跳频扩频通信

合集下载

精编扩频通信的基本原理(直接序列扩频、跳频等)资料

精编扩频通信的基本原理(直接序列扩频、跳频等)资料

扩频通信的理论基础1.1扩频通信的基本概念通信理论和通信技术的研究,是围绕着通信系统的有效性和可靠性这两个基本问题展开的,所以有效性和可靠性是设计和评价一个通信系统的主要性能指标。

通信系统的有效性,是指通信系统传输信息效率的高低。

这个问题是讨论怎样以最合理、最经济的方法传输最大数量的信息。

在模拟通信系统中,多路复用技术可提高系统的有效性。

显然,信道复用程度越高,系统传输信息的有效性就越好。

在数字通信系统中,由于传输的是数字信号,因此传输的有效性是用传输速率来衡量的。

通信系统的可靠性,是指通信系统可靠地传输信息。

由于信息在传输过程中受到干扰,收到的信息与发出的信息并不完全相同。

可靠性就是用来衡量收到信息与发出信息的符合程度。

因此,可靠性决定于系统抵抗干扰的性能,也就是说,通信系统的可靠性决定于通信系统的抗干扰性能。

在模拟通信系统中,传输的可靠性是用整个系统的输出信噪比来衡量的。

在数字通信系统中,传输的可靠性是用信息传输的差错率来描述的。

扩展频谱通信由于具有很强的抗干扰能力,首先在军用通信系统中得到了应用。

近年来,扩展频谱通信技术的理论和应用发展非常迅速,在民用通信系统中也得到了广泛的应用。

扩频通信是扩展频谱通信的简称。

我们知道,频谱是电信号的频域描述。

承载各种信息(如语音、图象、数据等)的信号一般都是以时域来表示的,即信息信号可表示为一个时间的函数)(t f 。

信号的时域表示式)(t f 可以用傅立叶变换得到其频域表示式)(f F 。

频域和时域的关系由式(1-1)确定:⎰∞∞--=t e t f f F ft j d )()(π2⎰∞∞-=f e f F t f ft j d )()(π2 (1-1) 函数)(t f 的傅立叶变换存在的充分条件是)(t f 满足狄里赫莱(Dirichlet)条件,或在区间(-∞,+∞)内绝对可积,即t t f d )(⎰∞∞-必须为有限值。

扩展频谱通信系统是指待传输信息信号的频谱用某个特定的扩频函数(与待传输的信息信号)(t f 无关)扩展后成为宽频带信号,然后送入信道中传输;在接收端再利用相应的技术或手段将其扩展了的频谱压缩,恢复为原来待传输信息信号的带宽,从而到达传输信息目的的通信系统。

跳频扩频通信技术资料整理

跳频扩频通信技术资料整理

3.1.3自适应跳频adaptive frequency hopping在WIA-PA超帧簇通信阶段的每个时隙,根据实际的信道状况更换通信信道。

3.1.20跳频frequency hopping收发信道切换方法,目的为抗干扰和减少信号衰落。

3.1.40时隙跳频timeslot hopping为了避免干扰和衰减,按照一定规律,在每个时隙改变收发频率。

AFH Adaptive Frequency Hopping 自适应跳频AFS Adaptive Frequency Switch 自适应频率切换FH Frequency Hopping 跳频TH Timeslot Hopping 时隙跳频WIA-PA 数据链路层支持基于时隙的跳频机制、重传机制、时分多路访问(TDMA)和载波侦听多路访问CSMA)混合信道访问机制,保证传输的可靠性和实时性。

---------------------------------------8.4.3 时隙通信8.4.5 信道跳频WIA-PA 支持跳频通信方式,跳频序列由网络管理者指定。

WIA-PA 支持以下3 种跳频机制:——自适应频率切换(AFS):在WIA-PA 超帧中,信标Beacon、CAP 和CFP 段在同一个超帧周期使用相同的信道,在不同的超帧周期根据信道状况切换信道。

信道质量差时,即丢包率高于“PLRThreshold”时设备改变通信信道。

参数“PLRThreshold”的容详见6.9.1.2.1;——自适应跳频(AFH):在WIA-PA 超帧的每个时隙,根据信道状况更换通信信道。

信道状况通过重传次数进行评价。

信道质量差时,如果发送端统计的重传次数达到了“ChannelThreshold”,则从可用信道“IntraChanel[ ]”中按顺序选择下一信道,同时在下一重传时隙利用主信道通知所在簇的接收端(通知过程详见图43)。

如果接收端没有接收到信道切换通知,继续统计接收端的重传次数,达到“ChannelThreshold”时从可用信道“IntraChanel[ ] ”中按顺序选择下一信道在第(ChannelThreshold+2)个重传时隙进行通信。

跳频扩频的原理和应用

跳频扩频的原理和应用

跳频扩频的原理和应用1. 跳频扩频的原理跳频扩频(Frequency Hopping Spread Spectrum)是一种通过在通信中不断改变载波频率来实现抗干扰和安全性的技术。

它主要通过以下原理来实现:1.频率跳变:跳频扩频系统在通信过程中会周期性地改变使用的载波频率。

频率跳变可以将信号在不同频率上进行传输,以减少信号在特定频率上的干扰。

2.扩频技术:跳频扩频系统还会使用扩频技术,将原始信号进行扩频。

扩频技术会在发送端对原始信号进行调制,将其扩展到较宽的频带上。

接收端会利用和发送端相同的扩频码对信号进行解码,还原出原始信号。

3.码片序列:扩频技术中使用的扩频码片序列是跳频扩频系统中的核心要素。

这些码片序列在发送端与接收端之间必须保持同步。

扩频码片序列的特点是具有良好的相关性,使得接收端可以通过将收到的信号与预期的码片序列进行比较,从而检测出有效的信号。

跳频扩频技术的原理在一定程度上提高了系统的抗干扰能力和安全性,常用于无线通信、军事通信、无线局域网等领域。

2. 跳频扩频的应用跳频扩频技术在现代通信领域得到广泛应用,以下是几个常见的应用场景:2.1 无线局域网(WLAN)跳频扩频技术在无线局域网中使用,可以提供更可靠、稳定的数据传输。

