RU2628907C1 - Computer for interference compensation - Google Patents
Computer for interference compensation Download PDFInfo
- Publication number
- RU2628907C1 RU2628907C1 RU2016140448A RU2016140448A RU2628907C1 RU 2628907 C1 RU2628907 C1 RU 2628907C1 RU 2016140448 A RU2016140448 A RU 2016140448A RU 2016140448 A RU2016140448 A RU 2016140448A RU 2628907 C1 RU2628907 C1 RU 2628907C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- unit
- inputs
- complex
- outputs
- delay
- Prior art date
Links
- 230000021615 conjugation Effects 0.000 claims abstract description 6
- 238000005303 weighing Methods 0.000 claims description 2
- 238000000605 extraction Methods 0.000 abstract description 4
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 3
- 239000000126 substance Substances 0.000 abstract 1
- 230000000875 corresponding effect Effects 0.000 description 6
- 230000003111 delayed effect Effects 0.000 description 3
- 230000010363 phase shift Effects 0.000 description 3
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 3
- 230000001629 suppression Effects 0.000 description 3
- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 1
- 244000309464 bull Species 0.000 description 1
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 1
- 230000001427 coherent effect Effects 0.000 description 1
- 238000010276 construction Methods 0.000 description 1
- 230000002596 correlated effect Effects 0.000 description 1
- 230000001934 delay Effects 0.000 description 1
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 230000000873 masking effect Effects 0.000 description 1
- 238000000034 method Methods 0.000 description 1
- 239000002574 poison Substances 0.000 description 1
- 231100000614 poison Toxicity 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 230000001052 transient effect Effects 0.000 description 1
- 230000007704 transition Effects 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S13/00—Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
- G01S13/02—Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
- G01S13/50—Systems of measurement based on relative movement of target
- G01S13/52—Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds
-
- G—PHYSICS
- G01—MEASURING; TESTING
- G01S—RADIO DIRECTION-FINDING; RADIO NAVIGATION; DETERMINING DISTANCE OR VELOCITY BY USE OF RADIO WAVES; LOCATING OR PRESENCE-DETECTING BY USE OF THE REFLECTION OR RERADIATION OF RADIO WAVES; ANALOGOUS ARRANGEMENTS USING OTHER WAVES
- G01S13/00—Systems using the reflection or reradiation of radio waves, e.g. radar systems; Analogous systems using reflection or reradiation of waves whose nature or wavelength is irrelevant or unspecified
- G01S13/02—Systems using reflection of radio waves, e.g. primary radar systems; Analogous systems
- G01S13/50—Systems of measurement based on relative movement of target
- G01S13/52—Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds
- G01S13/522—Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds using transmissions of interrupted pulse modulated waves
- G01S13/524—Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds using transmissions of interrupted pulse modulated waves based upon the phase or frequency shift resulting from movement of objects, with reference to the transmitted signals, e.g. coherent MTi
- G01S13/53—Discriminating between fixed and moving objects or between objects moving at different speeds using transmissions of interrupted pulse modulated waves based upon the phase or frequency shift resulting from movement of objects, with reference to the transmitted signals, e.g. coherent MTi performing filtering on a single spectral line and associated with one or more range gates with a phase detector or a frequency mixer to extract the Doppler information, e.g. pulse Doppler radar
-
- G—PHYSICS
- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
- G06F—ELECTRIC DIGITAL DATA PROCESSING
- G06F17/00—Digital computing or data processing equipment or methods, specially adapted for specific functions
- G06F17/10—Complex mathematical operations
Landscapes
- Radar Systems Or Details Thereof (AREA)
Abstract
Description
Изобретение относится к вычислительной технике и может быть использовано в когерентно-импульсных радиолокационных системах для выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех при групповой перестройке несущей частоты зондирующих импульсов.The invention relates to computer technology and can be used in coherent-pulse radar systems to isolate the signals of moving targets against a background of passive interference during group tuning of the carrier frequency of the probe pulses.
