亚洲免费av电影一区二区三区,日韩爱爱视频,51精品视频一区二区三区,91视频爱爱,日韩欧美在线播放视频,中文字幕少妇AV,亚洲电影中文字幕,久久久久亚洲av成人网址,久久综合视频网站,国产在线不卡免费播放

        ?

        一種基于跳頻體制的分?jǐn)?shù)域調(diào)制方法

        2022-07-14 01:29:12張笑宇范真真孫豐浩呂振斌
        關(guān)鍵詞:數(shù)據(jù)信號(hào)頻域時(shí)域

        張笑宇,范真真,孫豐浩,于 溪,呂振斌

        (1 山東特種工業(yè)集團(tuán)有限公司軍品研究所,山東 淄博 255200;2 山東輕工職業(yè)學(xué)院信息工程系,山東 淄博 255300;3 岜山集團(tuán)有限公司企業(yè)運(yùn)行管理部,山東 淄博 255200)

        0 引言

        電磁頻譜由于資源有限成為繼海陸空天后各國(guó)競(jìng)爭(zhēng)的資源,為贏得未來戰(zhàn)爭(zhēng)中的信息主動(dòng)權(quán),美國(guó)針對(duì)信息化戰(zhàn)場(chǎng)的復(fù)雜電磁環(huán)境提出了電磁戰(zhàn)替代電子戰(zhàn)的信息對(duì)抗思路。隨著電子偵察技術(shù)的快速發(fā)展,使第三方通過偵聽,截獲傳統(tǒng)調(diào)制方式的關(guān)鍵參數(shù)成為可能,如何提升信號(hào)的保密性和安全性是新型調(diào)制體制急需解決的問題。

        跳頻體制調(diào)制通信技術(shù)憑借其高跳速的優(yōu)勢(shì),成為一種抗干擾能力較強(qiáng)的通信方式,被廣泛的應(yīng)用在軍用化電臺(tái)組網(wǎng)通信中。然而,傳統(tǒng)跳頻體制調(diào)制通信技術(shù)在日漸復(fù)雜的信息化戰(zhàn)場(chǎng)電磁環(huán)境下,仍存在抗掃描性弱、信息易被竊聽的風(fēng)險(xiǎn)。

        作為一種電磁頻譜利用率高的新型通信手段,以加權(quán)分?jǐn)?shù)階傅里葉變換(WFRFT)為代表的分?jǐn)?shù)域調(diào)制因?qū)崿F(xiàn)簡(jiǎn)單,同時(shí)兼顧單載波系統(tǒng)抗多普勒能力和多載波系統(tǒng)抗多徑能力的WFRFT在抗竊聽通信領(lǐng)域得到更多研究者的重視。文獻(xiàn)[7]提出了一種基于跳頻的改進(jìn)WFRFT傳輸方法,該方法能夠在參數(shù)信息被竊聽方獲取的情況下保護(hù)傳輸信息的安全,相比傳統(tǒng)的跳頻系統(tǒng)具有更好的抗截獲性能,但該方法實(shí)現(xiàn)通過子載波間跳頻,并未有效合理利用系統(tǒng)的頻率分量。

        為此,在分析WFRFT信號(hào)產(chǎn)生機(jī)理及其信號(hào)特性基礎(chǔ)上,基于傳統(tǒng)跳頻體制的抗干擾機(jī)理,提出了一種基于跳頻體制的分?jǐn)?shù)域調(diào)制方法。該方法通過高速的頻率跳變提高信號(hào)的抗干擾性,且通過單跳調(diào)制信號(hào)的星座圖旋轉(zhuǎn)提高信號(hào)的抗掃描性和抗竊聽性。

        1 WFRFT信號(hào)及其特性分析

        作為經(jīng)典傅里葉變換的周期性分?jǐn)?shù)化擴(kuò)展形式,4項(xiàng)加權(quán)分?jǐn)?shù)階傅里葉變換(4-WFRFT)的表達(dá)式為:

        ()=[(),()]=()+(())+

        (1)

        其中:()為原始信號(hào);為旋轉(zhuǎn)因子;(·)為加權(quán)分?jǐn)?shù)階傅里葉變換;(·)為傅里葉變換;()為分?jǐn)?shù)域調(diào)制信號(hào);()={,,,…,}(=0,1,2,3)代表加權(quán)因子,表示為:

