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        空域自適應(yīng)抗干擾在數(shù)據(jù)鏈通信中的應(yīng)用

        2017-09-03 10:23:54
        計(jì)算機(jī)應(yīng)用 2017年6期
        關(guān)鍵詞:天線陣數(shù)據(jù)鏈空域

        吳 迪

        (中國(guó)西南電子技術(shù)研究所,成都 610036)

        空域自適應(yīng)抗干擾在數(shù)據(jù)鏈通信中的應(yīng)用

        吳 迪*

        (中國(guó)西南電子技術(shù)研究所,成都 610036)

        (*通信作者電子郵箱tonywoo1983@163.com)

        針對(duì)戰(zhàn)場(chǎng)復(fù)雜電磁環(huán)境下數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)容易受到干擾導(dǎo)致通信互聯(lián)互通能力下降的問題,提出了一種將智能天線陣空域陷波技術(shù)和數(shù)據(jù)鏈相對(duì)定位技術(shù)綜合應(yīng)用的抗干擾方法,來輔助提升系統(tǒng)的通信抗干擾能力。該方法通過數(shù)據(jù)鏈相對(duì)定位獲取期望信號(hào)的來波方向,并對(duì)多天線陣列進(jìn)行輻射方向圖自主重構(gòu),實(shí)現(xiàn)在通信信號(hào)方向保持增益恒定且在干擾信號(hào)方向形成零陷的目標(biāo),達(dá)到干擾信號(hào)抑制的目的。在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下基于軟件無線電平臺(tái)對(duì)所提方法進(jìn)行了仿真驗(yàn)證,實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,該方法可以提升40 dB以上的系統(tǒng)干擾抑制能力。該方法將數(shù)據(jù)鏈抗干擾手段從傳統(tǒng)的時(shí)/頻域拓展到空域,可以應(yīng)用于相關(guān)系統(tǒng)抗干擾。

        數(shù)據(jù)鏈;抗干擾;相對(duì)定位;輻射方向圖;軟件無線電

        0 引言

        外軍數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)對(duì)于實(shí)時(shí)的指揮、控制和通信十分重要,是信息化作戰(zhàn)的重要支撐[1]。由于人為干擾技術(shù)的發(fā)展,數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)面臨電磁環(huán)境惡化的嚴(yán)峻挑戰(zhàn),愈發(fā)嚴(yán)重的干擾威脅會(huì)影響數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)的性能[2]。沒有抗干擾能力的通信系統(tǒng)很可能會(huì)失去效力,因此,需要為數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)配置抗干擾手段來保證其在未來戰(zhàn)爭(zhēng)中具有頑強(qiáng)的生存能力。數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)的抗干擾技術(shù)正成為通信領(lǐng)域被廣泛關(guān)注的研究方向。

        近幾十年來,以擴(kuò)頻通信技術(shù)和認(rèn)知無線電技術(shù)為基礎(chǔ)的通信抗干擾技術(shù)得到了一定的發(fā)展。擴(kuò)頻通信技術(shù)基于信道帶寬和信噪比可以相互轉(zhuǎn)換的原理,通過增加信道帶寬以確保在較低信噪比的條件下系統(tǒng)通信容量保持不變;認(rèn)知無線電技術(shù)則是通過頻譜感知并利用“空穴”進(jìn)行通信以達(dá)到“躲避”干擾信號(hào)的目的[3]。但是,上述兩種思路需要對(duì)通信系統(tǒng)的傳輸波形進(jìn)行重設(shè)計(jì),新波形和傳統(tǒng)波形之間幾乎無法實(shí)現(xiàn)互連互通[4]。

        通信對(duì)象和干擾源目標(biāo)的方向往往是不同的,干擾信號(hào)和期望信號(hào)來波方向不同是合理的假設(shè)[5]。因此,可以在天線端進(jìn)行抗干擾設(shè)計(jì),通過空間分集方式[6]來實(shí)現(xiàn)抗干擾,在不改變技術(shù)體制的前提下達(dá)到提升數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)的抗干擾性能的目的。

