快速跳频系统设计管理论文
超短波自适应跳频系统的设计与实现
浙江走学硕士学住论吏 的战争,于是人们开始寻找新的无线电通信实现片法。
r面给出了无线通信网络组织与相应软什复杂度之间的关系图。其中软件复杂度采刖十 万行代码(LOC)作为评估单位。
网络纽织
扑 删 爨 巅 划 迎
图1 网络组织、信道数据速率与程序复杂度的关系 由幽可以清楚的了解,随着通信网络从点对点通信,到对等网络传输,再到现代多波段、 多模式通信,需要越来越复杂的软件去满足系统的各种控制及空中接[Zl的复杂性要求。这也 意味着通信系统将从单一的硬件实现向通用平台加可重配置的软件实现方向发展。
第三章针对普通跳频电台在新环境下的不足,提出了自适应跳频的思路,综合应用频点 替换,FCS单频通信等自适应措施躲避下扰。在无法避免干扰的情况下,采用差错控制技术 提高通信的可靠性。
第四章叙述了自适应跳频的具体实现结构和流程。本章内详细叙述了跳频数据的帧结构 和同步方法,以及各种模式下的自适应处理流程。接着介绍了系统实现的硬件平台,及初步 测试结果。最后指出系统需要进一‘步完善的地方。
avoidless jamming,forward error correction technology is used to raising the system dependability,
一种基于DDS的快速跳频信号源系统设计
S n W e b Xu i g u Li n u no eM n h a u Li ( ej g Un v r i f r n u i n t n u is e ig 1 0 8 ) B in i s y o o a t sa dAsr a tc ,B in 0 0 3 i e t Ae c o j
mir c mp t r n AD9 5 t c m p s a f s f e u n y s e r s u c i p r iu a l c n u t d S e ii c o o u e a d 8 8 o o o e a t r q e c tp e o r e s a t lry o d c e . c p cf c i lme t t n me h d a o ts s e t t u t r n u c in mo u ea s e n d mo s r t d mp e n a i t o b u y t ma i s r c u ea d f n to d l lo b e e n t a e .Th a d r n e f c o c eh r wa e i tr a e b t e e we n AD9 5 n ig e c i c o o 8 8 a d sn l- h p mir c mp t r i i e i h o to l g fo o y t m o t r s d s rb d i u e s g v n wh l t e c n r l n lw fs s e s f wa e i e c i e n e i t ep p ra l h a e swe 1 .Ex e i n s a d t s s i d c t d t e f a i i t ft e s s e p rme t n e t n i a e h e sb l y o h y t m. i
2FSK信号频率跳变时分复用通信系统仿真研究毕业论文4
目录1绪论 (1)1.1 研究的背景及意义 (1)1.2 国内外研究现状和发展趋势 (3)1.3论文的主要研究内容 (6)2 通信系统基本原理 (7)2.1 2FSK调制解调的基本原理 (7)2.1.1 二进制频移键控调制器与解调器的原理 (7)2.1.2 2FSK信号的表达式和波形图 (7)2.1.3 2FSK信号的产生 (8)2.1.4 功率谱密度 (11)2.1.5 2FSK信号的带宽 (12)2.2扩频通信 (12)2.2.1 扩频通信的基本原理 (12)2.1.2 扩频通信的主要特点 (14)2.1.3 扩频通信的几种方式 (16)2.3 跳频通信 (17)2.3.1 基本原理 (17)2.3.2 关键技术 (18)2.3.3 跳频通信的特点 (20)2.3.4 跳频通信系统中的信号模型 (21)2.4 时分复用 (24)2.4.1 时分复用原理 (24)2.4.2 时分复用中的同步技术 (25)2.5 时分复用在跳频通信中的应用 (26)3 频率跳变时分复用通信系统的基本设计 (27)3.1 MATLAB语言与仿真环境介绍 (27)3.1.1 MATLAB简介 (27)3.1.2 MATLAB特点及应用领域 (28)3.2 频率跳变时分复用通信系统模型各部分介绍 (30)3.2.1 信号生成部分 (30)3.2.2 信号混频部分 (33)3.2.3 信号解跳部分 (37)4 仿真与实现 (41)结论 (44)致谢 (45)参考文献 (46)附录A:英文原文 (47)附录B:中文翻译 (51)附录C:程序代码 (54)摘要当今信息时代,如何有效的利用宝贵的频带资源,如何进行准确可靠的信息通信是通信领域中至关重要的问题,扩频通信正是在这种背景下迅速发展起来的。
跳频通信是一种扩频通信技术,跳频通信方式是指载波受一伪随机码的控制不断随机跳变的通信方式,它也可看成载波按照一定规律变化的多频频移键控。
宽带短波通信中快跳频OFDM系统的设计与实现
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Design and Implementation of FFH-OFDM System for Wideband Short-wave Communication
Gan Junxin, Tang Bihua, Bi Weisong
20 (School of Electronic Engineering, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876, Beijing University of Posts and Telecommunications, Beijing 100876) Abstract: In this paper, a FFH-OFDM (Fast Frequency Hopping OFDM) system which is fit to the wideband short-wave communications is proposed. To design an appropriate FFH-OFDM mode for OFDM systems with block pilot structures, it can provide a theoretical base for its practical application. At the same time, this paper proposed the theory of G by which we can change the frequency hopping interval. Then this paper makes a comparison of the proposed FFH-OFDM system and the ordinary OFDM system in the broadband shortwave channel conditions, and the results have proved that the proposed system has better performance. Key words: OFDM; FFH; wideband short-wave channel
基于短波跳频技术的无线电通信系统设计与实现
基于短波跳频技术的无线电通信系统设计与实现无线电通信一直是信息传输领域的关键技术之一。
随着科技的不断进步和人们对通信需求的不断增加,短波跳频技术成为了无线电通信领域的热门话题。
本文将介绍基于短波跳频技术的无线电通信系统的设计与实现。
首先,我们需要了解短波跳频技术的基本原理。
短波跳频技术是一种通过在不同频率之间快速切换来传输信息的技术。
