Розробка методики формування нестаціонарних сигнальних конструкцій на основі багатокомпонентних ЛЧМ сигналів

Автор(и)

  • Volodymyr Korchinskyi Одеська Національна Академія Зв’язку ім. О. С. Попова вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, Україна, 65029, Україна https://orcid.org/0000-0003-3972-0585
  • Matin Hadzhyiev Одеська Національна Академія Зв’язку ім. О. С. Попова вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, Україна, 65029, Україна https://orcid.org/0000-0001-7280-3863
  • Pavlo Pozdniakov Інститут Військово-Морських Сил національного університету “Одеська Морська Академія” вул. Градоначальницька, 20, м. Одеса, Україна, 65029, Україна https://orcid.org/0000-0003-4188-9486
  • Vitalii Kildishev Одеська Національна Академія Зв’язку ім. О. С. Попова вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, Україна, 65029, Україна https://orcid.org/0000-0002-7121-4060
  • Valeriy Hordiichuk Інститут Військово-Морських Сил національного університету “Одеська Морська Академія” вул. Градоначальницька, 20, м. Одеса, Україна, 65029, Україна https://orcid.org/0000-0003-3665-4201

DOI:

https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.151816

Ключові слова:

нестаціонарні багатокомпоненті сигнальні конструкції, ортогоналізація Грама-Шмідта, циклостаціонарність несучого коливання, структурна прихованість

Анотація

Досліджено завадозахищеність існуючих радіоліній з шумоподібними сигналами та цифровими видами модуляції. Аналіз показує, що застосування таких сигналів в умовах радіоелектронного конфлікту не дозволяє забезпечити необхідний рівень показників завадостійкості та прихованості передавання радіоліній зв’язку. Встановлено, що причиною тому є наявність циклостаціонарності несучого коливання в сигналах з цифровими видами модуляції. Такі властивості спрощують виявлення та пошук сигналів за допомогою спектрально-кореляційних методів сучасних засобів радіоелектронної розвідки противника.

Для вирішення цієї проблеми запропоновано застосування нестаціонарних сигнальних конструкцій із змінною центральною частотою та спектральною щільністю потужності. Розроблено методику формування таких сигнальних конструкцій на основі процедури ортогоналізації Грама-Шмідта до ансамблю багатокомпонентних ЛЧМ сигналів з керованими спектральними характеристиками.

Запропоновано оцінювати різні структури сигнальних конструкцій багатокомпонентного сигналу по фазовим портретам сумарних сигналів в залежності від значень коефіцієнта масштабування. Визначено граничні значення цього коефіцієнта, при яких забезпечується ускладнення структури багатокомпонентного сигналу і запобігає виродження процесу в класичну ЛЧМ.

Проведено дослідження зміни ймовірності символьної помилки в каналі при використанні багатокомпонентних ортогональних сигнальних конструкцій в залежності від співвідношення сигнал/шум. Це дозволяє оцінити потенційну завадостійкість радіолінії за умови, що співвідношення сигнал/шум визначається за енергетичними показниками радіоканалу та спектральною щільності шумів природного походження.

Структурна прихованість розроблених сигнальних конструкцій оцінювалася за допомогою енергетичного детектора і детектора циклостаціонарності. Встановлено, що при енергетичному детектуванні нестаціонарні сигнали, як і сигнали з будь-яким іншим видом модуляції, еквівалентні. Проте, при використанні детектора циклостаціонарності ймовірність виявлення нестаціонарних сигнальних конструкцій зменшується в 2–2,5 рази в порівнянні з іншими видами модуляції сигналів

Біографії авторів

Volodymyr Korchinskyi, Одеська Національна Академія Зв’язку ім. О. С. Попова вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, Україна, 65029

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра інформаційної безпеки та передачі даних

Matin Hadzhyiev, Одеська Національна Академія Зв’язку ім. О. С. Попова вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, Україна, 65029

Доктор технічних наук, доцент

Кафедра інформаційної безпеки та передачі даних

Pavlo Pozdniakov, Інститут Військово-Морських Сил національного університету “Одеська Морська Академія” вул. Градоначальницька, 20, м. Одеса, Україна, 65029

Кандидат технічних наук

Кафедра соціально-гуманітарних та загальновійськових дисциплін

Vitalii Kildishev, Одеська Національна Академія Зв’язку ім. О. С. Попова вул. Кузнечна, 1, м. Одеса, Україна, 65029

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра інформаційної безпеки та передачі даних

