摘 要:結(jié)合每個(gè)信息碼元內(nèi)有整數(shù)個(gè)擴(kuò)頻碼周期序列的BPSK調(diào)制直擴(kuò)信號(hào)接收系統(tǒng),以二維相關(guān)捕獲原理為基礎(chǔ),分析了多音干擾對(duì)直擴(kuò)接收機(jī)相關(guān)比值式捕獲的性能影響,并結(jié)合PN碼功率譜分析,給出較為理想的多音干擾載頻位置選擇方法,指出對(duì)于比值式捕獲,在有用信號(hào)頻率無法準(zhǔn)確偵察的情況下,多音干擾能夠有效提高干擾范圍,干擾效果較好;在信號(hào)頻率準(zhǔn)確偵察的情況下,多音干擾效果較單音干擾效果差。仿真結(jié)果驗(yàn)證了理論分析的正確性。
關(guān)鍵詞:二維捕獲; 多音干擾; 單音干擾; 捕獲性能
中圖分類號(hào):
TN914.4234
文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A
文章編號(hào):1004373X(2012)05
0001
04
Impact of multipletone jamming on acquisition performance of DSSS receiver
DONG Dong1, WANG Xingliang2
(1.PLA Unit of 95666, Chengdu 610041, China; 2.Telecommunication Engineering Institute, Air Force Engineering University, Xi’an 710077, China)
Abstract:
The impact of multipletone jamming on acquisition performance of DSSS receiver is studied on the basis of twodimensional correlation acquisition principle., which makes use of DSSS receiving system modulated by BPSK and each message code is spread by integral number periods of PN code. The ideal frequency distribution of multipletone jamming is presented with the mathematical analysis of power spectrum of PN sequence. The multipletone jamming can broaden the interference domain with better performance when the carrier frequency can't be estimated accurately, and the performance of multipletone jamming is worse than singletone jamming when the carrier frequency can be estimated accurately. At last, the simulation results validate the correctness of theory.
Keywords: twodimension acquisition; multipletone jamming; singletone jamming; acquisition performance
收稿日期:20111021
0 引 言
基于DS體制的擴(kuò)頻系統(tǒng)在各種環(huán)境中得到了廣泛應(yīng)用,特別是在軍事衛(wèi)星通信、軍用電臺(tái)、以及無線傳感網(wǎng)等戰(zhàn)場(chǎng)環(huán)境中的應(yīng)用。音調(diào)干擾由于其能量相對(duì)比較集中,具有良好的干擾效果,因此作為一種廣泛采用的干擾方式[1]。而現(xiàn)有的文獻(xiàn)[23]對(duì)于多音干擾的分析認(rèn)為多音干擾能量分散在不同的頻點(diǎn),對(duì)直擴(kuò)系統(tǒng)干擾效果不好,其研究集中在多音干擾對(duì)跳頻通信系統(tǒng)的影響,對(duì)直擴(kuò)系統(tǒng)的干擾效果分析較少;或者將多音干擾當(dāng)做噪聲信號(hào)進(jìn)行分析,僅考慮多音干擾信號(hào)的能量,對(duì)其頻率分布、能量分配研究較少。
