【摘 要】
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航天测控系统用于对航天设备的飞行轨迹、姿态以及各个分系统的工作情况进行跟踪、监控、测量,以保障航天器能够依照预设正常地飞行与工作,顺利完成要求的航天任务。航天测控系统遭受干扰会导致应答机接收信道拥堵,接收信噪比恶化,甚至发送虚假指令对卫星进行欺骗,使卫星发生错误响应,带来严重的后果。本文针对航天测控链路干扰防护需求,提出了一种特征变换域干扰抑制算法,在FPGA实现并完成了实验验证。主要工作如下:第
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航天测控系统用于对航天设备的飞行轨迹、姿态以及各个分系统的工作情况进行跟踪、监控、测量,以保障航天器能够依照预设正常地飞行与工作,顺利完成要求的航天任务。航天测控系统遭受干扰会导致应答机接收信道拥堵,接收信噪比恶化,甚至发送虚假指令对卫星进行欺骗,使卫星发生错误响应,带来严重的后果。本文针对航天测控链路干扰防护需求,提出了一种特征变换域干扰抑制算法,在FPGA实现并完成了实验验证。主要工作如下:第一,介绍了航天测控系统的主要作用和常用的干扰抑制关键技术。论述了人造卫星的发展历程与航天测控系统的主要作用,指出了航天测控链路干扰抑制的重要性,介绍了常用的干扰抑制关键技术,为干扰抑制方案设计提供参考。第二,介绍了特征域干扰抑制原理,给出了特征变换域干扰抑制设计方案。仿真验证特征域干扰抑制方案中分组长度与性能的关系、自相关矩阵更新频率与矩阵收敛速度和干扰抑制性能的关系、初始矩阵对定点范围以及矩阵收敛速度的影响,并将特征域干扰抑制方案与频域干扰抑制方案和时域干扰抑制方案进行对比,分析几种干扰抑制方案的优缺点。第三,设计了特征域干扰抑制软件的总体框架,完成特征域干扰抑制软件的FPGA实现。根据总体框架设计划分子模块,对各子模块进行接口定义与约束,并对各子模块进行详细的FPGA设计,联合所有模块进行布局前仿、逻辑综合与实现,同时进行静态时序分析并对设计进行优化,最后对资源消耗情况进行分析。第四,搭建外场测试环境,联合整个航天测控系统进行性能测试。针对指标要求通过控制有用信号发射功率和干扰功率分别测试了窄带干扰、单音干扰、多音干扰、共址干扰和宽带干扰五种干扰场景,分析测试结果并对比指标需求,完成在要求的干扰下干扰处理损失小于2dB,系统误码率小于10-5的指标。论文完成了特征域干扰抑制方案设计工作,方案经过FPGA实现与外场测试证明了其可行性,为航天测控链路特征域干扰抑制提供了理论与方法支撑,有效提高了测控系统干扰防护能力。
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