基于数字希尔伯特变换的外差式自适应干扰对消装置制造方法及图纸

技术编号:27067110 阅读:53 留言:0更新日期:2021-01-15 14:48
本发明专利技术公开了一种基于数字希尔伯特变换的外差式自适应干扰对消装置,充分保留了数模混合干扰对消结构的优势;包括微波矢量合成器和相关控制器组成;微波矢量合成器接收来自发射机的信号并进行参考信号提取、干扰对消信号合成、误差信号生成/提取/输出到接收机,并通过天线实现信号的发送和接收;所述相关控制器对参考信号和误差信号进行下变频和模数转换;对于参考信号采集支路,在数字域使用希尔伯特变换来获取正交的I路和Q路数字参考信号;对于误差信号采集支路,设置数字延迟模块来补偿希尔伯特变换带来的额外信号延迟;参考信号和误差信号下边频共用本振信号;相关控制器运行自适应调整算法动态向微波矢量调制器的输出幅度调整权值系数。

【技术实现步骤摘要】
基于数字希尔伯特变换的外差式自适应干扰对消装置
本专利技术涉及自适应电磁干扰对消装置
,具体涉及一种基于数字希尔伯特变换的外差式自适应干扰对消装置。
技术介绍
在集成了通信、雷达、电子战、侦查等众多射频系统的现在作战平台上,各种大功率发射设备和高灵敏度接收设备需要同平台工作。发射设备大功率功放的非线性效应、接收设备滤波器的非理想特性、发射和接收天线间的复杂耦合关系,导致平台内部各系统电磁兼容问题日益突出。大功率发射信号,通过发射天线和接收天线的耦合作用,可在接收机频带范围内形成数毫伏到数十伏的干扰电压信号,严重干扰、阻塞甚至烧毁接收机,导致系统间电磁不兼容。基于正交矢量合成的自适应干扰对消技术是解决同平台射频系统电磁兼容难题的有效手段。工作原理是在射频发射端提取参考信号,通过幅度和相位的调整在接收端构建一个与干扰信号同幅反相的对消信号,并在接收端与干扰信号进行相减合成来达到干扰消除的效果。自适应干扰对消技术的核心部分可分为矢量调制器和相关控制器两大部分。矢量调制器将参考信号的幅度和相位两个维度精确调整要求降低到仅需正交参考信号的一本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于数字希尔伯特变换的外差式自适应干扰对消装置,其特征在于由相互电连接的微波矢量合成器和相关控制器组成;微波矢量合成器接收来自发射机的信号并进行参考信号提取、干扰对消信号合成、误差信号生成/提取/输出到接收机,并通过天线实现信号的发送和接收;/n所述相关控制器对参考信号和误差信号进行下变频和模数转换;对于参考信号采集支路,在数字域使用希尔伯特变换来获取正交的I路和Q路数字参考信号;对于误差信号采集支路,设置数字延迟模块来补偿希尔伯特变换带来的额外信号延迟;参考信号和误差信号下边频共用一个本振信号;相关控制器运行自适应调整算法动态向微波矢量调制器的输出幅度调整权值系数。/n

【技术特征摘要】
1.一种基于数字希尔伯特变换的外差式自适应干扰对消装置,其特征在于由相互电连接的微波矢量合成器和相关控制器组成;微波矢量合成器接收来自发射机的信号并进行参考信号提取、干扰对消信号合成、误差信号生成/提取/输出到接收机,并通过天线实现信号的发送和接收;
所述相关控制器对参考信号和误差信号进行下变频和模数转换;对于参考信号采集支路,在数字域使用希尔伯特变换来获取正交的I路和Q路数字参考信号;对于误差信号采集支路,设置数字延迟模块来补偿希尔伯特变换带来的额外信号延迟;参考信号和误差信号下边频共用一个本振信号;相关控制器运行自适应调整算法动态向微波矢量调制器的输出幅度调整权值系数。


2.根据权利要求1所述的基于数字希尔伯特变换的外差式自适应干扰对消装置,其特征在于所述微波矢量合成器包括发射定向耦合器、参考取样器、矢量调制器、第二功率合成器、误差取样器;
发射定向耦合器的输入端接发射机,其直通输出端接发射天线,其耦合输出端接参考取样器;用于提取部分发射机功率作为参考信号;
参考取样器,其输入端接发射定向耦合器,其直通输出端接矢量调制器,其耦合输出端接相关控制器的输入端,用于提取部分参考信号功率至相关控制器;
矢量调制器,其第一输入端接参考取样器,其第二输入端和第三输入端接相关控制器输出端,其输出端接第二功率合成器,用于在相关控制器输出的权值控制下,调整参考取样器输出信号的幅度衰减值和相位调整值,生成干扰对消信号;
功率合成器,其第一输入端接矢量调制器,其第二输入端接接收天线,其输出端接误差取样器,用于完成干扰对消信号与干扰信号的功率合成;
误差取样器,其输入端接功率合成器,直通输出端接接收机,耦合输出端接相关控制器的输入端,用于提取部分误差信号给相关控制器。


3.根据权利要求2所述的基于数字希尔伯特变换的外差式自适应干扰对消装置,其特征在于所述的相关控制器包括本振模块、第一下变频采集模块、第二下变频采集模块、数字希尔伯特变换模块、第一数字相关器、第二数字相关器、第一DAC模块、第二DAC模块、第一接口模块、第二接口模块;
本振模块的输入端为数字接口,接数字处理器,其输出端分别接第一下变频采集模块和第二下变频采集模块;用于输出正弦波本振,本振频率设置受数字处理器件编程控制;
第一下变频采集模块,其第一输入端接本振模块,第二输入端接参考取样器,输出端接数字希尔伯特变换模块;用于完成参考信号下变频、滤波、放大、模数采集功能;
第二下变频采集模块,其第一输入端接本振模块,第二输入端接误差取样器,输出端接数字延迟模块;用于完成误差信号下变频、滤波、放大、模数采集功能;
数字希尔伯特变换模块,其输入端接第一下变频采集模块;第一输出端接第一数字相关器,为同相分量输出;第二输出端接第二数字相关器,为正交分量输出;同相分量比正交分量相位超前90度,在数字域完成参考信号的正交变换;
数字延迟模块,其输入端接第二下变频采集模块,输出端接第一数字相关器和第二数字相关器;用于补偿数字希尔伯特变换的固定延迟;
第一数字相关器,其第一输入端接数字希尔伯特变换模块,第二输入端接数字延迟模块,输出端接第一DAC模块;完成同...

【专利技术属性】
技术研发人员:邢金岭孟进葛松虎刘永才李毅李亚星何方敏郭宇
申请(专利权)人:中国人民解放军海军工程大学
类型:发明
国别省市:湖北;42

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