        現(xiàn)有的自適應(yīng)波束形成技術(shù)在實(shí)際應(yīng)用中,需要有針對(duì)性地解決期望信號(hào)來波方向獲取和算法實(shí)效性的問題[7]。本文以數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)為應(yīng)用目標(biāo),研究空域陷波技術(shù)和數(shù)據(jù)鏈相對(duì)定位技術(shù)在數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)抗干擾中的綜合應(yīng)用,提出了自適應(yīng)空域分集提升常規(guī)通信波形的抗干擾能力的方法。

        應(yīng)用本文方法能使天線陣列的波束在期望信號(hào)方向上形成主瓣,在干擾信號(hào)方向上產(chǎn)生零陷,從而達(dá)到抑制干擾來波的目的。該方法在天線端對(duì)干擾信號(hào)進(jìn)行壓制,提升接收信干比?;跀?shù)據(jù)鏈抗干擾評(píng)估的功率準(zhǔn)則,可以達(dá)到提升數(shù)據(jù)鏈抗干擾性能的目的。在不需要獲得先驗(yàn)的干擾信號(hào)來波方向的前提下,基于通信方向自主計(jì)算出干擾方向并進(jìn)行實(shí)時(shí)調(diào)整;同時(shí),針對(duì)通信數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)對(duì)時(shí)延的高要求,對(duì)實(shí)現(xiàn)算法進(jìn)行了改進(jìn)優(yōu)化設(shè)計(jì),使算法具備快速收斂能力,滿足數(shù)據(jù)鏈通信高實(shí)時(shí)性的要求;并在實(shí)驗(yàn)室環(huán)境下,以軟件無線電平臺(tái)為基礎(chǔ),模擬外軍數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)并結(jié)合天線陣布局進(jìn)行了波形的仿真和實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,驗(yàn)證了本文方法的正確性和可行性。

        1 系統(tǒng)模型與基本原理

        在外軍典型的抗干擾通信中,可能是一個(gè)由幾架飛機(jī)組成的飛行編隊(duì)在任務(wù)區(qū)域內(nèi)巡航,編隊(duì)內(nèi)節(jié)點(diǎn)間進(jìn)行數(shù)據(jù)鏈通信,干擾信號(hào)會(huì)影響其功率覆蓋范圍內(nèi)的通信節(jié)點(diǎn)。編隊(duì)內(nèi)通信對(duì)象和干擾源方向完全一致的可能性較低[8],本文假設(shè)期望信號(hào)和干擾信號(hào)來自不同的方向,如圖1所示。

        圖1 通信系統(tǒng)模型示意圖

        本文旨在利用自適應(yīng)波束形成技術(shù)調(diào)整天線陣的方向圖在期望信號(hào)和干擾信號(hào)方向上獲得不同的天線增益,達(dá)到對(duì)干擾信號(hào)進(jìn)行抑制的目的,解決數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)中期望信號(hào)方向獲取和權(quán)值優(yōu)化的問題。分析外軍數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng),可知其具有實(shí)時(shí)、組網(wǎng)、格式化消息交互的特征。數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)為基于數(shù)據(jù)鏈的通信對(duì)象的定位提供了技術(shù)基礎(chǔ),可以利用基于數(shù)據(jù)鏈的相對(duì)導(dǎo)航手段來獲取通信對(duì)象的位置信息。假設(shè)空中有兩架飛機(jī)飛行,這兩架飛機(jī)之間互相數(shù)據(jù)鏈通信交換各自的絕對(duì)導(dǎo)航數(shù)據(jù)(例如:經(jīng)度、緯度、高度、速度和航向)來實(shí)現(xiàn)相對(duì)定位[9],也可以通過利用到達(dá)時(shí)間(Time Of Arrival, TOA)測(cè)量信息和到達(dá)方向(Direction Of Arrival, DOA)測(cè)量信息實(shí)現(xiàn)相對(duì)定位。數(shù)據(jù)鏈網(wǎng)內(nèi)每架飛機(jī)可通過該原理計(jì)算出自己相對(duì)另一架飛機(jī)的相對(duì)位置,還能將估計(jì)值與觀測(cè)值進(jìn)行比較,計(jì)算出定位誤差,不斷修正定位結(jié)果[10]。因此,本文認(rèn)為在數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)中掌握通信對(duì)象的來波方向是可能的。