針對(duì)已有方法的不足,本文首先建立高效的偽碼捕獲模型,然后結(jié)合捕獲模型分析多音干擾對(duì)于捕獲過程的影響,并進(jìn)行充分的仿真驗(yàn)證,最后得出結(jié)論。
1 偽碼二維捕獲系統(tǒng)模型及分析
1.1 系統(tǒng)模型
考慮使用BPSK擴(kuò)頻調(diào)制的DSSS 系統(tǒng),期望用戶的發(fā)送信號(hào)的復(fù)等效形式可表示為:
當(dāng)且僅當(dāng)多音干擾所有的載頻和相位都相等且滿足Δfk=±1/T0時(shí)才取最大值,即等于單音干擾,由此可得對(duì)于比值式直擴(kuò)捕獲,單音干擾對(duì)其影響比多音干擾的效果要好。同時(shí),在干擾信號(hào)總功率相等的前提下,多音干擾的效果隨著干擾數(shù)量的增加而降低。
1.3 m序列的功率譜函數(shù)
因直擴(kuò)信號(hào)的頻譜為m序列的頻譜與窄帶信號(hào)頻譜的卷積,直擴(kuò)信號(hào)功率譜為若干個(gè)間隔為1/(NTC)的窄帶信號(hào)譜的疊加,其表達(dá)式如下:
G(ω)=1N2δ(ω)+N+1N2Sa2ωTC2∑∞k=-∞
k≠0δω-2kπNTC
(7)
m序列的功率譜由基波和各次諧波組成,基波頻率為f0=1/(NTC),N為m序列的周期,TC為碼元持續(xù)時(shí)間或比特長(zhǎng)度。抽樣函數(shù)包絡(luò)服從Sa2(x)分布,但最大值不位于0點(diǎn),是左右對(duì)稱分布于0點(diǎn)。因此,若需形成理想干擾,那么音頻干擾的載頻位置應(yīng)避開頻差為0點(diǎn),在不考慮初始相位影響的情況下,對(duì)于比值式捕獲,頻差應(yīng)選擇在對(duì)稱于0點(diǎn)附近的位置,其結(jié)果更為理想,如圖1所示。
2 仿真結(jié)果及數(shù)據(jù)分析
2.1 接收機(jī)捕獲過程及仿真結(jié)果
設(shè)計(jì)偽碼捕獲原理如圖2(a)所示,捕獲時(shí)信號(hào)處理流程如下:
(1) 中頻信號(hào)采樣后經(jīng)數(shù)字下變頻,分解為I,Q兩路,分別作為FFT的實(shí)部和虛部進(jìn)行復(fù)數(shù)FFT運(yùn)算;
(2) 在FFT單元中,對(duì)進(jìn)來的數(shù)據(jù)做分段處理,分段的長(zhǎng)度L決定一次并行運(yùn)算的長(zhǎng)度,經(jīng)FFT運(yùn)算后交給后續(xù)單元;
(3) 在頻差掃描單元利用正交下變頻時(shí)域復(fù)指數(shù)相乘等效于頻域偏移的原理,對(duì)數(shù)據(jù)的頻域信號(hào)進(jìn)行移位來實(shí)現(xiàn)捕獲時(shí)的頻率搜索;
(4) 把數(shù)據(jù)段和地址段的FFT結(jié)果在頻域相乘,然后進(jìn)行IFFT運(yùn)算,存儲(chǔ)結(jié)果;
(5) 尋找相關(guān)峰,將最高峰取出與次高峰相比;
(6) 如果比值大于設(shè)定的門限,則進(jìn)行精確的頻率、相位估計(jì),如果小于門限,則捕獲失敗。
舉例驗(yàn)證接收機(jī)的性能:假設(shè)信息載頻為5.1 MHz,調(diào)制信息為±1,BPSK調(diào)制,信息速率為1 kHz,1個(gè)信息碼采用1個(gè)周期的255位PN碼進(jìn)行擴(kuò)頻。接收機(jī)經(jīng)100次仿真,每次采集49 999個(gè)信息碼,每個(gè)擴(kuò)頻碼片采集4個(gè)點(diǎn),在無干擾的情況下,信息經(jīng)高斯白噪聲信道,經(jīng)接收機(jī)捕獲和跟蹤后的誤碼率計(jì)算值和理論值的比較示意圖,如圖2(b)所示。從圖2(b)可得,兩條曲線非常吻合,說明接收機(jī)模型準(zhǔn)確,可滿足對(duì)以下分析的需要。
