CN107359896B - 一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***及方法 - Google Patents

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Abstract

本发明公开了一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***及方法,所述***包括天线、发射组件、接收组件和伞罩自干扰预估组件;所述的发射组件,用于提供本机自干扰信息,并通过天线进行电磁波信号发射;所述的伞罩自干扰预估组件,用于根据天线接收到的电磁波信号,结合电磁频谱伞罩钥匙,预估得到伞罩自干扰信息;所述的接收组件,用于根据本机自干扰信息和伞罩自干扰信息,在模拟域和数字域分别对天线接收到的电磁波信号的干扰进行抑制。本发明在信号接收过程中,从天线域、模拟域和数字域分别对本机自干扰信息和伞罩自干扰信息进行抑制,有利于期望电磁波信号的正常接收。

Description

一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***及方法
技术领域
本发明涉及无线通信中电磁波干扰抑制领域,具体涉及一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***及方法。
背景技术
在一些真实的三维区域中,除正常工作所需的电磁波设备之外,往往还包含着其他的电磁波设备,如果所有电磁波设备均能够正常接收到三维区域的电磁信号,对于信息和安全性和机密性将会带来很大的不利影响;为降低这种影响,三维区域内存在专门的电磁波设备通过辐射干扰信号,管控该三维区域的电磁频谱使用。当工作在此三维区域的授权电磁波设备,需要正常信号接收时,需要对干扰信号进行抑制。授权电磁波设备对干扰信号进行抑制,是实现三维区域电磁频谱管控的前提条件。
但一般的电磁波设备有两种工作状态:电磁波发射的电磁波接收,故电磁波设备在信号接收时会接收到两种自干扰:本机自干扰和伞罩自干扰。本机自干扰是本地设备发射信号,经过本机自干扰信道反射,对本地设备接收通道产生的同时同频干扰。伞罩自干扰是由专门辐射干扰信号的电磁波设备的发射信号,经过伞罩自干扰信道,在相同的频率点上对接收通道产生的干扰,本机自干扰一般远强于伞罩自干扰。若在电磁波设备进行信号接收过程中,仅仅考虑一部分干扰信号,将对电磁波信号的正常接收带来不利影响。
发明内容
本发明的目的在于克服现有技术的不足,提供一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***及方法,在信号接收过程中,从模拟域和数字域分别对本机自干扰信息和伞罩自干扰信息进行抑制,有利于期望电磁波信号的正常接收。
本发明的目的是通过以下技术方案来实现的:一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***,包括天线、发射组件、接收组件和伞罩自干扰预估组件;所述发射组件的输出端分别与天线和接收组件连接,天线的输出端分别与接收组件和伞罩自干扰预估组件连接;伞罩自干扰抑制组件与接收组件连接;
所述的发射组件,用于提供本机自干扰信息,并通过天线进行电磁波信号发射;
所述的伞罩自干扰预估组件,用于根据天线接收到的电磁波信号,结合电磁频谱伞罩钥匙,预估得到伞罩自干扰信息;
所述的接收组件,用于根据本机自干扰信息和伞罩自干扰信息,在模拟域和数字域分别对天线接收到的电磁波信号的干扰进行抑制。
优选地,所述天线发射来自发射组件电磁波信号的同时,通过调节天线特征或反射物降低进入天线本机自干扰信号功率,以实现天线域的自干扰抑制。
