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基于频域预加窗的差分跳频接收机设计与实现

2012-07-27蔡昆宏黄昌龙

计算机工程与设计 2012年11期
关键词:信号

蔡昆宏,赵 利,黄昌龙

(桂林电子科技大学 信息与通信学院,广西 桂林541004)

0 引 言

1995年美国Sanders子公司将差分跳频(DFH)应用于其设计的相关跳频增强型扩频系统(CHESS)。与常规跳频技术相比,差分跳频具有以下突出优点:差分跳频的频率转移函数(G function)具备了产生跳频图案和调制解调的功能;传输速率高,可以实现高达19.2Kbps的数据传输速率;跳速极高,可以达到5000跳/s,每跳的频率驻留时间为0.2ms,有效提高了系统抗跟踪干扰性能;采用宽带异步接收方式,解跳不需跳频图案的同步,因此系统同步实现简单。

但是,从军事通信稳定、可靠、安全方面来讲,由于差分跳频技术采用宽带异步接收,所以异频干扰为主要威胁,抗干扰性能差,也导致差分跳频的组网性能很差。在抗干扰技术方面,提出了多种差分跳频接收机模型[1]。序列检测线性合并接收机充分利用了差分跳频频点之间的相关性,接近最佳的最大似然合并接收机,无符号性较好,但如果有一跳被干扰,则整个序列结果影响较大。其他例如序列检测乘积合并接收机、序列检测限幅合并接收机、序列检测自归一化合并接收机等几类。但是这些接收机提高系统复杂度并且增加信息冗余度[2],产生系统延迟。

针对现有差分跳频接收机的缺点,根据差分跳频频率序列的相关性,采用FFT后的频域相关加窗处理方法,以提高接收机抗异频干扰的能力。但是,单纯采用相关反馈预加窗会导致无限误码扩散,对系统产生严重的威胁。……

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