杨帆
(中国电子科技集团公司第二十研究所,西安710068)
随着经济社会的快速发展,卫星导航技术在诸多发展领域占据了十分重要的地位,为了更好地提高卫星导航技术的应用能力和控制能力,就需要人们在具体的应用中及时更新技术手段,以更好地提高导航技术的应用控制需求能力。
在电子信息技术日益普及的社会环境下,卫星导航系统的发展经常受到一些复杂的电磁影响和干扰,例如,其他卫星、电视台以及移动电话等射频源发出的信号,这些都是无意的干扰,我们将其称为无意干扰。而一些人为的干扰,则被称为有意的干扰,比如在战争时期,卫星导航信号一定会受到强烈的干扰[1]。近年来,能够对卫星导航系统造成严重威胁的无外乎是当前先进的电子信息技术了,比如伊拉克局部战争,让人们对卫星导航系统的有了更为清楚的认识,“导航战”也成了新时代的战争样式,这种模式主要是利用卫星导航干扰或者阻止对方利用导航卫星,从而更好地保证自己的卫星导航顺利开展工作。
常见的卫星导航抗干扰技术主要有虚拟卫星法、天线抗干扰法、扩展谱频抗干扰法、调频抗干扰、光通信抗干扰、编码调制法、PSK 卫星导航抗干扰技术以及限幅抗干扰技术。近年来,LCMV 技术应用下的卫星导航技术应用控制得到了全面的应用,其主要是针对抗干扰波束进行的一种干扰技术排除,通过这种技术排除控制,能够为整体技术应用控制性能提升奠定基础,促进了卫星导航技术应用发展性能提升[2]。
在技术处理过程中,我们要严格遵循在卫星导航技术的应用过程中对于多波束抗干扰技术的处理存在的差异性,采取相应的技术控制措施,构建整个抗干扰模型建设中的算法,建立起多波束适应波基础,满足卫星导航技术处理中的抗干扰因素排除需求,从而建立起专门的模型构建体系。
但是在多波束形成抗干扰技术进行抗干扰处理过程中,要正确认识到抗干扰因素中的偏差,可以按照矢量约束机制开展技术处理,从而更好地消除干扰因素的影响。
4.2.1 均匀线阵
在技术应用实验过程中,要将卫星导航多波束形成抗干扰技术的性能进一步控制,设置仿真GPS 信号,保证在处理信号过程中,能够有效地为抗干扰技术奠定基础,更好地促进整体导航技术应用性能的有效转化。假设均匀线阵中的多波束为-30°和-60°,其对应的线性关系表述则如图1 所示:
图1 均匀线阵线性表述关系
4.2.2 均匀面阵
在整个卫星导航系统定位干扰排除中,均匀面阵设置起到了重要作用和影响,为了保证卫星导航的整体效果,就要对卫星导航系统技术控制中的均匀面诊给予及时处理,矩阵设置为3×3,在整个矩阵设置中将控制间距的波长设置成0.5λ,则均匀面阵设置关系则如图2 表示。
图2 均匀面阵设置线性关系
通过图中所示的线性关系,能够看到在卫星导航技术中线性关系表述控制存在的差异,同时在应用技术控制中,可以有效地将应用控制能力进行转化,从而提升卫星导航系统技术应用控制能力,将干扰因素控制中的线性对比关系清除。
总而言之,当前卫星导航系统的广泛应用,面临着日益复杂的安全问题,我们在充分发挥卫星导航系统作用的同时,还要积极借鉴其他国家先进的卫星导航抗干扰技术,从而制定出更多的有效措施,以保证卫星系统更好地发挥其功效和价值。