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      一種基于MSK調制的直擴/跳頻系統(tǒng)設計與實現(xiàn)

      2014-03-12 08:23:27胡金林袁繼兵鄭林華劉海濱
      現(xiàn)代電子技術 2014年5期
      關鍵詞:跳頻設計

      胡金林 袁繼兵 鄭林華 劉海濱

      摘 要: 基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng)不僅具有較高的抗干擾性和保密性,還具備較好的頻帶利用率和誤碼性能。結合直擴/跳頻混合擴頻系統(tǒng)和MSK調制的原理和特點,設計了一種基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng),給出了系統(tǒng)構成、工作原理和相關算法,并搭建硬件平臺對其解調性能進行仿真分析,得出系統(tǒng)采用部分匹配濾波法進行解調是比較可行的結論。

      關鍵詞: 直擴/跳頻; 混合擴頻; MSK; 設計; 解調

      中圖分類號: TN761?34 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2014)05?0001?03

      0 引 言

      MSK(最小頻移鍵控)是一種恒定包絡、相位連續(xù)的頻移鍵控調制方式[1],其具有窄帶特性好、能量集中、包絡恒定、頻譜利用率高、誤碼率低等優(yōu)點,廣泛應用于現(xiàn)代通信系統(tǒng)[2]。直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng),具有抗干擾性強、保密性好等特點,廣泛應用于現(xiàn)代軍事通信領域[3]。而基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng),則具有抗干擾性好、保密性強、頻帶利用率高和誤碼率低等更多優(yōu)點,其綜合性大為提高[4];不足的是基于MSK調制后直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng)具有系統(tǒng)構成復雜、硬件實現(xiàn)不易、造價較高等缺點。但隨著通信技術的不斷發(fā)展,這些缺點逐漸得到克服,今后基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng)將越來越多[5]。本文結合直擴/跳頻混合擴頻和MSK調制的原理及特點,設計了一種基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng),給出了系統(tǒng)構成、工作原理和相關算法,并搭建硬件平臺對其解調性能進行仿真分析。

      1 軟件構成原理和算法

      1.1 系統(tǒng)構成及工作原理

      系統(tǒng)構成如圖1所示,主要由時統(tǒng)單元、調制單元、解調單元組成。

      其工作原理是:時統(tǒng)單元注入時間校準本地時鐘,并生成工作時序控制本地與時序相關的各模塊工作;調制單元接收指令并按照信道格式進行組幀,再依據時序控制器給出的觸發(fā)啟動MSK正交調制;解調單元將數字化的信號進一步數字下變頻,然后進行偽碼、跳頻及頻率初始同步,然后進行解擴[6]。

      1.2 信號發(fā)射和接收算法

      3 結 語

      本文首先從軟件構成及原理上設計了一種基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng),然后根據硬件構成圖搭建硬件平臺并對其解調性能進行仿真分析。仿真結果表明,基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng)在采用部分匹配濾波器法解調時性能有所損失,但損失不大,相對于此系統(tǒng)在其他性能上的優(yōu)點而言,其在解調性能上的損失是可以接受的。

      參考文獻

      [1] 胡敏,肖大光.一種MSK信號的數字化解調新算法[J].計算機仿真,2007,24(10):123?125.

      [2] 付書堂,李陟,朱學勇.直擴MSK解調方法分析與仿真[J].電子設計工程,2012,20(13):110?113.

      [3] 常嘯鳴,張曉林,劉云閣,等.高跳速DS/FH混合擴頻技術研究[J].載人航天,2012,18(2):14?20.

      [4] 余曉,剛徐輝,王華,等.DS/FH?MSK系統(tǒng)在部分頻帶干擾下的性能分析[J].無線電通信技術,2003,29(4):4?6.

      [5] 邵海霞,張新華,丁金金,等.對直擴?跳頻混合擴頻系統(tǒng)抗干擾能力的研究[J].科技信息,2009(31):888?889.

      [6] 樊昌信,曹麗娜.通信原理[M].北京:國防工業(yè)出版社,2011.

      [7] 陸智,超趙,旦峰,等.一種MSK調制解調器的硬件實現(xiàn)[J].黑龍江科技信息,2010(5):45?46.