由于跳频扩频技术能够在不同的频率上进行传输,可以避免单一频率上的干扰,从而提高无线网络的抗干扰能力和传输质量。

2.2 蓝牙技术蓝牙技术中的传输方式就是基于跳频扩频技术的。

蓝牙设备会在跳频序列中选择一段频率范围,然后进行频率跳变进行数据传输。

这种方式不仅提高了蓝牙设备之间的通信质量,也增强了蓝牙设备的抗干扰能力。

2.3 军事通信由于跳频扩频技术能够有效抵御敌人的频率干扰和窃听,因此在军事通信中得到广泛应用。

军方可以利用跳频扩频技术提供安全可靠的通信,保障敏感信息的传输。

2.4 移动通信跳频扩频技术在移动通信中也有广泛的应用,尤其是在CDMA(Code Division Multiple Access)系统中。

SystemVue仿真法估算二进制基带传输系统误码率 实验报告 跳频(FH)扩频通信系统仿真实验报告

SystemVue仿真法估算二进制基带传输系统误码率 实验报告 跳频(FH)扩频通信系统仿真实验报告

实验名称仿真法估算二进制基带传输系统误码率实验环境SystemVue仿真平台实验目的1、完成典型通信系统的仿真,并对结果进行分析。

2、锻炼运用知识,独立分析问题、解决问题的综合能力。

3、充分理解无马间干扰传输条件等基本概念。

设计要求1、首先,设计的系统必须是基带传输系统。

2、基带传输系统的码元要有单极性码和双极性码。

3、循环的次数要控制在5次左右。

设计方案一、实验设计方案及设计中注意的问题:1、基带传输系统码型的选择:PN码,1是单极性码,0是双极性码。

、2、误码率和抽样判决器的电平:单极性码是峰值的一半,双极性码的判决门限是0。

3、噪声源是加性高斯噪声。

4、仿真的过程一般分如下几步:(1)信源(单极性和双极性)——加性高斯噪——低通虑波器(滤出带外噪声)——采样——判决—比较得出(2)信源——采样——延时—误码率二、仿真图结构如下:说明:1、PN码,OFFSET设制为1的时候是单极性的,0时候是双极性的。

2、两个采样的频率都要是一样的值。

3、循环次数要尽可能的多(最好在5次左右)。

4、信号源的频率是(50HZ,幅度1V)、采样器频率是(50HZ)、数字延迟器(延迟=1)、高斯白噪声(功率密度=0.007W/HZ)、采样频率20000HZ、循环次数是5个、低通滤波器的截止频率是225HZ、运行时间是3秒、误码率和抽样判决器的电平:单极性码是峰值的一半(0.5V)双极性码的判决门限是(0V)。

华北电力大学实验报告三、实验步骤如下:1、按要求建立基带传输系统的原图如上图所示:2、设置相应的参数:信号源的频率是(50HZ,幅度1V)、采样器频率是(50HZ)、数字延迟器(延迟=1)、高斯白噪声(功率密度=0.007W/HZ)、采样频率20000HZ、循环次数是5个、低通滤波器的截止频率是225HZ、运行时间是3秒、误码率和抽样判决器的电平:单极性码是峰值的一半(0.5V)双极性码的判决门限是(0V)。

跳频扩频原理

跳频扩频原理

跳频扩频原理跳频扩频技术(FHSS/DS)是一种广泛应用于近几十年来的人工无线通信中的数字信号传输技术。

它通过将信号转化为更宽带的带宽,并采用无线电频率跳跃技术来分散信号,从而达到抵御干扰和窃听攻击的目的。

跳频扩频技术被广泛应用于军事、民用、移动通信、工业自动化等领域,成为许多数字通信系统中最常见的技术之一。

跳频扩频技术有两种基本形式:扩频和跳频,其中扩频是将数据信息转换成一个更宽的频带,通过码序列进行编码分配的方式进行传输,达到了抗干扰和保密的目的。

而跳频技术则是将数据信息按照规定的频率顺序按照一定的规律进行跳变传输,从而使得频率难以被干扰和窃听攻击所感知。

由此可见,跳频扩频技术不仅具有高质量的信号传输能力,而且还具有防干扰和保密性的重要特点。

跳频扩频技术在数字通信系统中的原理,并不复杂,实现起来也相对简单。

跳频扩频技术的基本原理是,通过将数据信号在较短的时间内传输到较大的频带上,将其扩展成一个更宽的频带,在信号发送过程中将其随机和跳跃的变化频率进行传输,以达到正常通信数据传输的目的。

跳频扩频技术的系统中,数据经过多级编码和解码,最终被解码为原始数据信息。

在随机跳频频段的过程中,信号的转换和跳跃也对抗了干扰和窃听攻击。

1.在发送端,数据信号按照一定的规律通过加扰和功率控制经过扩频同步器,将原来窄带的信号转化为宽带信号。

2.在跳频序列生成器中,随机生成一个跳频序列,然后将其与数据信号进行按位异或运算,得到加密的数据信号。

3.通过根据规律时钟定时跳频,将加密后的信号发送出去。

4.当接收方收到加密的信号时,通过解密器进行解密,将加密的数据信号转化为原始数据信号。

跳频扩频技术是一种数字通信系统中重要的信号传输技术,具有高质量、高速率、防干扰和保密性等特点。

通过随机跳跃频率和扩频码的组合,可以实现防窃听、反干扰和无线电频率资源共享的目的。

在军用、民用和通信领域中,跳频扩频技术已成为基本的数字信号传输技术,发挥着越来越重要的作用,将随着科技的发展和技术的进步不断完善和逐步广泛应用。

扩频通信的工作方式及其特点

扩频通信的工作方式及其特点

扩频通信的工作方式及其特点在发端输入的信息先调制形成数字信号,然后由扩频码发生器产生的扩频码序列去调制数字信号以展宽信号的频谱,展宽后的信号再调制到射频发送出去。

在接收端收到的宽带射频信号,变频至中频,然后由本地产生的与发端相同的扩频码序列去相关解扩,再经信息解调,恢复成原始信息输出。

扩频通信工作方式1.直接序列扩频轻易序列QPSK(ds-ss)就是轻易利用具备低码率的QPSK码序列使用各种调制方式在发端拓展信号的频谱,而在收端用相同的QPSK码序列回去展开解码,把拓展阔的QPSK信号转换成完整的信息。