        (2)

        分?jǐn)?shù)域信號(hào)可理解為區(qū)間[0,4)范圍內(nèi)變化旋轉(zhuǎn)因子在時(shí)域和頻域的加權(quán)疊加:當(dāng)旋轉(zhuǎn)因子趨近于0或2時(shí),時(shí)域占比增加;當(dāng)旋轉(zhuǎn)因子趨近于1或3時(shí),頻域占比增加,若旋轉(zhuǎn)因子為0,則第一個(gè)加權(quán)系數(shù)為1,其他系數(shù)為0,此時(shí)分?jǐn)?shù)域信號(hào)等價(jià)于原始時(shí)域信號(hào);若旋轉(zhuǎn)因子為1,則第二個(gè)加權(quán)系數(shù)為1,其他系數(shù)為0,此時(shí)分?jǐn)?shù)域信號(hào)等價(jià)于信號(hào)的傳統(tǒng)傅里葉變換。

        分?jǐn)?shù)域調(diào)制可利用反轉(zhuǎn)模塊和DFT模塊實(shí)現(xiàn),其實(shí)現(xiàn)原理如圖1所示。分?jǐn)?shù)域調(diào)制的基本原理是:信息數(shù)據(jù)經(jīng)過串并轉(zhuǎn)換后分別進(jìn)入4個(gè)支路進(jìn)行處理,其中3和4支路的數(shù)據(jù)在加權(quán)處理之前都經(jīng)過了DFT模塊,剛好對(duì)應(yīng)于以O(shè)FDM為代表的多載波調(diào)制。1和2支路的數(shù)據(jù),沒有經(jīng)過DFT模塊,則對(duì)應(yīng)于單載波調(diào)制。受4個(gè)支路的共同影響,分?jǐn)?shù)域調(diào)制是一種同時(shí)具有單載波調(diào)制和多載波調(diào)制的混合載波調(diào)制方式。

        圖1 WFRFT實(shí)現(xiàn)原理圖

        分?jǐn)?shù)域信號(hào)的特性分析可通過多電平的載波調(diào)制方法實(shí)現(xiàn),以QPSK、QAM等傳統(tǒng)調(diào)制方式為基礎(chǔ),對(duì)同相支路分量和正交支路分量分別進(jìn)行WFRFT運(yùn)算,可完成WFRFT調(diào)制,進(jìn)而分析WFRFT的信號(hào)特征。

        QPSK和WFRFT的功率譜對(duì)比如圖2所示。WFRFT調(diào)制信號(hào)的功率譜密度和QPSK調(diào)制信號(hào)的功率譜密度基本相同,且單載波調(diào)制信號(hào)、多載波調(diào)制信號(hào)及分?jǐn)?shù)域調(diào)制信號(hào)具有相同水平的頻譜利用率。

        圖2 QPSK及WFRFT功率譜對(duì)比

        不同旋轉(zhuǎn)因子的WFRFT星座圖對(duì)比如圖3所示。隨著WFRFT中旋轉(zhuǎn)因子的變化,WFRFT信號(hào)的星座點(diǎn)逐漸分裂、旋轉(zhuǎn),且在不同的旋轉(zhuǎn)因子下呈現(xiàn)不同的信號(hào)特征。這是由于WFRFT信號(hào)的星座特征同時(shí)受到原信號(hào)的時(shí)域信號(hào)特征、頻域信號(hào)特征以及加權(quán)因子的影響。

        圖3 不同旋轉(zhuǎn)因子WFRFT調(diào)制星座圖對(duì)比

        2 跳頻體制分?jǐn)?shù)域調(diào)制機(jī)理

        為提高跳頻調(diào)制信號(hào)的抗竊聽性,將加權(quán)分?jǐn)?shù)階傅里葉變換調(diào)制與傳統(tǒng)跳頻體制相結(jié)合,提出一種基于跳頻體制的分?jǐn)?shù)域調(diào)制方法,該方法分別將同步序列和數(shù)據(jù)序列經(jīng)WFRFT調(diào)制,再通過跳頻序列發(fā)生器產(chǎn)生跳頻頻率,實(shí)現(xiàn)同步信號(hào)和數(shù)據(jù)信號(hào)的跳頻體制分?jǐn)?shù)域調(diào)制。其中,同步信號(hào)段用于信號(hào)的捕獲,數(shù)據(jù)信號(hào)用于信息傳輸。

