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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
0前言自无线电频谱监测统计报告工作开展以来,安徽省地市无线电管理机构开展的监测工作由原来松散的无标准情形变为按照《无线电频谱监测统计报告制度实施办法》和《超短波频段占用度测试技术规范》的要求步入正轨。监测人员根据每月监测任务的安排,遵守无线电监测值班制度和监测数据登记制度,观察所监测频段的频谱情况,掌握合法电台的使用情况,发现不明信号时,加以认真分析,填写《无线电监测值班日志》,根据"频谱监测统计报告报送制度",每  相似文献   

2.
复杂电磁环境下对无线电信号进行监测时,基于时频分析的传统监测方式对频谱混叠信号难以进行识别.针对这一问题,提出了一种电磁频谱管理盲监测技术.在分析研究了盲源分离的理论基础上建立了基于最大信噪比算法的盲监测模型,基于该模型仿真实现了6路频谱混叠无线电信号的分离提取.仿真结果表明:应用所建立的模型能够实现频谱混叠无线电信号的监测分析,判明所监测无线电设备的工作频率、信号形式和带宽等主要特征.  相似文献   

3.
现代化的无线电频谱管理是将行政管理和科学技术手段相结合,对无线电频率和空间卫星轨道资源实施科学、有效地管理。其主要目标是既保证合法无线电通信设备不受有害干扰,能够进行有效的工作和服务,又要合理利用和开发频谱资源,提高其使用效率。无线电监测是无线电管理的基础,是保障空中电波秩序的重要手段,也是对频谱工程系统的检验与完善。无线电管理和无线电监测是相辅相成、密不可分,它们之间保持着紧密的协作关系。无线电管理给无线电监测提供台站管理和频率指配数据,提高了监测效率。  相似文献   

4.
现代无线电技术正朝着数字化、智能化的方向发展,越来越多的信号具有突发、跳频等时变特性。为了适应这一变化,以实时频谱分析技术为核心的实时频谱分析仪越来越多地被应用于无线电监测领域。实时频谱分析仪可以帮助无线电监测人员实时发现、捕捉各种瞬态信号,从时间、频率、幅度三个维度显示信号特征,在日常无线电监测中值得推广。  相似文献   

5.
频谱分析仪精度参数设置探讨   总被引:1,自引:0,他引:1  
岑巍 《中国无线电》2007,(12):44-46
频谱分析仪是日常无线电监测、设备检测工作最常用的仪器之一。无线电监测人员可以利用频谱分析仪和相关的天线、馈线、放大器以及配套设备,来监测无线电信号,并且能够捕获、分析弱信号。而频谱仪灵敏度的提高可以使频谱仪更有效、更直接地反映信号的变化情况。本文以R&S公司生产的FSP30频谱分析仪为例,对与频谱仪灵敏度相关的主要参数设置进行试验、分析。  相似文献   

6.
徐慨  张琪  鲍凯 《通信技术》2012,(11):14-16,19
常规无线电频谱监测中,对同频段频谱相互重叠的混合信号缺乏有效的监测手段,盲源分离能在不需要已知源信号和传播信道的情况下,实现对接收混合信号的分离,得到纯净的源信号,是实现监测这种混合信号的有效方法,所以考虑将盲源分离应用到频谱管理监测中。介绍了盲源分离的基本概念,对短波频谱管理监测的盲源分离算法进行了分析,着重对该技术在电磁频谱管理监测中的应用进行了仿真,为频谱管理监测提供了技术支持。  相似文献   

7.
介绍了一种可搬移式无线电检测系统的建设,通过密集型、立体型、高灵敏度、智能化信号检测网络的设计以解决无线电信号的频谱监测和管理,系统可在不同地点、不同区域对可疑无线信号进行监测,快速发现可疑无线电信号,并对信号进行监听、参数测量和识别、简单定位,系统具有很强的机动性。  相似文献   

8.
随着无线电技术的快速发展,无线电应用对无线电频谱的需求大幅增加.然而,无线电频谱是一种有限的自然资源.因此,频谱资源的合理有效利用需要良好的电波秩序环境,这需要强有力的无线电管理手段.而在无线电干扰查处方面,无线电监测车的作用必不可少. 移动式无线电监测测向系统可以远距离监测无线电信号环境,如果发现可疑信号可以在行进时追踪定位、逐步逼近信号源. 1 系统结构 以罗德与施瓦茨的产品为例,除了搭载平台车辆以外,监测车设备主要包括接收机、测向机、天线系统以及系统软件等.  相似文献   

9.
由于当前无线电信号的多样性和复杂性,无线电监测设备对环境信号的探测和复杂信号处理上存在困难,针对此种情况,指出了采用软件无线电平台是解决此问题的途径。介绍了软件无线电的概念、体系结构和灵活性、通用性的特点;详细分析了基于软件无线电技术的Agilent E3238/6820E信号监测设备的原理、组成、指标参数和主要技术特点;最后重点说明了Agilent E3238/6820E在无线频谱监测中的应用方法,并分析了此系统在当前无线电频谱监测任务中所具有的优势。  相似文献   