优选地,所述干扰抑制***还包括环形器和信号调理模块;发射组件通过环形器将电磁波信号传输到天线进行发射;天线将接收到的电磁波信号依次通过环形器和信号调理模块的处理后,再分别传输给接收组件和伞罩自干扰预估组件。
优选地,所述的干扰抑制***还包括本地波形设备和操作维护模块,所述本地波形设备用于产生待发射的电磁波信号传输给发射组件,并对来自接收组件的信号进行接收;所述操作维护模块与本地波形设备连接,用于对整个干扰抑制***进行操作或运行维护。
其中,所述的接收组件包括模拟域自干扰抑制模块、第一ADC模块和数字域自干扰抑制模块;
所述模拟域自干扰抑制模块包括加法器、本机自干扰重建单元、伞罩自干扰重建单元、第一射频单元和第一下变频单元;所述本机自干扰重建单元的输入端与发射组件连接,用于根据发射组件提供的本机自干扰信息,在模拟域重建本机自干扰抵消信号,其输出端与加法器的第一输入端连接;所述伞罩自干扰重建单元的输入端与伞罩自干扰预估组件连接,用于根据预估得到的伞罩自干扰信息,在模拟域重建伞罩自干扰抵消信号,其输出端与加法器的第二输入端连接;所述加法器的第三输入端与信号调理模块连接,用于对天线接收到的信号在模拟域进行本机自干扰抵消和伞罩自干扰抵消,其输出端依次通过第一射频单元、第一下变频单元连接到第一ADC模块,第一ADC模块的输出端与数字域自干扰抑制模块连接;
所述数字域干扰抑制模块包括本机自干扰数字抑制单元和伞罩自干扰数字抑制单元;所述本机自干扰数字抑制单元的输入端分别与第一ADC模块和发射组件连接,用于根据来自发射组件的本机自干扰信息,在数字域对第一ADC模块输出的信号进行本机自干扰抑制,其输出端与伞罩自干扰数字抑制单元连接;所述伞罩自干扰数字抑制单元的输入端还与伞罩自干扰预估组件连接,用于根据预估的伞罩自干扰信息,在数字域对本机自干扰数字抑制单元输出的信号进行伞罩自干扰抑制,其输出端与本地波形设备连接。
其中,所述的伞罩自干扰预估组件包括第二射频单元、第二下变频单元、第二ADC模块、伞罩自干扰预估模块和电磁频谱伞罩钥匙;所述电磁频谱伞罩钥匙包括三维区域内干扰电磁波设备辐射的干扰信号特征;所述第二射频单元的输入端与信号调理模块连接,第二射频单元的输出端通过第二下变频单元与第二ADC模块连接,所述第二ADC模块和电磁频谱伞罩钥匙的输出端均与伞罩自干扰预估模块连接;所述伞罩自干扰预估模块根据来自第二ADC模块的信息和电磁频谱伞罩钥匙进行检测跟踪,预估得到伞罩自干扰信息,并分别传输给伞罩自干扰数字抑制单元和伞罩自干扰重建单元。
其中,所述发射组件包括通道信号预处理模块、DAC模块、上变频单元、第三射频单元和耦合器;
所述通道信号预处理模块的输入端与本地波形设备连接,通道信号预处理模块的输出端分别与DAC模块和本机自干扰数字抑制单元连接,用于在对本地波形设备产生的待发射电磁波信号进行预处理后,发送给DAC模块进行转换,并传输给本机自干扰数字抑制单元作为数字域本机自干扰信息;DAC模块的输出端依次通过上变频单元、第三射频单元与耦合器连接;所述耦合器的输出端分别与环形器和本机自干扰重建单元连接,向环形器输出的信号通过天线进行发射,向本机自干扰重建单元输出的信号作为模拟域重建本机自干扰抵消信号的依据。
所述的一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***进行干扰抑制的方法,包括以下步骤:
