GPS接收机空时联合自适应干扰抑制及对抗研究

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GPS接收机抗干扰问题中,自适应干扰抑制技术具有现实的应用及发展前景。采用空时联合处理的方法可以使GPS接收机能够具有更好的抵御强干扰的能力。因此有必要评估使用空时联合自适应干扰抑制技术之后的GPS接收机的抗干扰性能,以及如何对采用此项技术的GPS接收机进行有针对性的干扰攻击以使其工作性能降低。 以对GPS C/A码信号及GPS C/A码接收机的研究结果来类推GPS P(Y)码信号及GPSP(Y)码接收机的类似问题是研究GPS对抗问题的一种有效方法,但应注意P(Y)码与C/A码的区别。本文在第二章首先对上述问题的一个侧面进行分析,比较了P(Y)码与C/A码由于重复周期不同而带来的抗干扰性能的差异。 针对多种情况,本文从理论和仿真分析两个方面研究了GPS接收机采用空时联合自适应滤波技术后的抗干扰性能,得出了一些有意义的结论,可以作为进一步详细评价GPS接收机总体抗干扰性能的基础。研究重点关注LMS和LS/RLS两类自适应算法,综合讨论了优化问题构造、滤波器结构与GPS接收机特殊问题的结合,并给出大量的仿真结果。 作为对抗问题的另一方面。本文提出了一种具体的攻击自适应滤波技术的干扰方法—交叉眼干扰。对不同情况的分析和仿真,给出了交叉眼干扰有效的现象和效果,分析了影响交叉眼干扰效果的因素及对应关系。分析表明,采用交叉眼干扰和常规干扰相结合的干扰方式,对自适应干扰抑制措施的干扰效果优于仅使用常规干扰。 论文的第一章是绪论,第二章分析P(Y)码与C/A码的抗干扰性能差异。第三章简述自适应滤波技术原理。第四章研究GPS接收机采用空时联合自适应滤波技术的具体问题。第五章提出和讨论针对自适应滤波技术的干扰攻击。
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