首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 376 毫秒
1.
在研究杜芬系统广义混沌同步的基础上,提出基于此广义混沌同步的数字保密通信的方案,将二进制信息调制为FSK信号,再由FSK信号驱动非自治混沌系统发出混沌信号,当系统处于广义混沌同步时,接收端便可恢复出二进制信息。从仿真结果看,此方案有效。  相似文献   

2.
OFDM水声通信系统定时同步的FPGA实现   总被引:2,自引:2,他引:0  
结合水声信道和线性调频(LFM)信号的特点,采用LFM信号作为OFDM水声通信系统的定时同步信号.介绍LFM信号的产生和检测原理,并在FPGA上实现了LFM定时同步信号的产生和同步信号的检测.通过实验室水池实验,验证了该方案的可行性.  相似文献   

3.
针对导航通信一体化系统面临的在有限带宽内实现高速率信号传输和高精度测量的难题,结合正交频分调制与恒包络调制思想,提出了多载波二进制偏移载波(multi-carrier binary offset carrier,MC-BOC)调制,其能够有效利用频谱资源,提升信号的接收性能,并具备恒包络特性.分析北斗无线电测向卫星业务(radio determination satellite service,RDSS)采用该调制后的性能,结果表明:该调制方式具备优良的通信性能、抗干扰能力、测距性能以及抗多径能力.本文提出的MC-BOC调制技术为导航通信一体化系统信号体制设计和优化提供了一种可行的参考方案,可以用于北斗RDSS和站间时间同步/数据传输网络的信号设计.  相似文献   

4.
针对无人机机载平台功率资源受限、 频谱资源受限等问题,开展了高阶调制技术在无人机宽带数据链中的应用研究.重点研究了调制方式选择、 定时同步和载波同步等关键技术,提出了一种适用于高阶调制信号的定时同步、 载波同步方案,并利用Matlab搭建高阶调制信号收发模型,对定时同步、 载波同步方案进行了仿真,验证了方案的有效性.研...  相似文献   

5.
尹力  仲顺安  陈越洋  党华 《信号处理》2005,21(Z1):448-451
水声通信技术是解决水下信息传送和处理的关键技术,它广泛应用于水下自治机器人(AUV)、水下通讯网络、遥控和目标检测等领域.由于水下恶劣传输条件的影响,水声通信系统中同步信号的处理是系统的一个关键问题.本文介绍了一种简单的水声通信方案的设计,重点分析了采用同步脉冲信号通信体制的位同步、帧同步实现方法.  相似文献   

6.
柳元  陈为刚  杨晋生 《信号处理》2017,33(8):1034-1039
低密度奇偶校验码级联水印码的编译码方案可纠正非二进制同步错误。为了提高上述系统中水印码识别同步错误的能力,提出了扩展多个符号子集的改进水印调制方案。具体而言,该改进方案将每个传输符号携带的水印信息扩展至两位,对应地将传输信号的子集扩展为四个。扩展后的系统星座图的划分更为精细,提高了借助更多水印比特码识别同步错误的能力。仿真结果表明,与传统方案相比,在加性噪声较小情况下如信噪比为10 dB,当误帧率为10-3时,改进方案可以纠正的同步错误概率达13%,且适用于非线性信道。   相似文献   

7.
以8CPFSK为例对连续相位调制(CPM)信号的同步技术和解调技术进行研究,并提出一种新颖的解调和同步联合的接收方案。该方案利用了“多符号差分检测”和CPM信号特有的相位特性,反馈地修正同步误差。仿真结果表明使用该方案不但能简便准确地同步信号接收。而且能大幅度提高连续相位调制信号的误码性能。  相似文献   

8.
根据二进制调制信号的特点及Duffing振子微弱信号检测技术,研究了二进制调制信号的Duffing振子检测原理,给出了2ASK、2FSK及BPSK调制信号的Duffing振子检测的方法和流程.从Dufiing振子与匹配滤波器处理待测信号的不同原理出发,研究了Duffing振子输入前端信号信噪比提升的现象.指出二元通信信...  相似文献   

