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差分跳频的解调窗口同步算法 | |||||
收集整理:佚名 来源:本站整理 时间:2009-01-10 22:18:29 点击数:[] ![]() |
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[本篇论文由上帝论文网为您收集整理,上帝论文网http://paper.5var.com将为您整理更多优秀的免费论文,谢谢您的支持] 关键词:同步算法 差分跳频 软件无线电 1 差分跳频简介 差分跳频系统工作于短波波段(2MHz~30MHz),频率跳变速度5000跳/s,最高数据传输速度为19.2kbps。5000跳/s的频率跳变使得频率不易被跟踪, 简单说明系统的工作方式,见图1频率转移图。系统待发数据为0110110……。当第一个bit'0'到来时,频率点由f1转移到f2,该bit'0'用频率f2发送;当第二个bit'1'到来时,频率点由f2转移到f4,以此类推解调时,将接收信号采样的数字信号,对采样数据进行快速傅立叶变换(FFT)运算,识别当前的频率点,然后保护频率转移图和前一次的频率点解调原始数据。 实际系统的参数如下:将2.56MHz~28.16MHz的频带等间隔划分为10个信道,每个信道以5kHz等间隔取256频率点。通信开始前,系统扫描10信道,动态决定一个特性最好的信道用来通信,收发双方按协议从选定信道的256个频率点中取64作为工作频率,按存储在系统中的频率转移图进行通信。该系统支持三种数据传输速率:4.8kbps、9.6kbps和19.6kbps。 2 同步策略 差分跳频系统采用软件无线电的方法进行数据解调。软件无线电结构降低了系统硬件的复杂性,接收机不需要传统模拟跳频系统中的频率合成电路和硬件的同步电路。但没有硬件的同步电路后,采用何种软件算法快速实现同步成为关键技术之一。 笔者设计的同步方法简述如下: (1)随机选择初始窗口,对采样数据作FFT运算,识别可能出现的两个频率点f1和f2以及FFT后的相应幅度P1和P2(在频域中频率点的能量与幅度的平方成正比,为简化以幅度代替能量计算)。 (2)判断这两个频率点在时域波形上的顺序。 以下假设:采样频率为fs,解调窗口总长度为N,某一频率点占据的长度为N1。 定义:α=N1/N 3 实现的方式 具体实现要考虑很多复杂的情况,详细说明如下。 首先要找到(3)中提及的函数关系,这个函数关系记为P=F(α)。 在满足(f1/fs)×N1=整数的条件下,由离散傅立叶变换的性质可推出P=F(α)=A·(N/4)·α,A是A/D采样前模拟信号的时域振幅。 但实际情况更为复杂。上面提到的(f1fs)×N1=整数的条件不可能总被满足。当系统的采样频率和窗口长度确定后(这两个量是系统级的参数, 还有一点,希望该跳频系统降低对同步的敏感性,从而降低复杂性和运算量,因此希望P=F(α)是非线性函数,以改善系统特性。 可采用对采样数据预先加窗函数修正的方法。本系统采用海明窗,因为海明窗是满足要求的最简单窗函数,并且可以理论推导出P=F(α)的函数式。海明窗定义为: W(n)=0.5+0.5cos[2(π-N/2)] n=0,1,2,…,N-1 (1) 经过推导得到加窗后的P=F(α)的估计式为: P=F(α)=0.935A·N·{α/4-sin(2πα)/(8π)+[cos(α)-1]/(8π)} (2) 图3是用Matlab仿真得出的P=F(α)的图形。该图形不是按(2)式直接绘制的,它是实际仿真得到的结果,与(2)式彼此独立,但(2)式的图形也基本是这个图形。(2)式中的系数0.93可以在(0.92~0.94)之间微调。 图3是Matlab按下述方法计算得到的:对应每一个α值,在满足采样定理前提下随机选择1000点频率,让其占据的窗口相对长度为α,计算FFT后的频域幅度,求1000点的平均值作为纵坐标。因此图3所表达的函数不依赖于具体频率。这个图划分为线性区和非线性区,线性区的范围为0.25<α<0.75。解调窗口进入非线性区的意思是窗口位置距离同步位置非常近了,再经过细致调整就可以同步。 图3整体上是非线性函数,非线性的好处是降低了系统对同步的敏感性。假设解调窗口稍微不同步,那么窗口必定落在非线性区,在该区幅度变化不显著,不会对正确解调造成影响。 Tags: |
提供人:佚名 | |
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