S1.发射组件将本地波形设备产生的数字信号进行处理,为接收组件提供本机自干扰信息,并经环形器将处理后的信号传输到天线,进行电磁波信号发射;具体地,所述的步骤S1包括以下子步骤:S101.本地波形设备产生的数字信号,经发射组件的通道信号预处理模块处理后发送给DAC模块进行转换,并传输给本机自干扰数字抑制单元作为数字域本机自干扰信息;S102.将DAC模块转换得到的信号经发射组件的变频单元、第三射频单元传输到耦合器,将耦合器输出的信号通过环形器传输到天线实现电磁波信号的发射,并将耦合器输出的信号作为模拟域的本机自干扰信息,传输给本机自干扰重建单元,作为模拟域重建本机自干扰抵消信号的依据。
S2.天线进行信号接收时,通过调节天线特征或反射物降低进入天线本机自干扰信号功率,以实现天线域的自干扰抑制;
S3.天线接收到的信号经环形器和信号调理模块处理后,分别传输给伞罩自干扰预估组件和接收组件;
S4.伞罩自干扰预估组件结合电磁频谱伞罩钥匙和来自信号调理模块的信息,预估得到伞罩自干扰信息;具体地,所述的步骤S4包括以下子步骤:S401.将来自信号调理模块的信息经第二射频单元、第二下变频单元、第二ADC模块传输到伞罩自干扰预估模块;S402.伞罩自干扰预估模块根据来自第二ADC模块的信息和电磁频谱伞罩钥匙进行检测跟踪,预估得到伞罩自干扰信息,并分别传输给伞罩自干扰重建单元和伞罩自干扰数字抑制单元。
S5.接收组件中的本机自干扰重建单元根据发射组件提供的本机自干扰信息,在模拟域重建本机自干扰抵消信号;接收组件中的伞罩自干扰重建单元根据预估得到的伞罩自干扰信息,在模拟域重建伞罩自干扰抵消信号;
S6.在接收组件中的加法器中,利用本机自干扰抵消信号和伞罩自干扰抵消信号,对来自信号处理模块的信息进行处理,实现模拟域中对天线接收到的信号进行干扰抑制;
S7.将步骤S6中获得的信号经接收组件中第一射频单元和第一下变频单元处理后,传输给第一ADC模块进行转换得到对应的数字信号;
S8.接收组件中本机自干扰数字抑制单元根据来自发射组件的本机自干扰信息,在数字域对第一ADC模块输出的信号进行本机自干扰抑制;
S9.接收组件中伞罩自干扰数字抑制单元根据预估得到的伞罩自干扰信息,在数字域对本机自干扰数字抑制单元输出的信号进行伞罩自干扰抑制,将得到的信号传输给本地波形设备。
本发明的有益效果是:本发明在信号接收过程中,考虑三维区域内干扰电磁波设备辐射干扰信号的同时,也考虑到电磁波设备本机自干扰带来的影响;从模拟域和数字域分别对本机自干扰信息和伞罩自干扰信息进行抑制,有利于电磁波信号的正常接收。
附图说明
图1为本发明的***原理框图;
图2为本发明***各部分具体结构的原理示意图;
图3为本发明的方法流程图。
具体实施方式
下面结合附图进一步详细描述本发明的技术方案,但本发明的保护范围不局限于以下所述。
如图1所示,一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***,包括天线、发射组件、接收组件和伞罩自干扰预估组件;所述发射组件的输出端分别与天线和接收组件连接,天线的输出端分别与接收组件和伞罩自干扰预估组件连接;伞罩自干扰抑制组件与接收组件连接;
所述的发射组件,用于提供本机自干扰信息,并通过天线进行电磁波信号发射;
所述的伞罩自干扰预估组件,用于根据天线接收到的电磁波信号,结合电磁频谱伞罩钥匙,预估得到伞罩自干扰信息;
所述的接收组件,用于根据本机自干扰信息和伞罩自干扰信息,在模拟域和数字域分别对天线接收到的电磁波信号的干扰进行抑制。
在本申请的实施例中,所述天线发射来自发射组件电磁波信号的同时,通过调节天线特征或反射物降低进入天线本机自干扰信号功率,以实现天线域的自干扰抑制。
在本申请的实施例中,所述干扰抑制***还包括环形器和信号调理模块;发射组件通过环形器将电磁波信号传输到天线进行发射;天线将接收到的电磁波信号依次通过环形器和信号调理模块的处理后,再分别传输给接收组件和伞罩自干扰预估组件。其中,所述的环形器在信号接收过程中,能够利用的其非互易性降低接收通道的本机自干扰信号功率。
