首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
本文提出了三种不同的适应于AMI线路码的存储结构回声对消器;分析了AMI线路码对采用符号算法的存储结构回声对消器的性能影响。其结果表明用AMI线路码时,存储结构回声对消器不必加外部抖动噪声。该结论经计算机模拟已得到证实。本文最后设计并实现了一种与32kbit/s基带数传机接口的存储结构回声对消器。  相似文献   

2.
简述和分析了双工通信中回声的产生,并根据回声电平实际的衰耗要求,着重研究了双工通信系统中回声对消问题。运用自适应滤波技术,回声信号可得到有效的对消。对采用功率倒置算法自适应回声对消技术的性能作了详细的研究,分析了影响其对消效果的因素,并指出了进一步的发展方向。  相似文献   

3.
数字式零中频杂波对消器   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对某准连续波侦察雷达的特点,提出了在零中频上实现主杂波对消的方案,研制了数字式零中频杂波对消器。该对消器采用三脉冲对消方案,脉冲重复频率可编程。实测的对消器特性曲线与理论设计曲线相吻合。  相似文献   

4.
本文从电路实用观点出发,分析了单旁瓣对消器的连续波对消的性能、带通干扰的对消性能、对消器的过渡过程和对消环路的稳定性。介绍了一些实用电路要求及调试步序。初步进行了57.8兆赫及6兆赫二种中频对消器的实验,取得了比较满意的性能。  相似文献   

5.
宽带泄漏信号自适应对消器的性能   总被引:1,自引:0,他引:1  
自适应对消器可以有效地消除雷达发射机宽带泄漏信号对雷达系统本身的影响。本文依据环路模型建立了描述自适应对消器工作过程的随机微分方程,求得了随机微分方程的瞬态解及其统计特性。最后导出了衡量对消器性能的干扰对消比的理论公式。  相似文献   

6.
一、引言雷达旁瓣自适应对消系统是Widrow等人提出的自适应理论的一个重要应用。由于这一技术对于抗干扰及最终实现自适应阵列天线有着重要的意义,有关这方面的文献甚多。在本文中,我们对具有N个环路,受到r个干扰源干扰时的自适应旁瓣对消系统的对消剩余进行了分析。遵循从特殊到一般的原则,我们首先从单环对消器出发,讨论了自适应旁瓣对消器的原理,然后给出了一般性的结论。二、单环自适应旁瓣对消器单环自适应旁瓣对消器的基本框图如图1—1所示。  相似文献   

7.
Y2002-63121-438 0219961低复杂性自适应内插 FIR 回声对消器=A low com-plexity adaptive interpolated FIR echo canceller[会,英]/Lin,S.-S.& Wu,W.-R.//The IEEE InternationalSymposium on Circuits and Systems Vol.4 of 5.—438~441(HE)Y2002-53121-450 0219962金属线传输系统自适应混频信号窄带干扰对消器=An adaptive mixed-signal narrowband interference can-celler for wireline transmission systems[会,英]/Mage-sacher,T.& Odling,P.//The IEEE InternationalSymposium on Circuits and Systems Vol.4 of 5.—450~453(HE)  相似文献   

8.
本文讨论将双权自适应噪声对消器用于窄带干扰抑制时的对消性能。从 Wiener 解出发,以单频调幅干扰为例子,导出了平均对消比之概念。由此出发比较了单节延迟线、全通 RC 移相器以及正交双通道分路器构成对消器之对消性能的优劣;分析了主通道群延迟与调制频率对对消比之影响。所得结果可供工程设计参考。  相似文献   

9.
基于模拟最小均方(analogue least mean square,ALMS)环路的反射功率对消器能够自适应地抑制载波干扰,故常应用于连续波雷达中。传统的反射功率对消器使用基于矢量调制器的独立馈通电路产生对消信号,对消电路复杂度高。提出一种改进的反射功率对消器,对消器使用一个平衡式反射型正交调制器产生对消信号,避免了独立馈通电路的使用,从而简化了电路结构。平衡式的正交调制器具有较好的I/Q平衡性,确保ALMS控制环路在较宽的频带内保持稳定。最终制作了工作在UHF 频段的对消器模块。测量结果显示,该模块对以915 MHz为中心频率、带宽60 MHz的线性调频干扰信号具有良好的自适应跟踪能力。在干扰功率+10 dBm 条件下,典型的等效输入噪声谱密度为-153 dBm/ Hz@100 kHz。  相似文献   

10.
2.1.多环自适应旁瓣对消器在本文的第一部分,讨论了单环对消器的问题。第二部分将研究具有N个副天线,受到γ个干扰源干扰的自适应旁瓣对消器的一般情形。众所周知,雷达天线自适应旁瓣对消是widrow等提出的自适应理论的一个重要的应用,由于这一技术在雷达、通信等工程领域中为实现自适应天线和抗干扰有着十分重要的意义,十多年来国内外有关这一论题的文献已十分丰富了,工程上也取得了积极的成果。多环对消器的分析一般要比单环分析复杂得多,本文主要给出了对消剩余的一般表达式。这个理论结果可以用来解决象副天线的数目,排列的位置与对消性能的关系等一些有兴趣的实际问题。  相似文献   

