【摘 要】
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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
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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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