
During last time noticed a trend to the implementation radio electronic systems (RES) for various purposes with a spread spectrum signals. For contraction RES with aggregated signals, wideband and noise-like signals very often utilized radio emission with chirp signals. The research some issues of determining the parameters of such signals are not solved yet for the present time. The author suggested a decisive rule of the algorithm measurement average frequency for a discrete model of an autocorrelation receiver with quadrature processing. In the article also considers options for reducing the error in its determination, which is confirmed by the results of the experiment.
Останнім часом намітилась тенденція впровадження радіоелектронних систем (РЕС) різного призначення з розширеним спектром (spread spectrum) випромінювань. Для побудови РЕС із такими сигналами (складними, широкосмуговими, шумоподібними) досить широко застосовуються радіовипромінювання з лінійною частотною модуляцією (ЛЧМ). Дослідження проблемних питань з визначення параметрів таких сигналів на сьогодні є не вирішеним. Автором запропоновано розв’язувальне правило алгоритму вимірювання середньої частоти для дискретної моделі автокореляційного приймача з квадратурною обробкою (АПКО) та розглянуто варіанти зниження похибки її визначення, що підтверджено результатами моделювання.
В последнее время наметилась тенденция внедрения радиоэлектронных систем (РЭС) разного назначения с расширенным спектром (spread spectrum) излучений. Для построения РЭС с такими сигналами (сложными, широкополосными, шумоподобными) достаточно широко применяются радиоизлучения с линейной частотной модуляцией. Исследования проблемных вопросов з определения параметров таких сигналов на сегодня есть не решеными. Автором предложено решающее правило алгоритма измерения средней частоты для дискретной модели автокорреляционного приёмника с квадратурной обработкой и рассмотрены варианты снижения ошибки её определения, что подтверждено результатами моделирования.
автокорреляционный алгоритм; априорная неопределенность; энергетически скрытый сигнал; корреляционный метод; оптимальный алгоритм; радиомониторинг; сложный сигнал; широкополосный сигнал, автокореляційний алгоритм; апріорна невизначеність; енергетично прихований сигнал; кореляційний метод; оптимальний алгоритм; радіомоніторинг; складний сигнал; широкосмуговий сигнал, autocorrelation algorithm; a priori uncertainty; energy-hidden signal; correlation method; fully satisfactory algorithm; radiomonitoring; aggregate signal; wideband signal
автокорреляционный алгоритм; априорная неопределенность; энергетически скрытый сигнал; корреляционный метод; оптимальный алгоритм; радиомониторинг; сложный сигнал; широкополосный сигнал, автокореляційний алгоритм; апріорна невизначеність; енергетично прихований сигнал; кореляційний метод; оптимальний алгоритм; радіомоніторинг; складний сигнал; широкосмуговий сигнал, autocorrelation algorithm; a priori uncertainty; energy-hidden signal; correlation method; fully satisfactory algorithm; radiomonitoring; aggregate signal; wideband signal
| selected citations These citations are derived from selected sources. This is an alternative to the "Influence" indicator, which also reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | 0 | |
| popularity This indicator reflects the "current" impact/attention (the "hype") of an article in the research community at large, based on the underlying citation network. | Average | |
| influence This indicator reflects the overall/total impact of an article in the research community at large, based on the underlying citation network (diachronically). | Average | |
| impulse This indicator reflects the initial momentum of an article directly after its publication, based on the underlying citation network. | Average |
