Оценка эффективности подавления сигналов спутниковых радионавигационных систем преднамеренными помехами

Исследование математических моделей преднамеренных помех спутниковым радионавигационным системам. Оценка эффективности подавления сигналов спутниковых радионавигационных систем по критерию отношения помеха-сигнал на выходе коррелятора наземной аппаратуры.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.10.2018
Размер файла 419,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОДАВЛЕНИЯ СИГНАЛОВ СПУТНИКОВЫХ РАДИОНАВИГАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПРЕДНАМЕРЕННЫМИ ПОМЕХАМИ

А.А. Кащеев, В. И. Кошелев ФГБОУ ВПО «Рязанский государственный радиотехнический университет»

Аннотация

Рассмотрены математические модели преднамеренных помех спутниковым радионавигационным системам (СРНС) ГЛОНАСС, GPS и Galileo. По критерию отношения помеха-сигнал на выходе коррелятора наземной аппаратуры потребителя проведена оценка эффективности подавления сигналов СРНС ГЛОНАСС, GPS и Galileo структурными и шумовыми помехами.

Ключевые слова: спутниковые радионавигационные системы; преднамеренные помехи; меандровые шумоподобные помехи; структурные помехи; наземная аппаратура потребителя.

Mathematical models of the intentional hindrances satellite radio navigational system (SRNS) GLONASS, GPS and Galileo are considered. The estimation of efficiency of the suppression of signal SRNS GLONASS, GPS and Galileo structured and noise hindrance is made according to criterion of relations hindrance-signal on the correlator output of the overland equipment of the consumer.

Keywords: the satellite radio navigational systems; the intentional hindrances; the noise-like meanders hindrances; the structured hindrances; the overland equipment of the consumer.

Введение

В условиях информационного конфликта актуальной задачей является разработка эффективных средств подавления радионавигационных систем и средств их защиты, обеспечивающих возможность функционирования аппаратуры потребителей (АП) навигационных систем при действии помех в области расположения АП. Для разработки таких средств защиты необходимо исследовать характер и степень влияния помех на АП.

Целью работы является сравнительная оценка влияния преднамеренных помех различного вида на эффективность подавления сигналов СРНС ГЛОНАСС, GPS и Galileo.

Математические модели преднамеренных помех

Преднамеренные помехи, формируемые спутниковым радионавигационным системам, условно можно разделить на структурные и шумовые [1, 2]. Структурные помехи повторяют структуру спутникового навигационного сообщения форматов ГЛОНАСС, GPS или Galileo и могут содержать или не содержать произвольных данных о местонахождении объекта. К числу таких помех можно отнести: помехи с фазовой манипуляцией, модулированные М-последовательностью (ПФМП) или кодом Голда (ПФМГ); меандровые шумоподобные помехи (МШП).

Помехи ПФМП и ПФМГ. Помеха с фазовой манипуляцией, модулированная М-последовательностью, по своей структуре подобна сигналам СРНС ГЛОНАСС, которую математически можно представить следующим образом [3]:

;

,(1)

где - мощность помехи сигналу i-го спутника ГЛОНАСС; - данные i-го спутника ГЛОНАСС, учитываемые при формировании помехи; - код спутника ГЛОНАСС; - круговая частота i-го спутника ГЛОНАСС, соответствующая частоте L1 с учетом доплеровского сдвига; - круговая частота i-го спутника ГЛОНАСС, соответствующая частоте L1 с учетом доплеровского сдвига; - начальный фазовый сдвиг.

Помеха с фазовой манипуляцией, модулированная кодом Голда, по своей структуре подобна сигналам СРНС GPS, математическое описание которой имеет вид [3]:

;(2)

,

где - помеха сигналу i-го спутника GPS; t - системное время соответствующего спутника; - мощность синфазной составляющей i-го спутника GPS; - данные i-го спутника GPS; - С/А-код i-го спутника GPS; - круговая частота спутника GPS, соответствующая частоте L1 с учетом доплеровского сдвига; - начальный фазовый сдвиг; - мощность квадратурной составляющей i-го спутника GPS; - P-код i-го спутника GPS; - круговая частота спутника GPS, соответствующая частоте L2 с учетом доплеровского сдвига; - круговая частота спутника GPS, соответствующая частоте L5 с учетом доплеровского сдвига

Рассматривая ПФМГ и ПФМП как суммарное произведение прямоугольных импульсов с единичной амплитудой и длительностью и кодовой последовательностью A = (a1 a2… aN), комплексную огибающую спектра помехи можно представить как [4, 5]:

,(3)

где - спектр кодовой последовательности A; - спектр прямоугольного импульса;

- длительность прямоугольного импульса. Здесь коэффициенты ak являются элементами кодовой последовательности A, которая представляет собой М-последовательность для ПФМП или код Голда - для ПФМГ.