在本申请的实施例中,所述的干扰抑制***还包括本地波形设备和操作维护模块,所述本地波形设备用于产生待发射的电磁波信号传输给发射组件,并对来自接收组件的信号进行接收;所述操作维护模块与本地波形设备连接,用于对整个干扰抑制***进行操作或运行维护。
如图2所示,所述的接收组件包括模拟域自干扰抑制模块、第一ADC模块和数字域自干扰抑制模块;
所述模拟域自干扰抑制模块包括加法器、本机自干扰重建单元、伞罩自干扰重建单元、第一射频单元(射频1)和第一下变频单元(下变频1);所述本机自干扰重建单元的输入端与发射组件连接,用于根据发射组件提供的本机自干扰信息,在模拟域重建本机自干扰抵消信号,其输出端与加法器的第一输入端连接;所述伞罩自干扰重建单元的输入端与伞罩自干扰预估组件连接,用于根据预估得到的伞罩自干扰信息,在模拟域重建伞罩自干扰抵消信号,其输出端与加法器的第二输入端连接;所述加法器的第三输入端与信号调理模块连接,用于对天线接收到的信号在模拟域进行本机自干扰抵消和伞罩自干扰抵消,其输出端依次通过第一射频单元、第一下变频单元连接到第一ADC模块(ADC1),第一ADC模块的输出端与数字域自干扰抑制模块连接;
所述数字域干扰抑制模块包括本机自干扰数字抑制单元和伞罩自干扰数字抑制单元;所述本机自干扰数字抑制单元的输入端分别与第一ADC模块和发射组件连接,用于根据来自发射组件的本机自干扰信息,在数字域对第一ADC模块输出的信号进行本机自干扰抑制,其输出端与伞罩自干扰数字抑制单元连接;所述伞罩自干扰数字抑制单元的输入端还与伞罩自干扰预估组件连接,用于根据预估的伞罩自干扰信息,在数字域对本机自干扰数字抑制单元输出的信号进行伞罩自干扰抑制,其输出端与本地波形设备连接。
所述的伞罩自干扰预估组件包括第二射频单元(射频2)、第二下变频单元(下变频2)、第二ADC模块(ADC2)、伞罩自干扰预估模块和电磁频谱伞罩钥匙;所述电磁频谱伞罩钥匙包括三维区域内干扰电磁波设备辐射的干扰信号特征;所述第二射频单元的输入端与信号调理模块连接,第二射频单元的输出端通过第二下变频单元与第二ADC模块连接,所述第二ADC模块和电磁频谱伞罩钥匙的输出端均与伞罩自干扰预估模块连接;所述伞罩自干扰预估模块根据来自第二ADC模块的信息和电磁频谱伞罩钥匙进行检测跟踪,预估得到伞罩自干扰信息,并分别传输给伞罩自干扰数字抑制单元和伞罩自干扰重建单元。其中,所述的电磁频谱伞罩钥匙还与本地波形设备连接。
所述发射组件包括通道信号预处理模块、DAC模块、上变频单元、第三射频单元(射频3)和耦合器;
所述通道信号预处理模块的输入端与本地波形设备连接,通道信号预处理模块的输出端分别与DAC模块和本机自干扰数字抑制单元连接,用于在对本地波形设备产生的待发射电磁波信号进行预处理后,发送给DAC模块进行转换,并传输给本机自干扰数字抑制单元作为数字域本机自干扰信息;DAC模块的输出端依次通过上变频单元、第三射频单元与耦合器连接;所述耦合器的输出端分别与环形器和本机自干扰重建单元连接,向环形器输出的信号通过天线进行发射,向本机自干扰重建单元输出的信号作为模拟域重建本机自干扰抵消信号的依据。
其中,所述的发射组件和接收组件同时工作,两者工作频带重合,或者部分重合,或者相邻。
在本申请的实施例中,三维区域内专门的电磁波(干扰电磁波设备)通过辐射干扰信号,管控该三维区域的电磁频谱使用;
正常的电磁波设备(本申请的电磁波设备)接收期望电磁波信号时,会接收到一个或多个干扰电磁波设备发送的干扰信号,该干扰信号会影响信号的接收;而本申请中,电磁频谱伞罩钥匙包括三维区域内干扰电磁波设备辐射的干扰信号特征,故伞罩自干扰预估模块能够根据天线接收到的信号和电磁频谱伞罩钥匙,预估得到伞罩自干扰信息,用以在模拟域和数字域分别实现信号接收过程的伞罩自干扰抑制;
