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相似文献
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1.
为进一步提升跳频卫星通信系统的抗干扰能力,将LDPC信道编码与跳频技术相结合,建立一种基于LDPC码的跳频抗干扰通信系统模型,基于该模型进行了抗干扰性能仿真分析。首先结合BPSK调制方式,建立不同码率、不同码长的LDPC码跳频抗干扰通信系统模型;然后利用该模型,对不同码长、不同码率的LDPC码跳频抗干扰通信系统在不同干扰因子的部分频带干扰条件下进行抗干扰性能仿真,并对仿真结果进行对比分析。研究结果表明,LDPC码跳频抗干扰通信系统模型的仿真结果与理论分析相吻合。通过仿真分析,得到采用不同的编码参数在不同干扰条件下抗干扰性能的量化结果与结论,为基于LDPC码的跳频抗干扰系统设计和自适应抗干扰措施制定提供了理论基础。  相似文献   

2.
扩展频谱通信是最近十几年来新兴的一种通信体制,它具有“抗干扰防窃听”和“选址多址组网”两大特点,十分适用于军事和民用移动通信系统。跳频系统是扩频通信的一种调制体制,它特别具有较强的抗单频干扰和人为蓄意干扰能力,在非常强的邻近干扰下仍具有通信能力,易与其它扩频调制体制和现有通信体制兼容。因而近年来,受到国内外密切关注。跳频通信系统的核心部件是跳频器,技术关键是同步。跳频同步的方案有: (1)同步字头法:用一组特殊的码字携带同步信息,把它插入跳频地址码中。 (2)自同步法:从接收到的跳频信号中直接提取同步信息。  相似文献   

3.
数字喷泉技术在跳频通信中抗干扰性能研究   总被引:1,自引:1,他引:0  
为提高跳频抗干扰性能,提出将Raptor码作为前向纠错码应用于跳频通信系统,其中Raptor码采用码率为0.95的规则LDPC码作为预编码,再级联LT码来实现.通过Matlab建模仿真实验,分析了跳频通信系统对抗宽带干扰以及部分频带干扰的性能.结果表明,宽带干扰环境下,在比特信干比为2.5dB时可以使误比特率低于10-3,得到17.6dB的性能提升;部分频带干扰环境下,在比特信干比为1.0dB时,可以将系统误比特率降低到10-3以下,得到16.8dB以上的性能提升.因此,用Raptor码作为跳频通信前向纠错码是可行的.  相似文献   

4.
针对目前矿井下定位通信系统慢速跳频不能满足信息采集的现状,提出一种可供矿井下定位系统使用的快速跳频器设计方法.阐述了快速跳频器设计原理、AD9954的电路设计、RS跳频器的设计流程和位同步的实现流程.该跳频器的设计能为矿井下定位通信系统提供可靠的信息采集,提高系统的抗干扰能力和信道利用率,可应用于矿井等地下工程.  相似文献   

5.
对跳频通信系统典型干扰性能的分析   总被引:4,自引:1,他引:3  
战时对敌方跳频系统实施高效干扰,是现代电子战的一个重要组成部分.仿真并分析几种典型样式的干扰对跳频通信系统的干扰性能.首先建立了跳频通信系统仿真模型,然后分别对梳状干扰、脉冲扫描干扰、部分频带干扰和跟踪干扰对跳频系统的干扰性能进行了仿真,并以干信比-误码率曲线作为评估标准,对以上四种干扰形式的有效性做出了分析和评价.  相似文献   

6.
考虑当前的矿井下定位通信系统的发展现状,提出一种可供矿井下定位系统使用的快速跳频器设计方法.阐述了快速跳频器设计原理、AD9954的电路设计、RS跳频器的设计流程和位同步的实现流程,该设计能为矿井下定位通信系统提供可靠、快速信息采集,提高其抗干扰能力和信道利用率.  相似文献   

7.
跳频卫星通信系统中星上处理方式的性能分析   总被引:1,自引:0,他引:1       下载免费PDF全文
军事卫星通信系统中,宽带跳频是一种应用广泛的抗干扰手段,有着十分重要的地位。同时由于透明转发器存在“功率掠夺”现象,将星上处理同宽带跳频相结合已成为卫星抗干扰通信系统的发展趋势。但不同的星上处理方案所能获得的抗干扰性能以及星上复杂程度差异很大,对跳频系统的星上处理方式进行了详细的分析,对比了解跳转发、解调转发和译码转发等几种处理方式在全频带干扰下的性能,并给出了分析结果。  相似文献   

8.
指令引信信道传输抗干扰研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对信息化弹药引信受到体积、功耗等条件限制,导致现阶段弹载指令传输是基于窄带调制传输,其抗干扰、多址等性能不理想。提出应用直接序列扩频通信方式进行指令信息传输来提高了战场环境下的抗干扰能力。重点针对单频大功率干扰、宽带干扰进行抗干扰分析,并且提出在频分的基础增加码分+时分的多址方式将在一个频点上的地址数增加到96,大大提高了弹药指令信息传输系统的性能。  相似文献   

9.
为了实现快速、精确可靠的模拟滤波器,保证浅海水声跳频通信同步系统的抗干扰能力以及整个跳频系统的性能,本文提出了基于八阶连续时间有源滤波器芯片MAX274的快速实现Chebyshev带通滤波器的设计方案.利用Lab-VIEW虚拟仪器实测得到的带通滤波器响应曲线以及海试结果表明该滤波器性能满足水声跳频通信系统要求,其滤波效果令人满意,电路受杂散电容影响小,性能可靠,而且结构简单,体积小,调试方便.  相似文献   