Амплитудный спектр ПФМП и ПФМГ является модулем от спектра комплексной огибающей спектра помехи, который после преобразования выражения (3) приобретает следующий вид:

.(4)

Так как помеха представляет собой фазоманипулированное колебание с частотой , спектр помехи в окончательном виде может быть представлен как:

.(5)

Приведенное выражение позволяет оценить только спектральную плотность мощности помехи с двухпозиционной фазовой манипуляцией. С учетом того, что ПФМП и ПФМГ имеет характер многократной фазовой манипуляции, выражение (5) можно представить следующим образом:

.(6)

Учитывая выражение (6), среднюю мощность передатчика источника помех с многократной фазовой манипуляцией можно представить как:

,(7)

Помехи МШП. Меандровые шумоподобные помехи по своей структуре идентичны сигналам СРНС Galileo, которые математически можно представить следующим образом [6]:

,(8)

где - меандровая шумоподобная помеха; - двухпозиционная фазоманипулированная помеха; - частота меандра, кратная 511 или 1023 кГц; Nm - коэффициент кратности меандровых импульсов; - расширяющий меандр, определяемый как [6]:

.(9)

Показатель Nm, приведенный в выражении (8), согласно [6] определяется следующим уравнением:

,(10)

где - частота меандрового колебания; - частота следования символов псевдослучайной последовательности помехи.

Используя выражение (5), и, согласно [4], комплексную огибающую спектральной плотности мощности меандровой шумоподобной помехи можно представить следующим образом:

,(11)

где - спектральная плотность мощности одиночного символа меандровой псевдослучайной последовательности (ПСП); - спектральная плотность мощности меандровой ПСП.

В соответствии с [6] величина может быть представлена как:

.(12)

Амплитудный спектр меандровой ПСП является модулем функции :

.(13)

Спектральная плотность мощности одиночного символа меандровой ПСП может быть вычислена в соответствии с выражением [6]:

,(14)

где - длительность символа меандровой ПСП.

Учитывая выражения (11), (12) и (13), получим формулу для спектра меандровой шумоподобной помехи:

,(15)

Выражение (15) позволяет оценить спектральную плотность мощности помехи с двухпозиционной фазовой манипуляцией. Тогда для помехи с многократной фазовой манипуляцией имеем:

.(16)

Оценка средней мощности МШП, согласно [5], может быть вычислена как:

.(17)

Прямошумовая помеха. Прямошумовую помеху, формируемую генератором помех, можно рассматривать как стационарный белый гауссовский шум (БГШ) с ограниченным спектром и нулевым математическим ожиданием [2]:

; ,(18)

где - математическое ожидание БГШ; - корреляционная функция БГШ; - спектральная плотность БГШ.

Анализ эффективности подавления сигналов СРНС

В качестве критерия, определяющего воздействие преднамеренных помех на АП, примем отношение помеха-сигнал на выходе коррелятора:

,(19)

где - мощность сигнала на входе АП СРНС от НКА; - мощность помехи на входе АП СРНС от источника помех; , , - мощность передатчика, коэффициент усиления антенны и коэффициент полезного действия антенно-фидерного тракта НКА соответственно; - количество НКА, сигналы от которых действуют на входе АП СРНС; - коэффициент использования мощности передатчика; - спектральная плотность мощности передатчика; - дополнительное затухание сигнала от НКА; , и - мощность передатчика, коэффициент усиления антенны и коэффициент полезного действия антенно-фидерного тракта источника помех соответственно; - количество НКА, сигналы от которых действуют на входе АП СРНС.

Выражение (19) справедливо в случае действия на входе АП СРНС структурных помех типа ПФМГ, ПФМП и МШП. Так как БГШ является некоррелированным процессом, выражение (17) для шумовой помехи можно представить как:

,(20)

где - длительность кодовой посылки сигнала СРНС.

Подставив (7) в (19), получим выражение для оценки отношение помеха-сигнал при работе генератора в режиме формирования ПФМП или ПФМГ:

(21)

где m - индекс фазовой манипуляции помехи.

