[发明专利]超宽带信号干扰抑制方法及系统有效
申请号: | 202010220440.3 | 申请日: | 2020-03-25 |
公开(公告)号: | CN111585593B | 公开(公告)日: | 2021-02-12 |
发明(设计)人: | 闫伟豪;安建平;王帅;金鑫;杨烜赫;贺梦尧;马啸;崔灿;宋哲;方金辉 | 申请(专利权)人: | 北京理工大学 |
主分类号: | H04B1/10 | 分类号: | H04B1/10;H04L25/03 |
代理公司: | 北京路浩知识产权代理有限公司 11002 | 代理人: | 李文清 |
地址: | 100081 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 宽带 信号 干扰 抑制 方法 系统 | ||
本发明实施例提供了一种超宽带信号干扰抑制方法及系统,可以实现对高吞吐量的超带宽信号进行频域干扰识别与抑制,采用了频域干扰抑制技术,考虑到时域频域转换的有限长度截断,通过延迟处理实现了双通道重叠加窗处理,抑制了信号截断造成的频谱泄露与波形失真;最终经频域干扰处理后得到干扰抑制后的信号,可以不需要对超宽带信号进行抽取,而是直接对高采样率、大吞吐量的目标信号进行干扰的识别与抑制,并且可以减小系统运算量。
技术领域
本发明涉及信号处理技术领域,更具体地,涉及超宽带信号干扰抑制方法及系统。
背景技术
随着通信技术的发展,一方面对信息传输的有效性要求不断提升,在卫星通信等场合射频频率可在Ka波段工作,且具有很大的信号带宽;另一方面,对信息传输的可靠性也提出了严峻考验,超宽带信号会引入复杂的强干扰信号,需要更为先进的干扰抑制手段。
针对于常见类型的干扰,主要抑制方法包括时域抑制技术和频域抑制技术两大类,时域抑制技术主要基于扩频信号与干扰信号在相关性的差异,区分并消除干扰影响;频域抑制技术是通过干扰陷波技术去除少数干扰成分。相较于频域抑制技术,时域抑制技术消除强干扰成分需要很长的收敛时间,无法处理时变干扰。
在频域抑制技术中,为了检测频域信号中的干扰成分,通常可采用均值法、改进的中值法以及连续均值删除法。其中,均值法在识别大带宽高功率信号时,经由干扰信号模平方项计算的门限值会远高于实际需要;改进的中值法需要进行排序操作实现复杂度过高;连续均值删除法是一种逐次迭代逼近最佳门限的方法,但对于超宽带信号的迭代次数过多,意味着增加了系统的处理延迟。
对于超宽带信号,传统的做法是将信号进行多级抽取,降低采样速率以在基带进行干扰识别与抑制,但这种做法会在抽取过程中发生混叠引入额外干扰成分,对有效信号成分造成影响。为此,现急需提供一种超宽带信号干扰抑制方法及系统。
发明内容
为克服上述问题或者至少部分地解决上述问题,本发明实施例提供了一种超宽带信号干扰抑制方法及系统。
第一方面,本发明实施例提供了一种超宽带信号干扰抑制方法,包括:
获取目标信号,分别对所述目标信号进行加窗处理和延迟处理;
将对所述目标信号进行加窗处理后得到的第一结果由时域转换为频域,进行频域干扰处理,并将频域干扰处理后得到的第二结果由频域转换为时域,进行延迟处理,得到第一支路信号;
将对所述目标信号进行延迟处理后得到的第三结果进行加窗处理,并将加窗处理后得到的第四结果由时域转换为频域,进行频域干扰处理,将频域干扰处理后得到的第五结果由频域转换为时域,得到第二支路信号;
将所述第一支路信号和所述第二支路信号进行叠加,得到干扰抑制后的信号。
优选地,所述将对所述目标信号进行加窗处理后得到的第一结果由时域转换为频域,具体包括:
使用基于库利-图基算法进行按时间抽取的FFT模块将所述第一结果由时域转换为频域,得到第一频域结果;
所述第一频域结果包括第一预设数量路频域数据,每路频域数据中包括第二预设数量个数据点。
优选地,所述将对所述目标信号进行加窗处理后得到的第一结果由时域转换为频域,还包括:
对所述第一频域结果进行多级蝶形运算以及各路频域数据的顺序调整,得到第二频域结果。
优选地,所述将对所述目标信号进行加窗处理后得到的第一结果由时域转换为频域之后,所述进行频域干扰处理,具体包括:
基于累积谱方法以及双门限判别法,检测所述第二频域结果中存在的干扰成分,并将所述干扰成分进行置零,得到第三频域结果;
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