Известно радиолокационное устройство для обнаружения движущейся цели [1], содержащее последовательно включенные блоки задержки, умножитель комплексных чисел и вычитатель. Однако это устройство обладает низкой эффективностью выделения сигнала движущейся цели.Known radar device for detecting a moving target [1], containing sequentially included delay blocks, a complex number multiplier and a subtractor. However, this device has a low signal extraction efficiency for a moving target.
Другим известным устройством является корреляционный автокомпенсатор [2], который содержит ряд блоков задержки, два перемножителя, сумматор и блок оценки параметров коррелированной помехи. Недостатком этого устройства является плохое подавление кромок протяженной помехи из-за большой постоянной времени цепи адаптивной обратной связи.Another known device is the correlation auto-compensator [2], which contains a number of delay units, two multipliers, an adder and a unit for estimating the parameters of the correlated noise. The disadvantage of this device is the poor suppression of the edges of the extended interference due to the large time constant of the adaptive feedback circuit.
Наиболее близкое к данному изобретению цифровое устройство для подавления пассивных помех [3], выбранное в качестве прототипа, содержит два блока задержки, блок весовых коэффициентов, два комплексных перемножителя, весовой блок и комплексный сумматор. Однако данное устройство из-за переходного процесса при поступлении кромки пассивной помехи имеет низкую эффективность выделения сигналов движущихся целей.Closest to the present invention, a digital device for suppressing passive interference [3], selected as a prototype, contains two delay blocks, a block of weight coefficients, two complex multipliers, a weight block and a complex adder. However, this device due to the transient process upon receipt of the edge of the passive interference has a low efficiency of signal extraction of moving targets.
Задачей, решаемой в изобретении, является повышение эффективности режектирования пассивной помехи и выделения сигналов движущихся целей при обработке группы импульсов на фоне пассивных помех с априорно неизвестной доплеровской скоростью.The problem to be solved in the invention is to increase the efficiency of rejecting passive interference and isolating signals of moving targets when processing a group of pulses against a background of passive interference with an a priori unknown Doppler speed.
Для решения этой задачи в вычислитель для компенсации помех, содержащий первый и второй блоки задержки, блок весовых коэффициентов, первый и второй комплексные перемножители, весовой блок и комплексный сумматор, введены блок комплексного сопряжения, блок переключения, блок точности, блок коммутации, двухканальный коммутатор и синхрогенератор.To solve this problem, a calculator for noise compensation, containing the first and second delay blocks, a weight coefficient block, the first and second complex multipliers, a weight block and a complex adder, introduces a complex conjugation block, a switching block, an accuracy block, a switching block, a two-channel switch, and sync generator.
Дополнительные блоки, введенные в предлагаемое устройство, являются известными. Так, соединенные вместе первый блок задержки, первый комплексный перемножитель, весовой блок и комплексный сумматор применяются для режектирования пассивных помех, однако неизвестно их применение совместно с блоком коммутации и двухканальным коммутатором для более точной компенсации помехи. Новыми являются связи между блоком весовых коэффициентов и блоком переключения и весовым блоком, блоком точности и вторым комплексным перемножителем, вторым блоком задержки, двухканальным коммутатором, вторым комплексным перемножителем и блоком коммутации, а также связи между синхрогенератором и остальными блоками вычислителя для компенсации помех, обеспечивающими, соответственно, оптимальную и согласованную обработку группы импульсов, что приводит в сочетании с более точной компенсацией помехи к повышению эффективности выделения сигналов движущихся целей при перестройке несущей частоты на фоне пассивных помех с априорно неизвестной доплеровской скоростью.Additional blocks introduced into the proposed device are known. Thus, the first delay unit, the first complex multiplier, the weight unit, and the complex adder connected together are used for rejecting passive interference, but their application together with the switching unit and two-channel switch is not known for more accurate interference compensation. New are the links between the weighting unit and the switching unit and the weight unit, the accuracy unit and the second complex multiplier, the second delay unit, a two-channel switch, the second complex multiplier and the switching unit, as well as the connections between the clock generator and the rest of the calculator blocks, providing, accordingly, optimal and consistent processing of a group of pulses, which, combined with more accurate interference compensation, increases the efficiency of the selection signals of moving targets during carrier frequency tuning against the background of passive interference with an a priori unknown Doppler speed.
