Адаптивный компенсатор помех на основе формирования моделей случайных процессов
Анализ адаптивного компенсатора помех, основанного на формировании моделей сигналов и помех, являющихся стационарными случайными процессами. Разработка адаптивного компенсатора в условиях слабой взаимной корреляции/абсолютной некоррелированности помех.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.10.2018 |
Размер файла | 176,7 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/
Институт радиоэлектроники и информационных технологий-РТФ УрФУ им. первого Президента РФ Б.Н.Ельцина, кафедра радиоэлектронных и телекоммуникационных систем, Екатеринбург
Адаптивный компенсатор помех на основе формирования моделей случайных процессов
А.Е. Манохин, Ю.А. Нифонтов
Аннотация
адаптивный компенсатор сигнал корреляция
В работе представлен адаптивный компенсатор помех, основанный на формировании моделей сигналов и помех, являющихся стационарными случайными процессами. Разработанный адаптивный компенсатор работоспособен в условиях слабой взаимной корреляции или абсолютной некоррелированности помех на обоих его входах.
Ключевые слова: модельный компенсатор помех, формирующий белый шум, оптимальный фильтр.
Abstract
Adaptive equalizer of disturbances, based on the models of signals and disturbances, which are stationary random processes, is described in this paper. This equalizer can operate under conditions of weak mutual correlation or the lack of correlation of disturbances on its both inputs.
Keywords: modeling equalizer of disturbances forming white noise, optimal filter.
Адаптивная компенсация помех представляет собой способ оптимальной фильтрации, который можно применять всегда, когда имеется подходящий эталонный входной сигнал. Принципиальными достоинствами этого способа являются инвариантность схемы по отношению к классу сигналов и их параметрам, низкий уровень помех на выходе и малые вносимые искажения сигнала. Этот способ приводит к устойчивой системе, которая автоматически отключается, если не происходит улучшения отношения сигнал-шум [1]. В автокомпенсаторах помех с применением адаптивного фильтра эффективное подавление помехи происходит только тогда, когда помеховые составляющие на обоих входах автокомпенсатора взаимно коррелированны.
Предлагаемый адаптивный компенсатор помех отличается от своих предшественников тем, что условие взаимной коррелированности помех, действующих на основном и дополнительном входах компенсатора, не соблюдается.
Модельный компенсатор помех
Алгоритм работы предложенного адаптивного автокомпенсатора помех (в дальнейшем, модельный компенсатор помех - МКП) основан на алгоритме формирования адаптивных моделей случайных процессов [2]. В основе синтеза алгоритма формирования адаптивных моделей случайных процессов лежит схема классического винеровского фильтра.
Модельный компенсатор (рис.1) состоит из двух идентичных каналов: сигнального, на входе которого присутствует смесь сигнала и помехи, и компенсационного, на который подается помеха. Каждый из каналов представляет собой формирователь модели сигнала [3].
Сигнальный канал предназначен для формирования модели зашумленного сигнала (смеси сигнала и помехи). Входным сигналом канала является зашумленный сигнал (s+d1). В процессе формирования модели (с помощью соответствующего алгоритма адаптации) перестраивается импульсная характеристика адаптивного фильтра 1 так, чтобы выходной сигнал фильтра имел наилучшее приближение к полезному сигналу (s+d1). В результате процесса адаптации коэффициент передачи АФ1 представляется в виде:
(1)
где Ss(щ) - спектральная плотность мощности сигнала;
Sd(щ) - спектральная плотность мощности помехи;
Sн(щ) - спектральная плотность мощности формирующего белого шума.
Рис.1. Структурная схема модельного компенсатора помех.
Другими словами, перестраивая весовые коэффициенты, тем самым формируется модель требуемого сигнала, представленная в виде коэффициентов фильтра АФ1.
Работа компенсационного канала идентична. В процессе работы алгоритма формирования весовых коэффициентов адаптивный фильтр 2 настраивается так, чтобы сигнал на выходе фильтра имел максимальное приближение к требуемой помехе d2. При этом формируется модель помехи d2[3]. В результате процесса адаптации коэффициент передачи АФ2 представляется в виде
(2)
Тогда результирующий коэффициент передачи модельного автокомпенсатора определяется из ф.1 и ф.2 как разность оптимальных коэффициентов передачи адаптивных фильтров АФ1 и АФ2:
(3)
Для того, чтобы выражение обратить в ноль, необходимо, чтобы отношение мощности помеха-формирующий шум в сигнальном канале (q21) и отношение мощности помеха-формирующий шум в компенсационном канале (q22) были равны. Т.е.
(4)
В этом случае ф.3 можно переписать как
(5)
Таким образом, модельный компенсатор является фильтром, параметры которого подстраиваются таким образом, чтобы эффективно подавить помеху.