        空域自適應(yīng)干擾抑制的重點(diǎn)在于綜合應(yīng)用數(shù)據(jù)鏈定位功能和波束形成方法,最優(yōu)化天線陣權(quán)向量w的值,使天線陣列的波束在期望信號(hào)方向上形成主瓣,而在干擾信號(hào)方向上產(chǎn)生零陷,從而抑制干擾來波,達(dá)到有用信號(hào)選擇性接收的目的。

        2 空域自適應(yīng)干擾抑制方法

        本文提出的空域自適應(yīng)干擾抑制方法是自適應(yīng)波束形成理論在數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)抗干擾領(lǐng)域的應(yīng)用,其目標(biāo)系統(tǒng)由發(fā)射端、接收端和干擾源組成。發(fā)射端配置的是全向天線,而接收端配置的是天線陣。假設(shè)發(fā)射端和接收端之間建立了某種數(shù)據(jù)鏈通信,接收端數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)獲取通信對(duì)象的位置信息并解算出期望信號(hào)的來波方向。

        輸出功率可以與輸入信號(hào)自相關(guān)函數(shù)和權(quán)向量形成函數(shù)關(guān)系:P=wHRxxw/2,Rxx是包括期望信號(hào)、干擾和噪聲的輸入信號(hào)的自相關(guān)函數(shù)。假設(shè)q個(gè)窄帶信號(hào)入射到陣元數(shù)為n的天線陣上,入射角方向分別為θ1,θ2,…,θn。對(duì)陣列接收數(shù)據(jù)進(jìn)行采樣,則數(shù)字域的第k次采樣數(shù)據(jù)表示為:

        式中:Si(k)是第i個(gè)接收信號(hào)的復(fù)包絡(luò),假設(shè)S1(k)為期望信號(hào),S2(k),S3(k), …,Sn(k)為干擾;N(k)為陣列的接收噪聲矢量;a(θi)為入射角為θi的信號(hào)的導(dǎo)向矢量。當(dāng)期望信號(hào)、干擾和噪聲互不相關(guān)時(shí),接收數(shù)據(jù)的相關(guān)矩陣的理論表達(dá)式為:

        空域自適應(yīng)干擾抑制方法基于期望信號(hào)的來波方向和多個(gè)天線陣源的信號(hào)求出最優(yōu)化的天線陣權(quán)值向量,并為信號(hào)加權(quán),形成抑制干擾的信號(hào)。多天線的干擾抑制方法可以看成是基于特定準(zhǔn)則算法[11]的自適應(yīng)波束成型系統(tǒng)。天線陣波束形成算法的一般目的是選擇合適的權(quán)重使得干擾和噪聲對(duì)輸出的影響最小,而保持期望信號(hào)的貢獻(xiàn)。因此,波束形成器的權(quán)值向量w的最優(yōu)化的問題可以表示為約束優(yōu)化問題(Constrained Optimization Problems,COPs)。其數(shù)學(xué)模型表達(dá)如下:

        wopt的求解依賴于天線陣中多路信號(hào)的自相關(guān)矩陣求逆[12]。由于協(xié)方差矩陣Rxx是正定Hennitian矩陣,其各階主子矩陣均為非奇異的Hennitian矩陣,因此在本文方法中使用了Hennitian矩陣求逆引理實(shí)現(xiàn)協(xié)方差矩陣的遞推求逆。

        根據(jù)Hennitian矩陣求逆引理導(dǎo)出的逆陣遞推求解算法如下:

        步驟1 輸入矩陣Rm+1初值。

        步驟2 對(duì)于i=0,1,2,…,m,循環(huán)迭代求解Ri+1子陣的逆陣。

        在目標(biāo)系統(tǒng)中將天線方向圖優(yōu)化和數(shù)據(jù)鏈相對(duì)定位結(jié)合空域自適應(yīng)干擾抑制方法的工作流程如圖2所示。

        圖2 本文系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)流程

        首先,從數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)中獲取通信目標(biāo)的定位信息,計(jì)算出有用信號(hào)的來波方向的方向向量a(θ);以天線陣元的采樣信號(hào)生成互相關(guān)矩陣Rxx并遞推求逆,構(gòu)造wopt形成當(dāng)前時(shí)刻的方向圖。整個(gè)流程是在數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)中按照一定周期循環(huán)運(yùn)行,用于及時(shí)更新通信方向和干擾方向的變化。

