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复杂信道下扩频信号检测技术研究
作 者: 张清波
导 师: 徐定杰
学 校: 哈尔滨工程大学
专 业: 精密仪器及机械
关键词: 扩频系统 抗干扰 微弱信号检测器 幅值信号处理 乘性噪声
分类号: TN914.42
类 型: 硕士论文
年 份: 2009年
下 载: 63次
引 用: 1次
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内容摘要
采用扩频体制的无线电系统信号频带较宽,在现代复杂的电磁环境下,由于接收端功率小、潜在的干扰源多、干扰信号易落入工作频带以及传播信道复杂等原因容易造成系统无法检测到信号,本文通过抑制常见非高斯干扰、建立乘性信道模型、设计乘性信道下检测结构等途径来构筑新的检测器,提高系统检测微弱信号能力和系统的健壮性。根据局部最优方法对微弱信号具有最优性能,计算量大的特点,本文将局部最优方法引入到扩频系统检测结构中,并对其进行优化,推导出易实施的基于幅值处理的检测结构,并针对抗非高斯干扰效果进行了仿真。仿真结果证明了幅值信号处理技术能够有效地消除数目少的非高斯干扰。将幅值域信号处理技术扩展到频域进行:将时域采样信号做FFT变换,对其频域包络进行幅值处理,然后再IFFT变换回时域送入检测器检测。仿真表明对于多个窄带干扰效果好于时域幅值处理。研究了乘性信道的特性,将观测信号从加性模型扩展到乘性模型,并推导出了在乘性噪声环境下局部最优检测技术和基于幅值信号处理技术的检测结构以及它们的检测统计量。仿真比较了在乘性信道中基于幅值信号处理的乘性信道检测器与传统平方和检测器的性能,以及乘性噪声系数对不同检测器的影响,结果表明乘性噪声越大,幅值信号处理检测器相对于传统检测器的优势越明显。最后指明论文中尚未深入研究的内容,以及考虑实际实现时需要继续考虑和研究的问题。
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全文目录
摘要 5-6 ABSTRACT 6-11 第1章 绪论 11-23 1.1 课题研究的目的和意义 11-13 1.2 国内外研究现状及分析 13-19 1.2.1 信号检测方法及发展现状 13-16 1.2.2 典型干扰信号分类 16 1.2.3 现有抗干扰技术 16-19 1.3 幅值信号处理及其频域扩展特点 19-21 1.3.1 幅值信号处理 19-20 1.3.2 频域幅值信号处理 20-21 1.4 主要研究内容 21-23 1.4.1 幅值处理/频域幅值处理技术 21 1.4.2 乘性信道下的检测结构 21-23 第2章 基于幅值处理的干扰抑制技术 23-33 2.1 局部最优检测技术原理 23-26 2.2 应用幅值处理技术的检测结构 26-29 2.3 仿真分析 29-32 2.3.1 仿真原理及结构分析 29 2.3.2 仿真计算注意事项 29-30 2.3.3 仿真及分析 30-32 2.4 本章小结 32-33 第3章 频域幅值处理的干扰抑制技术 33-47 3.1 频域与时域幅值处理的特点及比较 33-34 3.2 频域幅值处理原理 34-36 3.3 频域幅值处理的检测结构 36-39 3.4 频域幅值处理性能仿真 39-46 3.4.1 信号及干扰产生 39-41 3.4.2 频域幅值的处理滤波参数分析 41-42 3.4.3 仿真及性能分析 42-46 3.5 本章小结 46-47 第4章 乘性信道下基于局部最优的信号检测方法 47-62 4.1 采样信号观测模型 47-48 4.1.1 加性噪声模型 47 4.1.2 通用噪声模型 47-48 4.1.3 乘性噪声模型 48 4.2 乘性噪声模型的检测问题 48-50 4.3 乘性噪声下的检测结构 50-59 4.3.1 扩频系统检测问题概述 50-51 4.3.2 扩频系统接收信号模型 51-52 4.3.3 乘性噪声下的扩频观测量模型 52-54 4.3.4 局部最优检测的统计量 54-59 4.4 仿真及分析 59-61 4.5 本章小结 61-62 第5章 应用幅值处理的乘性信道下信号检测技术 62-73 5.1 乘性噪声下的幅值处理检测原理 62-64 5.2 乘性噪声中幅值处理检测结构 64-66 5.3 仿真分析 66-72 5.3.1 仿真模型的分析 66-69 5.3.2 检测器性能仿真 69-72 5.4 本章小结 72-73 结论 73-75 参考文献 75-81 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 81-82 致谢 82-83 附录 83-87
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中图分类: > 工业技术 > 无线电电子学、电信技术 > 通信 > 通信系统(传输系统) > 跳频与扩展频谱通信系统 > 扩频通信
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