Рис. 4. Влияние коэффициента корреляции помех, приходящих под углами
2
◦
и
6
◦
на коэффициент усиления ДН ААР в направлении прихода полезного
сигнала
При подавлении некоррелированных помех их обрабатывают как
два отдельных сигнала, в результате чего при определенных условиях
могут увеличиваться потери полезного сигнала, особенно если помехи
приходят по главному лепестку ДН. Когда же помехи коррелированны,
они обрабатываются как один сигнал, и в этом случае можно отметить
уменьшение потерь полезного сигнала.
При подавлении помех, приходящих на боковые лепестки, также
существует зависимость изменения
G
(0)
от корреляции этих помех,
но выражена слабее. Так, при помехах, приходящих под углами
18
◦
и
22
◦
(
первый лепесток ДН), коэффициент усиления ААР в направлении
полезного сигнала изменяется в зависимости от коэффициента корре-
ляции этих помех между собой в диапазоне значений от
−
0
,
48
дБ до
−
0
,
38
дБ.
Влияние ширины полосы пропускания.
Графики процесса ада-
птации при различной ширине полосы пропускания
B
c
представлены
на рис. 5, на котором видно, что ширина полосы пропускания оказы-
вает существенное влияние на скорость адаптации. Теоретически при
бесконечном времени адаптации конечный результат будет одинако-
вым независимо от ширины полосы пропускания, что можно показать,
если подставить в выражение (1). Практически время, которое необ-
ходимо алгоритму на адаптацию, всегда конечно, поэтому результат
адаптации будет зависеть от ширины полосы пропускания: чем шире
полоса, тем быстрее осуществляется подавление помех.
Основные параметры помех, рассмотренные в работе, влияют на
качество приема полезного сигнала линейной эквидистантной адап-
ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2012
211