2.跳频扩频冲频QPSK技术就是通过伪随机码的调制,并使载波工作的中心频率不断弹跳发生改变,而噪音和干扰信号的中心频率却不能发生改变。

这样,只要交、发信机之间按照紧固的数字算法产生相同的伪随机码,就可以达至同步,确定噪音和其他干扰信号。

3.跳时扩频冲时就是并使升空信号在时间轴上LBP。

先把时间轴分为许多时片。

在一帧内哪个时片升空信号由QPSK码序列展开掌控。

可以把冲时认知为:用一定码序列展开挑选的多时片的时移键控。

由于使用窄得很多的时片回去传送信号,相对说来,信号的频谱也就沉降了。

在发端,输入的数据先存储起来,由扩频码发生器的扩频码序列去控制通)断开关,经二相或四相调制后再经射频调制后发射。

在收端,由射频接收机输出的中频信号经本地产生的与发端相同的扩频码序列控制通-断开关,再经二相或四相解调器,送到数据存储器和再定时后输出数据。

只要收、发两端在时间上严格同步进行,就能正确地恢复原始数据。

冲时也可以看作就是一种时分系统,所相同的地方是它不是在一帧中紧固分配一定边线的时片,而是由QPSK码序列掌控的按一定规律LBP边线的时片。

冲时系统的处置增益等同于一帧中所分的时片数。

由于直观的冲时抗干扰性不弱,很少单独采用。

4.脉冲线性扩频升空的射频脉冲信号,在一个周期内,其载频的频率并作线性变化。

因其频率在较宽的频带内变化,信号的频宽也被沉降了。

跳频扩频通信系统设计方案及simulink仿真

跳频扩频通信系统设计方案及simulink仿真

个人收集整理仅供参考学习通信仿真技术实验报告一、实验项目名称:跳频扩频通信系统地设计及simulink仿真二、有关扩频系统地背景介绍扩展频谱(Spread Spectrum,SS)通信系统广泛应用于军事通信、移动通信、雷达、导航、测距、定位等领域.它利用频谱扩展技术将需要发送地信息信号扩展到一个很宽地频带上,使射频带宽比信息带宽宽得多,然后再发送出去.在接收端则通常通过相干解扩将信号重构出来.这种通信系统以占用比原始信号带宽宽得多地射频带宽为代价,来获得更强地抗干扰能力和更高地频谱利用率.b5E2RGbCAP 在通信系统中采用扩频技术有许多优点:比如具有较强地抗干扰能力;具有较强地隐蔽性和抗测向、抗侦察能力;具有优良地多址接入能力,是码分多址地关键技术;具有很强地抗频率选择性衰落地能力;抗多径干扰;可进行高分辨率地测向、定位等等.p1EanqFDPw按照扩频方式地不同,扩频通信系统主要可分为:直接序列扩展频谱系统(Direct Sequence Spread Spectrum,DSSS)跳频系统(Frequency Hopping,FH)跳时系统(Time Hopping,TH).DXDiTa9E3d跳频是扩频地另外一种方式.在跳频系统中,调制载波频率受伪随机码地控制,不断地以伪随机规律跳变,以躲避点干扰和窄频干扰.跳频系统可以看成是载波频率按照指定地伪随机规则跳变地多元频移键控(M-FSK)系统.根据跳频RRbps)与传输信息速率(速率()之间地关系,可以将跳频系统分为慢跳/s ah R?R),则为快跳频,反之为慢跳频.跳频系统和快跳频系统:若(RTCrpUDGiTah三、实验目地:本实验地目地是通过搭建跳频扩频系统地模型,了解跳频扩频通信系统地原理,并掌握simulink地操作使用方法.5PCzVD7HxA1 / 8个人收集整理仅供参考学习四、实验内容跳频系统是一种瞬时窄带系统.在接收机端,本地恢复载波也受伪随机码地控制,并保持与发送地跳频变化规律一致,这样,以频率跳变地本地恢复载波对接收信号进行变频(相乘)后,就能得到解扩(解跳频)信号,然后对解扩后地信号再进行相应地解调即可恢复数据.由于跳频系统中载频不断改变,在接收机中跟踪载波相位较为困难,所以跳频系统中一般不采用需要相干方式解调地调制方式,如PSK等,而是采用一些可非相干解调地调制方式,最常用地是FSK调制.jLBHrnAILg 设数据流波形为a(t),数据速率为,其取值为双极性地(1),进行FSKR?a调制(频偏设为)后输出信号地等效低通信号为b(t),有f?xHAQX74J0X?a(t2)?fj e?)b(t设伪随机序列控制下地瞬时频率取值为f(t),随着时间改变,f(t)取值在频率点,i=1,.......N上改变.跳频载波信号地等效低通信号为c(t)设为:f LDAYtRyKfEe)?c(ti?f(tj2)跳频就是以跳频载波对数据调制信号地频率搬移过程,跳频输出地等效低通d(t)是:信号?(a(t)?f?f(j2t))e?)t?c(t)d(t)?b(在接收端,以同步PN码控制地频率伪随机变化地载波(其等效低通信号为*)和接收信号混频(相乘)进行解跳频,得到解扩地共轭信号发送载波c(t))t(c^)tb(为输出信号Zzz6ZB2Ltk*)(tt))?c()?nt)?J(?b(t)(d(t**)ct(J)?(t))?(?dt)?c)(t?(n(t???f(2t)?jt))?2jf(t)?tj2(a()?ff(e?et())?)(?n?e(t?J??f(t2?)t(a()?fj)j2e)((? nte???t(J))2 / 8个人收集整理仅供参考学习*,以同步t)分别表示噪声和干扰信号,并且t)和J(其中,n(1)?(tc(t)c跳变地本地恢复载波对接收信号混频后,就得到了解调后地窄带信号b(t)和宽带地噪声以及干扰信号.同样,以窄带滤波器即可滤除大部分噪声和干扰,达到抗干扰地目地.dvzfvkwMI1五、实验记录以及结果分析设数据速率为100bps,数据调制采用2FSK方式,频率间隔为100Hz.跳频频点为32个,调频频率间隔为50Hz,调频速率为50跳/S.设以伪随机整数控制跳频地载频,接收机中解跳所用地本地恢复载波理想地跟踪了发送载波频率变化.新到设为AWGN信道.rqyn14ZNXI该系统属于一个慢跳频扩频系统.跳频输出信号带宽约为Hz,1600?50?32其等效低通信号频率变化范围为-800——800Hz.为了使仿真观测范围达到-2000——2000Hz,信号采样率应设置为4000次/s,所以每一个传输数据码元地仿真采样点数为40点.跳频速率为50跳/s,故每跳持续时间为0.02s,对应地采样点数为80点.伪随机码采用m序列,也可采用Gold序列.将伪随机码中每5bit转换为一个0——31地随机整数,以控制跳频载波地输出频率.由于假设接收机伪随机码是理想同步地,且信道没有时延,因此在模型中可直接用发送方地伪随机码作为接收机恢复地伪随机序列.EmxvxOtOco3 / 8个人收集整理仅供参考学习跳频扩频传输系统地仿真模型图1图2 PN序列发生子系统Bernoulli Binary .二进制信源数据采用根据以上分析建立传输测试模型M-FSK Modulator Baseband0.01s.然后用Generator产生,模块中采样时间设为,每个100Hz2模块完成2FSK调制,其参数设置为:调制元数为,频率间隔为序PN地信号.由次符号地采样点数为40,这样调制输出地将是采样率为4000/s产生,子系统中,0-31列转换得到地随机整数由子系统Subsystem PN Sequence(即5个样值并设置按帧输出,PN序列模块地采样时间间隔设置为1/250s,每帧5将每将帧格式转换为基于取样地信号后,个码片),用Bit to Integer Converter5输出随机整数.码片转换为一个随机整数输出,作为跳频载波频率点地控制信号M-FSK Modulator Baseband1.跳频器采用,等于跳频速率地速率是250/5=50个/s,每50完成,其设置参数是:调制元数32,输入数据类型为整型,频率间隔为地503280符号地采样点数为,这样该模块将输出在个频点上跳频速率为次/s4 / 8个人收集整理仅供参考学习伪随机跳频载波信号.它是复信号,采样率与2FSK信息调制地输出信号相同,为4000次/s.信息调制输出和跳频载波进行相乘以实现跳频扩频.SixE2yXPq5扩频输出经过AWGN信道并加入一个150Hz地单频正弦波作为干扰源.在接收端,本地跳频载波是发送跳频载波信号地共轭信号,以相乘完成解跳后,用M-FSK Demodulator Baseband完成2FSK信息解跳,其设置与信息调制器对应.与发送数据相比,解调输出数据将会延迟一个码元间隔时间(0.01s).系统中可对比观察收发数据波形,测试误码率,并用频谱仪观测跳频,信道传输以及解跳,解调前后地信号频谱,如图3-5.6ewMyirQFL图3跳频前信号频谱5 / 8个人收集整理仅供参考学习图4 跳频后信号频谱图5调制波形和解调波形设置AWGN信道地噪声方差为1,单频正弦波幅度为1,执行仿真后则可得到各关键传输点地信号频谱.可以看到,2FSK信息调制输出地频谱频率间隔为100Hz,跳频扩频后地信号频谱中存在32个调频频点,间隔50Hz扩频带宽为1600Hz.kavU42VRUs六、参考文献[1]王玉德,王金新.基于MATLAB地跳频扩频通信系统地仿真研究[J],通信技术,2012年第06期(43):21-23y6v3ALoS89[2]李德鑫,高宪军.基于simulink地GMSK跳频通信系统设计[J],吉林大学学报,2007年第2期(25):391-397M2ub6vSTnP[3]佘明辉,佘轮.基于扩频技术地跳频扩频分析[J],电子技术,2012.4:16-18[4]吴丹,王得成.跳频扩频数字通信系统地建模与仿真[J],煤炭技术,2012年4期(31):239-2400YujCfmUCw[5]王靖琰.跳频扩频通信系统地Matlab仿真和分析[J],中南大学信息与通信工程系410008[6]樊昌信.通信原理[M].北京:国防工业出版社,20046 / 8仅供参考学习个人收集整理版权申明.本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理版权为个人所有pictures, some parts, including text, includes This articleand design. Copyright is personal ownership.eUts8ZQVRd以及其用户可将本文地内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,但同时应遵守著作权法及其他相关法律他非商业性或非盈利性用途,除此以外,将本地规定,不得侵犯本网站及相关权利人地合法权利.须征得本人及相关权利人地书面文任何内容或服务用于其他用途时,.许可,并支付报酬sQsAEJkW5TUsers may use the contents or services of this articlefor personal study, research or appreciation, and othernon-commercial or non-profit purposes, but at the same time, they shall abide by the provisions of copyright law and other relevant laws, and shall not infringe upon the legitimate addition, obligees. In relevant and this rights of website its when any content or service of this article is used for other purposes, written permission and remuneration shall be obtained from the person concerned and the relevant obligee.GMsIasNXkA转载或引用本文内容必须是以新闻性或资料性公共免费信息为7 / 8个人收集整理仅供参考学习使用目地地合理、善意引用,不得对本文内容原意进行曲解、修改,.并自负版权等法律责任TIrRGchYzgReproduction or quotation of the content of this article news of use for good-faith reasonable must be and citation the or informative public free information. It shall not misinterpret or modify the original intention of the content of this article, and shall bear legal liability such as copyright.7EqZcWLZNX8 / 8。

