№ 1 (15) – 2021 

FEATURES OF THE TRAJECTORY OF ADAPTATION OF INFORMATION RADIO ENGINEERING SYSTEMS DURING TRAINING ON A NON-TRAINING SAMPLE

https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.74-81
 
завантаження
O. Korkin
 
 
 

Cite in the List of bibliographic references (DSTU 8302:2015)

Коркін О. Ю. Особливості траєкторії процесу адаптації інформаційних радіотехнічних систем з антенною решіткою при навчанні по некласифікованій вибірці спостереження. Збірник наукових праць Військової академії (м. Одеса). 2021. Вип. 1(15). С. 74-81. https://doi.org/10.37129/2313-7509.2021.15.74-81 

 

Abstract

In the article the offered analysis of processes of adaptation of antenna array is in the conditions of studies on a non-training sample. Adaptation takes place in the conditions when the cross-correlation matrix of supervisions on the state an environment is characterized by the different contrast of spectral time-table, that substantially influences on this process. Comparing of processes of adaptation of the systems to the external and intrasystem standard model in the conditions of the non-training sample testifies in behalf of the system with an intrasystem standard.
It is shown that an adaptive antenna array (ААA) with the external standard model criterion of maximum of signal to interference plus noise ratio (SINR) cannot be realized in principle on reason of its reaction as on the interference so continuous useful signal that is present in the process of supervision. Therefore, for this system there are characteristic maximal informative losses. In turn, ААA with the intrasystem standard SINR satisfies the criterion of a maximum of relation in the mode that was set, without regard to being of useful signal in an educational selection. Naturally, that after completion the process of adaptation informative losses will be in such system.
In ААA classification of a training sample is a necessary condition for the exception of its reaction on the useful signal of continuous structure. Exactly after the classified studies it maybe to conduct speech about the further stabilizing of dynamic parameters of process of adaptation of the radiotechnical systems on the whole.
Undertaken studies allow estimating the efficiency of ААA in the conditions of studies on a non-training sample. Directions of further researches will be concentrated on the synthesis of undegenerate classifiers of training sample.

Keywords

adaptation, adaptive antenna array, training sample.
 

List of bibliographic references

  1. Уидроу Б.; Стирнз С. Адаптивная обработка сигналов. Пер. с англ. М.: Радио и связь, 1989. 440 с.
  2. Монзиго Р. А. Адаптивные антенные решётки. Введение в теорию / Р. А. Монзиго, Т. У. Миллер; пер. с англ. под ред. В. А. Лексаченко. М.: Радио и связь, 1986. 448 с.
  3. Адаптивные фильтры / П. М. Грант, К.Ф.Н. Коуэн, Б. Фридлендер [и др.]; под ред. К.Ф.Н. Коуэна и П. М. Гранта; пер. с англ. Н. Н. Лихацкой. М.: Мир, 1988. 392 с.
  4. Джиган В. И. Адаптивная фильтрация сигналов: теория и алгоритмы. Москва: Техносфера, 2013. 528 с.
  5. Абрамович Ю. И. Предельная скорость сходимости процессов адаптивной настройки систем компенсации помех в условиях неклассифицированной обучающей выборки. Радиотехника и электроника. 1982. Вып. 8. С. 1534–1538.
  6. Пиза Д. М.; Лаврентьев В. Н.; Семенов Д. С. “Метод формирования классифицированной обучающей выборки для автокомпенсатора помех при время-пространственной фильтрации сигналов” Радиоэлектроника, информатика, управление, № 3, С.18–22, 2016. DOI: 10.15588/1607-3274-2016-3-2.
  7. Пиза Д. М., Романенко С. Н., Семенов Д. С. Корреляционный метод формирования обучающей выборки для адаптации пространственного фильтра. Радіоелектроніка, інформатика, управління. 2018. № 3. С. 34–39. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/riu_2018_3_6. DOI: https://doi.org/10.20535/S0021347018070051
  8. Ермолаев В. Т., Флаксман А. Г. Современные методы пространственной обработки сигналов в информационных системах с антенными решетками. Учебно-методический материал по программе повышения квалификации «Новые подходы к проблемам генерации, обработки, передачи, хранения, защиты информации и их применение». Нижний Новгород, 2007, 99 с.
  9. Фадеев Д. К., Фадеева В. Н. Вычислительные методы линейной алгебры: изд. 2, доп. : Гос. изд-во «ФИЗМАТГИЗ», 1963. 736 с.
 

References

  1. Uidrou, B., & Stirnz, S. (1989). Adaptivnaya obrabotka signalov. Translation from English. Radio i svyaz. Moscow, Russia : Radio i svyaz. [In Russian].
  2. Monzigo, R. A., & Miller, T. U. (1986). Adaptivnyie antennyie reshyotki. Vvedenie v teoriyu. (V.A. Leksachenko, Trans.). Moscow, Russia : Radio i svyaz. [In Russian].
  3. Grant, P. M., & Kouen, K. F. N., Fridlender B., (et al.). (1988) Adaptivnyie filtryi. под ред. (Grant, P. M., & Kouen, K. F. N., ed.). (N.N. Lihatskoy, Trans.). Moscow, Russia : Mir [In Russian].
  4. Dzhigan, V. I. (2013). Adaptivnaya filtratsiya signalov teoriya i algoritmyi. Moskva, the Russian Federation : Tehnosfera. ISBN 978-5-94836-342-4. [In Russian].
  5. Abramovich, Yu. I. (1982) Predelnaya skorost shodimosti protsessov adaptivnoy nastroyki sistem kompensatsii pomeh v usloviyah neklassifitsirovannoy obuchayuschey vyiborki. Kyiv, Ukraine : Radiotehnika i elektronika, 8, 1534–1538. [In Russian].
  6. Piza, D. M., Lavrentev, V. N., & Semenov, D. S. (2016). Metod formirovaniya klassifitsirovannoy obuchayuschey vyiborki dlya avtokompensatora pomeh pri vremya-prostranstvennoy filtratsii signalov. Radioelektronika, informatyka, upravlinnia. DOI: 10.15588/1607-3274-2016-3-2. [In Russian].
  7. Pyza, D. M., Romanenko, S. N., & Semenov, D. S. (2018). Korrelyatsionnyiy metod formirovaniya obuchayuschey vyiborki dlya adaptatsii prostranstvennogo filtra. Radioelektronika, informatyka, upravlinnia. Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/riu_2018_3_6. DOI: https://doi.org/10.20535/S0021347018070051. [In Russian].
  8. Ermolaev, V. T., & Flaksman, A. G. (2007). Sovremennyie metodyi prostranstvennoy obrabotki signalov v informatsionnyih sistemah s antennyimi reshetkami. Uchebno-metodicheskiy material po programme povyisheniya kvalifikatsii «Novyie podhodyi k problemam generatsii, obrabotki, peredachi, hraneniya, zaschityi informatsii i ih primenenie». Nizhny Novgorod, Russia. [In Russian].
  9. Fadeev, D. K., & Fadeeva, V. N. (1963) Vyichislitelnyie metodyi lineynoy algebryi. (2 ed.), Moscow, Russia : FIZMATGIZ. [In Russian].

 

 
Copyright 2014 15.74-81 (eng) А. Розроблено ІОЦ ВА
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free