Согласно формуле 5, при увеличении мощности формируемого белого шума до бесконечно большой величины, мощность выходного сигнала на выходе компенсатора уменьшается до нуля. В то же время при уменьшении значения мощности формирующего белого шума до нуля передаточные функции (1) и (2) вырождаются, и модельный компенсатор перестает осуществлять фильтрацию полезного сигнала.
В этой связи существует оптимальное отношение мощности помеха-формирующий шум в каналах. Найдем его через оценку проигрыша модельного компенсатора помех оптимальному фильтру по критерию минимальной среднеквадратичной ошибки.
Под оптимальным фильтром будем понимать линейный фильтр с постоянными параметрами, на входе которого действует сигнал s и помеха d1, имеющие гауссово распределение. Тогда дисперсия ошибки фильтрации на выходе оптимального фильтра [4]:
(6)
При вещественном характере коэффициента передачи модельного компенсатора помех дисперсию ошибки фильтрации можно оценить по формуле [5,с.53]:
(7)
Относительный проигрыш оптимальному фильтру выразим через l:
(8)
В качестве полезного сигнала рассмотрим гауссово-марковский процесс со спектральной плотностью
и помеху - белый гауссов шум с мощностью B02. Выбор гауссово-марковского процесса в качестве полезного сигнала обусловлен тем, что он во многих случаях является удобной математической моделью сообщений [6] и, в частности, хорошо аппроксимирует речевой сигнал [7].
Для упрощения вывода примем допущение, что мощности помех в каналах равны, тогда согласно формуле (4) мощности формирующего белого шума в каналах тоже должны быть равны.
Подставив спектральные плотности сигнала и помехи в (6), получим выражение для дисперсии ошибки оптимального фильтра:
(9)
где з - отношение мощности сигнал-помеха.
Аналогично находим дисперсию ошибки модельного компенсатора:
(10)
где
.
Подставляя выражения (9) и (10) в (8), находим проигрыш оптимальному фильтру:
(11)
Анализируя изображенные на рисунке 2 расчетные зависимости проигрыша l от отношения помеха-формирующий шум при различных отношениях мощности сигнал-помеха (согласно ф.11), можно зафиксировать оптимальное значение q2, при котором проигрыш минимален.
Компьютерное моделирование
С помощью разработанного программного обеспечения «Модельный компенсатор помех» было проведено моделирование работы разработанного алгоритма подавления помех. Получены следующие результаты.
В экспериментах исследовалась зависимость проигрыша оптимальному фильтру l от отношения помеха-формирующий шум q2 и от отношения сигнал-помеха з. Параметры моделирования отображены в таблице 1, результаты моделирования показаны на рисунках 2 и 3. В качестве полезного сигнала был выбран марковский процесс. Помеха - белый гауссов шум, помехи в каналах некоррелированы.
Таблица 1. Параметры моделирования
Параметр |
Значение |
|
Ширина полосы сигнала (при б=0.105) |
3354 Гц |
|
Объем выборки для оценки l |
65536 |
|
Количество выборок для усреднения l |
10 |
|
Число весовых коэффициентов |
256 |
|
Коэффициент адаптации |
0,001 |
|
Алгоритм адаптации фильтров |
метод наименьших квадратов [1] |
Таблица 2. Расчетные и экспериментальные значения q2
Отношение сигнал-помеха з, дБ |
Расчетное значение q2, дБ |
Экспериментальное значение q2, дБ |
|
-10 |
-1.7 |
-2 |
|
-6 |
-2.9 |
-3 |
|
0 |
-4.8 |
-4 |
Рис.2. Зависимость проигрыша l от отношения помеха-формирующий шум q2 (расчетная - толстая линия, моделируемая - тонкая линия) при з=-10дБ (сплошная), з=-6дБ (штрихпунктирная), з=0дБ (пунктирная).
На рисунке 2 изображены зависимости проигрыша l от отношения помеха-формирующий шум (q2) при различных отношениях мощности сигнала и помехи, которые были получены из формулы 11 и в результате моделирования.
Анализируя график на рисунке 2, можно отметить, что для достижения максимально эффективного выделения полезного сигнала необходимо контролировать отношение мощности помеха-формирующий шум в обоих каналах (q2), добиваясь установки его оптимального значения, при котором проигрыш оптимальному фильтру минимален.
В таблице 2 отображены расчетные и экспериментальные значения q2, которые практически совпадают, что говорит о правильно применяемом математическом аппарате.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
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 25.11.2014Процесс 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 30.03.2011Расчет параметров помехопостановщика. Мощность передатчика заградительной и прицельной помех, средств создания пассивных помех, параметров уводящих помех. Алгоритм помехозащиты структуры и параметров. Анализ эффективности применения комплекса помех.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 21.03.2011Расчет мощности передатчика заградительной и прицельной помех. Расчет параметров средств создания уводящих и помех. Расчет средств помехозащиты. Анализ эффективности применения комплекса помех и средств помехозащиты. Структурная схема постановщика помех.