扩频通信的基本原理(直接序列扩频、跳频等)

扩频通信的基本原理(直接序列扩频、跳频等)

扩频通信的理论基础1.1扩频通信的基本概念通信理论和通信技术的研究,是围绕着通信系统的有效性和可靠性这两个基本问题展开的,所以有效性和可靠性是设计和评价一个通信系统的主要性能指标。

通信系统的有效性,是指通信系统传输信息效率的高低。

这个问题是讨论怎样以最合理、最经济的方法传输最大数量的信息。

在模拟通信系统中,多路复用技术可提高系统的有效性。

显然,信道复用程度越高,系统传输信息的有效性就越好。

在数字通信系统中,由于传输的是数字信号,因此传输的有效性是用传输速率来衡量的。

通信系统的可靠性,是指通信系统可靠地传输信息。

由于信息在传输过程中受到干扰,收到的信息和发出的信息并不完全相同。

可靠性就是用来衡量收到信息和发出信息的符合程度。

因此,可靠性决定于系统抵抗干扰的性能,也就是说,通信系统的可靠性决定于通信系统的抗干扰性能。

在模拟通信系统中,传输的可靠性是用整个系统的输出信噪比来衡量的。

在数字通信系统中,传输的可靠性是用信息传输的差错率来描述的。

扩展频谱通信由于具有很强的抗干扰能力,首先在军用通信系统中得到了使用。

近年来,扩展频谱通信技术的理论和使用发展非常迅速,在民用通信系统中也得到了广泛的使用。

扩频通信是扩展频谱通信的简称。

我们知道,频谱是电信号的频域描述。

承载各种信息(如语音、图象、数据等)的信号一般都是以时域来表示的,即信息信号可表示为一个时间的函数)(t f 。

信号的时域表示式)(t f 可以用傅立叶变换得到其频域表示式)(f F 。

频域和时域的关系由式(1-1)确定:⎰∞∞--=t e t f f F ft j d )()(π2⎰∞∞-=f e f F t f ft j d )()(π2 (1-1) 函数)(t f 的傅立叶变换存在的充分条件是)(t f 满足狄里赫莱(Dirichlet)条件,或在区间(-∞,+∞)内绝对可积,即t t f d )(⎰∞∞-必须为有限值。

扩展频谱通信系统是指待传输信息信号的频谱用某个特定的扩频函数(和待传输的信息信号)(t f 无关)扩展后成为宽频带信号,然后送入信道中传输;在接收端再利用相应的技术或手段将其扩展了的频谱压缩,恢复为原来待传输信息信号的带宽,从而到达传输信息目的的通信系统。

跳频和扩频通信

跳频和扩频通信

跳频和扩频通信跳频通信和扩频通信跳频通信是扩频通信的一个分支,它的突出优点是抗干扰性强,因而很适用于军事领域。

当70年代末第一部跳频电台问世以后,就预示着其发展势头锐不可挡。

到了80年代,世界各国军队普遍装备跳频电台。

这十年是跳频电台发展速度最快的十年。

广泛使用跳频电台曾被誉为80年代VHF频段无线电通信发展的主要特征。

90年代,跳频通信如虎添翼,在军用跳频通信领域已相当成熟的同时,跳频通信的应用又拓宽到民用领域。

业内人士指出,跳频通信是对抗无线电干扰的有效手段,称其为无线电通信的“杀手锏”。

跳频通信是如此的神奇,以致于自其问世至今的短短30年间,倍受世界各国,特别是几大军事强国的青睐。

2 跳频通信的基本概念 2.1 定义我们在用收音机收听某电台,当电台在中波和短波两个波段上播放同一个节目时,有这样的体会:若中波波段信号不好,则随即换到短波波段收听;当短波波段信号不好,则又换回到中波波段收听。