Учитывая (17), отношение помеха-сигнал при работе генератора в режиме формирования МШП, определяется как:

.(22)

Результаты расчетов отношения помеха-сигнал на выходе коррелятора АП, полученные из выражений (20) - (22), приведены на рис. 1…3.

Рис.1. Отношение помеха-сигнал на выходе коррелятора АП при разных режимах работы генератора помех для СРНС ГЛОНАСС

Рис.2. Отношение помеха-сигнал на выходе коррелятора АП при разных режимах работы генератора помех для СРНС GPS

Рис.3. Отношение помеха-сигнал на выходе коррелятора АП при разных режимах работы генератора помех для СРНС ГЛОНАСС

Анализ результатов и выводы

Результаты проведенных расчетов позволяют сделать следующие выводы: эффективность подавления сигналов СРНС ГЛОНАСС ПФМП превышает эффективность подавления МШП до 1,5 дБ, ПФМГ - до 2,5 дБ и прямошумовыми помехами - до 27 дБ (рис.1); эффективность подавления сигналов СРНС GPS ПФМГ превышает эффективность подавления ПФМП до 2,5 дБ, МШП - до 7 дБ и шумовыми помехами - до 28 дБ (рис.2); эффективность подавления сигналов СРНС Galileo МШП превышает эффективность подавления ПФМП до 3 дБ, ПФМГ - до 4,8 дБ и шумовыми помехами - до 30 дБ (рис.3).

Полученные результаты справедливы при подавлении сигналов одного навигационного космического аппарата (НКА). Однако, для срыва работы АП, как правило, требуется одновременное подавление сигналов от нескольких НКА. Частотное разделение каналов, используемое в СРНС ГЛОНАСС, с энергетической точки зрения делает ее более помехоустойчивой по сравнению с СРНС GPS и СРНС Galileo, в которых применяется кодовое разделение сигналов.

спутниковый радионавигационный помеха сигнал

Литература

1. Куприянов А.И., Сахаров А.В. Теоретические основы радиоэлектронной борьбы. Учебное пособие. М.: Вузовская книга, 2007. - 356 с

2. Шебшаевич В.С., Дмитриев П.П. и др. Сетевые спутниковые радионавигационные системы. М.: Радио и связь. - 1993. - 408 с.

3. Конин В.В., Конина Л.А. Спутниковые системы навигации. Учебное пособие. Киев - 2008. - 286 с.

4. ГЛОНАСС. Принципы построения и функционирования/ Под ред. А.И. Перова, В.Н. Харисова. Изд. 3-е, перераб. - М.: Радиотехника - 2005. - 688 с.

5. Варакин Л.Е. Системы связи с шумоподобными сигналами. - М.: Радио и связь. - 1985. - 344 с.

6. Ярлыков М.С. Меандровые шумоподобные сигналы (ВОС-сигналы) в новых спутниковых радионавигационных системах // Радиотехника. - 2007. - с. 3-12.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Обоснование необходимости использования и развития радионавигационных систем. Анализ принципа построения и передачи сигналов радионавигационных систем. Описание движения спутников. Принцип дифференциального режима и методы дифференциальной коррекции.

    курсовая работа [654,2 K], добавлен 18.07.2014

  • Пример снижения уровня помех при улучшении заземления. Улучшение экранирования. Установка фильтров на шинах тактовых сигналов. Примеры осциллограмм передаваемых сигналов и эффективность подавления помех. Компоненты для подавления помех в телефонах.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 25.11.2014

  • Расчет параметров помехопостановщика: мощность передатчика помех и средств создания помех. Расчет зон прикрытия помехами. Анализ эффективности подавления и помехозащиты. Оценка требований к аппаратно-программным ресурсам средств конфликтующих сторон.

    курсовая работа [814,9 K], добавлен 21.03.2011

  • Навигационные измерения в многоканальной НАП. Структура навигационных радиосигналов в системе ГЛОНАСС и GPS. Точность глобальной навигации наземных подвижных объектов. Алгоритмы приема и измерения параметров спутниковых радионавигационных сигналов.

    курсовая работа [359,2 K], добавлен 13.12.2010

  • Развитие спутниковой навигации. Структура навигационных радиосигналов системы GPS. Состав навигационных сообщений спутников системы GPS. Алгоритмы приема и измерения параметров спутниковых радионавигационных сигналов. Определение координат потребителя.

