О влиянии временнoй дискретизации на направленность цифровой коротковолновой приемной многоканальной антенной системы
Оценка влияния временнoй дискретизации принимаемых сигналов на направленность коротковолновой приемной многоканальной антенны с цифровым управлением положений. Повышение направленных свойств системы с использованием антенных элементов разных конфигураций.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.10.2018 |
Размер файла | 562,8 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/
ФГБОУ ВПО «Омский государственный технический университет»
О влиянии временной дискретизации на направленность цифровой коротковолновой приемной многоканальной антенной системы
А.А. Ворфоломеев
Аннотация
В работе произведена оценка влияния временной дискретизации принимаемых сигналов на направленность КВ приемной многоканальной антенной системы с цифровым управлением положений формируемых в пространстве диаграмм направленностей и предложены пути повышения направленных свойств такой системы.
Ключевые слова: кольцевая антенная решетка, диаграмма направленности, временная дискретизация.
Abstract
Estimation of the influence of time sampling of received signals on the orientation of HF-band receiving multi-channel antenna system with digital control of positions of directional diagrams formed in space is made and ways of extension of directional properties of such system are offered.
Key words: ring antenna array, directional diagram, time sampling.
Введение
Перспективным направлением разработки КВ приемных многоканальных антенных систем (ПрМАС) является их реализация на основе фазированных антенных решеток (ФАР) c цифровым диаграммообразованием и управлением положениями формируемых в пространстве диаграмм направленностей (ДН) [1, 2, 3]. При этом параметры КВ ПрМАС, такие как диапазонность, коэффициент направленного действия (КНД), уровень боковых лепестков, точность ориентации и пределы изменения положения в пространстве биссектрисы формируемой ДН и т.д. в значительной степени определяются характеристиками пространственно-временнуй дискретизации осуществляемой в ПрМАС [4, 5].
Цель работы - анализ влияния временнуй дискретизации принимаемых сигналов на направленность КВ ПрМАС, приемными трактами которой являются многоканальные цифровые радиоприемные устройства (ЦРПУ) с прямым аналого-цифровым преобразованием.
Временнбя дискретизация в ПрМАС сигналов, поступающих от радиоабонентов (РА), реализуется в каждом из MN цифровых каналов (трактов) из состава многоканальных ЦРПУ, где M - количество независимых формируемых в пространстве ДН, N - количество антенных блоков или единичных антенных элементов (АЭ) в антенной решетке (АР) [6].
Анализ влияния временной дискретизации в данной работе представлен на примере кольцевой антенной решетки (КАР) [7]. Предложенный в работе алгоритм может быть применен к другим конфигурациям АЭ (линейной, прямоугольной, гексоганальной и т.д.) при условии использования аналитических моделей нахождения ДН АР этих конфигураций. Аналитика дискретного управления фазами линейной АР рассмотрена в [8].
Алгоритм диаграмм направленностей кольцевой антенной решетки с идеальным фазированием
Исходными данными алгоритма ДН КАР являются:
fs - рабочая частота;
D - расстояние между антенными элементами;
N - количество антенных элементов;
ц0 - направление прихода луча в азимутальной плоскости;
Д0 - направление прихода луча в угломестной плоскости.
Вычисляется волновое число , где л - длина волны и радиус АР:
.
Фазы тока для каждого АЭ:
,
где - номер i-го АЭ.
ДН КАР в азимутальной плоскости:
.
ДН КАР в угломестной плоскости:
.
Далее ДН нормируются:
, .
В ЦРПУ принятый аналоговый сигнал преобразуется в цифровой вид с частотой дискретизации АЦП fd, т.о. шаг отсчетов без применения интерполяции и децимации соответствует1/ fd.
В описанном алгоритме нахождения ДН КАР значения цcurr_i, являются идеальными при формировании ДН. В случае же ЦРПУ с прямым аналого-цифровым преобразованием и последующем цифровом фазировании значения фаз могут не соответствовать требуемым. Это объясняется тем, что взятие дискретов при оцифровывании сигнала имеет шаг 1/ fd, а требуемая фаза в данном канале может быть не кратна данному шагу, в таком случае необходимо либо брать ближайший к требуемому значению фазового набега дискретный отсчет, либо вводить предварительную интерполяцию сигналов. При взятии ближайшего дискретного отсчета возникает ошибка фазирования равная разнице набега фазы между значениями взятого отсчета и требуемого.
