| 自身故障而非干扰引起;若上行功率不变,则可以判断为干扰引起。
(7)接收信号频谱。可以通过监测频谱来判断干扰类型,出现单载波和窄带干扰时,频谱波形表现明显。当出现与正常信号相同参数、相同帧结构的干扰时,虽不能从频谱上明显地观测到干扰信号波形,但仍可以作为判断干扰类型的辅助依据,有利于采取相关的后续措施。
2、卫星地球站的抗干扰系统实现
2.1卫星地球站的抗干扰措施
通过以上对干扰现象的分析,目前,各地球站可以采取以下抗干扰措施。
(1)上行地球站应使用大功率发射机和大口径高增益发射天线:一旦卫星受干扰时,减小星上接收机增益,加大上行功率,以增强转发器输入载噪比,减小干扰影响。
(2)上行地球站应使用大功率MCPC上行信号推至转发器饱和点:传送电视节目少用或不用SCPC信号,从而利用转发器饱和点强信号对弱信号的抑制作用特性,进一步减小非法干扰影响。
(3)上行地球站应配备相应的抗干扰系统,通过对地球站所有设备的实时监控,对各类干扰及时发现、判断和处理。
2.2卫星地球站抗干扰系统的实现
该系统使用大功率发射机和大口径高增益发射天线,采集下行信道误码率、信号强度、载噪比、锁定状态、节目标识等参数,与设定的门限实时比对,结合上行设备状态参数和下行载波频谱来判断节目是否受到干扰,若受到干扰则控制相关设备加大上行功率,从而达到对干扰的自动监测、应急处理和使干扰得到有效遏制的目的。为提高参数判断的准确性,增强抗干扰系统工作的可靠性,避免因单路接收系统故障引起误操作,我们在信道参数接收、参数比对、综合判断、应急处理等各环节采用备份措施。
2.2.1抗干扰的算法流程
其中,根据误码率、载噪比、信号强度等参数的变化情况和信号锁定状态,提升功率进程主要分成3种情况。
(1)如果下行信道误码率超过门限值,载噪比/信号强度下降,但未超过解码器解调门限值,此时解码器虽能解出正常图像,但图像质量会有所下降,那么抗干扰系统自动控制上行设备,小幅度提升上行功率。
(2)如果干扰功率大于正常功率,但不超过门限值,信号将处于失锁状态,此时信号强度要超过正常值,载噪比超出解码器解调门限,解码器无法解出正常图像,也不会解调干扰图象,但会出现黑屏现象,那么抗干扰系统自动控制上行设备,大幅度提升上行功率。
(3)如果干扰功率大于正常功率,且超过门限值,解码器将锁定在干扰载波上,并解调出干扰图像,但此时节目名称发生改变,下行信号强度明显高于正常值;误码率也较正常值高,此时抗干扰系统自动控制上行设备,大幅度提升上行功率。
如果干扰信号突然以大功率发射,解码器要从接收正常信号转为接收干扰信号,必定经过失锁、搜索和锁定这个过程,只要抗干扰系统捕捉到失锁信号,将立即按照情况(2)来处理,达到有效遏制干扰的目的。
2.2.2系统的模拟试验环境
该系统的模拟试验环境主要包括两套上行系统,一套系统传送正常节目信号,另一个系统模拟干扰信号,通过试验设定各信道参数门限,并检验系统的抗干扰能力。该模拟环境主要用于进行两种试验:自环试验和星地大系统试验,系统框图分别如图2、3所示。通过站内自环试验设定各信道门限值后,再通过租用卫星转发器,模拟真实的干扰情况,检验所设定的门限值的合理性及抗干扰系统的各项参数。
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