【摘 要】
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全球卫星导航系统能够提供高精度时间、空间基准和所有与位置相关的实时动态信息,业已成为国家重大的空间和信息化基础设施。然而导航接收机通常工作于地面及近地飞行器上,卫
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全球卫星导航系统能够提供高精度时间、空间基准和所有与位置相关的实时动态信息,业已成为国家重大的空间和信息化基础设施。然而导航接收机通常工作于地面及近地飞行器上,卫星导航信号到达接收机时功率已经很低,接收机特别容易受到外来信号的干扰导致其无法正常工作。这就要求导航接收机具有良好的干扰抑制能力,基于阵列天线的数字波束形成技术正是解决这一问题的有力工具。?相对于传统的数字波束形成技术,空时联合自适应处理技术在不增加阵列阵元数量的基础上大大提高了系统的自由度。由于时间延迟线的引入,空时联合处理技术可以有效的抑制多径干扰,同时可以对阵列的通道失配进行校正。空时联合处理技术有着强大的性能优势。常规波束形成技术需要事先知道期望信号或有用信号方向。而导航接收机通常工作在移动设备中,在没有辅助定位系统的时候无法获知当前所处的位置,因而无法得到当前卫星位置等相关信息。因此基于盲波束形成的自适应算法成为了抗干扰系统设计的核心。空时联合处理算法有着计算复杂度过高的问题,导致以往算法主要停留在理论阶段,实际系统中很难实现。随着现代数字信号处理器件规模的增加,算法有了实现的基础。降低空时联合处理计算复杂度的方法主要有两种:一种是基于迭代的方法;另一种是基于自相关矩阵降维降秩的方法。上述两种方法的计算量与干扰抑制性能始终存在矛盾。在应用于实际系统中时,应根据成本、算法计算量及抗干扰性能出发,寻找算法实现的平稳点。最后,从工程实践的角度,提出了合理的实现方案。利用硬件描述语言,在FPGA平台上实现了基于空时联合自适应处理的干扰抑制模块。实验结果表明,本设计方案可以对目前常见的宽带压制式干扰进行有效的抑制。
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