这种以更换波段的手段来改善收听效果的方法,就是跳频的通俗含义。

只不过这种跳频仅在接收端发生,而且是由人工干预来实施跳频的。

我们假设,当广播电台发送的频段也能“紧跟”收音机用户更换的话,那么,这种通信方式就是跳频通信。

因此,跳频通信可这样描述:通信收发双方同步地改变频率的通信方式称为跳频通信。

2.2 同步条件(通信条件)与定频通信相比,跳频通信的载波频率一直在跳变。

工作中,发方以相当快的速率(跳速)改变频率,收方必须与发方同步地改变频率,双方才能保持通信。

也就是说,跳频通信时,收发双方必须采用同一种跳频图案。

跳频电台之间要成功地进行跳频通信,收发双方必须同时满足三个条件:跳频频率相同;跳频序列相同;跳频的时钟相同(允许存在一定的误差)。

三个条件缺一不可,否则无法实现跳频通信。

3 跳频通信的主要特点 3.1 抗干扰性强跳频通信抗干扰的机理是“打一枪换一个地方”的游击策略,敌方搞不清跳频规律,因而具有较强的抗干扰能力。

跳频扩频通信技术资料整理

跳频扩频通信技术资料整理

跳频扩频通信技术资料整理跳频扩频(FHSS)和直接序列扩频(DSSS)是无线通信中的两种主要扩频技术。

这些技术被广泛应用于军事通信、卫星通信、蓝牙、Wi-Fi和无线局域网等领域。

该技术可提供更高的数据传输速率和更强的抗干扰性能。

接下来,本文将对跳频扩频技术进行资料整理。

跳频扩频(FHSS)是一种位于物理层的扩频技术,其原理是将信号频率在信号传输的过程中快速变化。

跳频通信利用一组由发送者和接收者共同协商的序列来决定在哪个频率上进行通信。

这些序列会在发送数据的过程中跳跃到不同的频率上,从而使信号分散,并且更难以被干扰或窃听。

不同的跳频序列可以使用不同的跳频速率,使得信号速率可以根据需求进行调整。

这一技术提供了更大的带宽,并使用户能够在具有多通道干扰的环境中进行通信。

跳频扩频通信系统具有良好的抗干扰性能,不易被干扰或窃听。

直接序列扩频(DSSS)是通过对数据流进行编码和调制来实现的扩频技术。

在DSSS中,发送数据的二进制编码在传输前被直接扩展为长码。

长码的位数比原二进制编码数高得多,因此可以用来扩展数据,使其在频域上占用更多带宽。

在接收端,需要使用相同的长码来解码接收信号。

DSSS技术可以在信号传输过程中伪装数据,从而提高传输数据的安全性。

DSSS可以减少其他通信设备对传输信号的干扰,并提供全双工通信功能。

这一技术在高速数据传输和较短距离的无线连接等应用中广泛应用。

为了实现跳频扩频技术,需要使用一些特定的硬件和软件组件,包括跳频序列产生器、频道扫描机和信号误差控制器。

这些设备和组件可以提供更高的数据传输速率、更好的抗干扰性能和更安全的通信环境。

一般来说,跳频扩频技术的应用需要进行一定的设备配置和技术支持,在实际应用中需要谨慎考虑。

需要注意的是,跳频扩频技术并不是万能的,对其的攻击方式也会随着技术的发展而不断升级。

例如,攻击者可以利用定向天线、模拟拦截器、信号干扰发生器等设备对跳频扩频通信进行攻击。

因此,在实际应用中应该密切关注技术的演进,并将需要进行相应的安全措施和设备防御。

数字通信原理09-4解析

数字通信原理09-4解析

序列3:f4、f6、f5、f2、f0、f1
序列4:f5、f0、f6、f3、f1、f2 序列5:f6、f1、f0、f4、f2、f3
序列6:f0、f2、f1、f5、f3、f4
24
十、跳频系统的组网方式
异步组网的特点 组网简单; 异步跳频网中存在多址干扰,当两个用 户频点相同时,传输信息丢失 异步组网用户数较少。
跳频通信系统的组成
跳频通信的基本概念 扩频通信在实际中的运用
要求
掌握跳频通信系统的基本原理,对跳频通信系统中的 组成构图能深刻理解,了解跳速、跳频图案等参数对 系统性能的影响,学习扩频通信在实际通信中的运用。
3
一、基本概念
跳频通信的定义
用户在发送信息时,采用一般的窄带调制方式(如 BPSK、FSK),而这一调制方式的中心频率按照一 定的规律进行改变;在接收方按此相同规律进行解 调。这种通信方式称之为扩频通信。
扩频序列具有伪随机性,不宜被破译,因此可以实现 保密通信。
29
扩频技术的运用
扩频多址通信 扩频移动通信
原因:直扩系统所传送的信号,在接收端能识别不 同路径的信号,并能对它们进行有效的信号合并, 因此直扩方式具有抗衰落的能力。 跳频系统可以采用躲避的方式克服频率选择性衰落。
30
扩频技术的运用
扩频精确测距
13
五、多址能力(FH_CDMA)
多址原理
在多个用户同时通信时,不同用户可以在相同时间
处于同一频带(指的是整个扩频带宽内)。不同用
户选用不同的跳频序列作为地址码,当不同的多个 FH扩频信号同时进入接收机时,只有与本地跳频序
列保持同步关系的FH扩频信号被解跳成窄带信号,
而其它用户信号像噪声和干扰一样被抑制(为什 么?),因而大量的用户可同时共享相同的频带, 实现码分多址通信。

第五章 跳频扩频通信技术

第五章 跳频扩频通信技术

FH/MFSK信号的检测
❖ 设一跳频系统,在跳频频段内有1000个可用跳频数,在信道传输中可能有 50个Chip遭遇同频的强干扰,系统采用非相干8FSK快跳频方式,每个调制 符号用5个Chip传送,已知信息比特速率Ra=2.4kb/s。
(1)求MFSK的频谱占据的频带宽度BdF及系统总频带宽度。
(2)求MFSK解调采用“5中取3”大数判决的误符号率。
解:(1)取信道间隔Δf等于信息调制信道带宽400Hz,则有
N
B
400 106
106

f 400
(2)一个频率控制字是由k个二元PN码序列片确定的,故有
N

2k

k

lg106

lg 2


6

lg
2


20
若该PN码由m序列产生,则需满足在k=20位有全部排列组合方式,最少要
可传送2个调制符号(4比特信息)。
❖ 系统带宽
Bs

NBF

N
g(2k k
1)
gRa
基于MFSK调制的慢跳频
❖ 如图5-7所示,4FSK(N=6,Ts=kTa)慢跳频的时频关系图。2比特信码组合与 键控频移点fi的关系为:“00” f0,“01” f1,“10” f2,“11” f3
❖ 跳频图案{fj} :{f0,f3,f1,f4,f2,f5,f0,f3,f1,f4,f2,f5,...}
跳频系统基本构成
• 跳频频率在信道间随机跳变,频率跳变的示意图如图5-2所示。
跳频系统基本构成
• Tc:信号在某个跳变频率(信道)上的驻留时间 • T':由一个频率跳到另一个频率的时间

跳频扩频通信系统的Matlab防真和分析.

