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相似文献
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1.
一种卷积干扰特征分析与识别方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
顾海燕  卢刚  唐斌 《现代雷达》2011,33(3):39-43
卷积干扰以较高的能量利用率、较好的干扰效果及控制灵活等特点,成为对抗现代新体制相参雷达重要的干扰类型。文中基于干扰形成机理,分析比较了距离欺骗干扰和速度欺骗干扰分别与3类有源压制性噪声干扰卷积后形成的3类噪声卷积干扰,经过脉冲压缩前后的信号特征和干扰效果,利用噪声卷积干扰与常规脉冲卷积干扰在波形及相位上的差异,提取了用于识别的特征参数,并以模糊模式识别方法进行了识别。仿真结果表明,该方法有较高的识别率。  相似文献   

2.
一种TD-LTE系统上行干扰三维分析方法   总被引:3,自引:3,他引:0  
TD-LTE上行干扰水平是评估网络质量的重要指标,当网络受到上行干扰时,上行吞吐量、尤其是小区边缘用户的上行吞吐量将受到影响,干扰严重时甚至会影响用户的接入性能。本文对TD-LTE系统上行干扰问题进行研究,提出干扰频域、时域及地理分布特征三维联合分析方法,实现了TD-LTE系统上行干扰的全方位分析,可大大提高TD-LTE干扰优化与排查工作的效率及准确性。  相似文献   

3.
脉冲多普勒(PD)雷达由于其优越的性能在机载雷达中得到广泛应用。对PD雷达的信号特征进行了分析,探讨了可能的干扰途径,研究了噪声压制干扰、距离欺骗干扰、速度欺骗干扰及假目标干扰对PD雷达的作用机理,提出了干扰PD雷达的工程实现方法。  相似文献   

4.
线性调频信号干扰仿真   总被引:1,自引:0,他引:1  
线性调频信号能够成功地解决雷达作用距离与距离分辨率之间的矛盾,因而在许多常规体制雷达以及新体制雷达中得到广泛应用。由于线性调频信号的脉冲压缩网络对噪声及常见干扰具有很强的抑制作用,所以采用这种信号的雷达具有很强的抗干扰能力。在分析了线性调频信号的时域、频域特性的基础上,研究了射频噪声干扰、卷积调制干扰、移频干扰和延时干扰的干扰效果,通过仿真及各干扰样式之间的比较,总结出了,最佳干扰样式。  相似文献   

5.
介绍了传导干扰、辐射干扰及谐波干扰对电子镇流器的影响,针对抑制辐射干扰和电流谐波畸变产生的干扰,分别给出了有效的抑制措施,并对抑制传导干扰所采取的合理接地、加去耦电路以及采用无源滤波器等措施进行了详细分析。  相似文献   

6.
论述机载自卫干扰机干扰威力区的一种计算方法。通过对栽机、攻击机空空、地空导弹和火炮系统的作战性能、拦截目标的距离、方位及仰角的分析,推导机载自卫干扰机干扰威力区的计算公式。根据最大和最小干扰距离的计算公式获得干扰等效功率(ERP)、接收机灵敏度的计算公式,并分析了使用范围。  相似文献   

7.
在微波线路上传输的信号,往往迭加上不希望的信号,我们习惯上称之为干扰信号。干扰源随着各种通信系统的发展而日趋复杂。微波接力通信系统中除外部系统的干扰,如雷达干扰、卫星通信干扰、电视广播干扰及其它专用的微波系统干扰外,还存在着本系统内部干扰,如天线前对背干扰、分支线路干扰、越站干扰、中频耦合干扰及天馈系统回波干扰等。其中越站干扰在二频制的微波通信系统中最为常见。如果在电路设计中站址选择不当,就会造成越站干扰,从而影响信号的传输质量。  相似文献   

8.
舰载雷达干扰技术的发展现状   总被引:1,自引:0,他引:1  
舰载雷达干扰技术包括雷达有源干扰和无源干扰技术两大部分.阐述了舰载雷达干扰技术的发展现状,并详细介绍了几种雷达有源干扰和无源干扰技术及设备.  相似文献   

9.
方超  郝威  陈德志 《电讯技术》2011,51(8):56-60
针对中、低速跳频电台跟踪干扰问题,通过对跟踪干扰方程的分析,推导出了跟踪干扰无效区边界的一种新的表达式——跟踪干扰双曲线方程,重点分析了该双曲线的特点及影响因素,并讨论了跟踪干扰双曲线原理在实际装备中的应用及其扩展等问题.仿真与分析结果表明,根据跟踪干扰双曲线选择抗干扰措施更直观、更简单.  相似文献   

10.
高重频激光干扰是对脉冲式激光测距机的一种有效干扰手段,为探究高重频激光对测距机干扰效能的影响因素及规律,开展相关的理论分析与试验研究。试验研究了干扰激光的功率、重复频率及干扰距离对测距机干扰效能的影响。结果表明:存在一个与干扰激光频率相关的最小干扰距离,干扰激光的重复频率越高,最小干扰距离越小,有效干扰距离范围越大。当实际干扰距离大于最小干扰距离时,若干扰激光的功率不足,则无干扰效果;干扰成功后继续增大干扰激光功率,则被干扰后测距结果会趋于正态分布,且干扰激光功率越高,测距结果正态分布中心越趋近于最小干扰距离,但受干扰的测距结果最小值会始终分布于测距机盲区附近。  相似文献   