9.
提出了一种基于步进变频信号的雷达通信一体化系统,设计了一种融合雷达信号和通信信息的一体化信号,并对不同雷达之间的同步和数据处理流程进行了分析。仿真结果表明,这种一体化共享信号的调制解调方法是可行的,可在对雷达性能影响较小的前提下实现二进制数据的准确传送,具有较低的误码率。不同雷达可以在实现粗略同步的情况下进行通信和测距。  相似文献   

10.
《无线电工程》2019,(9):779-782
针对传统Pattern时延差(Pattern Time Delay Shift,PDS)编码水声通信速率较低的问题,在传统PDS水声通信基础上,提出基于分频带的高速PDS通信方案。借鉴无线电中多载波通信思想,将可用水声通信频带进行分割,多个子频带上同步传输PDS信号,结合被动时间反转镜信道估计技术,达到提高水声通信速率的目的。试验结果表明,在强多途水声信道环境下,实现了远程低误码率传输,不仅能够有效抑制强多途干扰,还能够提升水声通信速率。  相似文献   

11.
赵亮  翟建勇 《现代导航》2014,5(3):167-170
现代GNSS卫星导航系统建设中,采用了BOC、MBOC和AltBOC等新体制信号。新体制信号虽然有优于BPSK信号的性能,但其相关函数的多副峰特性导致其较传统BPSK信号难于捕获和跟踪,特别是在多径环境下,难度进一步加大。本文首先对BOC信号的数学特性及模糊问题成因进行了分析,进而提出了一种新的BOC相关函数无模糊相关技术。最后,通过Matlab仿真验证了算法的有效性,为BOC信号无模糊跟踪的工程实现奠定理论基础。  相似文献   

12.
伽利略系统BOC信号的特性及码跟踪方法研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
为了节省卫星频率资源并提高导航信号的可靠性,新一代的导航定位系统采用了一种更有效的调制方式-BOC调制,它具有与BPSK之间串扰小、抗衰落能力强等诸多优点.但由于BOC调制信号特性比较复杂,因此加大了接收处理的难度.本文主要从理论上介绍了BOC和Alt-BOC的调制方式和信号产生方法、调制后信号的频谱特性以及自相关函数特性,依此分析了BOC信号自相关结果的多峰值特性和由此特性造成的跟踪和锁定难度的增加,以及相应于其频谱特性栽的信号处理方法.并在此基础上提出了一种能提高码跟踪可靠性的基带信号相关处理方法,Matlab仿真结果表明此方法有较好的效果,能提高码跟踪的可靠性.  相似文献   

13.
李琳  谭述森  陈向东 《电子学报》2017,45(7):1792-1800
采用常规的BPSK调制信号捕获方法处理BOC调制信号时,会因BOC调制信号相关函数的副相关峰具有数目较多、幅度较大、峰间时延较小等特点而引发捕获模糊问题.本文系统解析主流捕获方法的捕获模糊规避思路,提出一种基于时延二维估计的BOC调制信号新型捕获方法.与主流捕获方法相比,时延二维估计法在调制参数敏感性、信噪比损失、搜索步长、时延估计精度、硬件资源需求、实现架构等方面综合最优.  相似文献   

14.
本文在深入研究水声通信信道特性及多载波关键技术的基础上,设计并研制了基于M FSK的高速自适应多载波水声通信系统,并进行了湖上实验。理论分析、仿真及湖上试验结果表明:基于M FSK的多载波水声通信系统,多径抑制有效,对同步的精确度要求不高,性能稳健,更适合于恶劣水声通信环境下、中距离(10~30km)较高数据率多载波通信系统,易于工程实现,具有良好的应用前景。  相似文献   

15.
袁润平  翟建勇  王伟 《现代导航》2013,4(4):252-257
BOC调制是一种新的调制方式,能够实现频谱分离并能够充分利用整个频带,比传统的BPSK调制拥有更好的自相关特性,以至于能够改善定位精度。由于BOC调制信号在载波频率点处有较低的功率谱密度,因而,在未来的卫星导航系统中使用BOC调制信号将能够减少信号间的干扰。本文详细地分析了BOC调制信号的特点,通过对功率谱密度函数、自相关函数、Gabor带宽和码跟踪精度等参数的分析和仿真,验证了BOC调制信号在相关特性、抗干扰能力和码跟踪精度方面的优越性。并针对BOC调制信号自相关峰的多峰带来的跟踪不确定性会使捕获复杂度增加和带来跟踪误差的问题,本文介绍了几种BOC调制信号的接收技术,可为我国自主研发的导航系统的信号体制设计和系统优化提供技术支撑。  相似文献   

