跳频通信系统教学概述PPT.ppt
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1、1 跳频(FH)通信系统概述,刘乃安,Contents,1.1引言,1.2跳频通信系统的组成原理,1.3跳频通信系统的重要指标,1.4跳频通信系统的关键技术,1.5跳频通信系统的发展方向,1.1 引言,跳频通信是扩频通信的一种重要方式,跳频通信的起因主要是面向抗干扰的控制系统,跳频通信的历史具有戏剧性,应用具有广泛性,扩频通信,扩展频谱通信(Spread Spectrum Communication),与光纤通信、卫星通信,一同被誉为进入信息时代的三大高技术通信传输方式。扩展频谱(扩频、扩谱、展频、展谱)-宽带通信扩展频谱方式-直扩(DS)-CDMA 跳频(FH)混合 跳时(TH)扩展频谱-提
2、高通信系统的可靠性(抗干扰)和 有 效性(提高频谱利用率利用多址形式),电磁波波谱,扩频通信的概念,扩展频谱技术是用比信号带宽宽得多的频带宽度来传输信息的技术。扩频通信是将待传送的信息数据用伪随机编码(扩频序列:Spread Sequence)调制,实现频谱扩展后再传输;接收端则采用相同的编码进行解调及相关处理,恢复原始信息数据。是一种宽带的编码传输系统。扩 扩频通信方式与常规的窄带通信方式的区别:(1)信息的频谱扩展后形成宽带传输;(2)用扩频码序列来展宽信号频谱;(3)相关处理后恢复成窄带信息数据。,通信中的干扰,自然干扰(非人为干扰)非敌意的人为干扰:多径干扰、多用户干扰、环境噪声干扰、
3、其它电台的干扰等。敌意的人为干扰:1)单频干扰(固频干扰)2)窄带干扰 3)脉冲干扰、梳状干扰 4)跟踪瞄准式干扰 5)转发式干扰 6)宽带阻塞式干扰 7)升空干扰、智能化干扰,通信方(抗干扰)与干扰方的博弈,多网、引诱、ECCM,提高频谱率用率,窄带系统(1)拓展高频段(2)压缩信息带宽(3)高性能的编码与调制技术,宽带系统 扩频技术或CDMA技术 复用与多址 单载波与多载波 单天线与多天线,有线资源的带宽是无限的 无线资源的带宽是有限的,跳频技术之母-海蒂拉玛(Hedy Lamarr),福布斯旗下的美国发明与科技遗产杂志曾经以海蒂为封面,科技史上最美女人,“比我聪明的都没我漂亮,比我漂亮的
4、都没我聪明。”,她既是性感的艳星,也是伟大的 科学家,本名海德维希爱娃玛丽娅基 斯勒(Hedy Kiesler Markey)美籍奥地利人,6次失败婚姻灵感来自钢琴电影有限,技术永恒,跳频技术之母-海蒂拉玛(Hedy Lamarr),1914.11.9 奥地利维也纳,父亲:犹太银行家 母亲:钢琴家,1931 德国,1932 世界首位全裸出镜明星 1937 逃往巴黎 好莱坞 艺名6位丈夫1966,1991 偷窃商店2000.1.19 去世 奥兰多,第一部电影:街上的钱,捷克斯洛伐克电影:神魂颠倒(Ecstacy),参演25部戏:50岁时演霸王妖姬,军火大亨曼德尔(Fritz Mandl)、作家吉
5、恩马基、英国演员约翰洛德、乐队指挥欧内斯特斯托弗、石油商人霍华德李、律师刘易斯鲍尔斯,跳频通信专利-保密通信系统,专利号“2,292,387,申请时间:1941.6.10 授权时间:1942.8.11,音乐家乔治安泰尔(George Anteil),1940年初 制作飞机导航系统 纽约州的Sylvania公司终生未得利1997年 美国电子前沿基金会(EFF),欧洲先锋派作曲家钢琴家:飞机奏鸣曲爵士奏鸣曲机器之死,50年代初:专利相关研发 1963年:BLADES,荣誉技术奖章,跳频通信专利-保密通信系统,借鉴自动钢琴实现“跳频”。自动钢琴像老式计算机,通过读入编好码的打孔纸带演奏。,引导鱼雷的