Алгоритм ДН КАР с учетом дискретизации сигнала
дискретизация сигнал коротковолновой многоканальный антенна
Фаза тока каждого АЭ с учетом частоты дискретизации цcurr_id, без повышения частоты за счет применения интерполяции определяется по следующей методике:
Рассчитывается количество отсчетов, приходящееся на один период сигнала на рабочей частоте fs:
Далее вычисляется единичное значение фазы, сосредоточенное между двумя ближайшими (соседними) отсчетами при заданной fd:
Вычисляется количество отсчетов, необходимое для получения фазовой задержки цcurr_i:
Значения mid как правило являются дробными и зависят от fd и fs. Для получения реального значения сдвига фазы значение mid необходимо округлить {mid} ({} - округление до ближайшего целого числа).
Из приведенной методики можно вычислить значение фазового сдвига для i _ го АЭ с учетом дискретизации:
Подставляя полученное значение цcurr_id в аналитику нахождения ДН КАР вместо цcurr_i получим ДН в азимутальной и угломестной плоскостях с учетом дискретности фазового сдвига для каждого АЭ.
На рисунках 1 - 3 показаны сечения ДН КАР (N = 8, 16, 32; R = 30 м (R - радиус КАР), fs = 9, 21, 30 МГц, ц0 = 120є, Д0 = 10є, fd = 60, 120 МГц) в азимутальной плоскости.
На рисунках 4-6 показаны зависимости значений максимума главного лепестка ДН КАР (нормированного к максимуму главного лепестка ДН с идеальным фазированием), сформированной цифровым способом, от азимутального угла на который производится фазирование (N = 8, 16, 32; R = 30 м, fs = 21 МГц, ц0 = 0…360є, Д0 = 10є, fd = 60, 100, 150, 200 МГц).
а) N = 8 б) N = 16 в) N = 32
Рис. 1. Азимутальное сечение ДН КАР при fs = 9 МГц
а) N = 8 б) N = 16 в) N = 32
Рис. 2. Азимутальное сечение ДН КАР при fs = 21 МГц
а) N = 8 б) N = 16 в) N = 32
Рис. 3. Азимутальное сечение ДН КАР при fs = 30 МГц
Т.о. на рисунках 4-6 отражена зависимость снижения энергетического потенциала КАР (N = 8, 16, 32, R = 30 м) при движении луча ДН в азимутальной плоскости (ц0 = 0…360є) с углом возвышения луча ДН Д0 = 10є на частоте принимаемого сигнала fs = 21 МГц.
Рис. 4. Зависимость максимума главного лепестка ДН (нормированного к максимуму главного лепестка ДН с идеальным фазированием), от азимутального (сфазированного) угла (ц0 = 0…360є), N = 8
Рис. 5. Зависимость максимума главного лепестка ДН (нормированного к максимуму главного лепестка ДН с идеальным фазированием), от азимутального (сфазированного) угла (ц0 = 0…360є), N = 16
Рис. 6. Зависимость максимума главного лепестка ДН (нормированного к максимуму главного лепестка ДН с идеальным фазированием), от азимутального (сфазированного) угла (ц0 = 0…360є ), N = 32
Выводы
1. Результаты исследования показали на высоких частотах 21, 30 МГц наличие большого количества боковых лепестков с уровнем, соизмеримым с величиной главного лепестка ДН КАР (Рис. 3), что фактически не позволяет провести селекцию выделенного направления, при этом происходит и одновременное снижение уровня главного лепестка ДН при частотах дискретизации 60 МГц и 120 МГц до ~40% и ~10% соответственно (Рис. 3).
2. При формировании ДН КАР цифровым способом шаг фазирования по азимуту не ограничен и может принимать любые значения (0…360є) в азимутальной плоскости, при этом происходит снижение энергетического потенциала главного лепестка ДН периодически, число периодов соответствует количеству АЭ в АР (рис. 4 - 6), а величина снижения зависит от частоты дискретизации приемных трактов ПрМАС (рис. 4-6) и может достигать ~22% (для исследуемых в работе случаев).