具体而言,发送方将要传输的信息按照一定的规则转换为不同频率的信号,然后以非连续的方式发送出去。
接收方在接收到信号后,按照相同的规则进行频率切换,最终将信号还原为原始的信息。
基于短波跳频技术的无线电通信系统的设计与实现需要考虑以下几个方面:1. 无线电通信系统的硬件设计:无线电通信系统的硬件设计包括发射机和接收机的设计。
发射机需要包括频率合成器、频率切换器、调制器等模块,以实现信号的短波跳频发送。
接收机则需要包括频率切换器、解调器、解码器等模块,以实现短波跳频信号的接收与处理。
2. 无线电通信系统的软件设计:无线电通信系统的软件设计包括跳频规则的设计和信号处理算法的实现。
跳频规则的设计需要考虑频率切换的顺序、频率间隔的选择等因素,以实现高效的数据传输。
信号处理算法的实现需要考虑信号的解调、解码等过程,以实现对接收信号的正确处理。
3. 系统性能优化:在设计和实现基于短波跳频技术的无线电通信系统时,需要对系统的性能进行优化。
优化的目标主要包括传输速率的提高、系统的抗干扰能力的增强等。
针对传输速率的提高,可以通过优化跳频规则来实现,如增加频率切换的次数、减小频率切换的间隔等。
针对系统的抗干扰能力的增强,可以采用差错编码和解码技术来提高系统的纠错能力和抗干扰能力。
4. 系统的实验验证与性能评估:在设计与实现完成后,需要对基于短波跳频技术的无线电通信系统进行实验验证与性能评估。
实验验证需要搭建相应的实验平台,测试系统的传输性能和抗干扰能力。
性能评估则需要进行定量的指标评估,如误码率、通信距离、传输速率等。
跳频系统的设计与实现
III
沈阳理工大学学士学位论文
参考文献 ..................................................................................................................................32 附录 A 英文原文 ..................................................................................................................34 附录 B 中文翻译 ..................................................................................................................38
关键词:跳频通信系统;BPSK;Matlab;仿真
I
沈阳理工大学学士学位论文
Abstract
Frequency hopping communication system is a typical spread spectrum communication system, it is in military communications, mobile communications, computer, wireless data transmission and wireless local area network (LAN), and other fields has a very wide application, has become the current shortwave communication security is an important development direction. This paper introduces the basic working process of frequency hopping communication system, from the structure of the frequency hopping system composition, working principle, main technical index, the solution of the frequency hopping communication system and demodulation etc. This paper expounds the basic principle of frequency hopping communication, and the anti-jamming technology of frequency hopping communication system and its performance has carried on the simulation research. This paper analyzed theoretically the anti-jamming performance of frequency hopping communication system, its components include signal generating parts, send, receive, a sentence, a frequency hopping subsystem module of five parts, and take the BPSK system as an example, the use of Matlab simulation system realization of frequency hopping system simulation, simulation of a 64 jump frequency hopping system send system, analysis the simulation results reach the expected effect. Key words: Frequency hopping communication system; BPSK; MATLAB; The simulation
小步进快跳频源设计
技术与市场技术应用2019年第26卷第11期小步进快跳频源设计杨 馨,丰春锦,宋庆华(中国电子科技集团公司第十三研究所,河北石家庄050051)摘 要:分析了通过一种采用DDS和PLL相结合的方案,实现超低相噪、小步进(最小为DDS频率分辨率)、快速跳频(窄带ns量极、宽带us量极)的高性能频率源的方案。
主要介绍了实现这种频率源的实施方案,同时形成了高性能频率源的系列化、模块化设计库。
关键词:锁相环;低相噪;DDSdoi:10.3969/j.issn.1006-8554.2019.11.052& 引言频率源是现代电子系统的重要组成部分,在通信、雷达和导航等设备中有着广泛的应用,很多现代电子设备和系统的功能实现依赖于所用频率源的性能,所以高性能频率源的设计是现代通信技术中一个很重要的研究方向。
目前国内外频率源产品由于它的特殊性,很难形成系列化产品,为实现不同微波系统性能的最优化,通常频率源产品属于定制产品。
因此我们以Ku波段小型化小步进快跳频源为依托,形成系列化的频率源组成功能模块:多频段超低相噪频率源模块、DDS小步进快跳源模块、混频滤波放大模块等复杂频率源产品的设计库。
以便减小后续产品的设计和研发成本和周期。
! 传统频率源方案与''?和344相结合方案对比目前频率合成技术主要有直接频率综合(DS)、锁相环频率综合(PLL)、直接数字频率综合(DDS)技术,及其组合技术。
它们都有各自的优缺点。
直接频率综合技术的典型工作原理是将高稳定度的晶体振荡器输出的信号通过谐波发生器产生梳状频谱信号,并用滤波器取出所需要的频率成分,再将它们进行组合混频滤波,经电子开关切换得到最终的跳频信号。
其优点是频率转换时间短;相位噪声低;输出信号频率较高。
缺点是频谱杂散较难抑制,随着跳频点数增加,硬件的复杂度呈指数关系增长,相应的体积和重量也较大。
锁相环频率综合技术的频率合成器可以输出较多的频率点数,频谱杂散分量较少,相位噪声也较低,硬件比较简单。
毕业设计课题用MATLAB实现一种快跳频通信系统
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2018/10/28
结束语
各位老师,我的报告结束了, 谢谢大家!
