導航接收機空時聯(lián)合干擾抑制算法研究與實現(xiàn).pdf_第1頁
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文檔簡介

1、全球衛(wèi)星導航系統(tǒng)能夠提供高精度時間、空間基準和所有與位置相關的實時動態(tài)信息,業(yè)已成為國家重大的空間和信息化基礎設施。然而導航接收機通常工作于地面及近地飛行器上,衛(wèi)星導航信號到達接收機時功率已經(jīng)很低,接收機特別容易受到外來信號的干擾導致其無法正常工作。這就要求導航接收機具有良好的干擾抑制能力,基于陣列天線的數(shù)字波束形成技術正是解決這一問題的有力工具。
  相對于傳統(tǒng)的數(shù)字波束形成技術,空時聯(lián)合自適應處理技術在不增加陣列陣元數(shù)量的基礎

2、上大大提高了系統(tǒng)的自由度。由于時間延遲線的引入,空時聯(lián)合處理技術可以有效的抑制多徑干擾,同時可以對陣列的通道失配進行校正??諘r聯(lián)合處理技術有著強大的性能優(yōu)勢。
  常規(guī)波束形成技術需要事先知道期望信號或有用信號方向。而導航接收機通常工作在移動設備中,在沒有輔助定位系統(tǒng)的時候無法獲知當前所處的位置,因而無法得到當前衛(wèi)星位置等相關信息。因此基于盲波束形成的自適應算法成為了抗干擾系統(tǒng)設計的核心。
  空時聯(lián)合處理算法有著計算復雜度

3、過高的問題,導致以往算法主要停留在理論階段,實際系統(tǒng)中很難實現(xiàn)。隨著現(xiàn)代數(shù)字信號處理器件規(guī)模的增加,算法有了實現(xiàn)的基礎。降低空時聯(lián)合處理計算復雜度的方法主要有兩種:一種是基于迭代的方法;另一種是基于自相關矩陣降維降秩的方法。上述兩種方法的計算量與干擾抑制性能始終存在矛盾。在應用于實際系統(tǒng)中時,應根據(jù)成本、算法計算量及抗干擾性能出發(fā),尋找算法實現(xiàn)的平穩(wěn)點。
  最后,從工程實踐的角度,提出了合理的實現(xiàn)方案。利用硬件描述語言,在FPG

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