        3 系統(tǒng)仿真與分析

        為了驗(yàn)證本文所提方法的正確性和可行性,基于某軟件無線電硬件平臺(tái)仿真模擬了外軍數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng),并模擬構(gòu)建了一個(gè)由干擾源、對(duì)通平臺(tái)組成的場(chǎng)景,仿真實(shí)驗(yàn)環(huán)境由發(fā)射端、接收端和干擾端組成。發(fā)射端為全向單天線,在接收端構(gòu)建一個(gè)四元天線陣,陣元之間距離可調(diào)。發(fā)射端發(fā)射的期望信號(hào)和模擬干擾源發(fā)射的干擾信號(hào),由接收端天線陣面各陣元接收信號(hào)并饋入信道,在軟件無線電平臺(tái)的通用處理資源上完成抗干擾處理,并在仿真實(shí)驗(yàn)環(huán)境中利用頻譜儀等儀器監(jiān)測(cè)輸出功率。

        因?yàn)閿?shù)據(jù)鏈系統(tǒng)一個(gè)具備通信、指控、導(dǎo)航等多種功能的綜合系統(tǒng),數(shù)據(jù)鏈網(wǎng)絡(luò)中的成員間的相對(duì)定位能力是其重要的能力組成,在時(shí)間嚴(yán)格統(tǒng)一系統(tǒng)中,基于時(shí)標(biāo)信息的來波方向、達(dá)到時(shí)間和到達(dá)角度計(jì)算技術(shù)已經(jīng)較為成熟。因此在本文仿真中假設(shè)期望信號(hào)的來波方向是系統(tǒng)給定的,以期望信號(hào)方向和天線陣接收信號(hào)集合為輸入。

        3.1 硬件仿真平臺(tái)

        該軟件無線電硬件平臺(tái)具備4路射頻信號(hào)的并行處理能力,采用DSP+FPGA+通用處理器的數(shù)字處理資源架構(gòu)實(shí)現(xiàn)數(shù)字域的計(jì)算處理。本文所提方法在可編程門陣列(FieldProgrammableGateArray,FPGA) 和數(shù)字信號(hào)處理器(DigitalSignalProcessor,DSP) 上部署實(shí)現(xiàn),如圖3所示。因?yàn)榫仃囍苯忧竽鎻?fù)雜度高運(yùn)算量大,本文利用相關(guān)矩陣為Hermitian矩陣的特性,對(duì)同一段采樣數(shù)據(jù)的相關(guān)矩陣,進(jìn)行矩陣求逆的迭代運(yùn)算,在TMS320C64xx的DSP器件開發(fā)驗(yàn)證,權(quán)值收斂時(shí)間降為微秒級(jí),保證了處理的實(shí)時(shí)性。

        圖3 本文系統(tǒng)硬件實(shí)現(xiàn)示意圖

        本文所提系統(tǒng)中天線陣采用如下形式:第一個(gè)陣元位于原點(diǎn),其余三個(gè)陣元位于方位角φ分別為0°、120°和240°的半徑為a的圓環(huán)上。天線陣設(shè)計(jì)如圖4所示。

        圖4 四元天線陣設(shè)計(jì)示意圖

        該天線陣布局的優(yōu)點(diǎn)在于:天線陣列所占空間小,“波束方向”和“零限方向”可全方向操縱,在任意方向上天線口徑相同并不易產(chǎn)生測(cè)向模糊。這樣的陣列也可以看作是一個(gè)均勻圓陣,可以用圓陣的矢量分析方法來進(jìn)行分析。在本文仿真系統(tǒng)中,期望信號(hào)和干擾信號(hào)由四元天線陣接收,并經(jīng)由獨(dú)立的四個(gè)信道進(jìn)行預(yù)處理,得到獨(dú)立的四路疊加了干擾的基帶信號(hào),經(jīng)過線性約束最小方差準(zhǔn)則(LinearlyConstraintMinimumVariance,LCMV)準(zhǔn)則下的加權(quán)合并,濾除了干擾,獲得了通信的基帶信號(hào)。

