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一种基于LC-GSC的改进型主瓣干扰抑制方法 (2014年)

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简介:
本文提出了一种基于LC-GSC结构的改进算法,有效增强了对主瓣方向干扰信号的抑制能力,提升了通信系统的稳定性和可靠性。 为了应对线性约束广义旁瓣相消器(LC-GSC)在存在主瓣干扰情况下出现的天线自适应方向图波束畸变及副瓣电平升高的问题,提出了一种基于阻塞矩阵的数据预处理方法来抑制主瓣干扰。该改进方案首先利用阻塞矩阵进行数据预处理以消除主瓣干扰,随后采用线性约束广义旁瓣相消器完成波束形成过程,从而有效解决了因主瓣变形而导致的副瓣电平升高问题。通过仿真分析验证了此方法的有效性和实用性。

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  • LC-GSC (2014)
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    本文提出了一种基于LC-GSC结构的改进算法,有效增强了对主瓣方向干扰信号的抑制能力,提升了通信系统的稳定性和可靠性。 为了应对线性约束广义旁瓣相消器(LC-GSC)在存在主瓣干扰情况下出现的天线自适应方向图波束畸变及副瓣电平升高的问题,提出了一种基于阻塞矩阵的数据预处理方法来抑制主瓣干扰。该改进方案首先利用阻塞矩阵进行数据预处理以消除主瓣干扰,随后采用线性约束广义旁瓣相消器完成波束形成过程,从而有效解决了因主瓣变形而导致的副瓣电平升高问题。通过仿真分析验证了此方法的有效性和实用性。
  • ULA_涉__
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    主瓣干涉抑制探讨了在信号处理和雷达系统中减少或消除主瓣间相互干扰的技术与方法,提升系统的性能和效率。 使用JADE算法对L型阵列接收信号进行主瓣干扰抑制。
  • 被动雷达直达
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    本研究提出一种改良型被动雷达直达干扰抑制技术,通过优化算法和信号处理策略,有效提升目标检测与跟踪精度,在复杂电磁环境中表现出色。 本段落研究了被动雷达系统中直达信号干扰的抑制问题,并提出了一种改进方案以应对实际场景中的主通道与参考通道在频域与时域上的链路差异。该方案利用最大似然原理来补偿两通道间的频率差,同时采用分层搜索方法降低算法复杂度。此外,还通过解卷积技术恢复时域失真,从而更精确地重构出主通道中的直达干扰信号。 仿真结果表明,与现有方案相比,所提改进方案能够有效克服因链路差异导致的不利影响,并实现更好的干扰抑制效果,具有重要的实际应用价值。
  • 经典DOA估计GSC(旁
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    简介:本文探讨了经典的声音定位技术中的GSC(Generalized Sidelobe Canceler,通用旁瓣 canceller)算法在DOA(Direction Of Arrival,信号到达方向)估计中的应用及其优势,特别关注其有效的旁瓣抑制能力。 直接建立了信号模型(包括信号输入、干扰信号和噪声信号),可以直接运行GSC算法。
  • 宽带恒定束宽波束形成中(2016
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    本文提出了一种在宽带恒定束宽波束形成中有效的主瓣干扰抑制算法,旨在提高信号处理精度和抗干扰能力,适用于雷达与通信系统。 在宽带波束形成技术应用过程中,当系统遇到主瓣干扰问题时,会导致主瓣形状异常、副瓣电平上升以及整体性能下降。传统的方法如宽带恒定束宽波束形成算法只能保证主瓣的正常形态,并不能有效应对和抑制这种干扰。 为此,本段落提出了一种新的算法来解决上述问题。该方法通过构建分频段阻塞矩阵,在数据域内执行预处理以消除干扰;同时对信号包络误差进行补偿,利用二阶锥规划技术在各频率中心实现宽带波束的恒定宽度设计。这不仅确保了期望信号无失真的接收,还增强了系统抵抗主瓣干扰的能力。 通过计算机仿真验证表明,该算法能够显著提高系统的抗干扰性能和整体表现。
  • LMS算及其在雷达系统中应用 (2010)
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    本文提出了一种改进型最小均方(LMS)算法,并探讨了其在雷达干扰抑制系统中的有效应用。通过理论分析和实验验证,展示了该算法在提高信号处理性能方面的显著优势。 为了提高雷达系统在复杂电磁环境下的抗干扰能力,本段落分析了雷达干扰对消系统及其自适应滤波算法,并提出了一种改进的变步长LMS(最小均方误差)自适应滤波算法。该算法通过使用类Sigmoid函数来调节步长,减少了运算量;同时利用误差信号的自相关值调整步长,解决了快速收敛速度与较小稳态误差之间的矛盾,并降低了对输入噪声的敏感性。将此改进后的算法应用于自适应干扰对消系统中进行了计算机仿真验证,结果显示该方法具有较高的可行性和优越性,理论分析结果也得到了实验数据的支持。
