首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到19条相似文献,搜索用时 390 毫秒
1.
采用带限高斯噪声和同速率伪码相关信号对全球定位系统(GPS)/惯导系统(INS)超紧致耦合导航系统GPS军码接收机实施压制干扰。通过分析GPS P(Y)码和M码信号功率谱变化特点,对以上两种压制干扰进行信号参数的优化确定,进而计算出参数优化后的干扰信号造成GPS/INS超紧致耦合GPS军码接收机载波环路失锁时射频前端处所需的最小干扰功率。考虑干扰信号入射角与接收天线增益的关系,仿真得到不同高度干扰源发射功率与有效干扰距离的关系曲线。根据要地目标的防护需求,对不同制导武器所需的连续压制干扰作用距离进行定量分析,并在此基础上对沿来袭制导武器航路附近部署的多干扰源位置坐标和数量设置问题完成建模求解。  相似文献   

2.
压制干扰是GPS接收机面临的重要的人为威胁之一,对伪码跟踪的跟踪测距精度产生影响,甚至导致伪码跟踪环失锁。干扰对伪码跟踪环的影响模型涉及许多因素,建模比较困难。以常用的非相干超前减滞后功率延迟锁定环为例,建立了码跟踪环在宽带噪声干扰、窄带干扰和点频干扰下的跟踪误差模型,比较了压制干扰对C/A码和P(Y)码跟踪环性能的不同影响。通过对不同干扰方式下C/A码和P(Y)码跟踪误差的仿真,得出了对C/A码和P(Y)码跟踪环性能影响较大的干扰方式和干扰频率,为GPS接收机干扰方法和抗干扰措施的选择提供了理论依据。  相似文献   

3.
从压制式干扰对GPS信号捕获的影响和对GPS信号跟踪的影响2个方面分析了对GPS接收机实施干扰的可行性;进行了GPS干扰性能仿真,建立了P码GPS接收机、P码GPS信号和GPS下行信道的数学模型和仿真模型;对单载波干扰信号、阶梯波扫频干扰信号和噪声调频干扰信号下P码GPS接收机的抗干扰容限进行了仿真实验,并给出了实验结果,最后对抗干扰容限仿真实验结果进行了分析。  相似文献   

4.
为分析超宽带信号对GPS接收机是否存在干扰以及干扰程度的大小,现分别建立基于Matlab Simulink的UWB系统和GPS系统的物理层仿真分析模型。该模型通过对GPS系统加入UWB信号干扰,在GPS接收端得出的C/A码误码率来衡量超宽带信号对GPS系统的干扰程度。利用此模型进行仿真,可求出在不影响GPS接收机正常工作的前提下,UWB设备的最大平均发射功率。另外,DSUWB和OFDM UWB对GPS接收机造成的干扰也可以通过该仿真模型分别进行衡量和分析。  相似文献   

5.
现代化的GPS新民用信号L1C码跟踪性能分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
由于目前L1频段的拥挤性和GPS L1C调制方式MBOC(6,1,1/11)的复杂性,系统内和系统间干扰不可避免,并且这些干扰对码跟踪性能的影响不能简单地等价为白噪声进行分析.针对这一特点,提出一种可用于非白色干扰环境下码跟踪精度分析的方法,并用该方法对比分析了GPS L1C、GPS L1C/A码在无干扰和干扰情况下的跟踪性能.分析结果表明:L1C码跟踪精度可比L1C/A提高50%~150%;最坏情况下,同频带导航信号的干扰可导致L1C跟踪误差增加30%.分析过程和分析结果可为接收机设计和兼容性评估提供参考.  相似文献   

6.
由于GPS信号发射功率有限,常常淹没在噪声中,研究信号的抗干扰性能尤为重要。分别从捕获和码跟踪的角度,讨论了GPS信号抗干扰性能差异。由于各种不同调制方式的GPS信号的功率谱分布不同,则其抗干扰能力也不尽相同。针对不同的信号调制方式,仿真分析了窄带干扰和带限白噪声干扰对捕获的影响及窄带干扰对码跟踪精度的影响,综合这2个方面得出BOC调制是一种更优的调制方式。  相似文献   

7.
《信息技术》2017,(8):41-45
GPS M码信号采用二进制偏移载波(BOC)调制,实现了频谱分离,带宽更大,原有针对C/A码、P码的干扰参数设置无法对其进行有效干扰。文中采用可形成较大带宽的噪声调频干扰样式,结合GPS软件接收机码跟踪环路工作原理,以接收机码跟踪误差为干扰评价指标,对特定干信比下的干扰频偏和干扰带宽进行参数优化,通过综合比较得出针对M码信号的噪声调频干扰高效干扰参数设置。  相似文献   

8.
GPS信号和其干扰的Matlab仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
文中主要以Matlab为平台,对GPS信号的信号结构(数据信号,C/A码)、GPS的多种干扰方式进行仿真,并分析了不同干扰的干信比与误码率关系。  相似文献   

9.
介绍了GPS采用的伪随机噪声编码、直接序列扩频等抗干扰功能,分析了GPSP(Y)码和C/A码抗干扰所需干信比。根据GPS卫星信号到达地面的信号强度,给出了干扰设备发射通道和GPS有源天线的概要设计,并对干扰设备发射通道滤波器的阻带抑制进行了计算,综合分析了干扰设备与导航GPS的电磁兼容性。  相似文献   

