基于相关的星载ADS-B报头检测方法技术

技术编号:13840764 阅读:123 留言:0更新日期:2016-10-16 09:00
本发明专利技术公开了一种基于相关的星载ADS‑B报头检测方法,解决了现有技术消耗资料多、精度低等问题。该检测方法包括以下步骤:(1)基于两路正交信号的基带包络信号提取的步骤;(2)对提取的基带包络信号进行自相关滤波处理,得到自相关滤波后的信号的步骤;(3)提取最终有效脉冲位置的步骤;(4)基于最终有效脉冲位置和互相关后的信号进行:报头框架检测、DF认证、功率一致性检测的步骤,若同时通过报头框架检测、DF认证、功率一致性检测,则执行下一步;(5)重触发判定的步骤;(6)提取报头和数据位信息的步骤。本发明专利技术相比较现有的用于地面和机载的报头检测算法灵敏度更高,能够适应星载系统超大范围覆盖的要求。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及数字信号处理
,具体的说,是涉及一种基于相关的星载ADS-B报头检测方法
技术介绍
目前,ADS-B接收机主要是地面接收机。地面接收机的覆盖范围有限,并且会受到地形的限制,例如:在广阔的海洋上,地面ADS-B接收机的部署将会十分的困难,而且若要实现对大洋的全覆盖则需要数目巨大的地面接收机,其中的花费也将是一个难以承受的数字。但是,如果将ADS-B接收放在卫星上,则可以完美解决这一问题。星载ADS-B接收机的覆盖半径可以达到3000km,相较于地面接收机160nm的覆盖半径而言,是一个巨大的优势。在星载ADS-B系统是时候全球覆盖范围会从现在的10%左右提高到100%。星载ADS-B系统的主要优势是覆盖范围广,理论上最远探测距离为3000km。然而,要实现星载ADS-B接收机,则主要存在以下技术难点:机载发射机系统并没有为了适应星载系统做出相应的改进而导致卫星接收到的信号功率很小,因此,想要检测并且解算出信息就需要提高接收机的灵敏度。无线接收机灵敏度定义为接收机系统在保证最小解调信噪比的前提下,能处理的信号的最小功率。无线电波在传输过程中会有路径损耗,记为los。los(dB)=32.44+20logD(km)+20logF(MHz)其中,D表示无线信号传输的距离,F表示信号的射频频率。对于ADS-B信号F=1090MHz。如图1所示,在星载条件下Dmax=3074km,可以计算出最大路径损耗为losmax=163dB。以ADS-B1090ES发射机的发射功率为250w(54dBm)为例,所以最小接收功率为54-163=-109dBm。因此,理论上接收机灵敏度必须要达到-109dBm才能实现卫星天线覆盖区域信号的完全侦收。目前,在DO-260B对A类ADS-B接收机的灵敏度要求中,灵敏度最高的A3类接收机的灵敏度也才仅仅为-84dBm(没有干扰的情况下能实现90%信号侦收的指标),与实际星载环境需求相比相差了25dB。所以,现有的ADS-B接收机远远不能满足星载环境的要求。
技术实现思路
本专利技术的目的在于解决现有技术所存在的问题,提供一种结构简单、实现方便的基于相关的星载ADS-B报头检测方法。为了实现上述目的,本专利技术采用以下技术方案:一种基于相关的星载ADS-B报头检测方法,包括以下步骤:(1)基于两路正交信号的基带包络信号提取的步骤;(2)对提取的基带包络信号进行自相关滤波处理,得到自相关滤波后的信号的步骤;(3)提取最终有效脉冲位置的步骤;(4)基于最终有效脉冲位置和互相关后的信号进行:报头框架检测、DF认证、功率一致性检测的步骤,若同时通过报头框架检测、DF认证、功率一致性检测,则执行下一步;(5)重触发判定的步骤;(6)提取报头和数据位信息的步骤。进一步的,所述步骤(1)的具体方法如下:(11)从ADC中得到正交两路基带信号I(k)和Q(k);(12)对I(k)和Q(k)求模运算:得到基带包络信号S(k)。进一步的,所述步骤(2)的具体方法如下:对提取的基带包络信号S(k)做自相关运算,得到自相关滤波后的信号Sself(k): S s e l f ( k ) = 1 3 ( S ( k ) S ( k +1 ) + S ( k + 1 ) S ( k +2 ) + S ( k + 2 ) S ( k + 3 ) ) . ]]>进一步的,所述步骤(3)的具体方法如下:(31)对Sself(k)与本地信号进行互相关运算,得到互相关后的信号Scross(k): S c r o s s ( k ) = 1 5 ( S s e l f ( k ) S l o c a l ( 1 ) + S s e l f ( k + 1 ) S l o c a l 本文档来自技高网
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【技术保护点】
一种基于相关的星载ADS‑B报头检测方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)基于两路正交信号的基带包络信号提取的步骤;(2)对提取的基带包络信号进行自相关滤波处理,得到自相关滤波后的信号的步骤;(3)提取最终有效脉冲位置的步骤;(4)基于最终有效脉冲位置和互相关后的信号进行:报头框架检测、DF认证、功率一致性检测的步骤,若同时通过报头框架检测、DF认证、功率一致性检测,则执行下一步;(5)重触发判定的步骤;(6)提取报头和数据位信息的步骤。

【技术特征摘要】
1.一种基于相关的星载ADS-B报头检测方法,其特征在于,包括以下步骤:(1)基于两路正交信号的基带包络信号提取的步骤;(2)对提取的基带包络信号进行自相关滤波处理,得到自相关滤波后的信号的步骤;(3)提取最终有效脉冲位置的步骤;(4)基于最终有效脉冲位置和互相关后的信号进行:报头框架检测、DF认证、功率一致性检测的步骤,若同时通过报头框架检测、DF认证、功率一致性检测,则执行下一步;(5)重触发判定的步骤;(6)提取报头和数据位信息的步骤。2.根据权利要求1所述的基于相关的星载ADS-B报头检测方法,其特征在于,所述步骤(1)的具体方法如下:(11)从ADC中得到正交两路基带信号I(k)和Q(k);(12)对I(k)和Q(k)求模运算:得到基带包络信号S(k)。3.根据权利要求2所述的基于相关的星载ADS-B报头检测方法,其特征在于,所述步骤(2)的具体方法如下:对提取的基带包络信号S(k)做自相关运算,得到自相关滤波后的信号Sself(k): S s e l f ( k ) = 1 3 ( S ( k ) S ( k + 1 ) + S ( k + 1 ) S ( k + 2 ) + S ( k + 2 ) S ( k + 3 ) ) . ]]>4.根据权利要求3所述的基于相关的星载ADS-B报头检测方法,其特征在于,所述步骤(3)的具体方法如下:(31)对Sself(k)与本地信号进行互相关运算,得到互相关后的信号Scross(k): S c r o s s ( k ) = 1 5 ( S s e l f ( k ) S l o c a l ( 1 ) + S s ...

【专利技术属性】
技术研发人员:李桓吴骏李洪星谢作全鲍中华吴小丹李玉柏王坚
申请(专利权)人:电子科技大学
类型:发明
国别省市:四川;51

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