[发明专利]分时组频点干扰多目标信号的方法有效

专利信息
申请号: 201210395459.7 申请日: 2012-10-18
公开(公告)号: CN102916760A 公开(公告)日: 2013-02-06
发明(设计)人: 贾坤;蒋宗明;李大芳;梅勇兵;钟寿永;侯利军;邓宇 申请(专利权)人: 中国电子科技集团公司第十研究所
主分类号: H04K3/00 分类号: H04K3/00
代理公司: 成飞(集团)公司专利中心 51121 代理人: 郭纯武
地址: 610036 四川*** 国省代码: 四川;51
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摘要:
搜索关键词: 分时 组频点 干扰 多目标 信号 方法
【说明书】:

技术领域

发明是关于一种适用于对GSM/CDMA2000/WCDMA等无线组网设备的干扰方法。更具体地说,是关于一种多频点分组干扰多目标信号的方法。

背景技术

在网络中心对抗中,每个节点需要同其它多个节点进行通信,对网络中单个节点或多个节点的有效对抗需要同时针对多个目标进行干扰。随着电磁环境的日益复杂多变,单个干扰对抗设备或系统需要对抗的目标大幅增加,尤其是在对抗组网设备时,需要对较多的目标信号同时进行干扰。往常用的针对单个设备或单个信号的干扰方式在新的电子环境下不再适用,针对多个目标信号的有效干扰样式设计变得日益重要。

在设计多目标信号的干扰样式时,一般需要在同一时间段内同时对多个目标信号进行干扰。对组网设备进行干扰时,同时段需干扰的目标信号较多,若同时生成与目标信号数量相同的多频点干扰信号,受功率放大器总输出功率的限制,则分配到每个频点上的能量较少,达不到有效压制干扰所需的干信比门限;另一方面,如果将干扰能量集中在部分目标信号上,则其余信号并未有效干扰,则达不到整体压制干扰的目的。另外,根据功率放大器的非线性特性,多频点合成信号的包络幅值若超出了功率放大器的线性区时,会产生较高的交互调成分,降低每个频点干扰信号能量。因此,新的多目标干扰优化设计技术对电子对抗装备的发展有重要意义。

发明内容

本发明的任务是针对无线组网设备或者系统干扰时,同时干扰的目标信号数量较多,在干扰功率受限时无法同时为每个目标信号频率分配足够的干扰能量的问题,提供一种无需瞬时干扰所有目标信号频率的干扰方法。

本发明解决技术问题所采用的技术方案是:一种分时组频点干扰多个目标信号的方法,其特征在于包括如下步骤:

首先将目标信号分为M组,瞬时干扰信号数量分为N个,确定分组数和每组频点数;通过干扰设备主控单元将需要干扰的目标信息输入分组配置单元;分组配置单元将多频点干扰信号计算生成为多组分时分组周期性干扰信号,并输入干扰激励单元产生优化配置,然后通过计算机迭代运算程序软件对每组频点的可能组合进行初相寻优,计算并调整每组信号各频点包络幅值最小的初相,并在分组配置单元中建立初相值数据表,分组配置单元通过查表方式对每组各干扰信号的初相进行赋值,输出到干扰激励单元,干扰激励单元则根据分组配置单元输入的干扰信号参数,以组为单位循环产生周期脉冲干扰信号,并输出到功率放大器进行功率放大后输出至天线发射,对组网通信设备交替循环实施多频点干扰,其中,M、N为自然数。

本发明相比于现有技术具有如下有益效果。

本发明通过分时分组及包络优化原则将多频点干扰信号分组,干扰设备将多频点干扰信号分组后分时发出,按照一定的持续周期,交替循环实施干扰,提高各干扰频点的瞬时功率,使每个目标频率分得较高的能量,达到较高的瞬时干信比,从而使干信比超出目标信号的抗干扰容限,达到对无线组网通信设备的多个目标信号进行干扰的目的。在目标信号数量大于其瞬时干扰信号数量时,采用周期重复的脉冲干扰信号可以对组网通信设备进行有效干扰。在一定程度上解决了干扰设备总功率有限条件下,无法同时持续干扰多个目标信号的问题。对无线组网通信设备而言,无需干扰其每一个信息比特,对部分信息比特的干扰即可阻断其通信过程。

本发明分组方法根据包络优化原则进行,干扰设备根据该原则完成分组、最优初相计算和初相调整,设备中干扰信号激励单元产生多频点合成的干扰激励信号时可以减小合成信号的包络幅值,激励信号在输入功率放大器进行功率放大时可有效提高有效功率的利用率。利用分时分组的方法形成多组的周期干扰信号,解决了干扰设备的总功率有限条件下,对多个目标信号的有效干扰问题。

调整初相的目的在于,通过该调整可以优化干扰激励信号包络,减小多频点合成信号的包络幅值,可有效提高功率放大器有效功率的利用率,提高压制干扰效能。优化设计时,根据包络优化结果的优劣,多频点干扰信号按优化后包络幅值从小到大的顺序进行分组,每组信号各频点按计算出的合成信号包络幅值最小的最优初相进行初相调整,然后根据调整后初相等参数由干扰激励单元产生激励信号并由功率放大器发射,从而提高各频点干扰信号能量。通过调整初相来优化多频点合成信号包络,使合成信号包络幅度趋于最小,从而保证合成信号波形尽可能在功率放大器的线性范围内,减小了交互调成分,提高了功率放大器有效功率利用率,达到有效干扰。

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