10.
针对单频连续波干扰极易通过频域滤波加以抑制,而宽带连续阻塞式干扰又存在干扰效率低下的问题,提出脉冲连续波这种新的宽带梳状拦阻式干扰样式。根据C/A码、P(Y)码和M码信号功率谱特点分别设置脉冲连续波的干扰频率覆盖范围。以码跟踪误差作为干扰效果评估指标,对不同干扰环境下采用窄带非相干延迟锁定环的GPS接收机码跟踪性能进行仿真分析。仿真结果表明:脉冲连续波干扰对不同伪随机噪声码(PRN)编号和副载波调制相位下的C/A码和M码信号影响是不同的,在相同干信比(JSR)条件下,脉冲连续波的干扰效果要优于宽带高斯噪声和匹配谱干扰。  相似文献   

11.
浅析GPS干扰技术   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了导航战中的GPS干扰技术,针对GPS干扰技术的特点,阐述了GPS信号的侦测,GPS干扰技术体制,建立GPS分布式、立体干扰系统。  相似文献   

12.
魏旭光 《电子设计工程》2011,19(20):139-144
随着GPS在装备中的广泛应用,对GPS干扰技术的研究也具有越来越重要的意义。通过研究GPS信号调制方式,特别是BOC调制的特点,建立了GPS信号仿真数学模型,利用欺骗干扰和压制干扰模型,对各种干扰技术进行了建模和仿真,得到了时域、频域干扰曲线和信干比与误码率的关系曲线,从而实现了干扰性能的评估。  相似文献   

13.
GPS干扰技术及其仿真应用   总被引:4,自引:0,他引:4  
GPS制导方式是当前精确制导技术中一项重要技术,GPS制导与反制导技术的研究正成为军事领域关注的焦点.分析了GPS干扰技术机理,在此基础上建立了转发式欺骗干扰GPS的模型,并通过对干扰后定位结果的计算机模拟,验证了在目标防护中运用转发式欺骗干扰方法的有效性。  相似文献   

14.
为获得良好的GPS干扰效果,干扰信号应与GPS接收机天线极化方式相匹配。首先用腔模理论分析了GPS接收机圆极化微带天线各个方向上的场结构,推导出其侧面的极化特性。对干扰信号从不同方向进入GPS接收机天线的干扰效果进行了分析。在此基础上利用镜像原理分析了GPS接收机天线载体对不同极化方式的干扰信号影响。通过试验结果证实了上述分析。最终给出合理的干扰天线极化方式。  相似文献   

15.
导航战中GPS干扰技术的研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对GPS信号的频率特征、能量特征、时域特征和波形特征.提出了对GPS制导武器压制式干扰、欺骗式干扰和摧毁性打击的实施方法.并分析了未来GPS干扰和抗干扰技术的发展趋势。  相似文献   

16.
GPS及其干扰技术研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
全球定位系统(GPS)在现代导航战中发挥着极为重要的作用,已经成为一种极其重要的导航和制导手段,针对GPS进行的干扰技术也日益成为研究的热点。文中阐述了全球定位系统(GPS)的工作原理,系统组成以及信号格式,并研究和分析了GPS干扰中使用的技术手段和体制,包括侦察引导技术和干扰方法,对它们的特点和干扰性能进行了讨论,并得到了有益的结论.  相似文献   

17.
卢丹  吴仁彪  王磊 《信号处理》2010,26(5):682-686
欺骗式干扰、压制式干扰、卫星多径信号干扰是GPS最常见的,也是最有威胁的干扰。本文针对这三种干扰共存的情况,将子空间技术和低副瓣常规波束形成技术相结合,提出了一种通用的抗干扰算法。该算法能够同时抑制欺骗式干扰、压制式干扰和卫星多径信号干扰,并对GPS信号提供信号处理增益。本文还分析了欺骗式干扰和GPS卫星信号的相关特性,针对不同的相关性,提出分别采用协方差矩阵特征值分解和高分辨相干子空间估计方法来计算干扰子空间。仿真结果表明本文方法可以同时抑制多类干扰,保证接收机能够准确捕获到卫星信号。   相似文献   

18.
介绍了GPS导航系统的基本原理及其干扰和反干扰措施。以INS/GPS组合导航为例,研究了干扰距离对其干扰效果的影响。分析了影响干扰距离的因素并研究了各因素对干扰距离影响的大小,指出有效干扰范围不仅受干扰功率的影响,还受到干扰机和接收机天线方向增益的影响及地表曲率决定的视在距离的限制。讨论了如何对未来具有强抗干扰能力GPS接收机进行有效干扰的干扰机配置方案。  相似文献   

19.
张婷  李洪力  王哨军 《现代导航》2012,3(6):411-415
针对GPS信号面临多种干扰的问题,本文设计并仿真实现了复杂电磁环境下GPS接收终端干扰仿真系统,对GPS接收终端受到的干扰进行了再现,并建立相关模型,使用户可以通过智能化的界面操作使用,分析干扰对正常信号的影响程度,为进一步的干扰排查提供依据。  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