同时,本申请的电磁波设备包括发射组件和接收组件,发射组件发射信号时也会带来为信号接收带来自干扰;故在进行伞罩自干扰抑制的同时,还需要根据发射组件的信息,在接收过程进行本机自干扰抑制,以实现期望电磁波信号的正常接收。
如图3所示,所述的一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***进行干扰抑制的方法,包括以下步骤:
S1.发射组件将本地波形设备产生的数字信号进行处理,为接收组件提供本机自干扰信息,并经环形器将处理后的信号传输到天线,进行电磁波信号发射;具体地,所述的步骤S1包括以下子步骤:S101.本地波形设备产生的数字信号,经发射组件的通道信号预处理模块处理后发送给DAC模块进行转换,并传输给本机自干扰数字抑制单元作为数字域本机自干扰信息;S102.将DAC模块转换得到的信号经发射组件的变频单元、第三射频单元传输到耦合器,将耦合器输出的信号通过环形器传输到天线实现电磁波信号的发射,并将耦合器输出的信号作为模拟域的本机自干扰信息,传输给本机自干扰重建单元,作为模拟域重建本机自干扰抵消信号的依据。
S2.天线进行信号接收时,通过调节天线特征或反射物降低进入天线本机自干扰信号功率,以实现天线域的自干扰抑制;
S3.天线接收到的信号经环形器和信号调理模块处理后,分别传输给伞罩自干扰预估组件和接收组件;
S4.伞罩自干扰预估组件结合电磁频谱伞罩钥匙和来自信号调理模块的信息,预估得到伞罩自干扰信息;具体地,所述的步骤S4包括以下子步骤:S401.将来自信号调理模块的信息经第二射频单元、第二下变频单元、第二ADC模块传输到伞罩自干扰预估模块;S402.伞罩自干扰预估模块根据来自第二ADC模块的信息和电磁频谱伞罩钥匙进行检测跟踪,预估得到伞罩自干扰信息,并分别传输给伞罩自干扰重建单元和伞罩自干扰数字抑制单元。
S5.接收组件中的本机自干扰重建单元根据发射组件提供的本机自干扰信息,在模拟域重建本机自干扰抵消信号;接收组件中的伞罩自干扰重建单元根据预估得到的伞罩自干扰信息,在模拟域重建伞罩自干扰抵消信号;
S6.在接收组件中的加法器中,利用本机自干扰抵消信号和伞罩自干扰抵消信号,对来自信号处理模块的信息进行处理,实现模拟域中对天线接收到的信号进行干扰抑制;
S7.将步骤S6中获得的信号经接收组件中第一射频单元和第一下变频单元处理后,传输给第一ADC模块进行转换得到对应的数字信号;
S8.接收组件中本机自干扰数字抑制单元根据来自发射组件的本机自干扰信息,在数字域对第一ADC模块输出的信号进行本机自干扰抑制;
S9.接收组件中伞罩自干扰数字抑制单元根据预估得到的伞罩自干扰信息,在数字域对本机自干扰数字抑制单元输出的信号进行伞罩自干扰抑制,将得到的信号传输给本地波形设备。
综上所述,天线在发射来自发射组件电磁波信号的同时,还能够通过调节反射物降低进入天线本机自干扰信号功率,以实现天线域的自干扰抑制;并且,本发明考虑三维区域内干扰电磁波设备辐射干扰信号的同时,也考虑到电磁波设备本机自干扰带来的影响;从模拟域和数字域分别对本机自干扰信息和伞罩自干扰信息进行抑制,有利于电磁波信号的正常接收。

Claims (10)

1.一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***,其特征在于:包括天线、发射组件、接收组件和伞罩自干扰预估组件;所述发射组件的输出端分别与天线和接收组件连接,天线的输出端分别与接收组件和伞罩自干扰预估组件连接;伞罩自干扰预估 组件与接收组件连接;
所述的发射组件,用于提供本机自干扰信息,并通过天线进行电磁波信号发射;
所述的伞罩自干扰预估组件,用于根据天线接收到的电磁波信号,结合电磁频谱伞罩钥匙,预估得到伞罩自干扰信息;