6、通信方法:在一段固定时间内,在载波频率之间发射方和接收方用一种同步的通信方式。被发射方(飞机)和接收方(鱼雷)所采用载波频率同步的编号,是由一种类似自动钢琴音乐筒的装置控制,该装置有一个独特的由88个可能的阶梯组成的序列。通过在每个频率上仅发送整个信息的一小部分,鱼雷能受到操纵。干扰通信的企图通常一次只能是一条信道失去作用,而在其他信道上的信息足以保证鱼雷做出必要的方向矫正,以击中目标。,理论先导-香农信息论,克劳德.艾尔伍德.香农(Claude Elwood Shannon 19162001),1948年6月到10月,香农在贝尔系统技术杂志上连载发表了通信的数学原理。1949年,香农又在该杂
7、志上发表了噪声下的通信。这两篇论文为信息论奠定了基础。由于在信息科学领域的卓越贡献,香农被称为“信息论之父”。Shannon公式给出了信道容量与带宽和信噪比之间的关系。,第一个实用跳频通信系统-BLADES,1955年研制 1963年试验,海军指挥舰 Mt.Mckinley,编码器为每一比特信号独立选择两个新频率,由即将发送的数据比特来决定使用两个频率中的哪一个,频率集:传号-,空号-,,军用跳频通信,TBR-2000背负式超短波跳频电台,1970年代末产品定型1980年代逐步推广(特征)1990年代后技术进步2000年后飞速发展,短波低速跳 少量超短波中低速跳1982年马尔维纳斯战争 英国1
8、989年美国入侵巴拿马 200部SINCGARS,超短波中高速跳 数字化 自适应跳频90年代初:模糊图案 90年代末:混沌图案,CHESS1991年海湾战争 5000多部 美、英、法1999年科索沃战争 2003年伊拉克战争,多频段 多模式 多功能超高速 数据链 网络化,军用跳频电台,解决的问题,抗干扰:自然干扰 非人为敌意干扰 多址干扰 人为敌意干扰反侦察、抗截获,民用跳频通信(1990年后),动因解决的问题,无线革命的兴起 市场需求的驱动,多频段 多模式 多功能超高速 数据链 网络化,Bn|fn,Bn-1|fn-1,B1|f1,BURST,容量(频谱利用率)抗干扰:自然干扰 非人为有意干扰
9、 多址干扰,主要应用领域,移动通信:GSM 短距离无线通信:HomeRF Bluetooth WLAN 保密通信 广播,1.2 跳频通信的组成原理,跳频通信是通信双方或多方在相同同步算法和伪随机跳频图案算法的控制下,射频频率在约定的频率表(集)内以离散频率的形式伪随机且同步地跳变。射频在跳变过程中所覆盖的射频带宽远远大于原信号带宽。从实现通信技术来说,“跳频”是一种用码序列进行多频、选码、频移键控的通信方式,即用为码序列构成跳频指令来控制频率合成器,并在多个频率中进行选择的频移键控,是一种码控载频跳变的通信系统。跳频通信采用主动躲避方式,是对抗无线电干扰的有效手段(干扰方式与效果),称其为无线
10、电通信的杀手锏。,跳频通信的组成,同步系统,跳频器,跳频器由频率合成器和跳频指令发生器构成跳频器输出的跳变的频率序列,就是跳频图案(时频矩阵)利用伪随机发生器或软件编程来产生跳频指令跳频单元称为载波保护单元CPA(Carrier Protect Assemble),跳频通信的原理,发送端的载波频率受一组快速变化的PN码控制而随机跳变接收端本振受同一PN码控制且同步跳变接收端本振与接收到的频率在同步的情况下始终相差一个中频IF跳频(图案)同步需要时间和频率二维搜索,跳频信号频域特征,发频合输出,收频合输出,发射机输出,宏观宽带瞬时窄带频谱平均分配频率跳变伪随机,瞬时带宽不大于频率集中的最小频率间
