[发明专利]一种基于智能芯片控制的抗干扰卫星信号接收装置在审

专利信息
申请号: 201611096260.9 申请日: 2016-12-02
公开(公告)号: CN106712785A 公开(公告)日: 2017-05-24
发明(设计)人: 万思根;汪文清 申请(专利权)人: 安徽波维电子科技有限公司
主分类号: H04B1/10 分类号: H04B1/10;H04B1/16;H04B7/185
代理公司: 暂无信息 代理人: 暂无信息
地址: 230000 安徽*** 国省代码: 安徽;34
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 智能 芯片 控制 抗干扰 卫星 信号 接收 装置
【说明书】:

技术领域

发明涉及高频头技术领域,具体为一种基于智能芯片控制的抗干扰卫星信号接收装置。

背景技术

微波通信由于其频带宽、容量大、可以用于各种电信业务传送,如电话、电报、数据、传真以及采色电视等均可通过微波电路传输。微波通信具有良好的抗灾性能,对水灾、风灾以及地震等自然灾害,微波通信一般都不受影响。当通信频率高于100MHz时,工业干扰、天电干扰及太阳黑子的活动对其影响小。由于微波频段频率高,这些干扰对微波通信的影响极小。

现有的高频头分为抗干扰和不抗干扰两种高频头。其主要的区别就是,滤波器的选择的不同,相同波段的高频头,因为滤波器选择的不同导致的接收的频段也不用。由于很多时候干扰源不是持续性的,而是短暂性的干扰源,使得客户为了正常接收也不得不选择抗干扰的高频头。

因为很多时候干扰源不是持续性的存在,直接选择抗干扰的高频头的结果就是,不仅抑制掉有用的干扰源信号,由于其滤波器很强的带外抑制功能,直接导致,可接受到的有用频带信号强度也被大大降低,影响了正常的接收效果,在干扰源中断干扰的时间段,其干扰信号也是有用信号,由于其已经抑制掉相应频段,直接导致浪费了频带资源。

发明内容

针对以上问题,本发明提供了一种基于智能芯片控制的抗干扰卫星信号接收装置,实现出现干扰时,抗干扰使接收信号不中断,无干扰源时,接收效果佳,避免了单纯抗干扰滤波器导致的频带资源浪费,可以有效解决背景技术中的问题。

为实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种基于智能芯片控制的抗干扰卫星信号接收装置,由DSP芯片、信号强度检测传感器、滤波器选择控制电路、正常微带线滤波器和抗干扰带线滤波器组成,将信号强度检测传感器设置于高频头上,检测有无信号干扰源,当有信号干扰时,正常信号和干扰信号叠加,导致干扰频段的信号强度过高,DSP芯片检测到干扰信号时,通过控制滤波器选择控制电路来选择抗干扰滤波器,当干扰源消失或者没有出现时,DSP芯片控制滤波器选择控制电路来选择正常无抗干扰滤波器,进而达到实现出现干扰时,抗干扰使接收信号不中断。

优选的,所述DSP芯片选用TMS320C5000系列的芯片。

优选的,所述信号强度检测传感器通过方波发生器产生一个方波信号,对0.85μm的发光二极管进行调制,两路光纤耦合到同一个发光二极管中,一路作为参考通道信号,另一路通过光纤传感探头,作为信号通道信号,两路光信号通过各自的I/V转换电路将光信号转换成电信号,单片机发出控制脉冲信号,控制电子开关,交替接通信号通道和参考通道,并将两路信号分别进行放大、滤波和同步相关放大,使其最终变成一个平稳的直流信号输给DSP芯片。

优选的,所述滤波器选择控制电路通过区别电信号的强度,通过复位积分器和逻辑电路实现滤波器的选择。

与现有技术相比,本发明的有益效果是:本发明实现出现干扰时,抗干扰使接收信号不中断,无干扰源时,接收效果佳,避免了单纯抗干扰滤波器导致的频带资源浪费。

附图说明

图1为本发明整体结构示意图。

图2为本发明实施例中控制电路图。

图3为本发明实施例中逻辑选择电路图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

实施例:

请参阅图1至图3,本发明提供一种技术方案:一种基于智能芯片控制的抗干扰卫星信号接收装置,由DSP芯片、信号强度检测传感器、滤波器选择控制电路、正常微带线滤波器和抗干扰带线滤波器组成,将信号强度检测传感器设置于高频头上,检测有无信号干扰源,当有信号干扰时,正常信号和干扰信号叠加,导致干扰频段的信号强度过高,超过正常频段的45%甚至更多,DSP芯片检测到干扰信号时,通过控制滤波器选择控制电路来选择抗干扰滤波器,当干扰源消失或者没有出现时,DSP芯片控制滤波器选择控制电路来选择正常无抗干扰滤波器,进而达到实现出现干扰时,抗干扰使接收信号不中断,无干扰源时,接收效果佳。

所述DSP芯片选用TMS320C5000系列的芯片。

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