一種多頻點(diǎn)干擾信號產(chǎn)生方案
如圖1所示,假設鋸齒波的周期為T(mén),那么用此信號進(jìn)行寬帶調頻可獲得頻帶為(f1-f2)均勻頻譜。在此(f1-f2)頻帶內,各干擾分量能量基本相同,各干擾分量頻率間隔等于鋸齒波頻率(f=1/T)??闪钿忼X波頻率與信道頻率間隔相同,那么各干擾分量頻率間隔和信道頻率間隔相同,實(shí)現分別瞄準。而在干擾頻寬(f1-f2)以外,干擾能量急劇下降,不影響其他頻段通信。本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/155252.htm
這種干擾方式特別適合對跳頻通信的攔阻式干擾。由于該寬帶調頻波在時(shí)域是連續的等幅波,不存在幅度的大范圍變化,從而有效利用了放大器的功率容限。而在頻域,它是頻率間隔為跳頻頻點(diǎn)間隔的梳狀譜,而且各譜線(xiàn)幅度基本相等,有效干擾了所有的跳頻頻點(diǎn)。所以是干擾跳頻通信的有效方案。
2.2 干擾功率受限的短波跳頻通信攔阻式干擾方案
通常高頻跳頻通信信號帶寬相對來(lái)說(shuō)跳頻帶寬并不寬,適合進(jìn)行攔阻式干擾。同時(shí)考慮到造價(jià)的因素,訓練用的干擾模擬系統的干擾總功率不可能很高,所以筆者設計了一種鋸齒波加窄帶噪聲調頻的短波跳頻通信攔阻式干擾方案。并且,以DSP技術(shù)為基礎,采用了數字化的干擾信號產(chǎn)生方法,更加精確地完成了鋸齒波加窄帶噪聲調頻操作,減小了雜散頻率的生成,進(jìn)一步提高了干擾的準確度,提高了功率的有效利用。
考慮供通信訓練用的干擾系統,功率放大器不可能選擇昂貴的大功率放大器,同時(shí)干擾機可靠近設置,所以選用了低功率的干擾方案。下面對本方案的干擾性能做一簡(jiǎn)單分析。
由于采用鋸齒波加窄帶噪聲調頻獲得了時(shí)域波形幅度不變的梳狀譜窄帶調頻信號,所以可有效利用功率放大器的功率容限。假設功率放大器的功率為P0,那么每個(gè)窄帶調頻譜線(xiàn)的功率為P0/N,N為譜線(xiàn)個(gè)數,即跳頻頻率集個(gè)數??紤]如下干擾條件:
干擾機與被干擾電臺的距離按0.5 km計;干擾機工作頻率按10 MHz計;干擾機輸出功率按50W計,通信方發(fā)射功率按120 W計;干擾天線(xiàn)增益按2 dB計,通信方發(fā)射天線(xiàn)增益按2 dB計;電離層反射虛高按300 km計;電離層吸收損耗La、額外損耗Yp之和按8 dB計;干擾機到被干擾電臺之間地質(zhì)條件按干地計。天波傳輸計算公式為
E=74.8+P(t)+G(t)-20lgD天-(La+YP) (4)
地波傳輸計算公式為
被干擾短波電臺所處位置的干擾電平計算結果如下:
通信方發(fā)射電波經(jīng)電離層反射到被干擾電臺處的干擾信號場(chǎng)強E=102.4μV/m;
干擾電波以地波形式傳輸到被干擾電臺處的干擾信號場(chǎng)強為E=0.387mV/m。
那么,接收方收到的干擾電平和信號電平之比約為3.78,大于所有調制方式的壓制系數,可以構成有效干擾。
3 基于數字化干擾信號產(chǎn)生的干擾機硬件實(shí)現方案
由于傳統射頻干擾設備中頻以下采用模擬電路實(shí)現鋸齒波寬帶調頻和噪聲窄帶調頻的組合調制,電路復雜,調試困難,因此本方案以中頻以下數字化的方式產(chǎn)生干擾信號,然后利用模擬射頻變頻電路進(jìn)行頻譜搬移,產(chǎn)生所需的多頻點(diǎn)攔阻式干擾信號,圖2為干擾發(fā)射系統的原理框圖。
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