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2018/10/28
跳频调制仿真图
(每个码元实现一次跳频)
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跳频调制仿真图 (每个码元实现两次跳频)
Байду номын сангаас
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2018/10/28
总结
本文是在比较相信介绍了快跳频通信的技术和原理的基础上, 利用Matlab软件实现一种快跳频通信系统,在本次设计中,成 功的实现了跳频系统的核心技术-频率合成器和跳频系统的关 键技术同步技术,当然在实际的通信系统中要复杂的多,不过 它可以为以后更复杂的快跳频系统的DSP实现提供了一种前提 准备和仿真实现。
2018/10/28
完成的主要任务
1 学习了MATLAB语言的编程,重点学习了利用M文件编写 S-函数来创建自己的SIMULINK仿真模块。 2 掌握了SIMULINK仿真环境和通信工具箱 COMMUNICATION BLOCKETS的使用,这两个模块是在进行快 跳频仿真最常使用的模块。 3 用S-函数创建了Gold序列发生器模块。 4 利用Communication blockets 模块构造频率合成器(32) 5 采用同一个扩频脉冲脉冲实现收发端的同步技术。 6 完成了跳频信号的解跳。统计出系统的误码率。
毕业设计课题:
用MATLAB实现 一种快跳频通信系统
学生: 马云柱 指导老师:王霞 2002年6月20日
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2018/10/28
课题的主要任务与要求
一 主要任务:
1 熟悉并学习MATLAB编程环境与快跳频 通信技术。 2 利用MATLAB建立一个仿真系统。
毕业论文跳频通信仿真
前言当今信息时代,如何有效的利用宝贵的频带资源,如何进行准确可靠的信息通信是通信领域中至关重要的问题。
扩频通信正是在这种背景下迅速发展起来的。
快调频通信是扩频通信的一种实现方式,在抗干扰和性方面,它是扩频通信中很好的通信方式。
在具体的实现上,跳频通信是一个用户的载波按某种跳频图案〔伪随机跳频序列在很宽的频带围随机的跳变。
由于频率跳变的不确定性,所以很好的实现了通信。
在本次毕业设计中,是用MATLAB实现快跳频通信系统的仿真。
MATLAB是一种功能强大的软件,在统计、信号处理、人工智能以及通信领域得到了广泛的应用。
在快跳频系统的设计中,主要用到SIMULINK和COMMUNICATION BLOCKS 两个工具箱。
在具体实现过程中,还要结合用MATLAB语言编写的程序实现整个过程的设计。
这篇论文共分五章:第一章是绪论部分,主要介绍一些扩频通信的发展、概念、理论和应用。
第二章重点介绍快跳频通信系统的性能分析,包括快跳频通信系统的模型、主要特点,快跳频图案设计和伪随机码的选择。
第三章着重介绍快跳频通信系统的仿真实现,主要包括在MATLAB环境下仿真框图的实现以及功能。
快跳频系统仿真模型各个部分的设计原理和设计思路。
第四章给出在快跳频系统实现中用到的源程序以及仿真的结果。
本篇论文的总结将放在第五章。
第一章绪论1.1 概述扩频通信,即扩展频谱通信<Spread Spectrum Communication>,它与光纤通信、卫星通信,一同被誉为进入信息时代的三大高技术通信传输方式。
具有巨大的发展前景。
扩展频谱通信〔Spread Spectrum Communication的原理发表的很早,它是将待传送的信息数据被伪随机编码也就是扩频序列调制,实现频谱扩展以后再在信道中传输,接收端则采用与发送端完全相同的编码进行解调和相关处理,从而恢复出原始的信息数据。
从这里我们可以看出,扩展频谱通信〔以下简称扩频通信作为一种新的通信方式与一般的常见的窄带通信方式是不同的,它们刚好相反,它是在发送端经过扩展频谱以后,在信道中进行宽带传输,然后在接收端进行相关处理以及解扩后恢复成窄带后解调数据。
毕业设计(论文)-基于matlab的跳频扩频通信系统的研究[管理资料]
摘要在科技的日益发展中,扩展频谱通信则是一种新型的通信方式。
跳频通信是扩展频谱通信中的一种,跳频通信和自适应通信、扩展频谱通信以及高速数字数据通信系统被称为“90年代的通信技术”。
由于扩展频谱通信、跳频通信极强的抗干扰能力和多址通信性能,使其在军事和民用上都得到越来越广泛的应用。
本文讲述了扩频通信的基本概念和跳频系统的主要特点。
跳频通信技术具有很强的抗干扰能力,所以跳频通信一直也是扩频通信技术研究中的一个重点。
在阐述跳频通信基本原理和实现方法的基础上,利用 Matlab 提供的可视化工具 Simulink 建立了跳频通信系统仿真模型,详细讲述了各模块的设计。
在给定仿真条件下,对该跳频通信系统在宽带噪声干扰工作机制下进行了仿真,得到了宽带噪声干扰下的误码率信噪比曲线。
结果表明,跳频通信系统的抗干扰能力优于传统的定频通信,在战术通信中有更高的可靠性。
【关键词】:扩展频谱通信跳频通信抗干扰误码率信噪比ABSTRACTIn the development of science and technology, the spread spectrum communication is a kind of new way to communicate. Frequency hopping communication is spread spectrum communication of frequency hopping communication and adaptive communication, spread spectrum communication and high speed digital data communication system known as "90’s communications technology". Due to the spread spectrum communication, frequency hopping communication strong anti-interference ability and multi-access communication performance, so that in the military and civilian up to get more and more widely. This paper introduced the spread spectrum communication of the basic concepts and frequency hopping system main