, в сравнении уровня сжатого сигнала с первым порогом, отличающийся тем, что, кроме того, производят сжатие принятого сигнала во втором фильтре сжатия без ограничения принятого сигнала и сравнивают уровень сжатого сигнала со вторым порогом, принимают решение об обнаружении цели, если превышены оба порога.
2. Устройство стабилизации вероятности ложной тревоги, содержащее канал с ограничением, включающий последовательно соединенные ограничитель, первый фильтр сжатия и первое пороговое устройство, отличающееся тем, что дополнительно введены линейный канал, включающий последовательно соединенные второй фильтр сжатия и второе пороговое устройство, и схема совпадения «и», причем вход ограничителя и вход второго фильтра сжатия соединены и являются входом устройства, выход первого порогового устройства соединен с первым входом схемы совпадения «и», а выход второго порогового устройства канала соединен со вторым входом схемы совпадения «и», выход которой является выходом устройства.
RU2011146990/07A 2011-11-18 2011-11-18 Способ стабилизации вероятности ложной тревоги и устройство для его реализации RU2502084C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146990/07A RU2502084C2 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Способ стабилизации вероятности ложной тревоги и устройство для его реализации

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011146990/07A RU2502084C2 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Способ стабилизации вероятности ложной тревоги и устройство для его реализации

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2011146990A RU2011146990A (ru) 2013-05-27
RU2502084C2 true RU2502084C2 (ru) 2013-12-20

Family

ID=48789053

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011146990/07A RU2502084C2 (ru) 2011-11-18 2011-11-18 Способ стабилизации вероятности ложной тревоги и устройство для его реализации

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2502084C2 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2578505C1 (ru) * 2014-11-28 2016-03-27 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /ОАО "НПО НИИИП-НЗиК"/ Способ подавления радиолокационных сигналов, имитирующих цель, и устройство для его осуществления
RU2585257C1 (ru) * 2015-05-13 2016-05-27 Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ Способ двухканального обнаружения радиолокационных сигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN112558015B (zh) * 2021-02-23 2021-09-07 中国人民解放军空军预警学院 一种复杂电磁环境下先干扰抑制后自适应检测方法与系统

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4045798A (en) * 1975-01-10 1977-08-30 Thomson-Csf Band-compression device
US4509050A (en) * 1982-08-30 1985-04-02 United Technologies Corporation Automatic adaptive sensitivity time control for a ground mapping radar
RU2033625C1 (ru) * 1991-04-12 1995-04-20 Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники Радиолокационный приемник сложных сигналов
RU2037841C1 (ru) * 1991-03-15 1995-06-19 Гайдуков Зиновий Борисович Способ оптимального обнаружения импульсных сигналов с немодулированной несущей частотой
RU2170444C1 (ru) * 2000-06-14 2001-07-10 Государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт "Гранит" Радиолокационная станция
RU2212041C2 (ru) * 1985-10-23 2003-09-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Нижегородский Научно-Исследовательский Институт Радиотехники" Приемное устройство
US7602331B2 (en) * 2006-08-10 2009-10-13 University Of Kansas Computationally efficient adaptive radar pulse compression system
US7903024B2 (en) * 2007-10-25 2011-03-08 Lockheed Martin Corporation Adaptive moving target indicator (MTI) clutter rejection filter for radar systems

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4045798A (en) * 1975-01-10 1977-08-30 Thomson-Csf Band-compression device
US4509050A (en) * 1982-08-30 1985-04-02 United Technologies Corporation Automatic adaptive sensitivity time control for a ground mapping radar
RU2212041C2 (ru) * 1985-10-23 2003-09-10 Федеральное Государственное Унитарное Предприятие "Нижегородский Научно-Исследовательский Институт Радиотехники" Приемное устройство
RU2037841C1 (ru) * 1991-03-15 1995-06-19 Гайдуков Зиновий Борисович Способ оптимального обнаружения импульсных сигналов с немодулированной несущей частотой
RU2033625C1 (ru) * 1991-04-12 1995-04-20 Нижегородский научно-исследовательский институт радиотехники Радиолокационный приемник сложных сигналов
RU2170444C1 (ru) * 2000-06-14 2001-07-10 Государственное унитарное предприятие Центральный научно-исследовательский институт "Гранит" Радиолокационная станция
US7602331B2 (en) * 2006-08-10 2009-10-13 University Of Kansas Computationally efficient adaptive radar pulse compression system
US7903024B2 (en) * 2007-10-25 2011-03-08 Lockheed Martin Corporation Adaptive moving target indicator (MTI) clutter rejection filter for radar systems

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Справочник по радиолокации / Под ред. СКОЛНИКА М. - Москва, Советское радио, 1979, т.3, с.172, 173. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2578505C1 (ru) * 2014-11-28 2016-03-27 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /ОАО "НПО НИИИП-НЗиК"/ Способ подавления радиолокационных сигналов, имитирующих цель, и устройство для его осуществления
RU2585257C1 (ru) * 2015-05-13 2016-05-27 Акционерное общество "НИИ измерительных приборов-Новосибирский завод имени Коминтерна" /АО "НПО НИИИП-НЗиК"/ Способ двухканального обнаружения радиолокационных сигналов со стабилизацией вероятности ложной тревоги

Also Published As

Publication number Publication date
RU2011146990A (ru) 2013-05-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US9529078B2 (en) Using orthogonal space projections to generate a constant false alarm rate control parameter
US8970426B1 (en) Automatic matched Doppler filter selection
CN105137396B (zh) 一种smsp干扰和c&i干扰的检测方法
EP3040737A2 (en) Using orthogonal space projections to generate a constant false alarm rate control parameter
CN107290758B (zh) Gnss干扰信号多级辨识检测系统及方法
US20190101635A1 (en) Radar device
RU2502084C2 (ru) Способ стабилизации вероятности ложной тревоги и устройство для его реализации
Manfredini et al. Signal quality monitoring for discrimination between spoofing and environmental effects, based on multidimensional ratio metric tests
ES2427739T3 (es) Sensor para determinar una velocidad
US9596610B1 (en) System and method for detecting and eliminating radio frequency interferences in real time
US20150301158A1 (en) Waveform Selection for Mitigation of Radar Saturating Clutter
RU2518052C2 (ru) Способ стабилизации вероятности ложной тревоги (варианты) и устройство для его реализации (варианты)
US8390514B1 (en) Detection and geolocation of transient signals received by multi-beamforming antenna
KR101224861B1 (ko) Fmcw 레이더 및 fmcw 레이더의 근거리 클러터 신호 감쇄 방법
Lu et al. Deception ECM signals cancellation processor with joint time-frequency pulse diversity
US20140168002A1 (en) Radar receiver
RU2558676C1 (ru) Устройство компенсации активных помех с коммутацией компенсационного канала
RU2498340C1 (ru) Способ стабилизации вероятности ложной тревоги
RU2308736C1 (ru) Устройство селекции мешающих отражений от оптически ненаблюдаемых объектов ("ангелов")
Sun et al. Performance assessment of multi-metric joint detection technique for anti-spoofing
RU2428712C1 (ru) Способ радиолокационного обнаружения сигналов, отраженных от целей, и устройство для его реализации
Abouelfadl et al. A novel noise-free jamming technique against LFM-PC search radar
Abdalla et al. A study of ECCM techniques and their performance
Hirahara Experimental study of external interference mitigation for LEO based sensing (AIS)
RU2707567C1 (ru) Устройство подавления импульсных помех, действующих по боковым лепесткам диаграммы направленности антенны рлс

Legal Events

Date Code Title Description
QA4A Patent open for licensing

Effective date: 20140929