11.
程高远  吕明 《电子科技》2013,26(12):50-52
OFDM系统由于具有子载波的正交性从而可以充分利用频谱资源,鉴于当OFDM受到窄带干扰而影响较多的子载波时,会出现系统误码率性能严重恶化的现状。文中提出了一种OFDM系统窄带干扰消除技术,该技术在接收端检测出受干扰子载波,利用反馈信道告知发送端,并在发送端将受干扰的子载波不加调制的信息发送到信道中,而在信道中该部分子载波只受干扰信号的影响,接收端将干扰信息重构并储存,从而完成干扰消除确保正常通信。仿真和分析结果表明,该方法在不浪费频谱资源的情况下,能有效抑制OFDM系统的窄带干扰。  相似文献   

12.
本文主要对TD-LTE多频段组网中的干扰问题进行分析.论文首先对TD-LTE可能的共址共存异系统工作频段进行了分析,指出了可能产生干扰的异系统和频段.并对不同干扰产生的原因分别进行了研究.在此基础上,论文提出了TD-LTE干扰隔离分析方法以及TD-LTE宏基站与其他系统共址时干扰隔离距离要求.通过对干扰隔离的计算,本文最终给出了TD-LTE室外宏站(F频段)、室外宏站(D频段)以及室分系统与其他系统共站时的干扰隔离结论.  相似文献   

13.
对于短波多载波跳频通信系统,跟踪式干扰是一种有效的干扰模式。分析了正交频分复用( OFDM)部分子信道干扰与符号误码率的关系,通过仿真获得了最佳跟踪干扰的部分时间参数,结合OFDM频谱结构与干扰频谱关系,推导了高斯信道条件下部分频带干扰和多音干扰时系统误码率,分析了短波FH/OFDM通信系统抗跟踪式干扰的误码率性能,仿真结果表明:跟踪干扰时间窗口对误码率的影响与部分频带干扰因子和信干比有关;在部分频带干扰与部分时间干扰之间,存在等效的干扰效果区域;多音干扰因子越大,系统所受影响越大,跟踪干扰时间窗口对误码率的影响与多音干扰因子和信干比有关,针对OFDM符号的多音干扰影响要远大于部分频带干扰的影响;跳频与OFDM技术的结合、提高载波跳速、减小跟踪式干扰对OFDM符号的影响,也是消除多音干扰的重要手段。  相似文献   

14.
LTE系统采用更灵活的频率复用策略,任何一个小区都有可能使用所有的频谱资源,因此小区间的干扰不可避免。本文从干扰协调和干扰消除两方面介绍了LTE小区间干扰抑制的最新研究成果,对学术界及3GPP标准提案中的主流算法进行了综合评述。最后,结合LTE标准的演进,分析了LTE系统小区间干扰抑制技术的发展趋势。  相似文献   

15.
吴梓颖 《移动通信》2014,(12):59-65
针对LTE系统小区间干扰不可避免的问题,重点介绍基于交织多址接入(IDMA)的干扰消除,阐述了小区间干扰消除系统模型结构与原理,并给出了LTE系统基于IDMA的干扰消除仿真以及数据分析。  相似文献   

16.
根据干涉理论对水中气泡产生的激光远场干涉现象进行分析,并对干涉光强度、产生的干涉条纹数以及条纹间距进行了计算.结果表明:水中气泡产生的远场干涉与气泡大小及观察角密切相关;条纹数随气泡半径呈线性变化;条纹间距随观察角的增大而增大.实际拍摄的干涉图像得到了很好的证实.  相似文献   

17.
详细介绍了电磁干扰产生的机理,以及从干扰源和频率上如何诊断共模干扰、差模干扰,并采用有效的措施进行抑制。  相似文献   

18.
高频雷达工作在短波波段(3 MHz~30 MHz),该频段内干扰种类繁多且形式复杂,成为影响雷达目标检测性能的主要因素之一。文中通过理论推导和实录雷达回波数据的统计分析,对高频雷达各种外部干扰的产生机理和特性进行了分类和研究。研究结果为针对不同类型干扰,寻找有效的抑制方法提供了参考。  相似文献   

19.
卫星通信技术日益进步,低轨卫星通信系统已然成为新的发展趋势.由于频谱资源受限,低轨卫星通信系统可能面临自身及与外部地面和卫星系统的同频干扰问题.文章指出从外部系统对低轨卫星通信系统干扰、低轨卫星通信系统对外部系统干扰以及低轨卫星通信系统内部干扰3个方面进行了系统干扰场景分析,在此基础上,根据不同的干扰情况分别给出了外部...  相似文献   

20.
自适应滤波解扩器的多种干扰综合抑制性能分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
张健 《信号处理》2001,17(2):180-184
自适应滤波解扩器具有非常简单的结构,在实现解扩的同时,可完成多种干扰的综合自适应抑制,除了期望用户的伪码码元周期和序列长度,无需期望用户的码型和其它干扰的任何信息.本文研究了自适应滤波解扩器在同时存在多址干扰、窄带干扰和多径干扰的复杂信道中的性能,结论表明自适应滤波解扩器同时实现了多址干扰与远近效应抑制、窄带干扰抑制和多径隐分集若采用抽头间隔小于伪码码元周期的Tc/2间隔自适应滤波解扩器,还可获得信号积累的信道分集作用.  相似文献   

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