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如何壓制降低干擾信號的功率?

添加時間:2018-09-25 16:06:32 來源:環球新時空信息技術研究院
  在減少干擾功率的各種先進技術中,最有前途的技術是所謂的時空自適應處理,它原本是為雷達而研發的(見圖4.34)。利用這一技術,每個天線陣元的輸出采用了一系列分支延遲線來延遲。它的每一個階段的輸出都比輸入要延遲一些。其中每一分支的輸出都可作為一個單獨的信號,經過不同的加權后再合成為一個復合信號。這種技術的另一種演變是所謂的空間頻率自適應處理,它和頻域中的處理方法相同。
 
  這些技術都很有前途,因為它們可以綜合利用空間和時間資源,最大限度地對付多重干擾源。顯然時空自適應處理和空間頻率自適應處理也有失效的時候,它們在到達極限前可以抵消許多不同類型的干擾源,因為有n×m的選擇權數,其中n是單元的個數,m是每個單元的分支數。
 
  一個非常類似的抗干擾技術,實際上是空間-時間和空間-頻率自適應處理的子集,被稱為自適應窄帶濾波。自適應窄帶濾波器和一個單天線單元一起工作,所以它們通常用于不足以容納天線陣的應用條件下。他們可有效地對抗結構化的干擾信號,如連續(如正弦)波或脈沖信號,但它們對寬帶干擾卻無效,因為寬帶干擾并沒有一個確定的特征可以被跟蹤和消除。自適應窄帶濾波器可以工作在頻域、時域、幅度域。
  時空自適應處理原理
 
  有了可控接收模式天線,傳統的空間-時間和空間-頻率自適應處理系統假設,任何功率可測的信號都是干擾信號,并且試圖將它們最小化。該策略的缺陷是,如果處理算法并不考慮GPS信號到達的方向,那么實際的GPS信號也可能被衰減。這一缺陷可以通過增加額外的波束控制或波束合成加以克服。雖然這兩項技術試圖要達到同樣的結果,但它們使用完全不同的策略實現。
 
  波束控制將方向作為每一分支權重的額外的約束。為了實現這個計算,處理器需要知道指定GPS衛星的方向,以及主機的位置和姿態。
 
  波束控制是一個“預相關”技術,這意味著它不需要GPS信號的檢測來計算每個單元上每一分支的相位及增益。另一方面,波束形成是一個“后相關”技術,這意味著它試圖在信號捕獲后將信噪比改進。這兩種技術都是在將各種干擾源功率最小化的同時,將GPS信號進行放大。
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