      [8] KHAN M A R, RONG S D, SAEED M B. Analytical expression for hybrid DS/FH spread spectrum communication system capacity [C]// Proceedings of 2006 International Conference on Emerging Technologies. Peshawar, Pakistan: ICET, 2006: 32?37.

      摘 要: 基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng)不僅具有較高的抗干擾性和保密性,還具備較好的頻帶利用率和誤碼性能。結合直擴/跳頻混合擴頻系統(tǒng)和MSK調制的原理和特點,設計了一種基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng),給出了系統(tǒng)構成、工作原理和相關算法,并搭建硬件平臺對其解調性能進行仿真分析,得出系統(tǒng)采用部分匹配濾波法進行解調是比較可行的結論。

      關鍵詞: 直擴/跳頻; 混合擴頻; MSK; 設計; 解調

      中圖分類號: TN761?34 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2014)05?0001?03

      0 引 言

      MSK(最小頻移鍵控)是一種恒定包絡、相位連續(xù)的頻移鍵控調制方式[1],其具有窄帶特性好、能量集中、包絡恒定、頻譜利用率高、誤碼率低等優(yōu)點,廣泛應用于現(xiàn)代通信系統(tǒng)[2]。直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng),具有抗干擾性強、保密性好等特點,廣泛應用于現(xiàn)代軍事通信領域[3]。而基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng),則具有抗干擾性好、保密性強、頻帶利用率高和誤碼率低等更多優(yōu)點,其綜合性大為提高[4];不足的是基于MSK調制后直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng)具有系統(tǒng)構成復雜、硬件實現(xiàn)不易、造價較高等缺點。但隨著通信技術的不斷發(fā)展,這些缺點逐漸得到克服,今后基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng)將越來越多[5]。本文結合直擴/跳頻混合擴頻和MSK調制的原理及特點,設計了一種基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng),給出了系統(tǒng)構成、工作原理和相關算法,并搭建硬件平臺對其解調性能進行仿真分析。

      1 軟件構成原理和算法

      1.1 系統(tǒng)構成及工作原理

      系統(tǒng)構成如圖1所示,主要由時統(tǒng)單元、調制單元、解調單元組成。

      其工作原理是:時統(tǒng)單元注入時間校準本地時鐘,并生成工作時序控制本地與時序相關的各模塊工作;調制單元接收指令并按照信道格式進行組幀,再依據時序控制器給出的觸發(fā)啟動MSK正交調制;解調單元將數字化的信號進一步數字下變頻,然后進行偽碼、跳頻及頻率初始同步,然后進行解擴[6]。

      1.2 信號發(fā)射和接收算法

      3 結 語

      本文首先從軟件構成及原理上設計了一種基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng),然后根據硬件構成圖搭建硬件平臺并對其解調性能進行仿真分析。仿真結果表明,基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng)在采用部分匹配濾波器法解調時性能有所損失,但損失不大,相對于此系統(tǒng)在其他性能上的優(yōu)點而言,其在解調性能上的損失是可以接受的。

      參考文獻

      [1] 胡敏,肖大光.一種MSK信號的數字化解調新算法[J].計算機仿真,2007,24(10):123?125.

      [2] 付書堂,李陟,朱學勇.直擴MSK解調方法分析與仿真[J].電子設計工程,2012,20(13):110?113.

      [3] 常嘯鳴,張曉林,劉云閣,等.高跳速DS/FH混合擴頻技術研究[J].載人航天,2012,18(2):14?20.

      [4] 余曉,剛徐輝,王華,等.DS/FH?MSK系統(tǒng)在部分頻帶干擾下的性能分析[J].無線電通信技術,2003,29(4):4?6.

      [5] 邵海霞,張新華,丁金金,等.對直擴?跳頻混合擴頻系統(tǒng)抗干擾能力的研究[J].科技信息,2009(31):888?889.

      [6] 樊昌信,曹麗娜.通信原理[M].北京:國防工業(yè)出版社,2011.

      [7] 陸智,超趙,旦峰,等.一種MSK調制解調器的硬件實現(xiàn)[J].黑龍江科技信息,2010(5):45?46.

      [8] KHAN M A R, RONG S D, SAEED M B. Analytical expression for hybrid DS/FH spread spectrum communication system capacity [C]// Proceedings of 2006 International Conference on Emerging Technologies. Peshawar, Pakistan: ICET, 2006: 32?37.