16.
定时同步是单通道盲信号接收端处理的难点,提出了一种无需定时同步基于Turbo均衡的单通道盲信号恢复算法。该算法将定时同步偏差等效为符号间干扰(ISI,inter-symbol interference)信道,通过信道估计和Turbo均衡相互反馈软信息来改善源信号信息恢复性能。重点研究了初始盲均衡算法、信道估计算法、混合信号的MMSE均衡算法以及三者间的软信息交互。算法复杂度低、计算量小,适用于高阶调制信号。仿真结果表明,对BPSK、QPSK和8PSK信号,该算法都能得到较好的性能,且对等功率和不等功率信号同样适用。  相似文献   

17.
我国未来卫星导航信号的优先选择——BOC调制信号   总被引:2,自引:0,他引:2  
对BOC调制信号的产生、谱特性、自相关、码跟踪和接收处理方法进行了分析。结果表明,与BPSK信号相比,该信号可以实现频段共用,同时实现频谱分离,具有较强的抗干扰能力;在相同码速率条件下,其相关函数曲线更陡峭,具有更高的码跟踪精度和更好的多径分辨能力;采取有效处理方法可以消除BOC信号相关函数中多峰造成的模糊问题。鉴于BOC信号的优点,建议我国未来卫星导航信号优先选用该信号。  相似文献   

18.
An underwater acoustic multimedia communication (UWAMC) system is proposed with 2400 transmission modes according to time-varying multipath underwater acoustic (UWA) channel conditions. The orthogonal variable spreading factor (OVSF) scheme and Gold sequence (GS) scramble code are integrated into multi-input multi-output UWAMC system based on orthogonal frequency-division multiplexing to achieve the quality of service of multimedia transmission in the UWA channel. Binary phase shift keying (BPSK) and quadrature phase shift keying (QPSK) adaptive modulation, direct mapping (DM) or space–time block code (STBC) transmission strategies, convolution channel code with rate 1/2 and 1/3, and a power assignment mechanism were adopted in the proposed system. Simulation results show that the bit error rate (BER) and power saving ratio (PSR) performance of the STBC strategy with transmission diversity is superior to that of the DM strategy without transmission diversity, and the performance of the BERs and PSRs of the transmission scheme with the GS scramble code surpasses that of the scheme without the code. The performance of the BERs and PSRs of BPSK modulation with a channel code rate of 1/3 is better than that of BPSK modulation with a channel code rate of 1/2, and the performances of BERs and PSRs of BPSK modulation with a channel code rate of 1/3 are better than that of QPSK modulation with a channel code rate of 1/3. As the length of the OVSF codes increases, the UWAMC system’s BERs decrease, and its PSRs increase. The UWAMC system can achieve either maximum transmission speed or maximum transmission power efficiency.  相似文献   

19.
伽利略系统采用二进制偏移载波(BOC)调制,这种调制方式极大改善了导航信号的抗干扰性能。介绍了BOC调制方式的原理与性质,阐述了BOC调制与传统的二相编码复合(BPSK)调制相比较的优缺点,分析了BOC调制的功率谱密度和自相关函数,并在现场可编辑门阵列(FPGA)平台上实现了BOC调制,最后给出仿真实验结果和实现频谱图,实验结果表明,该实现方式正确可行。  相似文献   

20.
针对BOC信号的频谱分裂和副峰模糊特性,在分析BPSK-LIKE跟踪算法的理论基础上,通过对上、下边带分别进行BPSK解调验证该算法的正确性。通过比较BPSK盲解调得到的伪码极性和时延的一致性达到验证的目的。从而证明了在实际解调中,可以通过处理任意1个边带的信号或者分别处理2个边带信号来完成BOC信号的跟踪解调。在此基础上,通过信号级仿真实现了该算法对BOC信号的跟踪。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号