Теоретичний аналіз адаптивної системи для пригнічення зосередженої за спектром перешкоди

Автор(и)

  • Taras Hutsol Подільський державний аграрно-технічний університет, вул. Шевченка, 13, м. Кам'янець-Подільський, Україна, 32300, Україна https://orcid.org/0000-0001-8595-5014
  • Lyudmyla Mуkhaylova Подільський державний аграрно-технічний університет, вул. Шевченка, 13, м. Кам'янець-Подільський, Україна, 32300, Україна https://orcid.org/0000-0002-3419-5446
  • Oleksandr Kozak Подільський державний аграрно-технічний університет, вул. Шевченка, 13, м. Кам'янець-Подільський, Україна, 32300, Україна https://orcid.org/0000-0002-0919-0344
  • Natalia Kosulina Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61012, Україна https://orcid.org/0000-0003-4055-8087
  • Aleksandr Cherenkov Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61012, Україна https://orcid.org/0000-0003-1244-8104

DOI:

https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.126356

Ключові слова:

радіометричний приймач, зменшення зосередженої по спектру перешкоди, компенсуючі перешкоду кола

Анотація

Об'єктом дослідження є процес зменшення перешкоди в пасивному радіометричному приймачі, зосередженої по спектру перешкоди, з випадковою або змінною частотою. Перешкодостійкість можна підвищувати за допомогою спеціальних схем, що запобігають перевантаженню приймача і використовують відмінності в характеристиках корисних сигналів і перешкод для зменшення останніх. Як правило, ніколи точно невідома частота коливань перешкоди і, крім того, реальна перешкода ніколи не буває чисто гармонійною. Тому виникла необхідність теоретичного розгляду ступеня зменшення перешкоди вхідним ланцюгом радіометра при невідомому значенні частоти перешкоди і кінцевій ширині спектра, а також теоретично обґрунтувати можливі способи побудови адаптивних пристроїв зменшення реальної вузькосмугової перешкоди.

Отримано вираз для коефіцієнта зменшення зосередженої по спектру перешкоди, який показує, що перешкода буде зменшуватися автоматично при оптимальному виборі параметрів ky, τ, T системи, що стежить.

У роботі приведена функціональна схема радіометричного приймача, яка використовує адаптивну систему для зменшення зосередженої по спектру перешкоди. Адаптивна система була заснована на включенні в схему радіометричного приймача додаткового компенсуючого перешкоди ланцюга. Компенсуючий перешкоду ланцюг дозволяє підвищити чутливість приймача до 10–20 Вт з точністю до 0,1 ºС і швидкодією 2...4 с. Крім зменшення перешкоди компенсуючою ланкою, що стоїть після підсилювача проміжної частоти, забезпечується зменшення перешкоди і вхідним ланцюгом. При цьому загальний виграш в завадостійкості досліджуваного радіометричного приймача в порівнянні з компенсаційним, як показують розрахунки для типових характеристик, буде не гірше, ніж в 30 дБ.

Біографії авторів

Taras Hutsol, Подільський державний аграрно-технічний університет, вул. Шевченка, 13, м. Кам'янець-Подільський, Україна, 32300

Кандидат технічних наук, доцент

Кафедра енергетики та електротехнічних систем в АПК

Lyudmyla Mуkhaylova, Подільський державний аграрно-технічний університет, вул. Шевченка, 13, м. Кам'янець-Подільський, Україна, 32300

Кандидат технічних наук, старший викладач

Кафедра енергетики та електротехнічних систем в АПК

Oleksandr Kozak, Подільський державний аграрно-технічний університет, вул. Шевченка, 13, м. Кам'янець-Подільський, Україна, 32300

Кандидат технічних наук, старший викладач

Кафедра енергетики та електротехнічних систем в АПК

Natalia Kosulina, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61012

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри

Кафедра технотроніки і теоретичної електротехніки

Aleksandr Cherenkov, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. Петра Василенка, вул. Алчевських, 44, м. Харків, Україна, 61012

Доктор технічних наук, професор

Кафедра технотроніки і теоретичної електротехніки

Посилання

  1. Ioshenko, A. N. (2009). Noise interference of broadband communication systems with various methods of suppressing the spectrum-concentrated interference. Works of Educational Communication Institutes, 55, 19–30.
  2. Hutsol, T. (2017). Analysis of schematic variants of radiometric receivers. Bulletin of Kharkov Vasylenko National Technical University of Agriculture, 187, 107–109.
  3. Cherenkov, A. D., Kosulina, N. G. (2015). Theoretical Analysis of Electromagnetic Field Electric Tension Distribution in the Seeds of Cereals. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Scinces, 6 (6), 1686–1694.
  4. Hutsol, T. D., Cherenkov, A. D. (2017). Analysis of noise immunity and the electromagnetic environment in the areas of remote diagnostics of the state of animals with radiometric receiver. Bulletin of Kharkov Vasylenko National Technical University of Agriculture, 186, 144–146.
  5. Hutsol, T. (2017). Research on suppresion system analysis of high power narrowband interference operating in presence of heterodyne frequency. Scientific achievements in agricultural engineering, agronomy and veterinary medicine, 11 (1), 264–273.
  6. Poradish, F. J., Habbl, M. (2010). Millimeter wave radiometric imagingt ext. SPIE. Millimeter Wave Technology, 1, 337.
  7. Ring, E. F. J., Ammer, K. (2014). The technique of infrared imaging in medicine. Infrared Imaging. IOP Publishing, 1–10. doi:10.1088/978-0-7503-1143-4ch1
  8. DuBois, P. R., Williams, D. J. (1980). Increased incidence of retained placenta associated with heat stress in dairy cows. Theriogenology, 13 (2), 115–121. doi:10.1016/0093-691x(80)90120-x
  9. Skou, N. (1989). Microwave radiometer systems: Design and analysis. Boston-London: Artech House, 162.
  10. Jones, B. F. (1998). A reappraisal of the use of infrared thermal image analysis in medicine. IEEE Transactions on Medical Imaging, 17 (6), 1019–1027. doi:10.1109/42.746635
  11. Maldague, X. (2001). Theory and Practice of Infrared Technology for Nondestructive Testing. New York: Wiley, 704.
  12. Zheng, L., Tidrow, M. (2009). Analyses of infrared focal plane array figure of merit and its impact on sensor system trades. Infrared Physics & Technology, 52 (6), 408–411. doi:10.1016/j.infrared.2009.08.001
  13. Van Lamsweerde-Gallez, D., Meessen, A. (1975). The role of proteins in a dipole model for steady-state ionic transport through biological membranes. The Journal of Membrane Biology, 23 (1), 103–137. doi:10.1007/bf01870247
  14. Ash, C. J., Cook, J. R., Auner, C. R. (2009). The use of rectal temperature to monitor heat stroke. Missouri Medicine, 89 (5), 283–291.
  15. Togwa, T., Nemoto, T., Yamazaki, T., Kobayashi, T. (1976). A modified internal temperature measurement device. Medical & Biological Engineering, 14 (3), 361–364. doi:10.1007/bf02478138

Опубліковано

2017-12-28

Як цитувати

Hutsol, T., Mуkhaylova L., Kozak, O., Kosulina, N., & Cherenkov, A. (2017). Теоретичний аналіз адаптивної системи для пригнічення зосередженої за спектром перешкоди. Technology Audit and Production Reserves, 2(1(40), 32–36. https://doi.org/10.15587/2312-8372.2018.126356

Номер

Розділ

Електротехніка та промислова електроніка: Оригінальне дослідження