一种时域-频域并行处理的干扰检测方法
2021-07-13赵大恒王海龙黄彦勃张娅楠冀云成
无线电通信技术 2021年4期
赵大恒,王海龙,黄彦勃,张娅楠,冀云成
(1.中国电子科技集团公司第五十四研究所,河北 石家庄 050081;2.中国人民解放军63751部队,陕西 西安 710038;3.中国人民解放军61768部队,海南 三亚 572099)
0 引言
航天测控链路通常面临多种干扰源和多种干扰方式组成的复杂干扰环境,很大一部分电磁频谱都将受到严重污染。为保障航天测控链路的通畅,必须提高其抗干扰能力。
目前,国内外大多航天测控系统一般都采取直接序列扩频技术,也有系统采用扩跳频混合技术来增强链路抗干扰能力。但这些技术基本上都是属于“盲抗干扰”方式,其抗干扰能力有一定限度,一般都是在系统设计之初确定,不能轻易改变或仅能做有限改变。一旦对方干扰机采取的针对性干扰超出其干扰容限难免导致通信中断。在未来的战场上要保证测控链路可靠性,必须发展新的智能化的抗干扰测控技术来应对对方的各种干扰手段,要求测控系统的干扰检测与抗干扰一体化设计,才能保证测控链路抗干扰具有针对性和实时性。因此,研究测控链路干扰检测技术对提升测控链路的生存能力有着重要意义。
1 时域-频域并行处理的干扰检测方法概述
经典的干扰检测算法有能量检测法 (包括时域能量检测法[1-2]、频域能量检测法[3-4])、特征值法[5-6]、循环平稳法[6-8]、小波变换法[9]以及熵检测法[10]等,经典的干扰检测算法优缺点如表1所示。

表1 经典干扰检测算法优缺点
航天测控链路工作频率范围覆盖1~40 GHz,主……
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