跳频扩频通信系统的Matlab防真和分析.

跳频扩频通信系统的Matlab 防真和分析王靖琰中南大学信息与通信工程系,湖南长沙 410008)E-mail :摘要:介绍了跳频扩频通信系统的原理。

应用matlab 语言防真和分析了一个1个频点的跳频通信系统的扩频通信过程;防真和分析了2个跳频信号跳频点的变化情况。

关键词:跳频扩频;matlab ;m 序列1. 引言扩频通信,即扩展频谱通信技术,是第三代移动通信系统的核心技术之一。

扩频通信的应用是通信技术的一次重大突破。

当前,无论是军事通信领域,还是商用通信领域,扩频通信技术都扮演着极其重要的角色。

按照扩展频谱的方式不同,现有的扩频通信系统可以分为以下几种:1、直接序列(DS系统;2、跳频(FH系统;3、脉冲线性调制(Chirp系统;4、跳时(TH系统。

因本设计是针对跳频扩频通信系统(FHSS )的防真,所以对FHSS 做一下重点介绍。

2. 基本原理2.1跳频系统概述跳频扩频通信系统(FHSS )用扩频码去离散地控制射频振荡器的输出频率,使载波的频率随扩频码的变化而跳变,使载波工作的中心频率不断跳跃改变,具有抗干扰、抗截获的能力,并能作到频谱资源共享, 所以在当前现代化的电子战中跳频通信已显示出巨大的优越性。

其基本的结构框图如图。

图1 跳频扩频通信系统结构框图1、跳频技术指标与跳频系统性能的关系一般说来,希望跳频带宽要宽,跳频的频率数目要多,跳频的速率要快,跳频码的周期要长,跳频系统的同步时间要短。

跳频带宽越宽,抗宽带干扰的能力越强。

所以希望能全频段跳频。

跳变的频率数目越多,抗单频、多频以及梳状干扰的能力越强。

跳频的速率,是指每秒钟频率跳变的次数,它与抗跟踪式干扰的能力有关。

跳速越快,抗跟踪式干扰的能力就越强。

跳频码的长度,将决定跳额图案延续时间的长度,这个指标与抗截获(破译的能力有关。

跳频图案延续时间越长,敌方破译越困难,抗截获的能力也越强。

2、怎祥产生跳频信号通常,跳频器是由频率合成器和伪随机码产生器构成。

物联网无线通信模块跳频扩频技术

物联网无线通信模块跳频扩频技术

无线通信秘密之——跳频扩频
什么是跳频扩频技术?
跳频扩频(Frequency Hopping Spread Spectrum , FHSS)是指用伪随机码序列进行频移键控(FSK),使载波频率不断跳变而扩展频谱的一种方法,它利用整个带宽(频谱)并将其分割为更小的子通道。

发送方和接收方在每个通道上工作一段时间,然后转移到另一个通道。

这样就能保证在数据传输的时候,这样即使在通信线路受到阻碍(干扰)或者信道损坏的情况下,无线通信也能使用自动检测跳频技术,通过其他的信道正常的进行数据传输,非常适用于对于通信抗干扰要求高的应用场景。

自动跳频扩频技术的具体应用
目前在市面上采用FHSS技术所开发的产品不在少数,用途也是千变万化,但是基本理论以及应用原理是不变的,亿佰特的E62系列就是应用其跳频技术的一员,今天我们以亿佰特的 E62-433T20D为例,来具体了解一下如何实现跳频。

1.跳频指令设置
(1)出厂默认参数
(2)跳频参数设置指令
随着跳频技术的发展,其应用也越发广泛,战场通讯、GSM手机、Wi-Fi、蓝牙、ZigBee等中都可见到它的身影。

无线通信主要面临两方面的挑战:外部干扰和多径衰退。

使用跳频技术最主要的目的就是提高通信的抗干扰能力。

不过跳频本身也存在一些局限性,比如信号隐蔽性差、抗多频干扰以及跟踪式干扰能力有限等。

现在大多数应用更多是将直接序列扩频和跳频进行组合应用,以提高其综合性能。

跳频通信技术的研究

跳频通信技术的研究

跳频通信技术的研究当今信息时代,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。

扩频通正是在这种背景下迅速发展起来的。

从20世纪40年代起,人们就开始了对扩频技术的研究,其抗干扰、抗窃听、抗测向等方面的能力早已为人们所熟知。

但由于扩频系统的设备复杂,对各方面的要求都很高,在当时的技术条件下,要制成适应军事和民用需要的扩频系统是不可能的,因而扩频技术发展缓慢。

进入20世纪60年代后,随着科学技术的迅速发展,许多新型器件的出现,特别是大规模、超大规模集成电路、微处理器、数字信号处理(DSP)器件、扩频专用集成电路(ASIC)以及像声表面波(SAW)器件、电荷耦合器件(CCD)这样的新型器件的问世,使扩频技有了重大的突破和发展,许多新型系统相继问世,兵在实际的使用和实验中显示出了它们的优越性,使扩频通信成为未来通信的一种重要方式。

并因此受到了人们极大的重视。

扩展频谱系统主要包括以下几种扩频方式:(1)直接序列扩频(DS)(2)跳频(FH)(3)跳时(TH)(4)线性调频(Chirp)本文中主要讲述对跳频通信的研究。

本论文共分X章,第一章扩频技术及其理论基础1.1概论扩展频谱系统具有很强的干扰性,其多址能力、保密、抗多径等功能也倍受人们的关注,被广泛地应用于军事通信和民用通信中。

扩展频谱系统是指发送的信息被展宽到一个很宽的频带上,这一频带比要发送的信息的带宽宽得多,在接收端通过相关接收,将信号恢复到信息带宽的一种系统,简称为扩频系统或SS(Spread Spectrum)系统。

1.2 扩频通信的理论基础扩频通信技术是把要发送的信号扩展到一个很宽的频带上,然后再发送出去,系统的射频带宽比原始信号的带宽宽得多。

这样做,系统的复杂度比常规系统的复杂度要高得多,付出的代价是昂贵的,能得到什么好处呢?可以从著名的香农定理来看。

香农定理指出:在高斯白噪声干扰条件下,通信系统的极限传播速率(或称信道容量)为C=B lb(1+S/N)b/s (1-1)式中:B为信号带宽,S为信号平均功率,N为噪声功率。

