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ODBR-DCSK系统调制技术研究

2021-09-14虞明灯

沈阳理工大学学报 2021年3期
关键词:信号系统

张 桐,隋 涛,虞明灯,蒋 强

(1.沈阳理工大学 a.信息科学与工程学院;b.自动化与电气工程学院,沈阳110159;2.中国人民解放军63612部队,甘肃 敦煌 736200)

正交混沌信号具有良好的宽频谱特性、非周期性和对初始条件的极度敏感性,因此被广泛应用于数字通信和扩频通信中[1-2]。混沌数字调制技术是用混沌信号取代传统正弦载波,既完成信息调制也实现频谱扩展,保留了扩频通信的优势,还可实现保密通信,且电路实现简单,具有广阔的应用前景和实用价值[3-7]。在诸多的非相干混沌数字调制技术中,差分混沌移位键控(Differential Chaos Shift Keying,DCSK)技术因其可靠性高而得到各国学者的青睐[8-9],但其存在传输速率较低的问题。文献[10]针对DCSK传输速率较低的缺点提出了双倍速差分混沌移位键控(Double Bit Rate Differential Chaos Shift Keying,DBR-DCSK)通信方案,比特传输速率得到了很大改善,但该方案解调时需要定时同步。

针对DCSK算法存在传输速率低的缺陷,本文提出正交双倍速差分混沌移位键控(Orthogonal Double Bit Rate Differential Chaos Shift Keying,ODBR-DCSK)算法,对系统的误码性能进行仿真分析,探究混沌映射种类、半扩频因子β等对ODBR-DCSK系统的误码性能影响;研究在相同条件下ODBR-DCSK系统与DCSK系统的性能差异。

1 ODBR-DCSK系统原理

1.1 发送端

与DCSK系统的信号结构相似,ODBR-DCSK系统仍采用传输参考模式,在ODBR-DCSK系统中每个码元同样被划分为前后两个相等的时隙,在前一个时隙内传输长度为β的经混沌映射系统产生的混沌信号,称为参考时隙;在后一个时隙中,传输2比特经不同的混沌信号调制的数据信号,称为信息时隙。

图1 ODBR-DCSK系统与DCSK系统帧结构

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