characteristics.Frequency hopping communication technology has the very strong anti-jamming ability, so the frequency hopping communication has also spread spectrum communication technology in the study of a key. In this paper the frequency hopping communication basic principle and method, and on the basis of the use of Matlab provide visual tools Simulink established the frequency hopping communication system simulation model, the detailed design of each module in tells the story. In a given simulation conditions, the frequency hopping communication system in broadband noise under the working mechanism is simulated, and get the broadband noise ber under Signal to noise rate curve. The results show that the frequency hopping communication system of anti-interference ability is better than that of traditional fixed frequency communication in communications have higher tactics reliability.【Keywords】: spread spectrum communication; Frequency hopping communication; Anti-interference; The bit error rate; Signal to noise rate目录第一章绪论 (4)选题目的及意义 (4)跳频通信的应用和发展 (5)第二章跳频通信理论基础 (7)跳频系统的组成及数学模型 (7)跳频的主要技术指标 (9)跳频系统的关键技术 (10)跳频图案 (11)跳频信号的发送与接收 (16)跳频信号的同步 (16)第三章基于Matlab/Simulink的跳频系统仿真 (20)Simulink 仿真介绍 (20)跳频系统仿真模型 (22)跳频系统抗干扰性能分析 (32)第四章总结 (34)致谢 (35)参考文献 (36)第一章绪论第一节选题目的及意义在现代通信中常常会遇见的一个重要问题就是抗干扰问题。
跳频通信关键技术研究及系统设计
跳频通信关键技术研究及系统设计跳频通信关键技术研究及系统设计随着无线通信技术的不断发展,跳频通信作为一种重要的通信方式,在军事、民用等领域得到了广泛的应用。
本文将围绕跳频通信的关键技术进行研究,并探讨其在系统设计中的应用。
一、跳频通信的基本原理跳频通信是一种通过频率跳变的方式来传输信息的无线通信技术。
其基本原理是在通信过程中,发送端和接收端通过事先约定好的跳频序列,按照一定的规律切换不同的载波频率进行通信。
这种频率跳变的方式具有抗干扰性强、保密性好等优点,因此在特定环境下非常适用。
二、跳频通信的关键技术1. 跳频序列设计跳频序列的设计是跳频通信中非常关键的一环。
优秀的跳频序列能够提高通信系统的性能,减小信号被干扰的可能性。
常见的跳频序列设计方法有伪随机序列、伪码序列等。
这些序列具有良好的统计特性和周期性,能够在频率跳变的过程中保证不同频率之间的跳变规律。
2. 谱扩技术在跳频通信中,谱扩技术可以有效增加信号的传输带宽,提高系统的抗干扰能力。
常见的谱扩技术有直接序列扩频、频率扩展等。
这些技术通过在信号中引入噪声,使得信号能够在频谱上扩展,从而降低了被干扰的可能性。
3. 频率跳变策略频率跳变策略是指根据具体的通信需求,确定跳频序列中切换频率的规律。
常见的频率跳变策略有跳变速率、跳变步长等。
通过合理设计和选择不同的跳变策略,可以提高通信系统对干扰的适应能力,增强系统的可靠性。
三、跳频通信系统的设计跳频通信系统的设计是将跳频通信技术应用到实际通信环境中的过程。
在设计过程中,需要考虑以下几个方面:1. 系统结构设计系统结构设计是指确定跳频通信系统的整体架构和功能模块。
常见的跳频通信系统包括发送端、接收端、调制解调器、基带处理器等模块。
通过合理的系统结构设计,可以实现高效的通信和数据处理能力。
2. 信道模型建立信道模型的建立是为了模拟实际通信环境中的传输特性,从而进行系统性能的评估和优化。
常见的信道模型有加性白噪声(AWGN)信道模型、多径衰落信道模型等。
最新-基于ML2724和DSP的2.4GHz快速跳频系统设计 精品
基于ML2724和DSP的2.4GHz快速跳频系统设计摘要介绍基于高性能、低成本的2724和的2.4快速跳频系统设计,探讨跳频信道的分配、跳频图案的设计,以及跳频同步问题,并给出了部分软件实现的流程图。
关键词跳频技术扩频通信无线局域网27242.4是无线产品开发使用最为广泛的公用频段。
目前很热门的技术话题——无线局域网的802.11标准就是采用2.4这段频段。
针对无线局域网,最大的争论便是其安全性和稳定性,国内外诸多文献指出除了在无线局域网中采用更佳的密钥机制,应该广泛使用扩频和跳频等技术,增加其在无线信道上的稳定性和安全性。
比较无线局域网中采用直接序列扩频和跳频两种方式的性能,可以得出在无线局域网中采用跳频方式更佳。
目前,对于跳频系统的设计通常采用++协同频率合成器实现,这样既增大了系统的体积,更导致系统的成本很高。
本文介绍了基于高性能、低成本的2724和的2.4快速跳频系统设计。
由于2724集成了可编程频率合成器、正交调制器和各种滤波器,并具有方便的控制接口,这样既可以减小体积,又可以降低成本;详细介绍了信道的分配和码的设计,以及跳频同步问题,并给出了部分软件实现的流程图。
图112724简介2724是公司的一款高性能的广泛应用于2.4快速跳频通信系统的单片集成收发芯片,它集成了本振、抗镜像Ⅳ滤波器和基带低通滤波器、限幅器、数据判决器,并且自带了一个可编程控制的频率合成器,具有同步指示和与基带处理相接的各种端口。
它具有以下主要特点1能够完成2.4通信系统的收发功能的集成单芯片;2信道间隔为2.048,具有80个信道;3完全集成了所有的Ⅲ滤波器和数据滤波器;4灵敏度为-90;5内部集成了完整的1.6的频率合成器;6作为发射,能够达到1600跳/秒;7可以利用一个3线的接口可编程控制;8具有模拟接收信号强度指示;9在2.4时,传输距离10~1000,传输速度可达1.5;10可以应用于和通信系统中。