扩频通信技术简介

扩频通信技术简介
高可靠性
卫星通信系统对通信的可靠性要求较高,扩频通信技术可 以通过提高信号的抗干扰能力和抗多径效应能力,保证通 信的可靠性。
大容量传输
卫星通信系统需要实现大容量的数据传输,扩频通信技术 可以通过采用高效的调制方式和多址接入技术,提高系统 的传输容量。
无线局域网(WLAN)中的应用
01
高数据传输速率
扩频通信基本原理
在发送端,扩频通信使用特定的扩频码对原始信号进行调制,将其频谱扩展至 更宽的频带范围内。在接收端,通过相同的扩频码对接收信号进行解扩,恢复 出原始信号。
发展历程及现状
发展历程
扩频通信技术经历了从直接序列扩频、跳频扩频到混合扩频 等多个发展阶段。随着无线通信技术的不断进步,扩频通信 技术也在不断发展和完善。
现状
目前,扩频通信技术已广泛应用于军事、民用等各个领域。 在军事领域,扩频通信技术主要用于提高抗干扰能力和保密 性;在民用领域,扩频通信技术则主要用于提高无线通信的 可靠性和数据术可应用于无线通信、卫星通信、移动通信、物联网等领域。其中, 在无线通信领域,扩频通信技术可用于提高抗干扰能力和数据传输速率;在卫星 通信领域,则可提高信号传输的抗干扰性和保密性。
高速移动环境下的性能问题
在高速移动环境下,由于多普勒效应等因素的影 响,扩频通信系统的性能会受到一定影响。解决 方法包括采用抗多普勒效应的技术、设计适用于 高速移动环境的扩频通信系统等。
05
扩频通信技术在现代通信系 统中的应用
移动通信系统中的应用
抗干扰能力强
扩频通信技术通过扩展信号的频谱,使得信号在传输过程中具有较 强的抗干扰能力,能够在复杂的电磁环境中保证通信质量。
混合扩频技术
原理
混合扩频技术是将直接序列扩频、跳频扩频和跳时扩频等多种扩频方式相结合,形成一 种综合的扩频通信技术。通过混合使用不同的扩频方式,可以进一步提高通信系统的抗

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]

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。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

跳频通信和扩频通信跳频通信是扩频通信的一个分支,它的突出优点是抗干扰性强,因而很适用于军事领域。

当70年代末第一部跳频电台问世以后,就预示着其发展势头锐不可挡。

到了80年代,世界各国军队普遍装备跳频电台。

这十年是跳频电台发展速度最快的十年。

广泛使用跳频电台曾被誉为80年代VHF频段无线电通信发展的主要特征。

90年代,跳频通信如虎添翼,在军用跳频通信领域已相当成熟的同时,跳频通信的应用又拓宽到民用领域。

业内人士指出,跳频通信是对抗无线电干扰的有效手段,称其为无线电通信的“杀手锏”。

跳频通信是如此的神奇,以致于自其问世至今的短短30年间,倍受世界各国,特别是几大军事强国的青睐。

2 跳频通信的基本概念2.1 定义我们在用收音机收听某电台,当电台在中波和短波两个波段上播放同一个节目时,有这样的体会:若中波波段信号不好,则随即换到短波波段收听;当短波波段信号不好,则又换回到中波波段收听。

这种以更换波段的手段来改善收听效果的方法,就是跳频的通俗含义。

只不过这种跳频仅在接收端发生,而且是由人工干预来实施跳频的。

我们假设,当广播电台发送的频段也能“紧跟”收音机用户更换的话,那么,这种通信方式就是跳频通信。

因此,跳频通信可这样描述:通信收发双方同步地改变频率的通信方式称为跳频通信。

2.2 同步条件(通信条件>与定频通信相比,跳频通信的载波频率一直在跳变。

工作中,发方以相当快的速率<跳速)改变频率,收方必须与发方同步地改变频率,双方才能保持通信。

也就是说,跳频通信时,收发双方必须采用同一种跳频图案。

跳频电台之间要成功地进行跳频通信,收发双方必须同时满足三个条件:跳频频率相同;跳频序列相同;跳频的时钟相同<允许存在一定的误差)。

三个条件缺一不可,否则无法实现跳频通信。

3 跳频通信的主要特点3.1 抗干扰性强跳频通信抗干扰的机理是“打一枪换一个地方”的游击策略,敌方搞不清跳频规律,因而具有较强的抗干扰能力。

一方面,我方的跳频指令是个伪随机码,其周期可长达十年甚至更长的时间。

另一方面,跳变的频率可以达到成千上万个。

因此,敌方若在某一频率上或某几个频率上施放长时间的干扰也无济于事。

另外,跳频频率受伪随机码控制而不断跳变,在每一个频率的驻留时间内,所占信道的带宽是很窄的。

因为频率跳变的速率非常快,因而从宏观上看,跳频系统又是个宽带系统,即扩展了频谱。

事实上,跳频的带宽就是频率的数目与每个频率所占信道带宽的乘积。

由扩频通信理论可知,扩展频谱的好处可以换取更好的信噪比。

也就是说,如果扩展了频带,就可以在较低的信噪比的情况下,照样可用相同的信息速率、任意小的差错概率来传递信息,甚至在信号被噪声完全湮没的情况下,也能保持可靠的通信。

由此可见,抗干扰性强是跳频通信最突出的优点。

3.2 频谱利用率高人们早已认识到频谱资源十分宝贵,因此,提高频谱利用率也是现代通信的基本要求之一。

跳频通信可以利用不同的跳频图案或时钟,在一定带宽内容纳多个跳频通信系统同时工作,达到频谱资源共享的目的,从而大大提高频谱利用率。

3.3 易于实现码分多址多址通信是指许多用户组成一个通信网,网内任何两个用户都可达成通信,并且多对用户同时通信时又互不干扰。

应用跳频通信可很容易地组成这样一个多址通信网。

网内各用户都被赋于一个互不相同的地址码,这个地址码恰似电话号码。

每个用户只能收到其他用户按其地址码发来的信号才可判别出是有用信号,对其他用户发来的信号,则不会被解调出来。

3.4 兼容性对于跳频通信而言,兼容的含义是指一个跳频通信系统可以与一个不跳频的窄带通信系统在定频上建立通信。

显而易见,兼容的好处在于,先进的跳频电台可与常规的定频电台互通。

这在跳频电台的研制上比较容易实现——只要将常规电台加装跳频模块即可变成跳频电台。

显然,跳频模块是整个跳频电台的关键部件。

4 跳频电台的组网4.1组网过程组网前,网内所有跳频电台均处于搜索扫描状态,当主台<中心台)按下收发转换开关<PPT键)时,主台首先发出同步信号,该同步信号被网内其他属台正确接收后,各属台先自动校正本台的时钟,再将自己的跳速自动跟踪到主台的跳速上,尔后建立通信联络。