3. Повышение направленных свойств цифровой ПрМАС достигается за счет:
- использования КАР с несколькими кольцами (подрешетками), где каждое кольцо должно иметь конфигурацию АЭ, соответствующего поддиапазона частот (пример ДН при оптимальной конфигурации кольца на рис. 1);
- увеличения количества АЭ в АР, что приводит к снижению уровня боковых лепестков (Рис. 2);
- увеличения частоты дискретизации принимаемого сигнала в приемных трактах ЦРПУ (частота дискретизации 150 МГц может снижать эффективность КАР до ~4% в сравнении с диаграммой направленности, сформированной идеальным фазированием, рис. 4-6).
Литература
1. Патент №72105, РФ, МПК Н04В 1/06 Приемный радиоцентр / В.С. Будяк, В.П. Кисмерешкин, П.В. Горяев, В.П. Тушнолобов - Опубл. 2008, Бюл. №9.
2. Будяк В.С., Ворфоломеев А.А., Кисмерешкин В.П. Схемы построения коротковолновых приемных многоканальных антенных систем // Вестник Академии Военных наук. - 2009. - №3 (28). - С. 43-46.
3. Азаров Г.И., Трошин Г.И., Ильинский А.С. Актуальные вопросы проектирования антенно-фидерных устройств средств радиосвязи и радиовещания: монография. - М.: Сайнс-Пресс, 2001. - 72 с.
4. Патент №2426204, РФ, МКИ H01Q 21/00. Коротковолновая приемная многоканальная антенная система / В.С. Будяк, В.П. Кисмерешкин, В.П. Тушнолобов, П.В. Горяев, А.А. Ворфоломеев - Опубл. 2011, Бюл. №22.
5. Будяк В.С., Ворфоломеев А. А. Дискретизация в приемных антенных системах. // Докл. VI Всеросс. науч.-техн. конф. «Радиолокация и радиосвязь», М.: изд. JRE - ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, 2012. - Т.1. - С. 288 - 293.
6. Горяев П.В., Будяк В.С., Тушнолобов В.П., Ворфоломеев А.А. Влияние пространственно-временной дискретизации сигналов на характеристики КВ приемных многоканальных антенных систем // Материалы III Всеросс. науч. - техн. конф. «Россия молодая: передовые технологии в промышленность!», Омск: Изд. ОмГТУ, 2010. - Кн.1. - С.146 - 151.
7. Айзенберг Г.З., и др. Коротковолновые антенны. - М.: «Радио и связь», 1985. - 536 с.
8. Гращенко Ю.Г. Анализ влияния дискретного управления фазами на характеристики антенной решетки. // Антенны. - 2008. Вып. 5 (132). - С.29 - 36.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Выбор частоты дискретизации линейного сигнала. Расчет разрядности кода. Разработка структуры временных циклов первичной цифровой системы передачи и определение ее тактовой частоты. Вычисление параметров цикловой синхронизации первичного цифрового потока.
контрольная работа [1,8 M], добавлен 12.03.2014Структурная схема модуля приемной активных фазированных антенных решеток. Расчёт относительного уменьшения возбуждения на краю антенны. Энергетический потенциал приемной фазированных антенных решеток. Точность выставки луча. Выбор и расчет излучателя.
курсовая работа [830,4 K], добавлен 08.11.2014Векторное представление сигнала. Структурная схема универсального квадратурного модулятора. Процесс преобразования аналогового сигнала в цифровой. Наложение и спектры дискретных сигналов. Фильтр защиты от наложения спектров. Расчет частоты дискретизации.
курсовая работа [808,3 K], добавлен 19.04.2015Выбор 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 25.06.2015Назначение и область применения многоканальной системы сигнализации. Разработка структурной и принципиальной схемы данной системы, блока электропитания. Формирование печатной платы, компоновка устройства. Экономическое обоснование эффективности системы.
дипломная работа [395,6 K], добавлен 23.10.2010Расчет основных электрических характеристик схемы питания и направленных свойств антенн, входящих в состав спутниковых систем радиосвязи, телевидения и радиорелейных линий связи. Определение коэффициента полезного действия фидера бортовой антенны.