Сравнение с техническими решениями, известными из опубликованных источников информации, показывает, что заявляемое решение обладает новизной и имеет изобретательский уровень.Comparison with technical solutions known from published sources of information shows that the claimed solution has novelty and has an inventive step.
Заявляемое решение носит технический характер, осуществимо, воспроизводимо и, следовательно, является промышленно применимым.The claimed solution is technical in nature, feasible, reproducible and, therefore, is industrially applicable.
На фиг. 1 представлена структурная электрическая схема вычислителя для компенсации помех; на фиг. 2 - блока задержки; на фиг. 3 - блока комплексного сопряжения; на фиг. 4 - комплексного перемножителя; на фиг. 5 - весового блока; на фиг. 6 - комплексного сумматора; на фиг. 7 - блока переключения; на фиг. 8 - блока точности; на фиг. 9 - накопителя; на фиг. 10 - блока вычисления модуля; на фиг. 11 - двухканального коммутатора.In FIG. 1 shows a block diagram of a calculator for noise compensation; in FIG. 2 - delay unit; in FIG. 3 - block complex conjugation; in FIG. 4 - complex multiplier; in FIG. 5 - weight block; in FIG. 6 - complex adder; in FIG. 7 - switching unit; in FIG. 8 - precision block; in FIG. 9 - drive; in FIG. 10 - unit calculation module; in FIG. 11 - two-channel switch.
Вычислитель для компенсации помех (фиг. 1) содержит первый блок 1 задержки, блок 2 весовых коэффициентов, первый комплексный перемножитель 3, весовой блок 4, комплексный сумматор 5, второй комплексный перемножитель 6, блок 7 коммутации, второй блок 8 задержки, блок 9 комплексного сопряжения, блок 10 переключения, блок 11 точности, двухканальный коммутатор 12 и синхрогенератор 13.The calculator for noise compensation (Fig. 1) contains the
Блоки 1, 8 задержки (фиг. 2) содержат два оперативных запоминающих устройства 14; блок 9 комплексного сопряжения (фиг. 3) содержит инвертор 15; комплексный перемножитель 3, 6 (фиг. 4) содержит два канала (I, II), каждый из которых содержит перемножители 16, 17 и сумматор 18; весовой блок 4 (фиг. 5) содержит два перемножителя 19; комплексный сумматор 5 (фиг. 6) содержит два сумматора 20; блок 10 переключения (фиг. 7) содержит счетчик 21, дешифратор 22, блоки 23 совпадений и сумматор 24; блок 11 точности (фиг. 8) содержит накопитель 25, блок 26 вычисления модуля и два делителя 27; накопитель 25 (фиг. 9) содержит два канала (I, II), состоящих из n элементов 28 задержки на интервал tд и n сумматоров 29; блок 26 вычисления модуля (фиг. 10) содержит два перемножителя 30, сумматор 31 и блок 32 извлечения квадратного корня; двухканальный коммутатор 12 (фиг. 11) содержит два коммутатора 33.
Вычислитель для компенсации помех работает следующим образом.The calculator for noise compensation works as follows.