    реферат [254,9 K], добавлен 21.06.2011

  • Характеристика основных функций и возможностей спутниковых радионавигационных систем - всепогодных систем космического базирования, которые позволяют определять текущие местоположения подвижных объектов. Система спутникового мониторинга автотранспорта.

    реферат [2,9 M], добавлен 15.11.2010

  • Принципы построения беспроводных телекоммуникационных систем связи. Общая характеристика корреляционных и спектральных свойств сигналов. Анализ вероятностей ошибок различения М известных и М флуктуирующих сигналов на фоне помех и с кодовым разделением.

    курсовая работа [1,6 M], добавлен 19.05.2010

  • Формальная классификация моделей. Математические модели измерительных приборов. Применение фильтра Калмана в обработке спутниковых сигналов. Ошибки измерений и их порядки. Свойства условных вероятностей. Оценивание по минимуму апостериорной дисперсии.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 09.10.2013

  • Изучение основ построения математических моделей сигналов с использованием программного пакета MathCad. Исследование моделей гармонических, периодических и импульсных радиотехнических сигналов, а также сигналов с амплитудной и частотной модуляцией.

    отчет по практике [727,6 K], добавлен 19.12.2015

  • Расчет требуемого отношения сигнал-шум на выходе радиолокационной станции. Определение значения множителя Земли и дальности прямой видимости цели. Расчет значения коэффициента подавления мешающих отражений. Действие станции на фоне пассивных помех.

    контрольная работа [1,3 M], добавлен 22.11.2013

  • Параметры средств помехозащиты и помехопоставщика, зоны прикрытия помехами. Анализ эффективности применения комплекса помех и средств помехозащиты. Требования к аппаратно-программным ресурсам средств конфликтующих сторон. Структурная схема устройства.

    курсовая работа [2,4 M], добавлен 19.03.2011

  • Ультразвуковой и акустический методы подавления несанкционированной записи на диктофон. Исследование эффективности электромагнитных подавителей. Оценка вредного воздействия на организм человека разных способов защиты речевой информации от скрытой записи.

    дипломная работа [2,0 M], добавлен 07.10.2015

  • Классификации и наземные установки спутниковых систем. Расчет высокочастотной части ИСЗ - Земля. Основные проблемы в производстве и эксплуатации систем приема спутникового телевидения. Перспективы развития систем спутникового телевизионного вещания.

    дипломная работа [280,1 K], добавлен 18.05.2016

  • Процесс приема сигналов на вход приемного устройства. Модели сигналов и помех. Вероятностные характеристики случайных процессов. Энергетические характеристики случайных процессов. Временные характеристики и особенности нестационарных случайных процессов.

    дипломная работа [3,3 M], добавлен 30.03.2011

  • Способы защиты мобильной информации на территории РФ. Стандарты сотовой связи. Трассировка печатной платы для сборки подавителя сигналов. Составление и расчет принципиальной схемы. Обоснование выбора корпуса. Размещение навесных элементов на плате.

    дипломная работа [10,5 M], добавлен 24.06.2015

  • Распределение европейского рынка спутниковой системы навигации в 2000-2010 гг. Требования к спутниковым системам навигации. Определение координат наземным комплексом управления. Точность местоопределения и стабильность функционирования навигации.

    презентация [2,4 M], добавлен 18.04.2013

  • Принципы определения производительности источника дискретных сообщений. Анализ пропускной способности двоичного симметричного канала связи с помехами, а также непрерывных каналов связи с нормальным белым шумом и при произвольных спектрах сигналов и помех.

    реферат [251,3 K], добавлен 14.11.2010

  • Выбор дискретизации телефонных сигналов, расчет количества разрядов кодовой комбинации и защищенности от шума квантования. Размещение станций разработка схемы организации связи на базе систем передачи ИКМ-120. Оценка надежности цифровой системы передачи.

    курсовая работа [207,3 K], добавлен 25.06.2015

  • Особенности использования параллельной передачи дискретных сообщений. Анализ принципов технической реализации многочастотных сигналов и их помехоустойчивости. Пути повышения энергетической эффективности усилителей мощности многочастотных сигналов.

    дипломная работа [1,0 M], добавлен 09.10.2013

  • Схемные решения корреляционных обнаружителей одиночных сигналов и их связь с формированием корреляционного интеграла. Отношение сигнал/шум на выходе схем корреляционной обработки одиночных сигналов. Потенциальная помехоустойчивость. Принятый сигнал.

    реферат [2,3 M], добавлен 21.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.