Valeriy Hordiichuk, Інститут Військово-Морських Сил національного університету “Одеська Морська Академія” вул. Градоначальницька, 20, м. Одеса, Україна, 65029

Аспірант

Науково-організаційне відділення

Посилання

  1. Korchinskiy, V. (2013). Method of increase of reserve of transfer by timer signals in communication systems with code division of channels. Visnyk Skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra Dalia, 15, 93–99.
  2. Kandyrin, N. P. (2014). Cifrovye metody formirovaniya signalov v RLS s izmenyayushcheysya nesushchey chastotoy. Systemy ozbroiennia i viyskova tekhnika, 3 (39), 100–107.
  3. Aksenov, V. V. (2013). Ocenivanie signal'no pomekhovoy obstanovki radioreleynogo kanala peredachi dannyh. Spectekhnika i svyaz', 3, 45–48.
  4. Aksenov, V. V., Pavlov, V. I. (2013). Application of bayesian approach to evaluate the signal-interference situation in information transfer channel of processing communication system. Vestnik Tambovskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 19 (2), 284–290.
  5. Kuzyk, A. (2016). Spectral and correlation analysis of signals with continuous and discrete frequency modulation. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika". Radioelektronika ta telekomunikatsiyi, 849, 31–44.
  6. Zakharchenko, N. V., Korchinskiy, V. V., Radzimovsky, B. K., Bektursunov, D. N., Gorokhov, Y. S. (2015). Assessing the Impact of the Noise on the Throughput Communication Channel with Timing Signals. Eastern European Scientific Journal, 4, 209–214.
  7. Zakharchenko, M. V., Horokhov, S. M., Korchynskii, V. V., Radzymovskii, B. K. (2013). Stealth of transmission in communication systems with chaotic signals. Vymiriuvalna ta obchysliuvalna tekhnika v tekhnolohichnykh protsesakh, 3, 161–164.
  8. Korchinskiy, V. V. (2013). Model' shumovogo signala dlya peredachi konfidencial'noy informacii. Vestnik NTU «KhPI», 11 (985), 90–95.
  9. Yerokhin, V., Roma, O., Vasylenko, S., Bezdrabko, D. (2016). Mathematical model of intercept single signal hop transmitter with FHSS. Visnyk Natsionalnoho tekhnichnoho universytetu Ukrainy "Kyivskyi politekhnichnyi instytut". Seriya: Radiotekhnika. Radioaparatobuduvannia, 64, 75–85.
  10. Sha’ameri, A. Z., Kanaa, A. (2016). Robust multiple channel scanning and detection of low probability of intercept (LPI) communication signals. Defense S&T technical bulletin, 9 (1), 1–17.
  11. Domatyrko, D. G., Panychev, S. N., Churakov, P. P. (2014). Research LFM signals in models of nonlinear radar founding of objects. Vestnik Voronezhskogo gosudarstvennogo tekhnicheskogo universiteta, 10 (5), 21–25.
  12. Kandyrin, N. P. (2016). Forming of wideband LFM signals and transfer of them method of direct digital synthesis in range GSE. Part 1. Forming of the precision LFM signals of DDS by synthesizers. Systemy obrobky informatsiyi, 3, 64–68.
  13. Piskova, A. V., Menshchikov, A. A., Korobeynikov, A. G. (2016). Use of Gram-Shmidt orthogonalization in the lattice basis reduction algorithm for security protocol. Voprosy kiberbezopasnosti, 1 (14), 47–52.
  14. Shtompel, M. A. (2017). Functional representation of linear error correcting codes. Nauka i tekhnika Povitrianykh Syl Zbroinykh Syl Ukrainy, 1, 120–122. doi: https://doi.org/10.30748/nitps.2017.26.24
  15. Shtompel, M. (2017). Development trends of methods of error-correcting coding information in telecommunications. Zbirnyk naukovykh prats Kharkivskoho natsionalnoho universytetu Povitrianykh Syl, 1, 35–37.
  16. Selihov, Yu. R., Yurskov, S. V., Shuklin, A. V., Hamush, A. L., Gazarov, D. A. (2016). Metody modelirovaniya sluchaynyh processov. Molodoy ucheniy, 11, 467–471.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-12-19

Як цитувати

Korchinskyi, V., Hadzhyiev, M., Pozdniakov, P., Kildishev, V., & Hordiichuk, V. (2018). Розробка методики формування нестаціонарних сигнальних конструкцій на основі багатокомпонентних ЛЧМ сигналів. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 6(9 (96), 29–37. https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.151816

Номер

Розділ

Інформаційно-керуючі системи