        2.1 跳頻體制同步信號(hào)的分?jǐn)?shù)域調(diào)制

        為實(shí)現(xiàn)跳頻體制分?jǐn)?shù)域信號(hào)的高效同步,跳頻體制同步信號(hào)的分?jǐn)?shù)域調(diào)制尤為重要,充分考慮同步序列偽隨機(jī)碼及加權(quán)因子序列的關(guān)系,設(shè)計(jì)的跳頻體制同步信號(hào)的分?jǐn)?shù)域調(diào)制的流程為:

        步驟1:輸入同步序列偽碼發(fā)生器的移位寄存器參數(shù),產(chǎn)生每一跳的偽隨機(jī)序列(),將偽隨機(jī)序列經(jīng)過基帶映射、串并轉(zhuǎn)換處理后生成待調(diào)制的基帶同步序列();

        步驟2:輸入同步信號(hào)的旋轉(zhuǎn)因子(∈[0,4]),產(chǎn)生同步信號(hào)的加權(quán)因子序列()={,,,…,}(=0,1,2,3);

        步驟3:輸入加權(quán)因子序列(),并對(duì)生成的待調(diào)制的基帶同步序列()進(jìn)行加權(quán)分?jǐn)?shù)階傅里葉變換;

        步驟4:對(duì)()添加循環(huán)前綴經(jīng)過并串轉(zhuǎn)換、中頻調(diào)制,可得到中頻同步信號(hào)()表達(dá)式:

        =[(),()]·cos(2π)

        (3)

        步驟5:輸入跳頻序列偽碼發(fā)生器的移位寄存器參數(shù),產(chǎn)生跳頻序列();根據(jù)跳頻序列(),從跳頻頻率集中產(chǎn)生跳頻頻率();輸入中頻同步信號(hào)()和跳頻頻率(),進(jìn)行跳頻調(diào)制,調(diào)制后的信號(hào)()表達(dá)式為:

        ()=[(),()]·cos(2π)·cos(2π)

        (4)

        步驟6:對(duì)()進(jìn)行D/A轉(zhuǎn)換,可得到最終的跳頻體制分?jǐn)?shù)域調(diào)制同步信號(hào)()。

        2.2 跳頻體制數(shù)據(jù)信號(hào)的分?jǐn)?shù)域調(diào)制

        為實(shí)現(xiàn)跳頻體制分?jǐn)?shù)域信號(hào)的高效數(shù)據(jù)傳輸,跳頻體制數(shù)據(jù)信號(hào)的分?jǐn)?shù)域調(diào)制同樣重要,其中WFRFT-FH和FH-WFRFT兩種方案均可實(shí)現(xiàn)跳頻體制數(shù)據(jù)信號(hào)的分?jǐn)?shù)域調(diào)制,為降低跳頻體制分?jǐn)?shù)域調(diào)制信號(hào)的復(fù)雜度,設(shè)計(jì)的跳頻體制數(shù)據(jù)信號(hào)的分?jǐn)?shù)域調(diào)制流程為:

        步驟1:輸入每一跳的信息數(shù)據(jù)(),將信息序列經(jīng)過基帶映射、串并轉(zhuǎn)換處理后生成待調(diào)制的基帶數(shù)據(jù)序列();

        步驟2:輸入數(shù)據(jù)信號(hào)的旋轉(zhuǎn)因子(∈[0,4]),產(chǎn)生數(shù)據(jù)信號(hào)的加權(quán)因子序列′()={′,′,′,…,′}(=0,1,2,3);

        步驟3:輸入加權(quán)因子序列′(),并對(duì)生成的待調(diào)制的基帶數(shù)據(jù)序列()進(jìn)行加權(quán)分?jǐn)?shù)階傅里葉變換;

        步驟4:對(duì)()添加循環(huán)前綴經(jīng)過并串轉(zhuǎn)換、中頻調(diào)制,可得到中頻數(shù)據(jù)信號(hào)()表達(dá)式為:

        ()=[(),()]·cos(2π)

        (5)

