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摘 要:为了更加客观地评估电磁环境复杂度及其对电子信息系统的影响,该文以通信系统为例剖析了电磁环境复- [6 o0 M& C" p- g' J, c8 b
杂度根源表征量 信干噪比,建立了电磁环境等级与 2FSK, BPSK, QPSK, MSK, QAM 数据通信系统性能的映( U7 o% O& e& }2 A; n
射,并引入“电磁环境余量”和“信号余量”概念,给出了面向典型数据通信系统的“电磁环境图谱”,为实现有
, F! Y9 P: \/ j+ a4 w用信号强度、电磁环境干扰和噪声信号强度到电磁环境复杂度等级间转换提供了直接途径。以此为基础,研究了面
, Q& B- v- i8 {8 V. }2 T8 R向电子信息系统的极化量提取、实时频谱分析技术,提出了电磁环境测量评估系统组成,分析了其工作原理,设计
5 R( b- f/ M. E( |7 `了面向电子信息系统的电磁环境测量、评估流程。最后,利用数字仿真方式,对于应用 MSK/单极天线、64-QAM/
9 Z2 I: F0 ?6 P6 O# f" c偶极天线、QPSK/喇叭天线、2FSK/缝隙天线的 4 类通信系统,分析了上述系统在同一电磁环境下的不同效应,
( q7 H a, }; {3 _7 _+ O) |- g* j其复杂度等级分别为 III 级,V 级,IV 级和 II 级。结果显示,面向对象的电磁环境要素测量可有效地获取与电子
2 ]) @0 E4 v: ~$ {# j# u信息系统相关的电磁环境分量;相同电磁环境下不同通信设备可产生不同效应,这充分验证了电磁环境的复杂度具" g; S, x: z' Q/ V2 h, R$ s$ `
有明显的相对性。
9 U# L# z( y! u1 N1 e- x1 a& f关键词:电磁环境;复杂度图谱;根源表征量;信干噪比;系统设计+ S) D* d* g. r$ Z' f( D, e
1 引言
7 t/ s$ Z5 Z; ?: I& P影响电子信息系统的电磁环境要素涵盖各式各2 z, U3 u* Y1 E) o8 S7 k U
样的电磁噪声和干扰,主要来源于宇宙、地球大气、
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