林列书
(1.南京航空航天大学 继续教育学院,江苏 南京 211100; 2.广州民航职业技术学院,广东 广州 510470)
处于空间轨道当中运行的GNSS卫星,在地面所接收到的信号非常弱,所以势必会受到外界各种因素的干扰,所以必须要采取有效的手段抑制这些干扰信号,确保卫星接收机工作正常[1]。在GNSS接收机中,抑制干扰的主要方法之一就是进行自适应阵列处理[2]。在自适应算法的基础上调整阵列加权系数,并借助空域特征区分干扰和信号,在信号方位可以直接形成对应的波束,所以干扰处可以出现零缺陷[3]。如果已经知道了信号导向矢量,在传统波束的影响下,将会出现最小方差无畸变波束形成算法等来避免形成干扰因素。在GNSS导航的应用领域实际上无法正常使用自适应波束形成算法的。
估算卫星定位的过程可以通过GNSS信号中的历史信息得以实现[4]。但实际上,如果处于干扰环境下,是很难获取历史数据的。整理归纳GNSS接收机当中的存储历史,从而能够递推出相应的卫星方位,但需要注意的是,无法确保最终结果的一致性。同时,由于各方面因素的显著干扰,会造成GNSS接收机平台出现问题,很难通过卫星定位的方式确定GNSS信号导向矢量。信号导向矢量的精确性实际上是自适应波束形成算法的关键内容,否则将会造成严重的指向偏差,甚至导致信号能力的损失,阻碍接收机的正常运行过程。现阶段,已经出现了很多不需要信号导向矢量的自适应波束形成算法,在无需信号导向矢量时,通过功率倒置法可对强功率干扰进行有效抑制,但在进行弱干扰抑制时,其能力有限[5]。……