Группа когерентных радиоимпульсов, первоначально излученных с одинаковой несущей частотой и состоящих из сигнала от движущейся цели и пассивной помехи, значительно превышающей сигнал, поступает на вход радиоприемного устройства, в котором усиливается, в квадратурных фазовых детекторах переносится на видеочастоту, а затем подвергается аналого-цифровому преобразованию (соответствующие блоки на фиг. 1 не показаны).A group of coherent radio pulses, initially radiated with the same carrier frequency and consisting of a signal from a moving target and passive interference significantly exceeding the signal, is fed to the input of a receiving device, in which it is amplified, is transferred to the video frequency in quadrature phase detectors, and then subjected to analog-to-digital conversion (corresponding blocks in Fig. 1 are not shown).
Цифровые коды обеих квадратурных проекций, следующие через период повторения Т, в каждом элементе разрешения по дальности (кольце дальности) каждого периода повторения образуют последовательность комплексных чиселDigital codes of both quadrature projections following through the repetition period T, in each range resolution element (range ring) of each repetition period form a sequence of complex numbers
, ,
где k - номер текущего периода, - номер текущего кольца дальности, - доплеровский сдвиг за период повторения фазы (обычно помехи, ввиду ее значительного превышения над сигналом), равный , здесь ƒl - доплеровская частота помехи.where k is the number of the current period, - number of the current range ring, - Doppler shift during the phase repetition period (usually interference, due to its significant excess over the signal), equal , here ƒ l is the Doppler interference frequency.
Цифровые отсчеты в заявляемом устройстве (фиг. 1) поступают на входы первого блока 1 задержки (фиг. 2) и на соединенные с ними входы весового блока 4 (фиг. 5). Каждый из блоков 1, 8 задержки (фиг. 2) состоит из параллельно включенных оперативных запоминающих устройств (ОЗУ) 14. Причем каждое ОЗУ 14 служит для хранения значений отсчетов с колец дальности каждого квадратурного канала в течение одного периода.Digital readings in the inventive device (Fig. 1) are supplied to the inputs of the first delay unit 1 (Fig. 2) and to the inputs of the
В блоке 9 комплексного сопряжения с помощью инвертора 15 (фиг. 3) происходит инвертирование знака мнимых проекций задержанных отсчетов. В комплексном перемножителе 3 происходит перемножение соответствующих комплексных чисел, реализуемое путем операций с проекциями этих чисел в соответствии с фиг. 4. Образованные величиныIn block 9 of complex conjugation using an inverter 15 (Fig. 3), the sign of the imaginary projections of the delayed samples is inverted. In the
поступают в блок 11 точности (фиг. 8), в котором накопитель 25 (фиг. 9) осуществляет с помощью элементов 28 задержки и сумматоров 29 скользящее вдоль дальности в каждом периоде повторения суммирование произведений с n+1 смежных элементов разрешения по дальности строба, кроме элемента с номером n/2+1, для чего выходные величины элемента 28 задержки с номером n/2 поступают только на последующий элемент 28 задержки (фиг. 9). На выходах накопителя 25 (фиг. 9) образуются величиныenter the accuracy block 11 (Fig. 8), in which the drive 25 (Fig. 9), using the
где - оценка сдвига фазы помехи за период повторения, усредненная по n смежным элементам разрешения по дальности.Where - an estimate of the phase shift of the interference over the repetition period averaged over n adjacent range resolution elements.