11.
莫玮  蒋洪睿  谢维信 《信号处理》2000,16(3):286-289
本文提出一种新颖的非线性自适应滤波器-递归神经网络(TNN)自适应滤波器.讨论RNN滤波器的构成及算法,实现了RNN自适应有源噪声对消器.RNN自适应有源噪声对消器性能优于由线性滤波器组成的线性对消器,能适应各种噪声环境.仿真结果充分证明了这一点.  相似文献   

12.
通过对递归型三次MTI(动目标显示)对消器和非递归型一次、二次、三次MTI对消器进行对比;分析了前馈和反馈参数对对消器特性,特别是对改善因子、通带内平坦度和对消器凹口的影响;着重分析了杂波谱宽度、目标多普勒频率和输出信杂比、改善因子之间的关系。  相似文献   

13.
本文所讨论的是对脉冲串干扰的旁瓣对消器的响应。这种干扰是由于人为干扰或其它雷达辐射而产生的。解析了影响对消器的控制加权的微分方程,而解法与对消器的几个工作参数如环路滤波器的时间常数、环路增益、干扰功率,重复周期、脉冲的占空系数等有关。基于这里获得的结果,为了对消,可以选择最佳环路增益和时间常数来满足所给定的条件。  相似文献   

14.
本文分析了发射定时抖动和取样抖动对多脉冲杂波对消系统的影响,并求出由于定时抖动而产生的剩余杂波功率净增量的显式表示。发现均方误差的增量与抖动方差成正比,且两种抖动的作用几乎相等。所分析的系统可含有递归或非递归动目标显示器,柞为特例后者含有惯用的两脉冲和三脉冲对消器。看出由抖动引起的三脉冲对消器剩余杂波功率的增量比两脉冲对消器约高4.8dB。  相似文献   

15.
基于sigmoid函数的Volterra自适应有源噪声对消器   总被引:6,自引:0,他引:6  
该文介绍了一种新颖的非线性自适应有源噪声对消器基于sigmoid函数的Volterra自适应有源噪声对消器,并采用输入信号和瞬时误差归一化的LMS自适应算法调整其系数。这种基于sigmoid函数的Volterra自适应有源噪声对消器具有参数少和便于实现的模快化结构等优点。仿真结果表明:这种基于sigmoid函数的Volterra自适应有源噪声对消系统具有良好的抗噪声性能。  相似文献   

16.
文章主要介绍电话系统中的回波产生的机理,回波对消的理论基础,回波对消器的实现方法及有关问题。  相似文献   

17.
黄健  张冰 《电声技术》2008,32(2):75-78
提出了基于连续型Hopfield神经网络(CHNN)的自适应二维噪声对消器,讨论了神经网络的结构和原理及相应的自适应滤波算法,并从理论上进行了论证.仿真结果表明相对于采用最小均方算法的二维线性噪声对消器,CHNN噪声对消器能更有效实现二维噪声的消除,保持原信号的完整性,获得较好的去噪声效果.  相似文献   

18.
该文研究Alpha稳定分布噪声下级联韧性恒模阵列的稳定性。首先,提出一种新型的信号对消器,把本级阵列捕获的信号从接收数据中消除,并分析了该对消器达到的稳定状态。然后,以韧性的波束形成器和新型的信号对消器组成级联恒模阵列。分析了恒模信号和Alpha稳定分布噪声在级联恒模阵列间的传递情况。数值仿真验证了理论分析的结论,并对级联恒模阵列的多信号恢复进行了模拟。  相似文献   

19.
提出了一种利用低秩杂波子空间(L RCC )的杂波对消器,该方法利用相对较少的杂波子空间正交基构造出原杂波,然后再对消相邻脉冲间的杂波回波,所需要的杂波信息矩阵维数相对于原二维脉冲杂波对消器(TDPC)来说明显减小,而杂波滤波性能没有损失。  相似文献   

20.
针对通信电台易受电磁干扰的问题,采用了基于自适应干扰对消的干扰抑制方法来解决带内干扰。主要介绍了自适应干扰对消原理以及高斯最小频移键控(GMSK)调制原理,通过在simulink下建立短波跳频电台模型以及加入对消器的电台模型,仿真中改变干扰类型,得出了对消前后白噪声、定频干扰和梳状干扰在不同信噪比下的误码率。仿真结果表明,梳状干扰对通信性能的影响较为明显,定频干扰和白噪声干扰次之;在加入自适应对消器后,干扰抑制效果显著。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号