2.2 捕獲性能仿真結(jié)果
2.2.1 三音干擾載頻位置不同時(shí)的捕獲性能比較
圖3(a)為干擾信號(hào)幅度為4/3時(shí),載頻為(510-1)kHz,(510+1)kHz,(510+2)kHz(信息速率為1 kHz),SNR=-12 dB時(shí)的捕獲情況;圖3(b)為干擾信號(hào)載頻為(510-100) kHz,(510+100) kHz,(510+205) kHz下直擴(kuò)接收機(jī)的捕獲情況。所有干擾的初始相位及幅度相等。從圖中捕獲峰值和旁瓣的分布情況可以發(fā)現(xiàn),當(dāng)干擾信號(hào)載頻接近于頻差為0的時(shí)候,干擾效果更為理想。
2.2.2 二音干擾載頻不同時(shí)的捕獲性能比較
圖4(a)為干擾信號(hào)幅度為4/2時(shí),載頻為(510-1)kHz,(510+1)kHz(信息速率為1 kHz),SNR=-12 dB時(shí)的捕獲情況;圖4(b)為干擾信號(hào)載頻為(510-100)kHz,(510+100)kHz下直擴(kuò)接收機(jī)的捕獲情況。所有干擾的初始相位及幅度相等。從圖中捕獲峰值和旁瓣的分布情況可以發(fā)現(xiàn),結(jié)論同上。
圖4 二音干擾下捕獲情況
2.2.3 總功率相同下,三音干擾與二音干擾下的捕獲性能比較
圖5(a)為干擾信號(hào)幅度為4/3時(shí),信號(hào)載頻為(5.1e3+1)kHz,(5.1e3-1)kHz以及(5.1e3+2)kHz,初始相位為隨機(jī)分布于[0,2π]的二音干擾下的捕獲情況;圖5(b)中信號(hào)幅度為4/2,載頻為(5.1e3+1)kHz和(5.1e3-1)kHz,初始相位為隨機(jī)分布于[0,2π]的最佳干擾下的捕獲情況。從圖5中可以發(fā)現(xiàn),(a)中的捕獲峰值明顯高于(b),同時(shí),(a)中的旁瓣峰值低于(b)中的峰值。說明,在干擾總功率相同的條件下,音頻干擾的效果隨數(shù)量的增加而降低。
2.2.4 總功率相同下,二音干擾及單音干擾下的捕獲性能比較
圖6(a)為前提條件如上,干擾信號(hào)幅度為3.5/2,信號(hào)載頻為(5.1e3+1)kHz和(5.1e3-1)kHz,初始相位為隨機(jī)分布于[0,2π]的二音干擾下的捕獲情況;圖6(b)為信號(hào)幅度為3.5,載頻為5.1 MHz,初始相位為隨機(jī)分布于[0,2π]的最佳干擾下的捕獲情況。從圖中可以發(fā)現(xiàn),(a)中的捕獲峰值明顯高于(b),同時(shí),(a)中的旁瓣峰值低于(b)中的峰值。說明,在干擾總功率相同的條件下,多音干擾的效果小于單因干擾。
圖5 三音干擾與二音干擾下的捕獲性能比較
圖6 功率相同下,二音干擾及最佳單音
干擾下的捕獲性能比較
3 結(jié) 論
本文結(jié)合直擴(kuò)系統(tǒng)偽碼二維捕獲原理分析得到,在信號(hào)載頻已知的前提下,多音干擾雖然較之單音干擾能量分散到不同的頻點(diǎn)上,其效果不甚理想,但是對(duì)于有用信號(hào)頻率無法準(zhǔn)確偵察時(shí),使用多音的干擾方式可以有效地提高干擾覆蓋范圍,無論有用信號(hào)頻率位于其頻率范圍內(nèi)的任意位置,都有一個(gè)或幾個(gè)單音干擾分量能夠有效干擾到有用信號(hào)。因此,多音干擾的功率分配應(yīng)該充分考慮有用信號(hào)頻率的概率分布,對(duì)于干擾有用信號(hào)頻率出現(xiàn)概率較大區(qū)域的單音干擾分量,其干擾信號(hào)功率應(yīng)該適當(dāng)較大。本文的結(jié)論對(duì)于如何選取直擴(kuò)系統(tǒng)最佳多音干擾樣式有一定的借鑒意義。
參 考 文 獻(xiàn)
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作者簡(jiǎn)介:
董 冬 女,1965年出生,河北張家口人,工程師。主要研究方向?yàn)榫C合電子戰(zhàn)技術(shù)。