В блоке 26 вычисления модуля (фиг. 10) определяются величины |Yk|, а затем на выходах делителей 27 (фиг. 8) - величины , поступающие на первые входы комплексного перемножителя 6. Точность определения величины определяется числом накапливаемых отсчетов n.In
В весовом блоке 4 (фиг. 5) происходит взвешивание поступающих отсчетов весовыми коэффициентами gk, которые хранятся в блоке 2 весовых коэффициентов. Число весовых коэффициентов gk определяется реализуемым порядком вычислителя m, связанным с числом импульсов в группе, равным m+1. В частности, при m=1 весовые коэффициенты g0=-g1=1; при m=2-g0=g2=1, g1=-2; при m=3-g0=-g3=1, g2=-g3=-3. Весовые коэффициенты переключаются в каждом периоде повторения блоком 10 переключения (фиг. 7), который обеспечивает обработку группы импульсов (отсчетов) с одинаковой исходной несущей частотой.In the weight unit 4 (Fig. 5), the incoming samples are weighed by the weighting factors g k , which are stored in the
Импульс от синхронизатора радиолокатора (на фиг. 1 не показан), соответствующий излучению зондирующего импульса в каждом периоде, поступает на первый управляющий вход (1) вычислителя (фиг. 1), являющийся первым управляющим входом (1) блока 10 переключения, а затем на счетный вход счетчика 21 (фиг. 7). Показания счетчика, соответствующие номеру импульса в группе, в дешифраторе 22 преобразуются в единичный сигнал на соответствующем номеру импульса выходе дешифратора 22. Этот сигнал открывает подключенный к нему каскад совпадений 23, через который проходит соответствующий весовой коэффициент, поступающий через сумматор 24 на выход блока 10 переключения. Таким образом, каждому периоду и, следовательно, каждому импульсу в группе соответствует свой весовой коэффициент.The pulse from the radar synchronizer (not shown in Fig. 1), corresponding to the radiation of the probe pulse in each period, is fed to the first control input (1) of the calculator (Fig. 1), which is the first control input (1) of the
Взвешенные в весовом блоке 4 отсчеты суммируются в комплексном сумматоре 5 с задержанными во втором блоке 8 задержки на период повторения Т, прошедшими через двухканальный коммутатор 12 и умноженными во втором комплексном перемножителе 6 на величину весовыми суммами отсчетов всех предыдущих импульсов группы. В конечном счете, в результате весовой обработки отсчетов m+1 периодов образуется величинаThe samples weighted in the
. .
Двумерный поворот задержанных отсчетов на угол обеспечивает синфазность суммируемых отсчетов, а их взвешивание коэффициентами gk - компенсацию (подавление) слагаемых отсчетов помехи. Сигнал от движущейся цели из-за сохранения доплеровских сдвигов фазы не подавляется.Two-dimensional rotation of delayed samples at an angle provides the common mode of the summed samples, and their weighing by the coefficients g k - compensation (suppression) of the summands of the interference samples. The signal from a moving target due to the conservation of Doppler phase shifts is not suppressed.
Время задержки вводимых во втором комплексном перемножителе 6 фазовых сдвигов обеспечивает их соответствие среднему элементу обучающей выборки, исключенному в накопителе 25 (фиг. 9) в соответствии с выражением (1). Тогда в случае сигнала, соизмеримого по величине с помехой, или разрывной помехи при подавлении отсчетов помехи с элемента разрешения, содержащего сигнал, исключается возможность ослабления или подавления сигнала за счет его влияния на используемые оценки.The delay time of the phase shifts introduced in the
После завершения обработки данных m+1 периодов и очередной перестройки несущей частоты на вторые управляющие входы (2) устройства (фиг. 1) и блока 10 переключения (фиг. 7) и управляющий вход блока 7 коммутации поступает импульс, который обнуляет счетчик 21, а в блоке 7 коммутации переключает релаксационный генератор (мультивибратор). По команде блока 7 коммутации двухканальный коммутатор 12 переключает второй блок 8 задержки к выходу вычислителя, и в течение периода повторения Т происходит считывание результатов режектирования V. На вход вычислителя для компенсации помех поступают и начинают обрабатываться данные первого периода следующей группы.After the processing of data of m + 1 periods and the next tuning of the carrier frequency to the second control inputs (2) of the device (Fig. 1) and the switching unit 10 (Fig. 7) and the control input of the
Синхронизация вычислителя для компенсации помех осуществляется подачей на все блоки заявляемого устройства последовательности синхронизирующих импульсов от синхрогенератора 13 (фиг. 1), управляемого совместно с блоком 10 переключения импульсами (1) синхронизатора радиолокатора (на фиг. 1 не показан), следующими с интервалом Т. Период повторения синхронизирующих импульсов равен интервалу дискретизации tд, выбираемому из условия требуемой разрешающей способности по дальности.The synchronization of the computer to compensate for interference is carried out by applying to all the blocks of the claimed device a sequence of synchronizing pulses from the sync generator 13 (Fig. 1), which is controlled together with the pulser 10 (1) of the radar synchronizer (Fig. 1 not shown), next with an interval T. The repetition period of the synchronizing pulses is equal to the interval discretization t d selected from the conditions of the required resolution in range.