所述的接收组件,用于根据本机自干扰信息和伞罩自干扰信息,在模拟域和数字域分别对天线接收到的电磁波信号的干扰进行抑制。
2.根据权利要求1所述的一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***,其特征在于:所述天线发射来自发射组件电磁波信号的同时,通过调节天线特征或反射物降低进入天线本机自干扰信号功率,以实现天线域的自干扰抑制。
3.根据权利要求1所述的一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***,其特征在于:所述干扰抑制***还包括环形器和信号调理模块;发射组件通过环形器将电磁波信号传输到天线进行发射;天线将接收到的电磁波信号依次通过环形器和信号调理模块的处理后,再分别传输给接收组件和伞罩自干扰预估组件。
4.根据权利要求3所述的一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***,其特征在于:所述的干扰抑制***还包括本地波形设备和操作维护模块,所述本地波形设备用于产生待发射的电磁波信号传输给发射组件,并对来自接收组件的信号进行接收;所述操作维护模块与本地波形设备连接,用于对整个干扰抑制***进行操作或运行维护。
5.根据权利要求4所述的一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***,其特征在于:所述的接收组件包括模拟域自干扰抑制模块、第一ADC模块和数字域自干扰抑制模块;
所述模拟域自干扰抑制模块包括加法器、本机自干扰重建单元、伞罩自干扰重建单元、第一射频单元和第一下变频单元;所述本机自干扰重建单元的输入端与发射组件连接,用于根据发射组件提供的本机自干扰信息,在模拟域重建本机自干扰抵消信号,其输出端与加法器的第一输入端连接;所述伞罩自干扰重建单元的输入端与伞罩自干扰预估组件连接,用于根据预估得到的伞罩自干扰信息,在模拟域重建伞罩自干扰抵消信号,其输出端与加法器的第二输入端连接;所述加法器的第三输入端与信号调理模块连接,用于对天线接收到的信号在模拟域进行本机自干扰抵消和伞罩自干扰抵消,其输出端依次通过第一射频单元、第一下变频单元连接到第一ADC模块,第一ADC模块的输出端与数字域自干扰抑制模块连接;
所述数字域干扰抑制模块包括本机自干扰数字抑制单元和伞罩自干扰数字抑制单元;所述本机自干扰数字抑制单元的输入端分别与第一ADC模块和发射组件连接,用于根据来自发射组件的本机自干扰信息,在数字域对第一ADC模块输出的信号进行本机自干扰抑制,其输出端与伞罩自干扰数字抑制单元连接;所述伞罩自干扰数字抑制单元的输入端还与伞罩自干扰预估组件连接,用于根据预估的伞罩自干扰信息,在数字域对本机自干扰数字抑制单元输出的信号进行伞罩自干扰抑制,其输出端与本地波形设备连接。
6.根据权利要求5所述的一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***,其特征在于:所述的伞罩自干扰预估组件包括第二射频单元、第二下变频单元、第二ADC模块、伞罩自干扰预估模块和电磁频谱伞罩钥匙;所述电磁频谱伞罩钥匙包括三维区域内干扰电磁波设备辐射的干扰信号特征;所述第二射频单元的输入端与信号调理模块连接,第二射频单元的输出端通过第二下变频单元与第二ADC模块连接,所述第二ADC模块和电磁频谱伞罩钥匙的输出端均与伞罩自干扰预估模块连接;所述伞罩自干扰预估模块根据来自第二ADC模块的信息和电磁频谱伞罩钥匙进行检测跟踪,预估得到伞罩自干扰信息,并分别传输给伞罩自干扰数字抑制单元和伞罩自干扰重建单元。