курсовая работа [38,9 K], добавлен 12.02.2012Разработка функциональной и структурной схем системы химического реактора. Определение дискретной передаточной функции объекта. Выбор периода дискретизации аналоговых сигналов. Учёт запаздывания и корректировка его влияния. Способы ввода информации.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 18.06.2015Сущность линейной обработки дискретных сигналов. Характеристика основных структурных элементов цифровых фильтров - элемента единичной задержки (на интервал дискретизации сигнала), сумматора и умножителя. Виды последовательности дискретных отчетов.
презентация [79,8 K], добавлен 19.08.2013История развития антенной техники. Основные области использования радиоэлектроники. Понятие и предназначение антенно-фидерных устройств. Коэффициент усиления антенны, ее направленность и частотный диапазон. Основные типы антенн и их характеристика.
реферат [72,4 K], добавлен 09.02.2012Фазированная антенная решётка, способы расположения элементов. Сектор сканирования ФАР. Расчет длины волны. Моделирование антенной решетки. Трехмерное изображение антенной решетки с рефлектором. Угол наклона главного лепестка диаграммы направленности.
контрольная работа [1,3 M], добавлен 06.01.2014Сравнительный анализ антенных устройств: вибраторные, щелевые, волноводно-рупорные, поверхностных волн, спиральные, линзовые, зеркальные. Расчет волноводно-щелевой приемной антенны для системы спутникового непосредственного телевизионного вещания.
курсовая работа [240,5 K], добавлен 07.05.2011Структура волноводного тракта приемной антенны спутникового телевидения. Выбор и обоснование схемы построения устройства. Расчет устройства, волноводов, волноводно-диэлектрического поляризатора. Расчет управляемого ферритового переключателя поляризации.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 13.06.2012Проектирование цифровой системы передачи на основе технологии PDH. Частота дискретизации телефонных сигналов. Структура временных циклов первичного цифрового сигнала и расчет тактовой частоты агрегатного цифрового сигнала. Длина регенерационного участка.
курсовая работа [3,0 M], добавлен 07.05.2011Анализ распространения радиоволн. Расчет волноводно-щелевой антенной решетки резонансного типа, направленность в плоскости Н. Исследование фазовой характеристики антенны. Параметры передачи и приема. Воздействие электромагнитных излучений на организм.
курсовая работа [460,7 K], добавлен 05.06.2012Разработка структурных схем передающего и приемного устройств многоканальной системы передачи информации с ИКМ; расчет основных временных и частотных параметров. Проект амплитудно-импульсного модулятора для преобразования аналогового сигнала в АИМ-сигнал.
курсовая работа [1,7 M], добавлен 20.07.2014Постановка задачи синтеза цифровой системы управления с описанием особенностей объекта регулирования. Определение требуемого периода дискретизации работы системы управления. Синтез дискретного модального закона управления по методу Л.М. Бойчука.
курсовая работа [617,2 K], добавлен 08.07.2014Понятие аналого-цифрового преобразователя, процедура преобразования непрерывного сигнала. Определение процедур дискретизации и квантования. Место АЦП при выполнении операции дискретизации. Классификация существующих АЦП, их виды и основные параметры.
курсовая работа [490,2 K], добавлен 27.10.2010Синтез цифровой системы управления, определение периода дискретизации и передаточной функции. Критический коэффициент усиления замкнутой системы со стандартным регулятором. Синтез модального дискретного закона управления (по методу Л.М. Бойчука).
контрольная работа [312,8 K], добавлен 09.07.2014Расчет параметров цифровой системы передачи, спектра АИМ-сигнала. Квантование отсчетов по уровню и их кодирование. Расчет погрешностей квантования. Формирование линейного сигнала. Разработка структурной схемы многоканальной системы передачи с ИКМ.
курсовая работа [4,9 M], добавлен 08.10.2012Выбор частоты дискретизации широкополосного аналогового цифрового сигнала, расчёт период дискретизации. Определение зависимости защищенности сигнала от уровня гармоничного колебания амплитуды. Операции неравномерного квантования и кодирования сигнала.
курсовая работа [2,0 M], добавлен 18.07.2014