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扩频通信窄带干扰抑制技术的思考

2018-04-13杨义鹏

数字通信世界 2018年2期
关键词:扩频通信窄带接收器

杨义鹏

(广东达安项目管理股份有限公司,广州 510000)

1 时域预测基础上的窄带干扰抑制技术

一般来说,扩频信号的频谱具有一定的规律,比较类似于平坦的宽带谱,这种特征的不利之处就在于难以运用常规的处理方法加以解决,同时也基本不能根据调查到的资料信息进行科学预测与分析。因此,应当从扩频通信信号窄带干扰过程当中的频谱特性作为切入点,首先需要获取用于通信的信号,便于预测会对通信产生干扰的具体数值情况,并选取其中具有典型性特征的数值进行处理,从而尽快实现有效抑制窄带干扰的重要目的。

时域预测原理主要是对扩频通信窄带干扰的情况进行分析与预测,继而选取与信号具有较高关联性的干扰因素,科学处理其中的接收信号,以便根据预测的数值情况,与通信过程中的信号进行对比,最后可以在解扩环节中借助PN码,完成降低通信信号干扰的具体工作。

2 重叠变换基础上的窄带干扰抑制技术

扩频通信系统在运行的过程中,常常要完成信号检测或信号压缩等通信处理工作,在这一过程中就需要借助承载有价值信息的波形来完成。信号分析的质量会受到信号分辨能力的影响与制约,当前应用较为广泛的离散余弦变换、离散傅立叶变换,就能够对扩频通信的信号进行分离,继而分析出其中不同信号的结构形式与组成成分,再相应的进行各种操作处理。

重叠变换基础上的窄带干扰抑制技术,便能够有效延伸变换块的长度,使得变换块的长度能够满足扩频通信干扰抑制系统中接收器的使用需要,从而提升滤波的性能,这样一来便能够在提升接收器在抑制窄带干扰方面的性能,增强抵抗窄带信号干扰的能力。在重叠变换基础上设计窄带干扰抑制接收器的时候,通常会运用自适应滤波算法、中值滤波算法以及改进的中值滤波算法等,能够进行变换域干扰抑制处理的算法,有助于提升建立在重叠变换基础上的窄带干扰抑制接收器的性能,这样一来不仅可以体现出重叠变换的滤波性能,同时还可以快速计算产生窄带干扰信号的位置,在提高产生较好的误比特率的基础上,版可以提升接收器进行干扰信号识别的稳定性。

3 变换域基础上的窄带干扰抑制技术

变换域窄带干扰抑制技术是当前用于解决窄带干扰的主要手段,主要是因为其中包含着变换域滤波器技术。这种技术具有收集功率谱的强大功能,之后便可以将收集到的功率谱放置在较窄的范围中,经过一定的转化过程后,便可以将产生信号的干扰转化到变换域子带中,这样一来重要的信息都会被转移到变换域中,从而产生出一个波形。

如图1所示,预先设置好阈值与门限便可以顺利预测出产生窄带干扰的具体位置,若是想在过程中控制产生干扰的信号,还可以借助陷波算法来完成,并且这一过程中的开关具有控制性作用,可以对其中的自带分量产生置零处理作用,这样一来便可以有效削弱和降低扩频通信窄带信号干扰的情况。

图1 变换域窄带干扰抑制原理图

变换域中产生信号干扰的形式较多,主要原因是其中的信号会产生不同的变换形式,而自适应时频去噪器属于新型的变换域抗干扰算法,能够对扩频通信中不同信号形成的结构进行分解分析。若是形成信号节点上附着的变换域能量过于密集,便可以自动对节点进行分解操作,可以快速定位扩频通信中产生窄带干扰的具体位置,有效精简信号干扰的运算量,提高处理干扰信号的科学性。

4 小波包变换基础上的窄带干扰抑制技术

小波包变换属于当前被广泛应用的时频分析法的一种,这种分析法的优势在于即使面对不平稳的信号,也能够做到有效地分析与处理,将其科学的应用便可以有效提升接收器抑制不稳定窄带干扰信号的性能。小波包变换具有多分辨的能力,可以对特定信号的频谱进行追踪,从而快速锁定对信号产生了干扰的频域范围。而且,在将自适应小波包变换建立在树结构算法基础上的时候,能够发现其对扩频通信中的窄带干扰具有稳定的抑制性能,若是将窄带干扰算法建立在UWPT基础上,还可以借助频移来限制窄带干扰的影响情况,以免出现通信信息丢失的情况,在将其中没有价值的频段去除之后,便可以借助小波包合成来恢复已经进行了干扰抑制操作之后的信号,从而有效提升窄带干扰抑制接收器的性能,在追踪到干扰信号后尽快锁定产生干扰频率的位置范围,便于增强接收器分析与处理干扰信号的性能,保证无线通信信号的稳定性,正确发挥出小波包变换抑制算法的鲁棒性能。

5 结束语

综上所述,在升级现代化通信系统的同时,要认识到扩频通信窄带干扰抑制技术的优势所在。扩频通信窄带干扰抑制技术中,还包含着多种必不可少的关键技术因素,都会对通信系统的升级造成不同的影响,本文虽然从主要方面阐述了几点重要的技术因素,但相比庞大现代化通信系统的具体研发情况,论述还还只是九牛一毛,日后还需要对其中的一些关键问题进行深入探讨与研究。

[1] 冯云勃.便携无线通信设备窄带干扰抑制关键技术研究与验证[D].电子科技大学,2016.

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