        步驟5:輸入跳頻序列偽碼發(fā)生器的移位寄存器參數(shù),產(chǎn)生跳頻序列();根據(jù)跳頻序列(),從跳頻頻率集中產(chǎn)生跳頻頻率();輸入中頻數(shù)據(jù)信號(hào)()和跳頻頻率(),進(jìn)行跳頻調(diào)制,調(diào)制后的信號(hào)表達(dá)式為:

        ()=[(),()]·cos(2π)·cos(2π)

        (6)

        步驟6:對(duì)()進(jìn)行D/A轉(zhuǎn)換,可得到最終的基于加權(quán)分?jǐn)?shù)階傅里葉變換的跳頻數(shù)據(jù)信號(hào)()。

        將跳頻體制分?jǐn)?shù)域同步信號(hào)與跳頻體制分?jǐn)?shù)域數(shù)據(jù)信號(hào)聯(lián)合在一起,即可得到完整的跳頻體制分?jǐn)?shù)域調(diào)制信號(hào)。綜上,跳頻體制分?jǐn)?shù)域調(diào)制原理框圖如圖4所示。

        圖4 基于跳頻體制的分?jǐn)?shù)域調(diào)制原理框圖

        3 仿真驗(yàn)證與結(jié)果分析

        為了驗(yàn)證基于跳頻體制的分?jǐn)?shù)域調(diào)制方法的可行性和正確性,在軟件環(huán)境下對(duì)文中算法的估計(jì)性能進(jìn)行仿真驗(yàn)證。具體的仿真參數(shù)設(shè)置為:調(diào)制方式為QPSK,載波振幅為1 V;中頻頻率為 51.25 MHz;采樣頻率為 1.025 GHz;信息碼周期為200 ns;旋轉(zhuǎn)因子為0.2;跳頻頻點(diǎn)集范圍為969~1 206 MHz,總帶寬為225 MHz,跳頻帶寬為3 MHz;跳頻速率為72 693 跳/s;跳頻駐留時(shí)間為6.4 μs;頻點(diǎn)集為51個(gè)。

        相同跳頻參數(shù)下的傳統(tǒng)跳頻(QPSK-FH)和文中基于跳頻體制的分?jǐn)?shù)域調(diào)制(WFRFT-FH)的十跳信號(hào)時(shí)頻分析、單跳信號(hào)功率譜密度、單跳信號(hào)時(shí)域波形、單跳信號(hào)星座圖如圖5~圖8所示。

        圖5 十跳信號(hào)時(shí)頻分析對(duì)比圖

        圖6 單跳信號(hào)功率譜密度對(duì)比圖

        圖7 單跳信號(hào)時(shí)域波形放大對(duì)比圖

        圖8 單跳信號(hào)星座圖對(duì)比

        由圖5和圖6可以看出,十跳跳頻體制分?jǐn)?shù)域調(diào)制信號(hào)的時(shí)頻分析結(jié)果和傳統(tǒng)跳頻信號(hào)的時(shí)頻分析結(jié)果一致,且功率譜密度基本相同,表明兩種信號(hào)具有基本相同的均峰功率比,即射頻部分仍可采用傳統(tǒng)跳頻的射頻設(shè)計(jì),可兼容于現(xiàn)有的跳頻體制系統(tǒng),且跳頻體制分?jǐn)?shù)域調(diào)制信號(hào)和傳統(tǒng)跳頻信號(hào)具有相同水平的頻譜利用率。

        由圖7可以看出,單跳信號(hào)的分?jǐn)?shù)域調(diào)制信號(hào)時(shí)域特性表征為傳統(tǒng)跳頻信號(hào)的時(shí)域和頻域相疊加的結(jié)果。且不同旋轉(zhuǎn)因子下,時(shí)域和頻域的占比有所不同,旋轉(zhuǎn)因子越小,時(shí)域特征表征明顯,隨著旋轉(zhuǎn)因子的逐漸增大,頻域特征表現(xiàn)越發(fā)明顯。

