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由于通道之间幅相特性的不一致(通道失配),导致在自适应旁瓣相消(ASCL)系统中相消性能严重下降。通道均衡器是补偿通道失配的一种有效方法。文中在仿真分析通道失配对自适应旁瓣相消性能影响的基础上,研究了影响均衡性能的几个主要参数与旁瓣相消性能的关系。最后,通过仿真验证了通道均衡技术的引入可以较大幅度的提高旁瓣相消性能,所得结论对实际工程设计中实现中提高自适应旁瓣相消性能有一定指导意义。 相似文献
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本文讨论了利用数字信号处理技术仰制从天线旁瓣进入雷达系统的有源干扰问题,即自适应旁瓣相消技术。介绍了相控阵雷达及自适应旁瓣相消技术发展的背景和状况。结合某型相控阵雷达研制的工程实际,从理论上分析技术发展的背景和状况。结合某型相控阵雷达研制的工程实际,从理论上分析了自适应旁瓣相消的工作原理;推导了干扰信号与旁瓣相消权值的关系等。 相似文献
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相控阵雷达自适应旁瓣相消效果分析 总被引:1,自引:0,他引:1
依据自适应旁瓣相消的原理,对辅助通道数和干扰个数的关系、样本数对相消效果的影响、通道的不一致性对相消性能的影响进行了数学及物理意义上的解释,并通过仿真验证。探讨分析了相控阵雷达开环自适应旁瓣相消的技术性能。 相似文献
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提出一种基于总体最小二乘(TLS)的外辐射源雷达直达波相消算法,该算法首先利用TLS获取直达波的数目和时延,再基于既得的直达波信息构建直达波子空间,最后将回波向该空间投影实现直达波相消。与传统扩展相消算法相比,该算法所构建的直达波子空间阶数低,精确度高,在相关处理时间较短或直达波幅度时变的情况下,仍具有良好的直达波抑制性能。仿真结果证实了算法的有效性。 相似文献
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旁瓣相消的目的是减弱雷达旁瓣接收到的干扰信号,它通过配置辅助天线改变雷达天线的接收方向图来实现。本文用最小二乘算法计算出了一种带有两个辅助天线的旁瓣相消系统的自适应权值,并利用Matlab对该系统的空域和频域响应进行了仿真和分析,结果发现干扰的方位和带宽都会影响相消系统的响应特性。 相似文献
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分析了参考信号耦合有用信号时,实际自适应干扰对消系统的时域特性。分析表明,参考信号含有用信号导致系统时变,改变系统的最佳权值,使系统的干扰对消效果下降,并对有用信号的接收产生影响。根据实际共平台通信系统的收发耦合特性,从时域角度分析得到系统干扰对消比和有用对消比的计算表达式,并得到干扰对消比和有用对消比随相对时延相位变化的规律。提出一种时延匹配方法,通过匹配参考信号提取点至正交功分器输出与接收天线至合成信号注入点间的时延,可以有效抑制参考信号耦合有用信号导致干扰对消效果下降的问题。仿真结果表明,所提出的时延匹配方法能消除有用信号对干扰对消比的影响,还能提高干扰对消效果。 相似文献
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宽带开环旁瓣对消技术 总被引:1,自引:1,他引:0
旁瓣对消是抗有源积极干扰的一种重要方式。文中介绍开环旁瓣对消的原理,分析了2个辅助天线系统的对消性能。针对带宽对对消性能的影响问题,提出对辅助通道信号采用延迟的方法来提高宽带系统的对消性能。仿真结果表明,只要延迟时间选择合理,这种方法是行之有效的。 相似文献
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This letter presents an algorithm for selecting a low delay for the modified discrete cosine transform (MDCT) and inverse MDCT (IMDCT). The implementation of conventional MDCT and IMDCT requires a 50% overlap‐add (OLA) for a perfect reconstruction. In the OLA process, an algorithmic delay in the frame length is employed. A reduced overlap window and MDCT/IMDCT phase shifting is used to reduce the algorithmic delay. The performance of the proposed algorithm is evaluated by applying the low‐delay MDCT to the G. 729.1 speech codec. 相似文献
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近年来,因特网技术快速发展,其业务类型已进入传统电信的实时话音通信.文中首先论述了VoIP(Voice Over IP)技术中的延迟和回声问题,并回顾了IP电话中基本的回声抵消算法,最后结合IP网络的长延迟特性给出了一种基于延迟估计的回声抵消优化算法. 相似文献
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基于子带化的宽带数字波束形成延时补偿新方法 总被引:1,自引:0,他引:1
采用宽带信号的相控阵雷达可获得高的距离分辨率,但也面临挑战:宽带数字波束合成和自适应抗干扰。典型的宽带自适应数字波束合成架构中,首先,在基带采用分数延时滤波器实现多通道的延时补偿;然后,将宽带信号分解为许多子带,在每个子带内做传统的窄带自适应数字波束合成;最后,合成为宽带波束输出。该信号处理方法,在宽带条件下,通过宽带延时补偿实现了精确的波束指向,取得了较好的抗干扰性能。文中基于子带化方法,提出了一种新的架构,将延时补偿合并到窄带波束合成中,即用窄带的附加相移,代替了原有的多通道延时补偿单元。结果是该架构中不再需要分数延时滤波器,大大降低了计算量节约硬件资源。同时,仍然保证了宽带阵列雷达波束的精确指向。结合相控阵雷达阵列实例,文中分别采用传统架构及所提出的新架构完成宽带波束合成,给出仿真结果以供对比,证明了新架构的有效性。 相似文献