基于simulink跳频通信系统的设计毕业设计(论文)
石家庄铁道大学四方学院毕业设计基于Simulink的跳频通信系统的设计Frequency Hopping Communication System Design Based On Simulink毕业设计成绩单学生姓名学号20086411 班级方0809-4专业电子信息工程毕业设计题目基于Simulink的跳频通信系统的设计指导教师姓名指导教师职称副教授评定成绩指导教师得分评阅人得分答辩小组组长得分成绩:院长(主任) 签字:年月日毕业设计任务书题目基于Simulink的跳频通信系统的设计学生姓名郑皓学号20086411 班级方0809-4 专业电子信息工程承担指导任务单位电气工程系导师姓名郭中华导师职称副教授一、主要内容(1)研究扩频通信系统及其分类;(2)跳频技术的基本原理;(3)跳频通信系统的性能;(4)设计跳频通信系统。
二、基本要求(1)熟练掌握Matlab工具箱的运行环境及其仿真编程语言;(2)熟悉跳频通信系统的原理;(3)熟悉跳频通信系统的性能;(4)跳频序列的产生;(5)基于Simulink设计跳频通信系统。
三、主要技术指标设计论文以跳频通信系统的基本理论作为本设计的支持,同时也要包括Simulink设计跳频通信系统,本设计要求产生m序列的跳频序列、系统中的跳频频点:15个;跳频跳速:100跳/s;跳频带宽:15kHz;仿真时间:0.2s;预计跳频同步时间:0.03s~0.04s。
基于Simulink实现跳频通信系统的设计。
给出仿真结果和分析。
正文不少于1.5万字,查阅文献资料不少于15篇,其中外文文献2篇以上,翻译有关的外文资料不少于3000汉字。
四、应收集的资料及参考文献收集关于跳频通信系统,以及Matlab工具箱的使用等方面的资料和参考文献。
五、进度计划第1周—第2周:收集资料,完成开题报告;第3周—第4周:需要和可行性调试;第5周—第7周:概要设计;第8周:中期检查;第9周—第12周:详细设计和代码设计;第13周—第14周:论文审核定稿;第15周—第16周:答辩。
基于软件无线电平台的多跳速跳频同步系统的设计与实现
基于软件无线电平台的多跳速跳频同步系统的设计与实现
跳频通信具有抗干扰、抗衰落的能力,在军事、民用通信领域中都得到了广泛的应用。
跳频同步是跳频通信的关键技术,只有实现了快速精确的同步,才能正确接收跳频信号。
同时跳频同步也是跳频通信系统开发的难点,特别是在不同跳速工作时需要精心设计同步方案才能实现同步捕获和跟踪。
本文首先介绍了软件无线电,分析了数字下变频技术原理,提出了一种基于数字下变频器的信号下变频方案。
该方案一方面通过抽取降低了信息的速率,另一方面解决了多跳速跳频通信系统中接收信息的频率跳变这一难题。
同时对跳频同步技术及其实现进行了全面和深入的研究,设计了TOD信息和同步字头相结合的同步方案,并对同步性能进行了分析。
最后,在TMS320C6X软件无线电硬件平台上验证了三种不同跳速跳频同步方案的正确性和可行性。
基于ML2724和DSP的2.4GHz快速跳频系统设计
基于ML2724和DSP的2.4GHz快速跳频系统设计基于ML2724和DSP的2.4GHz快速跳频系统设计摘要:介绍基于高性能、低成本的ML2724和DSP的2.4GHz 快速跳频系统设计,探讨跳频信道的分配、跳频图案的设计,以及跳频同步问题,并给出了部分软件实现的流程图。
关键词:跳频技术扩频通信无线局域网 ML2724 DSP2.4GHz是无线产品开发使用最为广泛的公用频段。
目前很热门的技术话题——无线局域网的802.11标准就是采用2.4GHz这段频段。
针对无线局域网,最大的争论便是其安全性和稳定性,国内外诸多文献指出:除了在无线局域网中采用更佳的密钥机制,应该广泛使用扩频和跳频等技术,增加其在无线信道上的稳定性和安全性。
比较无线局域网中采用直接序列扩频和跳频两种方式的性能,可以得出:在无线局域网中采用跳频方式更佳。
目前,对于跳频系统的设计通常采用CPLD+FPGA+DSP协同频率合成器实现,这样既增大了系统的体积,更导致系统的成本很高。
本文介绍了基于高性能、低成本的ML2724和DSP的2.4GHz快速跳频系统设计。
由于ML2724集成了可编程频率合成器、正交调制器和各种滤波器,并具有方便的控制接口,这样既可以减小体积,又可以降低成本;详细介绍了信道的分配和PN码的.设计,以及跳频同步问题,并给出了部分软件实现的流程图。
图11 ML2724简介ML2724是Micro Linear公司的一款高性能的广泛应用于2.4GHz快速跳频通信系统的单片集成收发芯片,它集成了本振、抗镜像Ⅳ滤波器和基带低通滤波器、限幅器、数据判决器,并且自带了一个可编程控制的频率合成器,具有同步指示和与基带处理相接的各种端口。
它具有以下主要特点:(1)能够完成2.4GHz通信系统的收发功能的集成单芯片;(2)信道间隔为2.048MHz,具有80个信道;(3)完全集成了所有的Ⅲ滤波器和数据滤波器;(4)灵敏度为-90dBm;(5)内部集成了完整的1.6GHz的频率合成器;(6)作为FHSS发射,能够达到1600跳/秒;(7)可以利用一个3线的接口可编程控制PLL;(8)具有模拟接收信号强度指示(RSSl);(9)在2.4GHz时,传输距离10m~1000m,传输速度可达1.5Mbps;(10)可以应用于TDD和TDMA通信系统中。
基于高速DSP的跳频通信系统设计
A c a d e 信息安全与通信保密・2006.897吕志军 高 俊 关建新(海军工程大学电子工程学院,武汉 430033)【摘 要】文章研究了跳频通信的实现方法,提出了一种基于高速DSP的跳频通信系统的硬件实现方案,详细给出了跳频控制模块的硬件设计、跳频同步方法、伪码的产生和部分电路设计。
该系统可应用于短波和超短波跳频通信装备。
【关键词】跳频 高速DSP 跳频同步 伪码Design of Frequency Hopping Communication System Based on High-speed DSPLv Zhijun Gao Jun Guan Jianxin(Electronic Eng College Naval Univ of Engineering, Wuhan 430033)【Abstract 】This paper introduces the basic theory of frequency hopping (FH) communication and proposes a realization method of FH communication system based on high-speed DSP. The paper also puts forward the hardware design of FH control unit, the method of FH synchronization, generation of pseudonoise sequences and design of partial circuit. It can be applied to HF and VHF FH communication equipments.【Keywords 】frequency hopping(FH) high-speed DSP FH synchronization pseudo-noise sequences基于高速DSP的跳频通信系统设计*跳频通信系统由于其优良的抗干扰性和保密特性,被广泛应用于军事、民用的各个领域。
