一种基于窄带干扰抑制的直接序列扩频抗干扰方法与流程

文档序号:34544333发布日期:2023-06-27 19:40阅读:33来源:国知局
一种基于窄带干扰抑制的直接序列扩频抗干扰方法与流程

本发明涉及卫星通信领域,更具体地说,它涉及一种基于窄带干扰抑制的直接序列扩频抗干扰方法。


背景技术:

1、新一代移动通信系统利用扩频技术进一步提高频谱利用率和系统性能。经过几十年的努力,扩频技术日益成熟,应用领域越来越广泛,除了在卫星导航、雷达、测量、无线通信等方面的典型应用外,也开始用于电力载波通信,尤其是在低压和中压配电网中,用于自动化控制,远程抄表,用户数据通信等。而直接序列扩频系统是目前应用最广泛的一种扩频通信系统。但是在实际通信过程中,通通信的电磁环境十分复杂,通信条件比较恶劣,导致大功率发射天线对敏感度很高的接收天线、同频带发射天线对接收天线等都将产生强烈的干扰,在这些干扰中,高功率的窄带干扰已经成为破坏通信系统顽存性最主要的因素之一。


技术实现思路

1、本发明的目的是提供一种基于窄带干扰抑制的直接序列扩频抗干扰方法,以提高扩平通信系统的抗干扰能力。

2、为实现上述目的,本发明提出以下技术方案:

3、一种基于窄带干扰抑制的直接序列扩频抗干扰方法,包括步骤:

4、(1)接收端对接收到的基带模拟信号进行a/d采样,得到采样信号序列;对所述采样信号序列进行重叠加窗处理,得到两路加窗信号,对所述两路加窗信号进行n点fft运算,得到两路频域信号;

5、(2)对所述频域信号提取均值-方差特征量,判断是否存在窄带干扰,若存在,则执行步骤(3),否则执行步骤(4);

6、(3)采用动态自适应多门限干扰检测方法对所述频域信号进行干扰检测,并对检测出的干扰分量进行干扰消除,然后转入步骤(4);

7、(4)将所述频域信号进行ifft处理,并将ifft变换后的两路信号相加后进行解扩解调处理,得到最终的输出信号。

8、可选的,所述重叠加窗处理的具体步骤为:将所述采样信号序列分为两路,对第一路信号直接进行加窗处理,对第二路信号先延时n/2个数据长度后,再进行加窗处理。

9、可选的,所述动态自适应多门限干扰检测方法包括以下步骤:

10、(31)首先假设所述采样信号序列中不存在窄带干扰分量,设置初始干扰检测门限值为高斯白噪声功率

11、(32)基于当前的所述检测门限值检测所述采样信号序列,若所述采样信号序列中存在频点的谱线值大于所述检测门限值,则判定存在干扰;否则,转入所述步骤(4);

12、(33)在检测出干扰频点后,使用门限归零法消除干扰频点;计算消除干扰频点后的采样信号序列的谱线均值作为新的检测门限值,采用所述新的检测门限值检测所述消除干扰频点后的采样信号,重复此步骤,直至检测不到干扰频点。

13、具体的,所述门限归零法消除干扰频点的具体步骤包括:

14、对所述频域信号x(k)进行顺序统计,得到顺序统计序列s(k),k=0,1,2,…,n-1,|s(0)|≥|s(1)|≥…≥|s(m-1)|≥…≥|s(n-1)|,m为干扰频点的个数;

15、对所述顺序统计序列s(k)进行干扰频点切除,得到干扰抑制后的频谱序列y(k):

16、

17、有益效果:本发明采用上述技术方案,能够实现接收信号干扰样式识别、干扰检测和干扰消除,极大地提高了整个直接序列扩频的抗干扰能力。



技术特征:

1.一种基于窄带干扰抑制的直接序列扩频抗干扰方法,其特征在于,包括步骤:

2.根据权利要求1所述的基于窄带干扰抑制的直接序列扩频抗干扰方法,其特征在于,所述重叠加窗处理的具体步骤为:将所述采样信号序列分为两路,对第一路信号直接进行加窗处理,对第二路信号先延时n/2个数据长度后,再进行加窗处理。

3.根据权利要求1所述的基于窄带干扰抑制的直接序列扩频抗干扰方法,其特征在于,所述动态自适应多门限干扰检测方法包括以下步骤:

4.根据权利要求3所述的基于窄带干扰抑制的直接序列扩频抗干扰方法,其特征在于,所述门限归零法消除干扰频点的具体步骤包括:


技术总结
本发明提出一种基于窄带干扰抑制的直接序列扩频抗干扰方法,包括以下步骤:接收端对接收到的基带模拟信号进行A/D采样,得到采样信号序列;对所述采样信号序列进行重叠加窗处理,得到两路加窗信号,对所述两路加窗信号进行N点FFT运算,得到两路频域信号;对所述频域信号提取均值‑方差特征量,判断是否存在窄带干扰;采用动态自适应多门限干扰检测方法对所述频域信号进行干扰检测,并对检测出的干扰分量进行干扰消除;将干扰消除后的两路频域信号分别进行IFFT处理后进行相加,将相加后的信号解扩解调处理,得到最终的输出信号。本发明能够对接收端接收到的基带信号中的窄带干扰进行快速检测和精准消除。

技术研发人员:史焱,李江华,齐东元
受保护的技术使用者:凯睿星通信息科技(南京)股份有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/1/13
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