ФИЛЬТРАЦИЯ ПОМЕХ ПРИ ПРИЁМЕ ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИГНАЛОВ В СИСТЕМЕ ДИАГНОСТИКИ ИОНОСФЕРНЫХ
ЛИНИЙ КВ-СВЯЗИ
В. А. Иванов, В. В. Овчинников, А. А. Елсуков, Е. В. Катков, А. А. Чернов
Поволжский государственный технологический университет,
Российская Федерация, 424000, Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3
E-mail: IvanovVA@volgatech.net
АННОТАЦИЯ
В КВ-диапазоне на работу различных радиотехнических систем негативное влияние оказывают сосредоточенные и флуктуационные помехи, фильтрация которых необходима при организации оптимального приёма. Повышение эффективности работы систем требует развития алгоритмов автоматического обнаружения сигнала. Обычно фильтрация помех при приёме осуществляется после демодуляции. Однако преддемодуляционная фильтрация имеет свои преимущества, особенно в случае применения сигналов с расширенным спектром. В этой связи в работе представлены новые алгоритмы фильтрации помех, способствующие увеличению энергетического выигрыша при приёме широкополосных сигналов. Представлены результаты проведённых натурных экспериментов по верификации данных алгоритмов при зондировании трассы о. Кипр – г. Йошкар-Ола.
Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ: проекты № 20-07-00268 и № 18-07-01377.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1. Studying the parameters of frequency dispersion for radio links of different length using SDR based sounding system / V.A. Ivanov, D.V. Ivanov, N.V. Ryabova // 2017 32nd General Assembly and Scientific Symposium of the International Union of Radio Science, URSI GASS 2017 32. 2017. P. 1-3. DOI: 10.23919/URSIGASS.2017.8105045
2. Software-defined radio technology in the problem concerning with the successive sounding of HF ionospheric communication channels / D.V. Ivanov, V.A. Ivanov, N.V. Ryabova et al. // Journal of Communications Technology and Electronics. 2016. Vol. 61. No 7. Pp. 767-775. DOI: 10.1134/S1064226916070068
3. System of frequency providing of HF communication channels based on the new digital sounder on USRP platform / D.V. Ivanov, V.A. Ivanov, N.V. Ryabova et al. // T-Comm: Телекоммуникации и транспорт. 2015. T. 9. № 3. С. 86-88.
4. Studying the parameters of frequency dispersion for radio links of different length using software‐defined radio based sounding system / V. A. Ivanov, D. V. Ivanov, N. V. Ryabova et al. // Radio Science. 2019. Vol. 54. No 1. Pp. 34-43. DOI: 10.1029/2018RS006636.
5. Gherm V.E., Zernov N.N., Strangeways H.J. Multipath Effects in Wideband Fluctuating HF Channels // Acta Geofizika e Geod. Geoph., Hungary. 2002. Vol. 37(2-3). Pp. 253-259. DOI: 10.1556/AGeod.37.2002.2-3.14
6. Грозов В.П., Куркин В.И., Пономарчук С.Н. Методы обработки и интерпретации данных зондирования ионосферы непрерывным ЛЧМ сигналом // Физические основы приборостроения. 2012. Т. 1, № 3 (4). С. 33-41.
7. Крюковский А.С., Лукин Д.С., Растягаев Д.В. Исследование влияния локальных неоднородностей ионосферной плазмы на распространение коротких радиоволн // Вестник Российского нового университета. 2010. № 3. С. 17-25.
8. Комплексный адаптивный алгоритм обработки ионограмм вертикально наклонного зондирования ионосферы / В.А. Иванов, Д.В. Иванов, Н.В. Рябова и др. // Гелиогеофизические исследования. 2013. № 4. С. 11-23.
9. DAMSON HF channel characterization – a review / P.S. Cannon, M.J. Angling, N.C. Davies et al. // Proc. MILCOM. 2000. Vol. 1. Pp. 59-64. 10.1109/MILCOM.2000.904913
10. HF channel modeling and simulation / Y. M. Le Roux, M. Niberon, R. Fleury et al. // IEE Radio Receivers and Associated Systems 5th conf. Cambridge, 1990. Pp. 72–76.
Для цитирования: Иванов В. А., Овчинников В. В., Елсуков А. А., Катков Е. В., Чернов А. А. Фильтрация помех при приёме широкополосных сигналов в системе диагностики ионосферных линий КВ-связи // Вестник Поволжского государственного технологического университета. Сер.: Радиотехнические и инфокоммуникационные системы. 2020. № 1 (45). С. 18-29. DOI: 10.25686/2306-2819.2020.1.18
Отдел научных программ, интеллектуальной собственности и НИРС
(8362) 68-60-13, аудитория 404 (I) – НИРС, гранты
(8362) 68-60-09, 68-60-62 аудитория 423(I) – ОИС, публикации