无线通信-电台跳频系统的研究
件, 这在战争中不乏其例t 因而电 越来越受到各国 o 。 子战 政府和军 重 方的 视,
不惜投入大量的人力物力,对电子对抗技术进行研究,以便在电子战中取得优 势,进而取得战争的胜利。
1 11干扰 ,.
通信中遇到的千扰可分为两类:人为千扰和非人为干扰。人为干扰是一种 故意干扰,意在对敌方的能信实施干扰,达到破坏对方通信之 目的。而非人为 干扰,是一种非故意干扰,大多为来自自 然界的干扰,如天电千扰、噪声等, 这些干扰是客观存在的,非故意的。由于非人为干扰是客观存在,对其只能削 弱〔 如滤波、自 适应均衡等) ,不能消除。对于人为干扰,可以消除或削弱口在
和跳频系统的主要特点。
现代战争首先是信息战、电子战。跳频通信己成为电子抗干扰的主要手段 之一,跳频电台己成为军队实实在在的战斗力。跳频通信是以载波频率随机跳 变的方式进行通信,躲避干扰。接收方必须以相同的载波跳变规律,才能接收 发方的信息。于是跳频系统的同步,成为期首要问题。本文就此作了详细论述, 同时将跳频系统的同步性能与系统的抗干扰能力联系起来进行分析。 用于战术通信的跳频电台的抗干扰能力,最终取决于跳频的系统设计。就 系统设计中的跳频带宽、跳频速率、跳频频率数、跳频图案、组网方式、提高 跳频通令可靠性等进行了探讨性的分析。跳频系统设计的关键又是跳频的同步 系统设计。本文对跳频同步系统进行了详细的研究与设计,给出了一个可实现 的、 性能较优的V F战术跳频电台同步方案, H 并计算了跳频同步系统的性能指
哈尔滨理工大学工程硕士学位论文
电台跳频系统的研究
摘 要
扩展频谱通信是一种新的通信方式。跳频通信是扩展频谱通信中的一种. 跳频通信、扩展频谱通信、自 适应通信及高速数字数据通信系统为 “ 0 9 年代的
通信技术” 。由于扩展频谱通信、跳频通信极强的抗干扰能力和多址通信能力, 使其在军事和民用上得到了越来越广泛的应用。本文首先介绍了战术通信在国 内外跳频电台的研制情况及跳频通信技术的发展,讲述了扩频通信的基本概念
基于DDS的快速跳频源设计
《 自动化仪表》第 27 卷增刊 2006 年 5 月
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基于 DDS 的快速跳频源设计 郭忠海,等
影响,DDS 选用 50 MHz 的跳频带宽;本振源用单频锁
①无相位截断误差,即存储 2N 位值( N 为相位累
相环合成技术,可以提供指标较优的本振源信号。
加器位数);②正弦 幅 度 存 储 表 没 有 量 化 误 差,即 正 弦
方式,即将需要的频段分成两个较窄的带宽,这两个较 可以到达 - 126 dBc / Hz@ 100 kHz 的相噪指标。因此
窄带宽的频带宽度相同。该带宽是 AD9858 适合于本 从元器件选择上看,完全可行。
方案的最佳带宽,在此带宽内各种性能指标相对较优。 3. 3 性能指标可行性分析
然后再与不同的本 振 源 混 频,最 后 把 它 们 拼 筹 组 合 起
1. 1 设计技术指标
存储表的幅度值用 无 限 长 二 进 制 代 码 表 示;③ 数 模 转
本研究目的是在满足跳频速率的前提下,尽量降低 换器分辨率无穷大,并且具有理想数模转换特性。
相位噪声、抑制杂散和谐波电平,设计技术指标如下:
在理想 DDS 模型中,DAC 以前可以等效为一个理
①频段范围:L 波段(950 ~ 1 050 MHz);②带宽: 想采样电路[1 ~2],则从 ROM 输出的阶梯波形序列的函
由式(3)和式(4)分析可得:
① l 取 值 不 能 大 于 1 / 2,即 输 出 频 率 不 能 超 过
Nyquist 频率,最好也不要靠近 Nyquist 频率,否则难以
与第一镜像频率分开;
3. 1 原理分析 要实现快速捷变、低相位噪声、低杂散的高频段跳
频信号源,需要综合考虑所选器件的性能指标、设计目 标可实现性、原理可行性等因素。目前一般选用 DDS 和 PLL 作合成元器件,技术较为成熟,本设计就是基 于此方案设计的。
TCR—154A型跳频电台板块故障报警系统论文
are
widely adopted in practical communications systems
out
In this paper,Chapter 1 introduces the background and the problems,points
the
malfunctions
warning
抗衰落能力强、多址连接灵活、对窄带信号干扰小等特点,显示出比其他传输 体制无与伦比的优越性,而广泛应用于雷达、导航、通信、遥控、遥测等各个 领域。尤其是在军事通信方面的成功应用,受到了各国军方的高度重视。凶此, 采用跳频、扩频技术的通信电台具有其他电台无法可比的优越性。直接序列扩
频(DS)技术和跳频(FH)技术各有其优缺点,将者相结合,既能发挥他们的
research works A1l in a11.the primary characters ofTCR-154AFH radio and its malfunctions
are
discussed in detail in this paper The malfunctions warning system have the characters of feasibility,praction,easily—operation and low—bottom price.In addition,it is also used easily.The
user
could find the malfunctions ofthe TCR-154A FH radio quickly
by the system.All the results indicated that the designation of the malfunctions warning system ofTCR一154AFH radio reach the expection targets!
