+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Синтез и оптимизация алгоритмов подавления узкополосных помех в приемниках сложных фазоманипулированных сигналов

  • Автор:

    Прилепский, Андрей Викторович

  • Шифр специальности:

    01.04.03

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2005

  • Место защиты:

    Воронеж

  • Количество страниц:

    142 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы

Список используемых сокращений
ГЛАВА 1. ПОДАВЛЕНИЕ УЗКОПОЛОСНЫХ ПОМЕХ В ШИРОКОПОЛОСНЫХ СИСТЕМАХ СВЯЗИ
1.1. Оптимальные и квазиоптимальные адаптивные методы различения сигналов на фоне узкополосных помех и гауссова шума
1.2. Пространственная фильтрация в широкополосных системах свя- 30 зи
1.3. Нелинейное подавление узкополосных помех
ВЫВОДЫ к главе
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ СПОСОБА ДВУХЭТАПНОЙ KOPPE- 44 ЛЯЦИОННОЙ ОБРАБОТКИ СФМнС
2.1. Способ двухэтапной корреляционной обработки импульсных 44 сигналов
2.2. Определение требований к входному и опорному сигналам
2.3. Способ двухэтапной корреляционной обработки в применении к 66 системам связи, использующим непрерывные СФМнС
2.4. Оценка помехоустойчивости способа двухэтапной корреляцион- 70 ной обработки
2.5. Оценка величины параметра О двухэтапной корреляционной об- 76 работки
ВЫВОДЫ к главе
ГЛАВА 3. АЛГОРИТМ РЕЖЕКЦИИ ПОРАЖЕННЫХ ГАРМОНИК
ОПОРНОГО СИГНАЛА КОРРЕЛЯТОРА
3.1. Формирование опорного сигнала при подавлении узкополосных 80 помех в приемнике СФМнС
3.2. Оптимизация спектров СФМнС при приеме на фоне узкополос- 86 ных помех
ВЫВОДЫ к главе
ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРЕДЛОЖЕННЫХ СПО- 95 СОБОВ МЕТОДОМ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
4.1. Исследование устройств формирования входных и опорных сиг- 95 налов
4.2. Моделирование приемника с двухэтапной корреляционной обра- 101 боткой
4.3. Анализ результатов моделирования приемника с двухэтапной 104 корреляционной обработкой
4.4. Моделирование алгоритма режекции гармоник опорного сигна- 122 ла коррелятора
Выводы к главе
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Библиографический список использованных источников Приложения

Список используемых сокращений
■І АК анализатор каналов
л АФАР адаптированная фазированная антенная решетка
0 БФВК блок формирования весового коэффициента
БЗ блок защиты
БС блок синхронизации
ГИП генератор импульсной последовательности
ГПСП генератор псевдослучайной последовательности
, гсч генератор сетки частот
д демодулятор
о КД квадратичный детектор
і Кл ключ
псп псевдослучайная последовательность
ПФ полосовой фильтр
СФ согласованный фильтр
СФМнС сложный фазоманипулированный сигнал
УП узкополосная помеха
УПФ узкополосный фильтр
Л» УУ устройство управления

*• С
Рассмотрим способ передачи информации с помощью импульсных сигналов, в которых несущим колебанием служит периодическая последовательность радиоимпульсов SM. Формирование такой последовательности происходит путем перемножения прямоугольных видеоимпульсов длительностью ти и периодом Тс синусоидальным колебанием частоты /0 (рис. 2.6, где введены обозначения: ГПИ - генератор прямоугольных импульсов, Г sin -генератор несущей частоты).
Далее в передатчике эта последовательность перемножается с псевдослучайной последовательностью с длительностью элемента (чипа) тэ и сигнала информации с длительностью элемента Ти, в результате чего формируется бинарный импульсный СФМнС (рис. 2.7).
Далее полученный сигнал необходимо профильтровать для устранения боковых излучений и подать через усилитель на передающую антенну. В канале распространения сигнал подвергается воздействию аддитивного белого гауссова шума и комплекса помех. В нашем случае ограничимся рассмотрением действия узкополосных помех как одних из наиболее опасных для данного вида сигнала.
Рассмотрим сперва оптимальный прием непрерывного СФМнС. Пусть на входе приемника действует смесь полезного СФМнС 8ФШ (t) , узкополосных помех yt (t), i = 1 ,...п и белого гауссова шума n(t):
x(t)
ЗфМн (») + !>,« + "«). (2.2)

причем
S0Mh(t)A ■псп(0 •и(0cos(co0t + ср0), (2.3)
где А амплитуда сигнала, I7ClJ(t)- расширенная ПСП с элементами длительностью тэ, принимающими значения {±1 };U(t)~ сигнал информации с символами Ти, принимающими значения {+1}.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.104, запросов: 967