        3.2 仿真結(jié)果

        圖5描述了在沒有干擾信號(hào)的情況下,不同的天線形式誤碼率(BitErrorRate,BER)值隨Eb/N0值的變化關(guān)系,其中Eb/N0是每比特信號(hào)能量與噪聲功率譜之比,用于表征信號(hào)質(zhì)量??梢姡鄬?duì)于傳統(tǒng)單天線,四元天線陣能獲得更好的天線增益。這部分增益由來自于天線陣獲得的分集增益。

        圖5 多天線系統(tǒng)誤碼率性能

        圖6是四元天線陣自適應(yīng)權(quán)向量收斂后形成的天線方向圖。模擬干擾信號(hào)和期望信號(hào),且干擾信號(hào)和期望信號(hào)方向不同,干擾信號(hào)的方向是(-55°,22°)而期望目標(biāo)信號(hào)的方向是(72°,33°)。在期望信號(hào)和干擾信號(hào)共存的環(huán)境下,本文方法形成天線方向圖顯示在干擾信號(hào)的來波方向(-55°,22°)形成了-20dB以上的抑制,同時(shí)在期望信號(hào)的來波方向(72°,33°)維持了+15dB左右的天線增益。

        圖6 天線方向圖

        天線陣自適應(yīng)形成的在通信方向和干擾方向的增益差為系統(tǒng)的干擾抑制比,反映系統(tǒng)的抗干擾能力。表1給出了干擾抑制比和信噪比(SignaltoNoiseRatio,SNR)的關(guān)系。從仿真結(jié)果來看抑制比均值在40dB以上,并且SNR越高抑制比越好,抑制比方差穩(wěn)定在5.5dB。由表1可以看出,結(jié)合本文方法的四天線陣對(duì)干擾信號(hào)的抑制較好。

        在軟件無線電平臺(tái)上模擬外軍數(shù)據(jù)鏈通信波形驗(yàn)證系統(tǒng)指標(biāo),測(cè)試在一定信干比條件下系統(tǒng)在不同信噪比下的誤碼性能。波形采用調(diào)制方式是二進(jìn)制相移鍵控(BinaryPhaseShiftKeying,BPSK),通信數(shù)據(jù)幀長(zhǎng)度設(shè)置為30B。

        圖7~8對(duì)比了不同干擾條件下,本文方法和傳統(tǒng)頻域抗干擾方法的效果。頻域抗干擾系統(tǒng)仿真采用隨機(jī)慢跳頻模式,跳頻頻點(diǎn)個(gè)數(shù)設(shè)定為50。圖7給出了在有干擾信號(hào)條件下,單天線系統(tǒng)、傳統(tǒng)頻域抗干擾系統(tǒng)和本文提出的基于天線陣的抗干擾系統(tǒng)的誤碼率性能隨SNR的變化趨勢(shì)。選取信干比(Signal-to-JammingRatio,SJR)為-50dB。從圖7可以看出,本文方法的誤碼率性能隨SNR增加而明顯下降,表明本文方法的性能要優(yōu)于傳統(tǒng)的頻域抗干擾技術(shù),具備較強(qiáng)的干擾抑制能力。

        圖7 不同信噪比條件下不同方法的誤碼率性能

        圖8給出了本文系統(tǒng)和不同跳頻點(diǎn)數(shù)的頻域抗干擾系統(tǒng)在干擾條件下干擾抑制增益和信干比之間的關(guān)系。設(shè)定SNR=10dB。由圖8可以看出,傳統(tǒng)頻域抗干擾系統(tǒng)的抗干擾增益由跳頻點(diǎn)數(shù)決定且增益在30dB以內(nèi);采用本文方法的系統(tǒng)的抗干擾能力由自適應(yīng)天線方向圖提供,隨著干擾功率的增加,SJR降低,天線方向圖零陷點(diǎn)越深,使強(qiáng)干擾源電平降低到熱噪聲的水平,可以認(rèn)為其抗干擾能力隨著干擾信號(hào)變強(qiáng)而增加,且比傳統(tǒng)頻域抗干擾方法具有更好的效果。