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快速跳频系统设计管理论文
摘要:介绍基于高性能、低成本的ML2724和DSP的2.4GHz快速跳频系统设计,探讨跳频信道的分配、跳频图案的设计,以及跳频同步问题,并给出了部分软件实现的流程图。
关键词:跳频技术扩频通信无线局域网ML2724DSP
2.4GHz是无线产品开发使用最为广泛的公用频段。
目前很热门的技术话题——无线局域网的802.11标准就是采用2.4GHz这段频段。
针对无线局域网,最大的争论便是其安全性和稳定性,国内外诸多文献指出:除了在无线局域网中采用更佳的密钥机制,应该广泛使用扩频和跳频等技术,增加其在无线信道上的稳定性和安全性。
比较无线局域网中采用直接序列扩频和跳频两种方式的性能,可以得出:在无线局域网中采用跳频方式更佳。
目前,对于跳频系统的设计通常采用CPLD+FPGA+DSP协同频率合成器实现,这样既增大了系统的体积,更导致系统的成本很高。
本文介绍了基于高性能、低成本的ML2724和DSP的2.4GHz快速跳频系统设计。
由于ML2724集成了可编程频率合成器、正交调制器和各种滤波器,并具有方便的控制接口,这样既可以减小体积,又可以降低成本;详细介绍了信道的分配和PN码的设计,以及跳频同步问题,并给出了部分软件实现的流程图。
图1
1ML2724简介
ML2724是MicroLinear公司的一款高性能的广泛应用于2.4GHz快速跳频通信系统的单片集成收发芯片,它集成了本振、抗镜像Ⅳ滤波器和基带低通滤波器、限幅器、数据判决器,并且自带了一个可编程控制的频率合成器,具有同步指示和与基带处理相接的各种端口。
它具有以下主要特点:
(1)能够完成2.4GHz通信系统的收发功能的集成单芯片;
(2)信道间隔为2.048MHz,具有80个信道;
(3)完全集成了所有的Ⅲ滤波器和数据滤波器;
(4)灵敏度为-90dBm;
(5)内部集成了完整的1.6GHz的频率合成器;
(6)作为FHSS发射,能够达到1600跳/秒;
(7)可以利用一个3线的接口可编程控制PLL;
(8)具有模拟接收信号强度指示(RSSl);
(9)在2.4GHz时,传输距离10m~1000m,传输速度可达1.5Mbps;
(10)可以应用于TDD和TDMA通信系统中。
其内部原理框图如图1所示。
图2
2系统的组成原理与设计
2.1系统的组成原理
笔者设计的2.4GHz快速跳频系统的组成原理如图2所示。
系统主要由ML2724和DSP完成,该系统能达到1600跳/秒。
如果跳频图案为正交排列,本系统的跳频点数最大可以为80个,非正交排列则为40个,在跳频带宽范围内,跳频间隔为1.024MHz,中心频率为2.4GHz,跳频处理增益分别为16dB(正交)、16dB(非正交);DSP完成基带信号的编解码处理、跳频同.步控制、收发控制,以及跳频同步信息的提取和语音编解码器的控制。
语音编码可以采用AMBE2000实现,也可以采用MC3518实现CVSD的语音编码。
下面将探讨跳频信道的分配、跳频图案的设计,以及跳频同步问题。
2.2跳频信道的设置
如果按ML2724内部的分频点规则,邻近频率间隔不重叠(非正交排列),系统的跳频点数最多只能有40个频点,由于跳频点数太少不能满足系统抗干扰指标,所以本系统中采用了相邻频点间正交排列方式,如图3所示。
即允许发射频率的间隔重叠,间隔为1.024MHz,虽然正交排列与常规排列方式的系统带宽相同,但是跳频点数增加了一倍,跳频处理增益获得3dB的提高。
2.3跳频图案和序列的设计
由于受系统工作频点的限制,频点只能在80个(正交排列)的频点中伪随机地选取。
从跳频系统性能上讲,系统对跳频图案的产生和性能有如下要求:
(1)跳频图案的周期性应足够长,线性复杂度应足够大,以达到高保密度的性能和强的抗破译性;
(2)同一网内各用户间的跳频图案的互相关性能要好,跳频图案的自相关性
能也要良好,以减小因碰撞带来的信噪比损失;
(3)具有较好的随机性,使其不易被他方捕获和解密;
(4)各频点在频带内均匀分布,以增强抗干扰性能;
(5)跳频指令码的数量要多,可更换,以便多网使用,这样可进一步提高系统的抗截获性。
从国内外资料和研究来看,跳频图案的构造通常采用m序列、M序列、Gold 码和钟控码等产生。
这些码各有优缺点,其中钟控码性能最好且数量多;非线性码相关性能较好、编码复杂度高、难于破译,但结构复杂,挑选码比较困难;Gold 码数量多,周期长,具有三值互相关性;RS码相关性好,但周期短;M序列也属于非线形码,其数量虽多,但相关性差;m序列相关性能好,实现简单,但数量少。