      摘 要: 基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng)不僅具有較高的抗干擾性和保密性,還具備較好的頻帶利用率和誤碼性能。結合直擴/跳頻混合擴頻系統(tǒng)和MSK調制的原理和特點,設計了一種基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng),給出了系統(tǒng)構成、工作原理和相關算法,并搭建硬件平臺對其解調性能進行仿真分析,得出系統(tǒng)采用部分匹配濾波法進行解調是比較可行的結論。

      關鍵詞: 直擴/跳頻; 混合擴頻; MSK; 設計; 解調

      中圖分類號: TN761?34 文獻標識碼: A 文章編號: 1004?373X(2014)05?0001?03

      0 引 言

      MSK(最小頻移鍵控)是一種恒定包絡、相位連續(xù)的頻移鍵控調制方式[1],其具有窄帶特性好、能量集中、包絡恒定、頻譜利用率高、誤碼率低等優(yōu)點,廣泛應用于現(xiàn)代通信系統(tǒng)[2]。直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng),具有抗干擾性強、保密性好等特點,廣泛應用于現(xiàn)代軍事通信領域[3]。而基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng),則具有抗干擾性好、保密性強、頻帶利用率高和誤碼率低等更多優(yōu)點,其綜合性大為提高[4];不足的是基于MSK調制后直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng)具有系統(tǒng)構成復雜、硬件實現(xiàn)不易、造價較高等缺點。但隨著通信技術的不斷發(fā)展,這些缺點逐漸得到克服,今后基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng)將越來越多[5]。本文結合直擴/跳頻混合擴頻和MSK調制的原理及特點,設計了一種基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng),給出了系統(tǒng)構成、工作原理和相關算法,并搭建硬件平臺對其解調性能進行仿真分析。

      1 軟件構成原理和算法

      1.1 系統(tǒng)構成及工作原理

      系統(tǒng)構成如圖1所示,主要由時統(tǒng)單元、調制單元、解調單元組成。

      其工作原理是:時統(tǒng)單元注入時間校準本地時鐘,并生成工作時序控制本地與時序相關的各模塊工作;調制單元接收指令并按照信道格式進行組幀,再依據時序控制器給出的觸發(fā)啟動MSK正交調制;解調單元將數字化的信號進一步數字下變頻,然后進行偽碼、跳頻及頻率初始同步,然后進行解擴[6]。

      1.2 信號發(fā)射和接收算法

      3 結 語

      本文首先從軟件構成及原理上設計了一種基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng),然后根據硬件構成圖搭建硬件平臺并對其解調性能進行仿真分析。仿真結果表明,基于MSK調制的直擴/跳頻混合擴頻通信系統(tǒng)在采用部分匹配濾波器法解調時性能有所損失,但損失不大,相對于此系統(tǒng)在其他性能上的優(yōu)點而言,其在解調性能上的損失是可以接受的。

      參考文獻

      [1] 胡敏,肖大光.一種MSK信號的數字化解調新算法[J].計算機仿真,2007,24(10):123?125.

      [2] 付書堂,李陟,朱學勇.直擴MSK解調方法分析與仿真[J].電子設計工程,2012,20(13):110?113.

      [3] 常嘯鳴,張曉林,劉云閣,等.高跳速DS/FH混合擴頻技術研究[J].載人航天,2012,18(2):14?20.

      [4] 余曉,剛徐輝,王華,等.DS/FH?MSK系統(tǒng)在部分頻帶干擾下的性能分析[J].無線電通信技術,2003,29(4):4?6.

      [5] 邵海霞,張新華,丁金金,等.對直擴?跳頻混合擴頻系統(tǒng)抗干擾能力的研究[J].科技信息,2009(31):888?889.

      [6] 樊昌信,曹麗娜.通信原理[M].北京:國防工業(yè)出版社,2011.

      [7] 陸智,超趙,旦峰,等.一種MSK調制解調器的硬件實現(xiàn)[J].黑龍江科技信息,2010(5):45?46.

      [8] KHAN M A R, RONG S D, SAEED M B. Analytical expression for hybrid DS/FH spread spectrum communication system capacity [C]// Proceedings of 2006 International Conference on Emerging Technologies. Peshawar, Pakistan: ICET, 2006: 32?37.

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