        由圖8可以看出,單跳信號(hào)的分?jǐn)?shù)域調(diào)制信號(hào)的星座點(diǎn)在傳統(tǒng)跳頻信號(hào)星座點(diǎn)的基礎(chǔ)上逐漸分裂、旋轉(zhuǎn),時(shí)域分量與時(shí)域反轉(zhuǎn)分量的加權(quán)疊加使得分?jǐn)?shù)域調(diào)制信號(hào)星座分布徑向改變;頻域分量與頻域反轉(zhuǎn)分量的加權(quán)疊加使得分?jǐn)?shù)域調(diào)制信號(hào)星座分布逐漸高斯化;同時(shí)加權(quán)因子決定了分?jǐn)?shù)域調(diào)制信號(hào)中各分量對(duì)信號(hào)特征的貢獻(xiàn)程度,因而,可通過控制加權(quán)因子實(shí)現(xiàn)分?jǐn)?shù)域調(diào)制信號(hào)在復(fù)平面的信號(hào)表征形式,決定復(fù)平面圖形相應(yīng)的伸縮程度及偏轉(zhuǎn)趨勢(shì),提高信號(hào)的抗掃描性和抗竊聽性,提升通信的安全性和保密性。

        4 結(jié)論

        在分析WFRFT信號(hào)產(chǎn)生機(jī)理及其信號(hào)特性基礎(chǔ)上,基于傳統(tǒng)跳頻體制的抗干擾機(jī)理,提出了一種基于跳頻體制的分?jǐn)?shù)域調(diào)制方法。仿真結(jié)果表明,分?jǐn)?shù)域調(diào)制信號(hào)的時(shí)頻分布和功率譜特性與傳統(tǒng)跳頻信號(hào)相類似,時(shí)域特性為傳統(tǒng)信號(hào)時(shí)頻域的疊加,星座圖特性發(fā)生旋轉(zhuǎn)和裂變,可有效提高抗掃描性和抗竊聽性。

        猜你喜歡
        數(shù)據(jù)信號(hào)頻域時(shí)域
        基于STM32 微控制器的低功耗無線通信方法
        傳感器世界(2023年7期)2023-10-15 08:00:04
        基于時(shí)域全卷積網(wǎng)絡(luò)的語(yǔ)音增強(qiáng)
        基于多源數(shù)據(jù)融合的傳感器數(shù)據(jù)智能分析系統(tǒng)
        基于時(shí)域信號(hào)的三電平逆變器復(fù)合故障診斷
        頻域稀疏毫米波人體安檢成像處理和快速成像稀疏陣列設(shè)計(jì)
        同位控制猝發(fā)總線設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
        基于極大似然準(zhǔn)則與滾動(dòng)時(shí)域估計(jì)的自適應(yīng)UKF算法
        基于小波變換通信數(shù)據(jù)信號(hào)的分析與研究
        基于改進(jìn)Radon-Wigner變換的目標(biāo)和拖曳式誘餌頻域分離
        一種基于頻域的QPSK窄帶干擾抑制算法
        国内精品少妇久久精品| 69精品丰满人妻无码视频a片| 欧美成人a在线网站| 男女干逼视频免费网站| 日本一区二区三区亚洲| 免费视频成人片在线观看 | 国产桃色精品网站| 亚洲天堂av在线免费观看| 无码色av一二区在线播放| 午夜亚洲av永久无码精品| 久久国产影视免费精品| 亚洲一区二区三区自拍麻豆| 男人国产av天堂www麻豆| 99精品国产99久久久久久97 | 一区视频在线观看免费播放.| 九九精品国产亚洲av日韩| 国产av一区二区精品凹凸| 国产精品午睡沙发系列| 久久精品视频中文字幕无码| 24小时在线免费av| 国产精品多p对白交换绿帽| 午夜性刺激免费视频| 少妇激情一区二区三区久久大香香| 男女真人后进式猛烈视频网站| 四虎影视永久在线观看| 中年人妻丰满AV无码久久不卡| 性色av一区二区三区四区久久| 精品国产品香蕉在线| 亚洲精品中文字幕无码蜜桃| avtt一区| 亚洲中文字幕人成乱码在线| 野外亲子乱子伦视频丶| 欧美成人专区| 亚洲国产丝袜美女在线| 精品无码一区二区三区爱欲| 伊人久久无码中文字幕| 无码视频一区=区| 精品人妻中文av一区二区三区| 欧美成人免费全部| 亚洲成在人网av天堂| 中文字幕中文字幕777|