衛星網(wǎng)絡(luò )干擾信號的監測與定位技術(shù)
到達時(shí)間差( TDOA) 干擾源定位技術(shù)目前已經(jīng)在民用衛星通信系統中應用。到達時(shí)間差定位也稱(chēng)為雙曲線(xiàn)( 面) 定位,它是通過(guò)處理信號到達多個(gè)接收站之間的時(shí)間差來(lái)確定目標位置,從幾何意義上理解是從多個(gè)等值測量的定位雙曲線(xiàn)( 面) 來(lái)尋找其交點(diǎn)。TDOA 定位一般是由處于相同軌道的兩顆衛星相互配合來(lái)實(shí)現,其中一顆為受干擾衛星,另一顆輔助衛星是可以利用的鄰近衛星,如圖4 所示。
圖4 衛星干擾源定位原理
在三維空間坐標系中,利用2 顆衛星接收干擾信號的TDOA 定位方法只能夠確定干擾源所在一條雙曲線(xiàn),而無(wú)法確定干擾源的確切位置點(diǎn),這就是TDOA 定位的模糊問(wèn)題。為了精確測量干擾源的空間位置,還必須采取輔助測量措施。例如利用到達頻率差( FDOA) 測量信息,或采用干涉方法解模糊等。在實(shí)際應用中,地面干擾信號泄漏至相鄰衛星的功率往往是十分微弱的,比正常接收信號電平一般要低30~ 40 dB,采用傳統的信號檢測方法是無(wú)法檢測的,因此地面監控站需要采用弱信號相關(guān)檢測等高靈敏度接收技術(shù),至少具有60 dB 以上的處理增益。
測向定位是最早出現且廣泛應用的一種定位方法。對處于中、低軌道衛星,由于能夠利用星地之間的相對運動(dòng)信息,實(shí)現測向定位要相對容易些。但對于地球同步軌道衛星,上述連續測向方法就不再適用了。結合衛星天線(xiàn)多波束特性來(lái)測定干擾源的空間位置,是近年來(lái)衛星干擾源技術(shù)的一個(gè)發(fā)展方向。日本通信綜合研究所( CRL) 的研究人員通過(guò)工程試驗衛星ETS- VI 的S 波段多波束相控陣天線(xiàn)進(jìn)行了干擾源定位實(shí)驗,其定位方法為單脈沖比幅測量; 同時(shí)他們還進(jìn)一步研究了用于抑制干擾信號的自適應波束形成技術(shù)。
測時(shí)差定位技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)是對整個(gè)衛星系統的正常運行影響較小,但它要求2 顆衛星能同時(shí)接收到干擾信號電平,否則就無(wú)法正常測得干擾源位置。
測向定位技術(shù)無(wú)需其他衛星協(xié)助,僅利用受干擾衛星就可以實(shí)現對干擾源的定位。但傳統測向方法( 如最大信號法等) 的定位精度較低,應用范圍受到限制。以陣列信號處理為基礎的空間譜估計技術(shù)( 如最大似然估計法、特征分解方法以及熵譜估計法等) 突破了瑞利極限,具有很高的估計精度和空間分辨性能,可同時(shí)對多個(gè)輻射源進(jìn)行定位。但其在進(jìn)行方位搜索時(shí)需要巨大的計算量,且天線(xiàn)模型誤差及天線(xiàn)指向誤差對定位精度影響較大。
2.2 星載干擾源監測與定位技術(shù)
衛星干擾源定位是地面干擾源定位技術(shù)在衛星領(lǐng)域的應用,但有別于地面干擾源定位技術(shù)。
首先,定位設備的載體不同,地面干擾源監測與定位系統可以是車(chē)載的,也可以是固定站; 而星載干擾監測與定位系統則受到體積、大小、重量以及功耗的限制。其次,二者側重點(diǎn)不同,多徑效應的影響是地面干擾監測與定位要解決的重點(diǎn)問(wèn)題之一,而星載干擾監測與定位系統則無(wú)需考慮。三是所采用的天線(xiàn)形式不同,地面干擾監測與定位系統一般用無(wú)方向性天線(xiàn)組成天線(xiàn)陣來(lái)進(jìn)行測向,而星載干擾監測與定位系統一般采用多波束天線(xiàn),前者假設各天線(xiàn)陣子接收到的信號是等幅的,它利用信號入射角不同而在各陣子上引起的相位差不同進(jìn)行測向,而星載多波束天線(xiàn)一般不考慮各波束接收到的信號相位差的影響,它是利用各波束接收到的信號幅度不同進(jìn)行測向定位。
以空間譜估計原理為基礎的先進(jìn)測向技術(shù)可以有效解決密集信號環(huán)境中多個(gè)輻射源的高分辨率、高精度測向定位問(wèn)題。
衛星天線(xiàn)采用多波束天線(xiàn)。常用的空間譜估計方法有最大似然估計法、模型參量法以及特征分解法等。其中,以MUSIC 算法為代表的特征分解方法自提出以來(lái)一直受到人們的高度重視,至今仍代表空間譜估計技術(shù)發(fā)展的主流方向。其理論基礎是利用陣列采樣數據的協(xié)方差矩陣,在構造( 偽) 譜函數時(shí)引入信號子空間及噪聲子空間的概念,并充分利用兩者之間的正交性進(jìn)行輻射源的到達方向( DOA)估計。與常規波束形成方法不同的是,特征分解方法可以突破天線(xiàn)瑞利極限的限制,實(shí)現方位角/ 俯仰角的二維參數估計,具有極高的估計精度和超分辨率等優(yōu)異性能。
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