Достигаемый технический результат состоит в следующем. На выход устройства не поступают нескомпенсированные остатки помехи в переходном режиме, традиционно маскирующие сигнал от цели. В предлагаемом устройстве на выход поступают только скомпенсированные остатки помехи в установившемся режиме, что исключает эффект «кромки» помехи и повышает эффективность выделения сигналов движущихся целей.The technical result achieved is as follows. Uncompensated residuals of noise in the transition mode, traditionally masking the signal from the target, do not arrive at the output of the device. In the proposed device, the output receives only compensated residual noise in the steady state, which eliminates the effect of the "edge" of the noise and increases the efficiency of signal extraction of moving targets.
Таким образом, вычислитель для компенсации помех повышает эффективность подавления помехи и выделения сигналов движущихся целей на фоне пассивных помех с априорно неизвестной доплеровской скоростью.Thus, the computer for compensating for interference increases the efficiency of suppressing interference and isolating the signals of moving targets against the background of passive interference with an a priori unknown Doppler speed.
БиблиографияBibliography
1. Патент №63-49193 (Япония), МПК G01S 13/52. Радиолокационное устройство для обнаружения движущейся цели / К.К. Тосиба. Опубл. 03.10.1988. - Изобретения стран мира. - 1989. - Выпуск 109. - №15. - С. 52.1. Patent No. 63-49193 (Japan), IPC G01S 13/52. Radar device for detecting a moving target / K.K. Toshiba. Publ. 10/03/1988. - Inventions of the countries of the world. - 1989. - Issue 109. - No. 15. - S. 52.
2. Радиоэлектронные системы: основы построения и теория. Справочник / Я.Д. Ширман, С.Т. Багдасарян, А.С. Маляренко, Д.И. Леховицкий [и др.]; под ред. Я.Д. Ширмана. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Радиотехника, 2007; с. 439, рис. 25.22.2. Radio-electronic systems: fundamentals of construction and theory. Reference book / Ya.D. Shirman, S.T. Baghdasaryan, A.S. Malyarenko, D.I. Lekhovitsky [et al.]; under the editorship of POISON. Shirman. - 2nd ed., Revised. and add. - M .: Radio engineering, 2007; from. 439, fig. 25.22.
