НИОКТР
№ АААА-А16-116110910061-5

Исследование статистических характеристик поля сканирующего источника радиоизлучения, прошедшего наземную трассу распространения, и синтез на их основе статистической модели и оптимальных алгоритмов обработки сигналов в системах радиомониторинга, исключающих появление аномально больших ошибок местоопределения

27.10.2016

Одним из направлений улучшения точностных характеристик современных систем радиомониторинга является совершенствование и учёт влияния трассы распространения в алгоритмах обработки принимаемых сигналов. Наилучшую точность, как известно, обеспечивают оптимальные в смысле минимума погрешности измерения радиотехнических параметров алгоритмы обработки сигналов, используемые в системах радиомониторинга для местоопределения источника радиоизлучения пеленгационными и разностно-дальномерными методами. Разнообразие оптимальных алгоритмов для радиопеленгаторов, разностно-дальномерных систем достаточно велико в связи с их активной разработкой и внедрением с начала 60-х годов прошлого столетия. Процедура синтеза оптимальных алгоритмов в достаточной степени проработана и основана на моделях законов распределения огибающей и фазы (разности фаз) принимаемых сигналов. Наиболее известная нормальная (Гауссовская) модель, развитая в классической литературе (авторы Б.Р. Левин, С.М. Рытов, В.И. Тихонов, Д. Миддлтон), применяется для статистического описания смеси полезного сигнала и внутреннего шума аппаратуры на загоризонтных радиотрассах. Для пассивных радиотехнических систем обобщение гауссовской модели узкополосных принимаемых сигналов разработано Г.С. Шарыгиным совместно с Ю.М. Полищуком, Б.С. Рыбаковым применительно к наземным радиотрассам: огибающая принимаемого сигнала описывается распределением Бекмана для независимых нормально распределённых квадратур с разными дисперсиями, а при отсутствии регулярной составляющей – распределением Хойта. Аналогичные модели принимаемого сигнала разработаны и для активных радиолокационных систем (например, работы Н. С. Акиншина, Р. П. Быстрова, В. Л. Румянцева). Ядром этих и многих других моделей принимаемых сигналов является Гауссово распределение, адекватное при интерференции большого числа относительно малых по амплитуде независимых отражённых сигналов.Цель работы в рамках проекта состоит в получении статистической модели принимаемых сигналов для систем радиомониторинга, которая адекватно экспериментальным данным описывает статистические характеристики квадратурных составляющих, огибающей и фазы принимаемого узкополосного и широкополосного сигнала от сканирующего источника радиоизлучения на наземных трассах с учётом пространственно-углового разноса приёмных антенн. Практическая ценность разработанной статистической модели заключается в том, что она станет основой в получении оптимального и квазиоптимального в смысле точности алгоритмов пеленгования и разностно-временных измерений применительно к сканирующим источникам излучения узкополосных и широкополосных сигналов.
ГРНТИ
47.43.21 Влияние различных факторов среды на распространение радиоволн
Ключевые слова
РАДИОМОНИТОРИНГ
АНОМАЛЬНО БОЛЬШИЕ ОШИБКИ
СТАТИСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
СКАНИРУЮЩИЙ ИСТОЧНИК РАДИОИЗЛУЧЕНИЯ
ОПТИМАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ
ПЕЛЕНГОВАНИЕ
РАЗНОСТНО-ДАЛЬНОМЕРНЫЙ МЕТОД
МЕСТООПРЕДЕЛЕНИЕ
Детали

Начало
01.01.2016
Окончание
31.12.2018
№ контракта
16-38-60091\15
Заказчик
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РОССИЙСКИЙ ФОНД ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ"
Исполнитель
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники"
Бюджет
Средства фондов поддержки научной и (или) научно-технической деятельности: 5 100 000 ₽
Похожие документы
Исследование статистических характеристик поля сканирующего источника радиоизлучения, прошедшего наземную трассу распространения, и синтез на их основе статистической модели и оптимальных алгоритмов обработки сигналов в системах радиомониторинга, исключающих появление аномально больших ошибок местоопределения. Этап 1
0.928
ИКРБС
Методы и средства имитации электромагнитных полей, рассеянных распределенными объектами, на основе геометрических моделей, излучающих случайные сигналы с заданной величиной коэффициента взаимной корреляции
0.918
НИОКТР
Исследование статистических характеристик поля сканирующего источника радиоизлучения, прошедшего наземную трассу распространения, и синтез на их основе статистической модели и оптимальных алгоритмов обработки сигналов в системах радиомониторинга, исключающих появление аномально больших ошибок местоопределения. Этап 2
0.910
ИКРБС
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СПЕКТРАЛЬНОГО АНАЛИЗА РАДИОСИГНАЛОВ СО СВЕРХРАЗРЕШЕНИЕМ ПО АЗИМУТУ И УГЛУ МЕСТА В МНОГОКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМАХ ПАССИВНОЙ РАДИОЛОКАЦИИ С МАЛОЙ АПЕРТУРОЙ
0.902
ИКРБС
Исследование статистических характеристик поля сканирующего источника радиоизлучения, прошедшего наземную трассу распространения, и синтез на их основе статистической модели и оптимальных алгоритмов обработки сигналов в системах радиомониторинга, исключающих появление аномально больших ошибок местоопределения. Этап 3
0.899
ИКРБС
Исследование методов спектрального анализа радиосигналов со сверхразрешением по азимуту и углу места в многоканальных системах пассивной радиолокации с малой апертурой
0.898
НИОКТР
Исследование характеристик разностно-временного и разностно-частотного методов местоопределения источников широкополосного сигнала
0.895
Диссертация
Развитие методов и программно-аппаратных средств натурного и имитационного моделирования широкополосных каналов адаптивной высокочастотной связи
0.890
ИКРБС
Аппроксимация пространственного распределения электромагнитного поля в окрестности расположения трехмерных рассеивателей с априорно неизвестными геометрией и материальными свойствами с целью формирования дополнительных "виртуальных" каналов радиоприема
0.888
ИКРБС
Технология создания цифровых антенных решеток, устойчивых к нестационарным ионосферным и тропосферным каналам передачи информации на дальние расстояния
0.886
ИКРБС