курсовая работа [158,1 K], добавлен 05.03.2011Общие сведения о радиолокационных системах. Алгоритмы и устройства зашиты от комбинированных помех. Принципы статистического моделирования измерительных радиолокационных систем в условиях воздействия комбинированных помех. Структура затрат на элементы.
дипломная работа [894,7 K], добавлен 04.02.2013Расчет 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 21.03.2011Радиолокационные станции управления воздушным движением. Разработка алгоритмов работы и структурных схем постановщика помех и устройств защиты станции, анализ эффективности комплекса. Расчёт параметров помехопостановщика и зон прикрытия помехами.
курсовая работа [425,8 K], добавлен 21.03.2011Разработка аппаратуры защиты от активно-шумовых помех, создание радиолокационной станции (РЛС) с высокой помехозащищенностью на базе цифровых комплектов элементов. Анализ тактики по применению помех и преодолению системы ПВО. Расчет РЛС боевого режима.
дипломная работа [122,7 K], добавлен 14.09.2011Основные виды и методы обработки видеосигналов пространственных объектов при наличии коррелированных помех и шумов. Фильтрация видеоизображений на основе теории порядковых статистик и на основе использования порядковой статистики минимального ранга.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 05.05.2015Процесс внесения усовершенствований в конструкцию пеленгатора постановщиков активных помех. Анализ конструкции прототипа, поиск и решение противоречия. Разработка нового устройства с более высокой чувствительностью при неизменном уровне ложных тревог.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 25.04.2008Конструкция преобразователя тока блока питания системы кондиционирования воздуха. Система распределения питания. Методы подавления помех в системе распределения питания при проектировании многослойных печатных плат. Описание модернизированной платы.
дипломная работа [3,9 M], добавлен 03.01.2018Расчет напряженности поля и зон обслуживания сетей телерадиовещания. Защита от помех в телевидении и радиовещании. Зона обслуживания полезной станции с учетом помех от мешающих станций. Размещение радиоэлектронных средств с учетом рельефа местности.
курсовая работа [1,9 M], добавлен 06.02.2013Классификация радиолокационных систем по назначению, характеру принимаемого сигнала, способу обработки, архитектуре. Применение комплекса помех и средств помехозащиты. Оценка требований к аппаратно-программным ресурсам средств конфликтующих сторон.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 21.03.2011Амплитудная оценка помех. Частотная оценка помех. Ширина полосы частот. Коэффициент усиления передающей антенны в направлении к приемной. Восприимчивость приемника по частоте. Индекс частотной модуляции. Частота основного и побочного излучения.
курсовая работа [16,0 K], добавлен 07.12.2014График зависимости предельной дальности прямой видимости от высоты цели, при фиксированной высоте установки антенны. Расчет параметров средств создания пассивных помех. Оценка требований к аппаратно-программным ресурсам средств конфликтующих сторон.
курсовая работа [1,2 M], добавлен 20.03.2011Анализ тактики применения помех и преодоления системы ПВО. Ударный и эшелон прорыв. Длина волны как важный параметр РЛС. Выбор коэффициента шума, метода радиолокации. Обоснование структуры зондирующего сигнала. Анализ структуры антенно-фидерной системы.
дипломная работа [265,9 K], добавлен 14.09.2011В работе рассмотрена тема характера воздействия помех на работу систем и принципов их защиты. Разделение помех на группы: шумы, мешающие излучения и мешающие отражения. Помехи и их классификация. Спектр шумов. Теория обнаружения. Функции времени.
реферат [1,9 M], добавлен 21.01.2009Функциональная схема усилительного устройства автоматического компенсатора, его внутреннее устройство, принцип работы и взаимосвязь элементов. Выбор стандартных электромеханических и электронных элементов: двигателя, датчика. Моделирование компенсатора.
курсовая работа [745,1 K], добавлен 30.03.2015Общие сведения о шумах и адаптивной фильтрации речевого сигнала. Компенсаторы помех: устройство и компоненты, функции. Подавление аддитивного квазистационарного шума методом вычитания амплитудных спектров, основанном на искусственных нейронных сетях.
курсовая работа [359,7 K], добавлен 02.05.2016Методы статистической обработки измерений информационных систем для задач с условиями сингулярных помех в радиотехнике. Адекватность моделей задачи оценивания, приближение и дифференцирование полезных сигналов в классе функций с финитным спектром.
дипломная работа [953,3 K], добавлен 11.06.2012