Проверяемый текст
Малинкин, Виталий Борисович. Повышение помехоустойчивости принимаемых сигналов на основе модифицированных фильтров Калмана в относительных компенсационных методах (Диссертация 2003)
[стр. 106]

Убедимся в том, что на работу компенсатора ОКМ 2 не оказывает влияния корреляционные связи между сигналами передачи и приема.
На рисунке
3.28 представлена эквивалентная схема работы компенсатора ОКМ 2 при коррелированное™ сигналов двух направлений.
В этом случае будем полагать, что сигналы приема получены из сигналов передачи с помощью формирующего фильтра
GxcQk(0\) /46/.
Эхо-сигналы получены из сигналов передачи с помощью передающего устройства с параметрами
ОирдОко)]) и эхо-тракта GsxoOkcoj) /46,149/.
Будем полагать, что амплитудные спектры сигналов приема и эхосигналов совпадают, а фазовые спектры различны.
Данное предположение справедливо, так как в общем случае.

G,cUko}\) * Gnpd(jka>,)• G3XO(jko)l), (3.82) На входе компенсатора ОКМ 2 принимаемые сигналы суммируются с эхо сигналами.
Результат суммирования будет равен.
)
= S ( jk a ,) •[G Jjkd ),) + Gnpd(jk(0,) •G3XO(jkcol )], (3.83) где: S(jfccoi) спектральная плотность мощности сигнала передачи; GkcQkcoi) спектральная плотность мощности канала связи для сигналов приема; Gnpji(jKO)j) -спектральная плотность мощности формирования сигналов передачи; G3xoOKCt)i) ~спектральная плотность мощности параметров эхо тракта.
106
[стр. 56]

Pi-iUka,)f/2_3Uka>,) = SA/kto,) S^jkeoQ (159) S,-i(ytoi) S^jka^ Передаточная характеристика прямой структуры компенсатора ОКМ-2 равна /149/.
где jj,i_2(z) Z изображение величины ii-2(jko>i); Ц2-з(г) Z изображение величины Ji2-3(jkoi).
Зеркально симметричная структура, названная ранее взаимно обратной структурой имеет передаточную характеристику /149, 6/.
1 (1-61) где: С коэффициент передачи аттенюатора во ВОС.
На рисунке 1.29 изображена структура компенсатора ОКМ 2 /186, 169/.
Во взаимно обратную структуру введен аттенюатор “С”.
Его назначение обеспечить дополнительную устойчивость цепи.
Помимо этого^спомощью аттенюатора возможно регулировать скорость сходимости.
Вопросы сходимости для компенсатора ОКМ 2 будет исследоваться во втором разделе диссертации.
v Убедимся в том, что на работу компенсатора ОКМ 2 не оказывает влияния корреляционные связи между сигналами передачи и приема.
На рисунке
1.30 представлена эквивалентная схема работы компенсатора ОКМ 2 при коррелированности сигналов двух направлений.
В этом случае будем полагать, что сигналы приема получены из сигналов передачи с помощью формирующего фильтра')
^Gi<&4kQi)_/46A— Эхо -сигналы получены из сигналов передачи с помощью передающего устройства с параметрами GnpA(jkoc>i) и эхо тракта G3Xo(jk©i) /46,149/.
Будем полагать, что амплитудные спектры сигналов приема и эхо сигналов совпадают, а фазовые спектры различны.
Данное предположение справедливо, так как в общем случае.

(1.62) 56

[стр.,57]

* 4 Входной сигнал сигнал приема Рисунок 1.29 Структура компенсатора ОКМ 2.
На входе компенсатора ОКМ 2 принимаемые сигналы
суммируются с эхо сигналами.
Результат суммирования будет равен.

Lex ) = S (jka)') • [Gkc (yto,) + Gnpd (jka}) • G3Xo (jka>x)] (1.63) где: S(jKспектральная плотность мощности сигнала передачи; GKC(jKC9i) спектральная плотность мощности канала связи для сигналов приема; Gnpfl(jKO>i) спектральная плотность мощности формирования сигналов передачи; G3XoG'k(Di) спектральная плотность мощности параметров эхо тракта.
Величина LbxGkcoi) последовательно проходит через прямую и • взаимно обратную структуру.
Как показано выше, прямая структура компенсирует эхо сигналы, т.е.
•^М(Л®1) = 5(Дба1)-Скс(Дю1)-О„с(Д<»1), (1.64) 57

[Back]