10.
为了解决目前城市频谱监测工作依赖于固定的监测站、持续性监测能力较差和频谱异常判定人工依赖性高等问题,提出了一种利用软件无线电搭配人工智能的新型频谱监测识别系统。首先利用GNURadio软件无线电平台,实现对某一频段的实时监测,获得所需要的频域数据;再利用一系列预处理手段,优化数据样本;最后,在前馈(BP)神经网络中,对频域状态波形进行识别,确定其信号数量、类型及信号所处信道,可以实现持续性频谱监测和智能频谱状态识别判定,其神经网络识别准确率高达96.1%。该系统可以嵌入手持频谱监测设备,并结合云端服务器持续智能地监测区域频谱环境。  相似文献   

11.
网格化无线电监测是现代通信领域的一项关键技术,对保障无线电频谱的有效利用和管理具有重要意义。当前网格化监测技术面临一系列技术挑战,如信号识别准确度不足、监测效率低下、网络容量有限等。文章重点关注了信号功率密度、接收信噪比、网络容量的理论推算以及这些参数对整体监测性能的影响。通过对传统网格化监测算法进行创新改进,从而解决网格化无线电监测存在的技术问题。文章的研究成果不仅为网格化无线电监测技术的发展提供了新的思路和方法,也为无线电频谱管理和优化提供了实际应用价值,有助于推动无线电监测技术向更高效、更智能的方向发展。  相似文献   

12.
无线电设备数量剧增,信号体制和调制方式逐渐复杂化,给电磁频谱监测工作带来巨大挑战.主要研究了基于实时频谱分析技术的电磁频谱监测技术.首先描述了跳频、猝发以及线性调频信号等信号体制的特征,接着对实时频谱分析技术中用于电磁频谱监测的几个重要工具进行了分析,最后利用2台信号源和1台实时频谱分析仪分别搭建复杂电磁环境和频谱监测...  相似文献   

13.
<正>0前言识别不同时间或不同地点接收到的空中电波信号是否源自同一电台的同一信号,或识别某一新发现信号是否为信号库中的已知信号,对无线电监测工作具有重要意义。同一信号频谱曲线形状具有高度相似性,通过计算信号频谱曲线的相似程度,可判断两个无线电信号的匹配度。本文提出一种基于信号频谱曲线相似度的无线电信号匹配识别方法,可通过计算信号频谱相似度,为判别两个无线电信号是否为同一信号提供重要依据。  相似文献   

14.
对于一个无线电频谱监测工作者,无线电监测的任务越来越艰巨,干扰查处的任务越来越多,如何快速有效地进行频谱监测是我们面临的困难问题,特别是对于类似卫星下行链路信号这类比较弱的信号如何能够快速的识别并记录下来是我们经常遇到的困难。  相似文献   

15.
频谱占用度的测量是无线电监测工作的重要任务之一。测量频谱占用度有利于全面、客观、准确地反映电磁环境特征,摸清相关频段的频谱利用状况.为今后频谱分配政策的制订提供现实依据,同时也能使无线电管理人员了解本地无线电频率的实际占用情况.有助于对非法无线电信号的查处。  相似文献   

16.
移动无线电监测车可配合固定无线电监测站对被测信号进行监测定位,并可在固定站监测不到的地方独立地进行监测和测向。它具有机动灵活的特点,能在移动中追踪目标,迅速查明信号位置。在追查干扰时可对被测信号进行抵近测量,方便地进行频率搜索、信号频谱分析等空中电磁辐射项目的测量。由于有上述优点,移动监测车已成为各级无线电管理部门必需的监测工具,但进口整套的无线电监测车价格昂贵,有些设备配备不一定适合中国国情和无线电管理的需要,所以很多无线电管理机构已准备自己动手装备监测车。本文对移动监测车的装备问题提出一些建…  相似文献   

17.
对高空平台的高度、载体选择以及监测信号传播模型等进行了研究,提出了基于高空平台的电磁频谱监测系统结构方案,初步估算了检测范围、链路衰耗等关键参数,并和地面频谱监测系统的性能进行了比较,认为基于高空平台的无线电频谱监测是一种非常有发展前途的频谱监测技术。  相似文献   

18.
《无线电工程》2006,36(2):F0003-F0003
无线电监测能够用于信号监视、截获、识别、测向定位以及对民用非法通信信号实施电子压制。其产品有:无线电监测与频谱管理系统、卫星通信监测系统、广播电视信号遥控监测系统、多用途便携式监测设备等。工作频率覆盖短波、超短波、微波全部通信频段。  相似文献   

19.
传统无线电监测对象通常是以通信信号为主的连续信号,而对短时猝发的雷达脉冲信号监测能力有限。本文阐述了一种对脉冲信号的快速测频测向方法,该方法提升了无线电监测设备的电磁环境感知及对象认知能力,可满足现代电磁频谱精细化监测的需求。  相似文献   

20.
不明无线电信号是指在日常监测等工作中发现的,信号频率在本辖区无线电管理机构频率台站数据库中无记录的无线电信号。发现不明无线电信号后,应及时进行查找,查明信号源的性质、方位、使用单位等情况,然后标注在数据库中,为频谱管理提供技术依据和保证。  相似文献   

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