Ten serwis zostanie wyłączony 2025-02-11.
Nowa wersja platformy, zawierająca wyłącznie zasoby pełnotekstowe, jest już dostępna.
Przejdź na https://bibliotekanauki.pl
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Do przesyłania danych binarnych w systemach telekomunikacyjnych wykorzystywany jest sygnał z dwuwartościową manipulacją częstotliwości (FSK), którego podstawowym parametrem jest przesuw częstotliwości. W systemach rozpoznania radioelektronicznego często zachodzi potrzeba dokładnego pomiaru przesuwu częstotliwości w celu identyfikacji egzemplarza radiostacji. Stosowanie standardowych metod pomiaru tego parametru, opartych na analizie korelacyjnej lub widmowej nie daje zadowalających rezultatów, zwłaszcza przy małym stosunku sygnału i szumu. W referacie przedstawiono matematyczne podstawy oraz opis algorytmu i wyniki pomiaru przesuwu częstotliwości w oparciu o analizę wyższego rzędu, a ściślej kumulanty drugiego i czwartego rzędu. Wykorzystano algorytm MUSIC (ang. Multiple Signal Classification), który bazuje na analizie wektorów własnych macierzy korelacji sygnału z szumem. Badania symulacyjne przeprowadzono przy pomocy narzędzi MATLAB-SIMULINK dla różnych stosunków sygnału i szumu oraz różnej liczby próbek. Zastosowana metoda zapewnia dokładność pomiaru przesuwu częstotliwości rzędu dziesiątych części Hz przy stosunku sygnału i szumu 0 dB. Taki rezultat umożliwia wykorzystanie tej metody w procesie identyfikacji nadajnika radiowego.
EN
FSK signal is used for binary data transmission in telecommunication systems. Basic parameters for FSK signal is the frequency shift. Accurate measurement of the frequency shift is necessary in radio electronics reconnaissance for given radio station identification. Using standard measurement methods of this parameter, based on correlation or spectrum analysis is not efficient, especially in the presence of the small signal-to-noise ratio. In this paper mathematical rules as well as algorithm description and frequency shift measurements results based on higher order analysis are presented. Experiments carried out based on the second and the fourth cumulant analysis. Multiple Signal Classification method (MUSIC) based on eigenvector correlation matrix for signal with noise was used. Computer simulation experiments were carried on using Matlab-Simulink programmable science environment for various noise-to-signal ratios as well as various samples number. Method used in the presented experiments guarantees frequency shift accuracy measurement in the order ten parts per Hz in the presence signal-to-noise ratio OdB. This result enables this method to be used in the radio transmitter identification process.
2
61%
PL
W pracy zaprezentowano głowicę optoelektroniczną do wykrywania i rozpoznawania nadlatujących pocisków kumulacyjnych z napędem rakietowym (typu RPG), której funkcjonowanie oparte jest na koncepcji pasywnej kutyny podczerwieni. Ostatnie konflikty zbrojne pokazały, że bojowe środki tego typu są szczególnie skuteczne w zwalczaniu wozów bojowych. Najefektywniejszym sposobem ochrony pojazdów przed RPG jest zastosowanie systemów obrony aktywnej (ASOP), które pozwalają automatycznie neutralizować zagrożenie w pewnej odległości od obiektu. Ważne z punktu widzenia skuteczności takiego systemu jest wczesne wykrycie i identyfikacja zagrożenia, najlepiej momentu samego wystrzelenia. Badania pokazały, że najlepsza do tego celu jest detekcja emisji w paśmie „solarblind”. Z kolei wykrywanie i śledzenie już lecącego pocisku najlepiej realizować w paśmie średniej podczerwieni (MWIR). Pozyskiwanie i gromadzenie danych o emisji UV czy MWIR w formie tzw. sygnatur optycznych jest bardzo ważne. Znajomość takich sygnatur pozwala w efekcie końcowym wyeliminować fałszywe alarmy i wyeliminować błędne decyzje w automatyce inicjującej stosowne przeciwdziałania.
EN
The paper presents optoelectronic head for detection and identification of approaching shaped charge missiles with rocket propulsion (such as RPG) that operates on the concept of a passive infrared curtain. Recent conflicts have shown that combat means of this type are especially effective in fighting combat vehicles. The most efficient vehicle’s protection against RPG is the use of active defence systems (ASOP) which can neutralise the threat automatically at certain distance from the object. The early detection and identification of the threat or even a moment of its firing is very important for the system effectiveness. The investigations have shown that detection of solar-blind emission is the best for this purpose. On the other hand the detection and identification of already flying missile is better to realize in mid-infrared region (MWIR). The acquisition and storing data of UV or MVIR emissions in the form of so called optical signatures is very important. In effect the knowledge of such signatures eliminates the false alarms and thus the incorrect decisions in automated systems initializing suitable counteractions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.