3. АС 743208 СССР, МПК G01S 7/36. Цифровое устройство для подавления пассивных помех / Д.И. Попов. - №2540079/09; заявл. 03.11.1977; опубл. 25.06.1980, бюл. №23. - 4 с.3. AC 743208 USSR,
Claims (1)
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016140448A RU2628907C1 (en) | 2016-10-13 | 2016-10-13 | Computer for interference compensation |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2016140448A RU2628907C1 (en) | 2016-10-13 | 2016-10-13 | Computer for interference compensation |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2628907C1 true RU2628907C1 (en) | 2017-08-22 |
Family
ID=59744791
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2016140448A RU2628907C1 (en) | 2016-10-13 | 2016-10-13 | Computer for interference compensation |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2628907C1 (en) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU182318U1 (en) * | 2018-02-13 | 2018-08-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" | CALCULATOR FOR ADAPTIVE INTERFERENCE COMPENSATION |
Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU743208A1 (en) * | 1977-11-03 | 1980-06-25 | Рязанский Радиотехнический Институт | Digital device for suppressing passive noise |
JPS6349193B2 (en) * | 1978-02-01 | 1988-10-03 | Tokyo Shibaura Electric Co | |
RU2087006C1 (en) * | 1995-08-02 | 1997-08-10 | Нижегородское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны | Digital device for selection of moving targets |
US5805742A (en) * | 1995-08-16 | 1998-09-08 | Trw Inc. | Object detection system with minimum-spanning gradient filter for scene clutter suppression |
RU157117U1 (en) * | 2015-06-30 | 2015-11-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" | ADAPTIVE CALCULATOR FOR SUPPRESSION OF INTERFERENCE |
RU2582874C1 (en) * | 2015-06-18 | 2016-04-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" | Adaptive computer for interference rejection |
-
2016
- 2016-10-13 RU RU2016140448A patent/RU2628907C1/en not_active IP Right Cessation
Patent Citations (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
SU743208A1 (en) * | 1977-11-03 | 1980-06-25 | Рязанский Радиотехнический Институт | Digital device for suppressing passive noise |
JPS6349193B2 (en) * | 1978-02-01 | 1988-10-03 | Tokyo Shibaura Electric Co | |
RU2087006C1 (en) * | 1995-08-02 | 1997-08-10 | Нижегородское высшее зенитное ракетное командное училище противовоздушной обороны | Digital device for selection of moving targets |
US5805742A (en) * | 1995-08-16 | 1998-09-08 | Trw Inc. | Object detection system with minimum-spanning gradient filter for scene clutter suppression |
RU2582874C1 (en) * | 2015-06-18 | 2016-04-27 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" | Adaptive computer for interference rejection |
RU157117U1 (en) * | 2015-06-30 | 2015-11-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" | ADAPTIVE CALCULATOR FOR SUPPRESSION OF INTERFERENCE |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU182318U1 (en) * | 2018-02-13 | 2018-08-14 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Рязанский государственный радиотехнический университет" | CALCULATOR FOR ADAPTIVE INTERFERENCE COMPENSATION |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2628904C1 (en) | Computer for improvement of interference | |
RU2642418C1 (en) | Interference reject filter | |
RU2634190C1 (en) | Interference rejecting counter | |
RU2674468C1 (en) | Interference rejection filter | |
RU173289U1 (en) | INTERFERENCE COMPRESSION DEVICE | |
RU2680202C1 (en) | Calculator for interference rejecting | |
RU2660803C1 (en) | Filter of noise notching | |
RU2634191C1 (en) | Interference rejection counter | |
RU2642808C1 (en) | Interference suppressor | |
RU2628907C1 (en) | Computer for interference compensation | |
RU172504U1 (en) | COMPUTING DEVICE OF INTERFERENCE OF INTERFERENCE | |
RU2674467C1 (en) | Filter compensation of passive interference | |
RU172405U1 (en) | PASSIVE INTERFERENCE REDUCTION DEVICE | |
RU2641647C1 (en) | Rejection filter | |
RU2679972C1 (en) | Interference suppression computer | |
RU2680203C1 (en) | Calculator for interference rejection | |
RU172404U1 (en) | PASSIVE INTERFERENCE MANAGER | |
RU182703U1 (en) | INTERFERENCE REDUCTION COMPUTER | |
RU172503U1 (en) | LIABILITY COMPUTER-REDUCER | |
RU184016U1 (en) | INTERFERENCE COMPENSATION COMPUTER | |
RU183845U1 (en) | COMPUTING DEVICE OF INTERFERENCE OF INTERFERENCE | |
RU2634615C1 (en) | Filter of interference rejection | |
RU2646330C1 (en) | Computer for rejective interference filtration | |
RU182621U1 (en) | ADAPTIVE INTERFERENCE FILTER FILTER | |
RU182620U1 (en) | ADAPTIVE COMPENSATOR OF PASSIVE INTERFERENCE |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20181014 |