7.根据权利要求5所述的一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***,其特征在于:所述发射组件包括通道信号预处理模块、DAC模块、上变频单元、第三射频单元和耦合器;
所述通道信号预处理模块的输入端与本地波形设备连接,通道信号预处理模块的输出端分别与DAC模块和本机自干扰数字抑制单元连接,用于在对本地波形设备产生的待发射电磁波信号进行预处理后,发送给DAC模块进行转换,并传输给本机自干扰数字抑制单元作为数字域本机自干扰信息;DAC模块的输出端依次通过上变频单元、第三射频单元与耦合器连接;所述耦合器的输出端分别与环形器和本机自干扰重建单元连接,向环形器输出的信号通过天线进行发射,向本机自干扰重建单元输出的信号作为模拟域重建本机自干扰抵消信号的依据。
8.根据权利要求1~7中任意一项所述的一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***进行干扰抑制的方法,其特征在于:包括以下步骤:
S1.发射组件将本地波形设备产生的数字信号进行处理,为接收组件提供本机自干扰信息,并经环形器将处理后的信号传输到天线,进行电磁波信号发射;
S2.天线进行信号接收时,通过调节天线特征或反射物降低进入天线本机自干扰信号功率,以实现天线域的自干扰抑制;
S3.天线接收到的信号经环形器和信号调理模块处理后,分别传输给伞罩自干扰预估组件和接收组件;
S4.伞罩自干扰预估组件结合电磁频谱伞罩钥匙和来自信号调理模块的信息,预估得到伞罩自干扰信息;
S5.接收组件中的本机自干扰重建单元根据发射组件提供的本机自干扰信息,在模拟域重建本机自干扰抵消信号;接收组件中的伞罩自干扰重建单元根据预估得到的伞罩自干扰信息,在模拟域重建伞罩自干扰抵消信号;
S6.在接收组件中的加法器中,利用本机自干扰抵消信号和伞罩自干扰抵消信号,对来自信号处理模块的信息进行处理,实现模拟域中对天线接收到的信号进行干扰抑制;
S7.将步骤S6中获得的信号经接收组件中第一射频单元和第一下变频单元处理后,传输给第一ADC模块进行转换得到对应的数字信号;
S8.接收组件中本机自干扰数字抑制单元根据来自发射组件的本机自干扰信息,在数字域对第一ADC模块输出的信号进行本机自干扰抑制;
S9.接收组件中伞罩自干扰数字抑制单元根据预估得到的伞罩自干扰信息,在数字域对本机自干扰数字抑制单元输出的信号进行伞罩自干扰抑制,将得到的信号传输给本地波形设备。
9.根据权利要求8所述的一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***进行干扰抑制的方法,其特征在于:所述的步骤S1包括以下子步骤:
S101.本地波形设备产生的数字信号,经发射组件的通道信号预处理模块处理后发送给DAC模块进行转换,并传输给本机自干扰数字抑制单元作为数字域本机自干扰信息;
S102.将DAC模块转换得到的信号经发射组件的变频单元、第三射频单元传输到耦合器,将耦合器输出的信号通过环形器传输到天线实现电磁波信号的发射,并将耦合器输出的信号作为模拟域的本机自干扰信息,传输给本机自干扰重建单元,作为模拟域重建本机自干扰抵消信号的依据。
10.根据权利要求8所述的一种三维区域内电磁波设备的干扰抑制***进行干扰抑制的方法,其特征在于:所述的步骤S4包括以下子步骤:
S401.将来自信号调理模块的信息经第二射频单元、第二下变频单元、第二ADC模块传输到伞罩自干扰预估模块;
S402.伞罩自干扰预估模块根据来自第二ADC模块的信息和电磁频谱伞罩钥匙进行检测跟踪,预估得到伞罩自干扰信息,并分别传输给伞罩自干扰重建单元和伞罩自干扰数字抑制单元。
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