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从扩频通信接收机等效基带信号的模型出发,分析了接收信号中扩频信号分量和窄带干扰分量的循环平稳性以及接收信号的波特率谱相关性与采样之间的关系,并给出基于频移滤波器窄带干扰抑制接收机的自适应实现结构,理论分析和仿真结果表明,使用频移滤波器的接收机抗窄带干扰性能优于基于线性时不变滤波器的接收机。 相似文献
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欺骗式干扰通过发射与真实卫星信号相似的信号误导接收机产生错误的定位结果,具有极大的危害。该文针对转发式欺骗干扰,提出一种基于信号重构的单天线欺骗干扰抑制方法。该方法首先通过参数估计方法估计出欺骗信号载波频率和码相位,然后构建欺骗信号子空间正交投影矩阵以抑制干扰。仿真实验结果表明该方法对欺骗干扰具有良好的抑制效果,能够保障接收机在干扰环境中实现有效定位,并具有较低的运算复杂度。 相似文献
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针对测距仪(DME)脉冲信号对L频段数字航空通信系统1(L-DACS1) 接收机产生干扰的问题,提出一种联合小波变换与残留干扰白化的测距仪脉冲干扰抑制方法。首先通过小波变换将正交频分复用(OFDM)接收机接收的信号转换到小波域;然后利用有用信号与干扰信号小波系数的差别提取DME信号小波系数,重构DME信号,并在时域进行脉冲干扰消除;最后,接收机通过信号解交织器与逆正交变换器将残留的脉冲干扰转换为白噪声,避免了残留干扰信号造成的突发性解调错误。仿真结果显示:所提出的联合干扰抑制方法可有效消除DME信号干扰,在相同误比特率(10-2)条件下,本文方法较常规脉冲熄灭方法可获得5dB以上的性能改善,提高了L-DACS1系统链路传输的可靠性。 相似文献
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首先分析了各种调制UWB信号的频谱特性,从理论上对UWB信号对窄带接收机的干扰效应作了理论分析,指出了UWB信号作为干扰源在研制的过程中应注意的若干问题,最后对HPM的一个重要分支——UWB源对窄带接收机的干扰效应作了计算机仿真。 相似文献
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研究了强弱信号互相关干扰问题和干扰消除算法及其实现.使用强弱信号分离的通道结构,通过强信号通道对强信号的跟踪结果和弱信号通道对弱信号参数的估计,计算强信号对弱信号造成的互相关干扰;利用多普勒频移和码相位差修正此互相关值;最后,从弱信号通道的相关结果中去除强弱信号的互相关成分,完成消除强信号对弱信号的干扰,提高接收机的灵敏度.该方法容易实现,对简化接收机基带芯片设计具有指导意义. 相似文献
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现代脉冲多普勒体制雷达常规数字中频接收机大多采用带通采样方式。由于雷达信号一般采用脉冲波形,数字接收机在对射频回波下变频数字化后,对A/D数据进行时频谱分析时往往在脉冲边沿处会产生较大的镜像干扰。本文分析了脉冲多普勒雷达常规数字中频接收机在处理脉冲信号时脉冲边沿镜像干扰产生的机理,指出了中频带通滤波器在数字中频接收机链路中的主要作用,着重对中频带通滤波器的指标体系设计需求提出了新的关注点,以此达到抑制数字接收机脉冲边沿镜像干扰的目的。 相似文献
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对于无线电管理部门,监听、监测往往是了解空中信号质量、占用情况、查找干扰、取得第一手资料的有效手段,当我们用监测接收机调谐到某点收到信号时,通常一般情况下会做出判断:在该频率点上空中有信号发射,可能是有用信号、也可能是无用信号(包括发射机杂散信号、发射机互调产物、带外发射、环境电噪声等等),总之都是真实存在的;另外一种特殊情况是在调谐频点上根本不存在实有信号频率,收到的是假信号.出现假信号,其原因是其它频点的强信号窜入接收机,由于接收机高频电路的非线性,经混频产生新的频率正好等于或接近接收机的中频频率,从而使接收机在该调谐点上造成有信号输出,而我们往往是以接收机的指示频率来判断信号的频率,因此这时会造成误判.出现这种情况一般是在强信号作用下,接收机自身产生交调、互调、镜像、中频干扰和接收机的假响应.接收机交调、互调干扰是大家较熟悉的,一般是由两个或两个以上的信号窜入接收机引起的,而接收机的假响应通常可由一个强信号引起,在近距离监测大功率电台如调频广播发射机时常常会遇到,而且很普遍. 相似文献
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1干扰的概念和分类根据无线电干扰形成的原因,移动通信系统中的无线电干扰可分为同频干扰、邻频干扰、互调干扰和接收机减敏(或阻塞干扰)等。干扰可以使系统的底噪抬升,影响网络质量,严重时可以使网络阻塞。本文重点对阻塞类干扰进行分析。阻塞干扰是指当存在一个能进入接收机,并能作用于其前端电路的强干扰信号时,由于接收机前端电路的非线性而造成对有用信号增益降低或噪声增高,使接收机产生接收灵 相似文献
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频分制多目标测量及通信系统中,进入接收机的信号多是等频率间隔的。在接收机非线性特性影响下,信号间将产生交调干扰频率分量,其中一些落在信号带内,难以通过滤波方法滤除。为克服交调干扰,应改善接收机有关部件的线性特性,直接抑制交调干扰频率的产生。本文仅对交调干扰频率分量的产生原因及其数量预以简单分析,供参考. 相似文献
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一、概述近年来,短波频段使用的日趋拥挤,发射功率的日益增高,使接收机往往不得不处在与信号频率相距极近的强干扰条件下进行工作.这些干扰频率虽处在接收机通频带之外,但因前几级电子管受强干扰作用而处于非线性状态下工作,往往会引起信号阻塞、交叉调制等附加干扰.短波干线通信的距离极长,加上短波传播中经常有的衰落现象等,这就确定了短波干线通信接收机必须是高灵敏度的,显然,这种高灵敏度接收机是更容易 相似文献