短波突发信号接收关键技术研究

短波突发信号接收关键技术研究

论文摘要

本文主要研究第三代短波通信系统物理层突发信号的接收关键技术。参照美军标141B协议,在前人工作的基础上,对突发信号的发送和接收方案进行了改进和实现,其中接收端方案为工作重点。论文根据短波信道特性和现有DSP硬件系统,对突发信号的接收端方案进行了改进。方案采用了以下关键技术:利用CRC校验、卷积编码和交织相结合的差错控制技术以及Rake分集接收技术来达到抗衰落的目的;采用了滑动分段相关FFT方式进行伪码同步,并对峰值判决方式做了改进;初同步和位同步后分别采用二次曲线拟合法进行频差估计,得到了更精确的频差值;采用定时恢复模块来纠正A/D采样偏差;利用相关FFT算法进行信道质量分析等。所设计的方案进行MATALB仿真后,在TMS320VC5509定点DSP为核心的硬件平台上用C语言进行了实现,借助信道模拟器对链路建立概率和低速数据传输性能进行了测试,结果表明性能得到明显提高,基本达到141B协议的指标要求。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 短波通信的现状
  • 1.2 短波软件无线电
  • 1.3 短波电台数据传输结构及研制目的
  • 1.4 论文工作安排
  • 第二章 短波通信系统物理层简介
  • 2.1 第三代短波通信协议体系
  • 2.1.1 第三代短波通信协议
  • 2.1.2 第三代短波通信的技术特点
  • 2.2 链路的自动建立及低速数据传输
  • 2.2.1 链路自动建立
  • 2.2.2 低速数据传输
  • 2.3 突发信号结构及有效载荷
  • 2.4 突发信号的系统方案
  • 2.4.1 发送端方案概述
  • 2.4.2 接收端方案概述
  • 第三章 突发信号接收端关键技术研究及 MATLAB 仿真
  • 3.1 短波信道的特点及对数据传输的影响
  • 3.1.1 短波信道的特点
  • 3.1.2 短波信道对数据传输的影响
  • 3.2 抗衰落技术
  • 3.2.1 多进制正交编码扩频
  • 3.2.2 8PSK 调制
  • 3.2.3 差错控制技术
  • 3.2.4 分集接收技术
  • 3.3 扩频系统同步技术
  • 3.3.1 伪随机码同步
  • 3.3.2 位同步和信道估计的实现
  • 3.3.3 载波同步
  • 3.3.4 信道质量分析
  • 3.4 定时恢复技术
  • 3.4.1 插值同步基本原理
  • 3.4.2 定时恢复对性能的影响
  • 3.5 方案的仿真性能测试
  • 第四章 方案的 DSP 软件实现
  • 4.1 硬件平台介绍
  • 4.1.1 TMS320VC5509 DSP 介绍
  • 4.1.2 DSP 系统的初始化
  • 4.1.3 数据的预处理
  • 4.2 DSP 软件实现
  • 4.2.1 发送端系统流程
  • 4.2.2 接收端系统流程
  • 4.2.3 数据解调
  • 4.2.4 系统同步技术
  • 4.2.5 相关解扩和信息恢复
  • 4.3 方案的性能测试与分析
  • 第五章 结束语
  • 致谢
  • 参考文献
  • 作者在读期间研究成果
  • 相关论文文献

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