综合各方面的因素,笔者采用了理论研究最完备、易于产生的m序列,并通过非线性变换的方法,增加序列的复杂度,并使其非线性化、具有优良的自相关和互相关性能。
A.Lempl和H.Greenberger于1974年提出了具有最佳汉明相关性能的跳频序列簇的构造模型,它是基于有限域GF(P)上的n级m序列发生器。
以发生器的众个相邻级(k≤n)与某个k项逐项模P相加后,去控制频率合成器,此模型称为L-G模型。
L-G模型中存在严重的频点滞留问题:每当在移位寄存器中出现n重XX…X,XεGF(P),X≠0,输入到频率合成器的是连续n-k+1跳变的k重XX…X。
这样信号在某个频率上停留相当长的时间,很容易被非法接收机检测。
因此,在L-G模型上进行改进,采用了k个非相邻级缓解频点滞留问题,采用平滑替代算法[5]进行跳频图案的宽间隔处理。
定义频带F:
F={f1|0≤i≤N-1}
只要满足|fi+1-fi|≥d就称为宽间隔跳频点,反之称为窄点。
对于窄点有修正关系式:
PN(i+1)=[PN(i)+d]modN
其中,N为跳频频点数;d为跳频间隔;PN(i)为跳频码号。
这样对窄点通过修正处理后,在频域F上所确定的频率点就构成了所需要的宽间隔跳频图案集。
这种方法不需要构造对偶频点或者对偶频带,保证了伪码序列的随机性,又等于进行了第二次非线性变换,使伪码(m序列)的非线性化程度
和抗破译能力大大增强。
从而得到既满足宽间隔要求,又克服L-G模型缺点的宽间隔跳频图案,构造模型如图4所示。
这种跳频序列构造模型用FPGA或CPLD实现是不难的,但从系统成本出发,利用带ARM内核的DSP实现。
而跳频频率合成器当然就利用ML2724内部所集成的频率合成器。
2.4系统的同步问题考虑
跳频系统的同步是成功通信的前提条件。
如果没有同步,也就无法解调出信码,跳频系统的抗干扰也就无法发挥。
由于收发时钟的不一致性、跳频序列的启动时差、电波传播时延等因素,接收端启动的跳频序列与接收到的发送跳频序列开始总是不同步的。
因此,收端必须采用一定的技术措施迫使本地跳频序列与发端的跳频序列同步,这就是跳频码的捕获;在取得同步之后,噪声及一些外来因素的干扰还会迫使已取得的同步出现失锁现象,为此还应采取保持同步的技术,这就是同步跟踪。
跳频同步是系统初始同步、迟入网勤务同步和快速同步三者的有机结合。
初始同步是网内用户通过搜索初始同步信息而快速达到同步进入正常通信,是通信双方沟通的主要手段;勤务同步是迟于初始同步信息发送之后而处于搜索状态的用户,通过搜索网内用户数据流中插入的同步信息来及时加入网内通信,同时勤务信息也是同步保持及快速同步的保证。
同步的建立离不开同步信息。
本系统设计的同步信息内容包括相关码、标记、位同步、网号、频率表示号、TOD及其他信息。
通信开始时,接收机不断地搜索同步信息,当从四个循环频率中检测到两次同步信息,则认为抓到了同步,并根据相关码和标志,确定出通信的起始时刻;并后续地跳频点传送相同的位同步、网号、频率号信息。
为了增加抗干扰能力,采用择多判决。
最后,接收完TOD信息后,即可换算出对应的跳频图案,开始数据或数字话音信息的传输。
为了使电台有迟后入网和同步保持的功能,需在传输数据流中携带一定的同步信息(勤务同步),以满足通信的要求。
迟入网同步中,如在此帧检测失败,则下帧继续搜索,直到抓住正确的勤务同步信息为止。
另外,利用每帧中的勤务同步信息可实现同步保持。
在每帧同步信息出现时,接收机在出现相关码、标记的跳频区域加大搜索窗口,利用收到的相关信息,调整发生偏移的跳频时钟,达到同步保持的目的。
3系统的软件设计
系统同步的软件设计主要考虑接收部分的初始同步捕获和同步处理。
接收同步处理由DSP协同ML2724共同完成,DSP(带ARM内核)从ML2724提取同步信息,经过相关运算,判断跳频是否达到同步。
获得初同步以后,数据交由DSP完成主要的同步处理过程。
系统接收同步过程的软件流程如图5所示。
在通信技术领域,扩、跳频技术以其低截获率、保密性好、抗干扰、抗衰落能力强、多址连接灵活、对窄带信号干扰小等特点,显示出其他传输体制无与伦比的优越性,广泛应用于雷达、导航、通信、遥控遥测等各个领域,尤其是在军事通信方面的成功应用,受到了各国军方的高度重视。
在民用方面,跳频技术也有广泛的应用,在频率资源日益紧张的现代无线通信中,跳频通信系统通过跳频调制伪码的优良的自、互相关特性,实现多址,增大系统容量。
本文所设计的2.4GHz快速跳频系统可以广泛应用在小局域无线通信系统,例如目前比较热门的无线局域网中,尤其可以采用无线局域网的组网方式,实现热点地区的无线覆盖。
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