        圖8 不同信干比條件下不同方法的干擾抑制增益

        本文方法是一種獨(dú)立于數(shù)據(jù)鏈傳輸波形的系統(tǒng)抗干擾方法,表 2分析了系統(tǒng)對(duì)于不同波長(zhǎng)信號(hào)的適用性。選取在SJR=-0dB的條件下進(jìn)行實(shí)驗(yàn),通過r/λ表示陣元間隔r和信號(hào)波形λ之間的關(guān)系。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,在r/λ小于0.5也就是入射信號(hào)的波長(zhǎng)大于2r時(shí),系統(tǒng)抗干擾性能會(huì)降低;對(duì)于高頻段波形,波長(zhǎng)λ較小,系統(tǒng)干擾抑制性能穩(wěn)定。其原因是每個(gè)陣元接收到的干擾信號(hào)和有用信號(hào)相關(guān)性更強(qiáng)會(huì)影響算法的干擾抑制能力。因此,在實(shí)際應(yīng)用時(shí)需要根據(jù)波形工作的頻段來設(shè)計(jì)天線陣的布局。

        表2 波形適應(yīng)情況分析

        4 結(jié)語

        本文以多天線陣自適應(yīng)波束形成技術(shù)為理論基礎(chǔ),將數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)的抗干擾手段從傳統(tǒng)的時(shí)頻域拓展到空域,提出一種可應(yīng)用于數(shù)據(jù)鏈通信系統(tǒng)的空域陷波抗干擾抑制的實(shí)現(xiàn)方法。本文提出的干擾抑制算法不需要更改數(shù)據(jù)鏈波形,只需數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)提供其通信的大致方向,就可獨(dú)立自適應(yīng)完成天線陣的方向圖調(diào)整,實(shí)現(xiàn)干擾的空域抑制。該方法可以作為一種獨(dú)立于傳輸波形設(shè)計(jì)的抗干擾技術(shù)手段,能夠在不改變傳輸波形的前提下,提升通信系統(tǒng)的抗干擾性能,減小了系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的難度。

        本文方法通過天線增益自適應(yīng)調(diào)整的方式實(shí)現(xiàn)干擾信號(hào)的抑制,后續(xù)可以進(jìn)一步研究與認(rèn)知無線電技術(shù)相結(jié)合,研究在頻域和空域相結(jié)合的綜合抗干擾模式。

        )

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        ThisworkispartiallysupportedbytheAnti-jammingTechnologyKeyLaboratoryNational-DefenseScienceandTechnologyFund(9140C020203150C02008)。

        WU Di, born in 1983, M. S., engineer. His research interests include software defined radio, airborne communication system.

        Application of space-domain adaptive anti-jamming technology in data-link communication

        WU Di*

        (SouthwestChinaInstituteofElectronicTechnology,ChengduSichuan610036,China)

        The data-link system is easily subjected to interference under complex battlefield electromagnetic environment, so as to reduce the interconnectivity performance of the communication system. In order to solve the problem, a new anti-jamming method was proposed to improve the system performance of communication anti-jamming,which integrated the space trap technology with smart array-antenna and relative positioning technology with data-link. The Direction Of Arrival (DOA) of desired signal was firstly obtained through the relative positioning technology of data-link. Then, the radiation pattern of multi-antenna array was automatically rebuilt. The goals of keeping constant gain on the orientation of the desired communication signal and forming null steering on the orientation of jamming signal were implemented to suppress jamming signal. The proposed method was tested and validated on software defined radio platform in the laboratory environment. The experimental results show that, the proposed method has improved the interference suppression ability of system above 40 dB. The proposed method has extended the anti-jamming method of system data-link from traditional time/frequency domain to spatial domain, and it can be used for anti-jamming in the relevant communication system.

        data-link; anti-jamming; relative positioning; radiation pattern;software defined radio

        2016- 11- 18;

        2017- 02- 20。 基金項(xiàng)目:抗干擾技術(shù)國(guó)防科技重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室基金資助項(xiàng)目(9140C020203150C02008)。

        吳迪(1983—),男,北京人,工程師,碩士,主要研究方向:軟件無線電、機(jī)載通信系統(tǒng)。

        1001- 9081(2017)06- 1569- 05

        10.11772/j.issn.1001- 9081.2017.06.1569

        TN911.7

        A

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