  • MVDRcode.zip_MVDR_WIDE MVDR_零陷宽度优化_
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    该文档包含一种针对无线通信中的多径和干扰问题而设计的MVDR(最小方差畸变无相关)干扰抑制算法,特别强调了WIDE MVDR技术在优化零陷宽度方面的应用。通过调整算法参数,可以有效减少特定方向上的干扰信号,提高接收信号的质量与清晰度。文档内提供的代码有助于研究人员和工程师实现该算法并进行进一步的实验验证。 标题中的“MVDRcode.zip”表明这是一个包含与最小变差无失真响应(Minimum Variance Distortionless Response, MVDR)算法相关的代码压缩包。MVDR是一种用于信号处理的波束形成技术,在雷达、声纳以及无线通信等领域广泛应用,能够提高目标检测和信号分离的能力。通过扩展或优化MVDR以适应更宽的频率范围可以更好地对抗干扰源。 描述中提到“在传统的MVDR算法上加约束能够产生宽零陷,从而抑制动态干扰”,这说明在基础的MVDR算法基础上可能采用了额外的数学约束或者优化方法,使得形成的波束模板具有更宽的零陷分布,以更有效地抵消或减少动态干扰的影响。动态干扰通常指的是随时间变化的噪声源,在实际环境中非常常见。 压缩包文件列表中包括几个MATLAB脚本: 1. my_exercise01.m:可能是实现MVDR算法的一个练习程序。 2. st_SNR.m 和 SNR.m:可能用于计算或处理信噪比(Signal-to-Noise Ratio, SNR),这是评估信号质量的重要指标。 3. T2F.m: 可能涉及从时间域到频率域的转换,如快速傅里叶变换(FFT),这对于分析信号特性至关重要。 4. st_line.m 和 array_line.m:可能与阵列线性布局相关,因为阵列配置对于MVDR算法的实现非常重要。 5. Rarray_line.m: 可能涉及计算阵列响应矩阵,这是理解波束形成器如何响应不同方向信号的关键。 这个压缩包提供了一个优化的MVDR算法实现,特别针对宽频带干扰抑制。它包含了处理信噪比、阵列响应以及时间-频率转换等功能。通过研究和使用这些脚本,可以帮助理解和改进MVDR算法在实际干扰环境中的性能,并且通过调整零陷宽度及应用适当的约束条件来适应特定的干扰场景,从而提升系统性能。
  • 什么是EMC中共模和差模及其
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    本文探讨了电磁兼容性(EMC)中常见的共模干扰与差模干扰的概念、来源及危害,并介绍了有效抑制这两种干扰的方法。 电器设备的电源线、电话通信线路以及与其他设备或外围设备进行数据交换的通讯线路通常包含至少两根导线。这两根导线用于往返传输电力或信号,在这之外还有一条第三导体,即“地线”。电压和电流的变化通过这些导线传输时有两种形式:一种是使用两条独立的导线分别作为去路与回路进行数据交换,我们称之为“差模”;另一种则是利用两根导线中的任意一根做为信号输出线路而将另一条地线用作返回路径,这种模式被称为“共模”。以图示为例,蓝色线条表示的是在两条独立的导线上往返传输的数据流,“差模”的典型代表;黄色线条则显示了通过信号和地线进行回传的情况。
  • EMC电磁兼容中共模和差模及其
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    本文探讨了电磁兼容性(EMC)中常见的共模与差模干扰问题,并提出了有效的抑制策略和技术手段,旨在提高电子设备的抗干扰能力。 电器设备的电源线以及电话和其他通信线路通常包含至少两根导线用于电力或信号传输,并且在这些导线之外还有一条地线作为第三导体。电压和电流的变化通过这两根导线进行传输,可以分为两种形式:一种是差模干扰,即信号在这两条导线上往返传递;另一种是共模干扰,其中一条线路负责输出而另一条线路与地线一起承担回路作用。 例如,在某些情况下,蓝色的信号代表在两根导线之间来回传输的情况(差模);黄色的信号则表示通过一根导线和地线之间的路径进行传播的情形(共模)。无论是在电源还是通信线上出现的所有干扰都可以用这两种模式来描述:共模干扰指的是在线路与接地端或设备外壳间的非对称性传递,而差模则是指发生在电路内部线路之间的情况。
  • 信号相位匹配性能研究(2008
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    本研究聚焦于分析和提升信号相位匹配技术在相干干扰抑制中的应用效果,探讨其理论基础与实际操作方法。 本段落首先介绍了三元阵的信号相位匹配原理,并根据该原理得出了提取期望信号所需满足的条件;接着探讨了利用这一原理来抵消相干干扰的效果,分析了干扰谱幅度起伏对该原理的影响,并推导出在这种情况下提取期望信号时产生的误差表达式。文中还指出基阵接收的随机噪声可以等效为干扰频谱的变化。 鉴于实际应用中大多数基阵包含超过三个阵元的情况,本段落提出了两种方法以充分利用冗余阵元来减少随机噪声影响和提高抗干扰性能:三子阵法与最小二乘法。通过仿真测试发现这两种方法的表现均优于传统的三元阵法;同时指出,在运算量方面,三子阵法则更为经济有效。