通信完毕,网内所有电台再次回到搜索扫描状态,以等待下一次同步组网。

为了使网内电台仅在本网中搜索扫描,网内各台需在组网前设置呼叫参数。

这样,网内电台只有当监听到对本网或本台的呼叫时才进入跳频建立状态,也就是说,属台只与呼叫本网网号的主台同步。

4.2 组网方法4.2.1 组网方法分类跳频电台的组网方法,根据跳频图案分为正交和非正交两种。

如果多个网所用的跳频图案在时域上不重叠(形成正交>,则组成的网络称为正交跳频网。

如果多个网所用的跳频图案在时域上发生重叠,则称为非正交跳频网。

此外,根据跳频网的同步方式,跳频电台的组网方法又有同步网和异步网之分。

正交跳频网为了使跳频图案不发生重叠,要求全网做到严格定时,故一般采用同步网方式组网。

从严格意义上讲,正交跳频网是同步正交跳频网,一般简称为同步网。

非正交跳频网的跳频图案可能会发生重叠,即网与网之间在某一时刻跳频频率可能会发生碰撞<重合),因而可能会产生网间干扰。

不过,这种网间干扰通过精心选择跳频图案和采用异步组网方式,是完全可以减少到最低限度的。

因此,非正交跳频网常采用异步组网方式。

异步非正交跳频网一般简称为异步网。

显然,跳频电台的组网比定频电台的组网复杂得多。

4.2.2 同步组网①同步组网方法所有的网都使用同一张频率表,但每个网的频率秩序不同;各网在统一的时钟下实施同步跳频。

例如,某跳频电台的跳频频率表为f1、f2、f3、f4 四个频率,若要组织四个跳频网,则组织方法为:1#网按f1、f2、f3、f4的秩序跳频;2#网按f2、f3、f4 、f1的秩序跳频;3#网按f3、f4 、f1、f2的秩序跳频;4#网按f4、 f1、f2、f3的秩序跳频。

此外,为了使某一瞬间不发生频率碰撞,四个网还必须在统一的时钟下实施跳频通信。

这样,在某一瞬间,仅仅存在着不同秩序但又不重复的四个频率集。

②同步组网的优缺点同步组网的优点显而易见:一是频率利用率高。

各网都使用同一张频率表<但频率秩序不同)。

理论上讲,有多少个跳频频率就可组成多少个正交跳频通信网。

二是不存在网间干扰。

某一时刻,网间不会发生频率重叠,因而不会发生网与网之间的干扰。

然而,同步组网方法的缺点也是十分突出的。

首先,各网必须“步调一致”,否则,只要有一个网不同步,将会造成全网失步而瘫痪。

其次,同步组网方式实际上是将各网组成一个大的群网,建网时需要所有的子网<上例中的1#至4#网)内的电台都响应同步信号,才能将各电台的跳频图案完全同步起来,因而建网速度比较慢。

再者,同步时间比较长,因为,同步组网方法必须使用统一的密钥,一旦泄密,整个群网的跳频图案都会被暴露无遗。

最后,同步组网时,频率表的选择难度比较大,一旦某个频率受到干扰或效果不佳,则换频必须是全局性的。

有鉴于此,目前使用的跳频电台很少采用同步组网方法。

4.2.3异步组网①异步组网方法非正交网虽然可能会发生网间干扰,但通过精心选择跳频图案和采用异步方式组网,是可以减少网间频率重叠的概率。

常见的组网方法是:*不同的网络应采用不同的跳速或不同的频段。

*若网络和电台的数量不多,则可考虑采用同一频率集组网;反之应考虑采用不同的频率集。

*在同一频率集内若要求每两部或三部电台组成—个网,并且网数不多时,可以通过以下两种手段来组成不同的跳频网:一是通过设置不同的密钥号;二是通过不同的时钟来组网。

②异步组网的优点因为异步组网不需要全网的定时同步,因而可以降低对定时精度的要求,而且在技术上容易实施。

此外,它还有容易建立系统的同步、用户入网方便以及组网灵活等优点,因而得到广泛的应用。

③异步组网的关键采用异步组网的方法,各网按各自的时间和跳频序列工作。

因为各跳频网之间没有统一的时间标准,因而异步组网时,如果多网采用同一频率表,频率序列虽不同,但也有可能发生频率碰撞。

显然,这种频率碰撞的机会是随着网络数量的增加而增多的。

毋庸置疑,异步组网工作时,为了实现多网之间互不干扰,频率表的选择以及频率序列<即密钥)的选择就成了异步组网的关键——这正是跳频通信在应用上的主要研究方向。

5 跳频通信的应用与发展跳频通信的发展历程可概括为:40年代末理论先导,60年代研制攻关,70年代末产品问世,80年代逐步推广,90年代广泛应用,21世纪飞速发展。

诚然,跳频通信是由电子对抗而首先应用于军事领域的。

但是,它在民用通信的应用也越来越受到人们的密切关注。

目前,跳频通信的理论和技术已很成熟。

5.1 跳频通信在军事通信中的应用与发展跳频通信自问世以来之所以如此迅猛发展,这主要得益于跳频通信本身所具备的突出优点。

这些优点又能符合现代信息战条件下电子对抗的要求。

海湾战争表明,跳频电台在通信中发挥了突出的作用。

目前,跳频系统的跳速维持在如下水平:短波电台——100跳/秒,超短波电台——500跳/秒。

但每秒千跳以上的跳频电台也已问世。

可以乐观地预测,到了21世纪,跳频电台的跳速可发展到每秒几万跳,甚至每秒百万跳。

跳频带宽一般可工作到全频段。

跳频频率集虽然目前已达到300个的水平,但上万个频率集的跳频系统也已研制出来。

跳频系统的同步时间目前已达到几百毫秒的数量级,今后必定越来越短。

因为,同步建立时间越短,信息被敌方发现、截获和测向的概率就越低,通信的隐蔽性越好.当然,通信干扰与反干扰是一对矛盾,它们互相制约,但又互相促进发展。

跳频通信并不惧怕单频干扰和多频干扰,但跟踪式干扰是跳频通信的“天敌”。

跟踪式干扰的步骤是:侦听、处理、施放干扰。

当本方截获到敌方的跳频图案后,迅速地以同样的跳频图案施放干扰,因为两个跳频图案的矢量迭加必然带来接收方的一片盲然,致使敌方无法达成正常的跳频通信。

据报载,国外已有能同时监视80个相邻信道,扫描搜索速度为80,000信道/秒的侦察接收机问世,这种侦察接收机的截获跳频图案的概率几乎达到100%。

这是迄今为止对付跳频通信最理想的反干扰手段。

为了对付跟踪式干扰,人们总是希望尽可能缩短跳频信号的驻留时间,使侦察接收机无可乘之机。

这就要求跳频系统的跳速尽可能快。

基于这方面考虑,目前世界各国竞先研制快速跳频通信装备。

另外,跳频系统的技术发展又受到元器件、编解码技术等因素的制约。

目前,跳频速率尚未达到每秒5000跳。

若达到这个水平,则目前的跟踪式干扰机便无能为力了。

为此,跳频通信将向以下两个方面发展:一个是跳频与直接序列扩频混合使用方式,另一个是跳频与直接序列扩频、跳时三者混合使用方式。

这样可以优势互补,共同发展。

5.2 跳频通信在民用通信中的应用与发展90年代以来,跳频通信在军事通信领域的应用中取得巨大成就的基础上,又开始向民用通信领域进军。

相关文档
最新文档