10.
“跳频”是一种频谱扩展技术。在跳频通信中,信号通过频率的跳变而获得了频谱扩展。跳频速率是跳频系统中一个重要参数,它对跳频系统的性能有很大影响。本文从抑制不同类型的干扰,对跳频速率的选择进行了讨论。特别是对跳频系统威胁最大的跟踪式干扰,进行了较为深入地分析,指出了为躲避跟踪干扰,应如何选择跳频速率,给出了选择跳频速率的关系式。同时还讨论了选择跳频速率时应考虑的其它一些与跳频速率有关的因素。  相似文献   

11.
针对传统正交频分复用系统对部分频带干扰敏感的问题,提出了一种结合线性星座预编码的部分频带干扰抑制方法.该方法通过估计受到强干扰影响的子载波位置并将该类子载波接收信号置零来构造不含强干扰分量的判决统计量.利用线性星座预编码优异的分集特性,将该统计量用于检测可恢复发送数据且消除强干扰的影响.相对于已有的编码正交频分复用及载波干涉正交频分复用两种干扰抑制方案,该方法对部分频带干扰有更好的鲁棒性,在强干扰下没有误码率底限.仿真结果表明,当信干比为-10 dB时,该方法的误码率随信噪比增加迅速减小,在信噪比达到20dB时误码率可降至10-3.  相似文献   

12.
超短波跳频通信抗干扰链路级仿真研究   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
首先运用等效低通原理建立了超短波跳频通信系统的基带仿真模型,在深入分析仿真平台各部分功能特性的基础上,以SIMULINK软件环境为依托,构建了超短波跳频通信抗干扰链路级仿真平台,同时扩展了通信抗干扰专用模块库,并在该平台上仿真了典型超短波数字跳频通信系统在常见干扰下的性能。结果表明,该仿真平台具有效率高,通用性、可靠性好等主要特点。  相似文献   

13.
雷达对抗已成为雷达领域的重要课题,雷达的抗干扰性能愈发重要。该文提出了跟踪雷达的高重频随机跳频体制,该体制能消除"二次"回波,并具有较高的距离和速度分辨力。该文分析了高重频随机跳频跟踪雷达对抗欺骗干扰的性能,得出的结论是:由于发射频点随机跳变,对该雷达体制有效地欺骗干扰必须是转发式的;该雷达体制能对抗转发延迟大于脉宽、或者干扰信号功率不足以掩盖真实回波的转发式欺骗干扰。计算机仿真结果符合上述分析结果。  相似文献   

14.
提出了一种应用于跳频扩频系统的自适应捕获策略,在基于滑动相关捕获的基础上,自适应捕获策略能够充分利用有利的环境迅速完成捕获。首先描述了适应捕获策略和其同 控流程,接着分析了自适应捕获策略对FH系统抗干扰性能的影响,最后还分析了其平均捕获时间性能。  相似文献   

15.
一种利用频率信息进行信号识别的方法   总被引:4,自引:0,他引:4  
为提高连续波多普勒体制对空无线电引信的抗干扰性能,研究以频率特性实现炸点控制的引信系统.在分析空中目标的回波信号与干扰信号特征的基础上,利用两者频率特性的差异,设计了一种以微处理器为核心、实现频率定位的对空无线电引信信号处理电路,并对所设计电路进行了测试.实验结果表明:该引信信号处理电路在实现炸点控制功能的同时,能够有效抵抗两种干扰机的干扰,具有良好的抗干扰性能.  相似文献   

16.
基于调频脉冲扫频的导弹舵机频率特性测试方法   总被引:6,自引:3,他引:3  
为了实现导弹舵机的高效和高精度频率特性测试,提出了一种基于线性调频脉冲(chirp信号)扫频的新型频率特性测试方法. 分析了调频脉冲扫频信号的特点,设计了以该信号为激励信号的频率特性测试过程,解决了激励信号产生和数据采集处理等关键问题,并与常规的频率特性测试方法进行了比较试验研究. 试验结果表明,调频脉冲扫频法具有与正弦逐点扫描法相同的测试精度和重复性,适合导弹舵机频率特性的快速测试.  相似文献   

17.
跳频通信具有优良的抗干扰性能和多址组网的能力,在军事通信和民用移动通信中得到了广泛的应用.跳频序列的设计是跳频通信系统的关键技术,对跳频系统的抗干扰性能具有决定性的影响.提出了一种基于RS(L,2)码跳频序列的产生方法,并采用对偶频带法对其进行宽间隔处理.其性能分析和仿真结果表明,这种宽间隔RS码跳频序列的图案分布均匀,相邻跳频点的跳变间隔较大,具有良好相关特性:汉明自相关旁瓣是0,汉明互相关不大于1.  相似文献   

18.
跳频扩频通信技术具有优良的抗干扰性能和多址组网性能,不但在军事通信中得到了广泛应用,而且在GSM,Home RF(家庭射频)、Bluetooth(蓝牙)等民用移动通信中得到了广泛的应用.跳频序列的性能对跳频通信系统的性能有着决定性的影响.本文综述跳频序列设计的研究进展,总结了几个主要的研究方向,并指出了今后的发展方向.  相似文献   

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