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1、隨著時(shí)代的發(fā)展和科技的日新月異,跳速高、傳輸速率快的跳頻通信系統(tǒng)逐漸成為未來(lái)通信的重要發(fā)展方向。相關(guān)跳頻(Correlated Frequency Hopping,CFH)通信相比常規(guī)跳頻通信,在數(shù)據(jù)傳輸率和內(nèi)在抗干擾能力方面具有更大的潛力,而且硬件實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度低,使得該技術(shù)體制得到研究人員的重視。目前相關(guān)跳頻通信已成功應(yīng)用在短波通信中,較好地消除了短波通信存在的干擾嚴(yán)重、多徑衰落等缺陷。但短波通信的頻譜資源有限,同時(shí)對(duì)環(huán)境變化敏感等因素
2、,限制了跳頻信號(hào)跳速、跳寬和數(shù)據(jù)傳輸速率進(jìn)一步提高。相比于短波通信系統(tǒng),高頻段能容納更大的跳頻帶寬和更多的跳變頻率數(shù),在傳輸速率上可以更大幅度地提高,也更難被敵方偵察和干擾,成為擴(kuò)展相關(guān)跳頻應(yīng)用范圍的潛在方向。但是想要在高頻段超寬帶通信中應(yīng)用相關(guān)跳頻技術(shù)尚面臨許多困難。面對(duì)幾百兆以上的帶寬,ADC器件難以滿足直接下變頻接收的要求,即使能直接采樣,但高速數(shù)據(jù)流中的跳頻檢測(cè)對(duì)DSP而言同樣難以勝任。因此將相關(guān)跳頻技術(shù)應(yīng)用于高頻段通信,必須尋
3、求另外的技術(shù)途徑。
近幾年,壓縮采樣(Compressive Sampling,CS)理論成為信號(hào)處理中的一個(gè)研究熱點(diǎn),該理論指出,對(duì)于可壓縮或者稀疏的信號(hào),能在遠(yuǎn)低于奈奎斯特采樣速率的情況下,在實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)進(jìn)行采樣的同時(shí)完成壓縮,極大的減少了數(shù)據(jù)的采集量,節(jié)省了存儲(chǔ)空間。本文研究了基于CS理論的高頻段相關(guān)跳頻信號(hào),針對(duì)超寬帶相關(guān)跳頻信號(hào)在頻域的稀疏性,以及前端模擬信息轉(zhuǎn)換器(Analog to Information Conv
4、erter,AIC)進(jìn)行射頻信息采集過(guò)程中面對(duì)的各種干擾問(wèn)題,選用了一種選擇性測(cè)量矩陣的干擾抑制方法,該方法利用跳頻通信使用的頻率表,在測(cè)量矩陣滿足一定條件后,壓縮傳感就能將CFH頻率表外所有頻率的干擾信號(hào)進(jìn)行抑制。由于CFH信號(hào)的鄰近跳變頻率關(guān)系就代表了傳輸?shù)臄?shù)據(jù),接收端只需進(jìn)行跳頻檢測(cè)就能實(shí)現(xiàn)信息解調(diào),但壓縮傳感后的AIC信息需要通過(guò)稀疏分解才能獲取跳頻稀疏頻率參數(shù),而通常的稀疏分解算法在計(jì)算復(fù)雜度上尚難以滿足實(shí)時(shí)性要求,因此論文從
5、快速高效的角度提出了一種基于子空間的稀疏跳頻信號(hào)檢測(cè)方法,在稀疏度K>4時(shí),該算法相比OMP方法運(yùn)行快5倍以上。
論文的主要內(nèi)容包括四部分:第一部分介紹了相關(guān)跳頻通信基本原理和關(guān)鍵技術(shù);第二部分闡述了壓縮采樣理論,引出適合連續(xù)模擬信號(hào)的模擬信息轉(zhuǎn)換器AIC技術(shù),給出并分析了已有的幾種利用CS信息實(shí)現(xiàn)對(duì)信號(hào)的重構(gòu)算法;第三部分分析了幾種基于AIC的定頻抑制方法,提出一種選擇性測(cè)量矩陣的干擾抑制方法;第四部分研究基于定頻抑制AIC
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