11、隔,跳频信号时域特征,频率合成器从接受指令开始建立振荡到达稳定状态的时间叫作建立时间;稳定状态持续的时间叫驻留时间(记作TD);从稳定状态到达振荡消失的时间叫消退时间。从建立到消退的整个时间叫作一个跳周期(记作Th)。建立时间加上消退时间(实际上还有无功率输出时间)叫作换频时间。只有在驻留时间内才能有效地传送信息。,换频时间小于跳周期的10%,最大不超过20%,为了尽可能减少邻近干扰,频率间隔应选择为1Th,这样频率 fi的谱状零值正好处于fi+1Th的峰值处,即为fi+(1Th),构成频率的正交关系。跳频频率数为N,跳频带宽为 BRF=N(1Th),跳周期与频率间隔,23,从时频域来看,跳频
12、图案是指在伪随机码的控制下,射频频率随时间伪随机跳变的规律,形成的时间-频率矩阵。,跳频图案(图样),图案本身的随机性要好,要求参加跳频的每个频率出现的概率相同。随机性好,抗干扰能力也强。周期要长。,保密性要强,密钥量要大,要求跳频图案的数目要足够多。这样抗破译的能力强。各图案之间出现频率重叠的机会要尽量的小,要求图案的正交性要好。这样将有利于组网通信和多用户的码分多址。跳频图案同步需要时间和频率二维搜索,跳频图案产生,TOD,PK,+,伪随机序列产生,复杂非线性变换,跳频序列周期,跳频图案周期,不可递推性不可逆推性,一次通信的时间远小于跳频图案周期,频率控制字,频率合成器,跳频图案,核心单元
13、和关键技术:伪随机序列发生器频率合成器,跳频序列,用来控制载波频率跳变的地址码序列称为跳频序列,控制频率跳变以实现频谱扩展跳频组网时,采用不同的跳频序列作为地址码,发端根据收端的地址码选择通信对象。当多个用户在同一频段同时跳频工作时,跳频序列是区分每个用户的唯一标志。,跳频序列的性能对跳频系统的性能有着决定性的影响,跳速Rh,绝对跳速:慢速跳频SFH:Rh小于100h/s;中速频跳MFH:Rh的范围是1001000h/s;快速跳频FFH:Rh大于1000h/s。,相对跳速:慢速跳频SFH:在每个跳频间隔内存在多个调制码 元,系统中最短的不间断波形是数据码元,即Rh小于Rb 快速跳频FFH:每个
14、调制码元间隔内存在多次频率跳变,系统中最短的不间断波形是跳频波形,即Rh大于Rb。,跳频速率不同,抗干扰性能不同,复杂程度和成本也不同。不同频段的信道特性和频率资源制约跳速,存在极限跳速。过高跳速会产生频谱溅射污染,不利于网间电磁兼容。跳速是抗干扰的重要但非唯一指标,要综合考虑。,慢跳频跳频图案,快跳频跳频图案,跳频通信条件,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且时间同步。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(缺一不
15、可):,跳频频率相同跳频序列相同跳频的时刻相同(即同步,但允许存在一定的误差),跳频图案同步,跳频图案同步,只是跳频图案相同;,跳频图案及跳频频率一致的情况;,跳频图案、跳频频率以及跳频起止时刻完全一致,慢跳频对抗定频干扰,工作时间,工作频率,快速跳频通信可对抗跟踪瞄准式干扰,跳频系统中的模拟调制,跳频系统中的信息调制方式灵活,模拟或数字调制均可。模拟跳频系统通常采用模拟调制方式采用模拟FM方式时,频合输出的频率间隔要不小于FM信号带宽;调制器后需加中频滤波器来限制FM信号带宽。,FM调制器,中频滤波器,混频器,带通滤波器,跳频器,发中频载波,模拟信息信号,去功放或天线,跳频系统中的数字调制(
16、FSK/MSK),对频差和相移不敏感恒包络调制,AGC的限幅作用对误码率影响不大峰平比低,对HPA的线性要求不高频谱效率低,适宜慢跳频和低调制速率系统抗白噪声能力优于MASK,较MPSK差解调在一个周期内积分,抗脉冲干扰的能力强可用前向纠错的办法克服部分频带干扰抗多径方法:编码与交织结合、宏分集、增大调制阶数(通常不大于8)、提高跳速并用微分集。,跳频系统中的MFSK调制与解调,跳频系统中的PSK调制,对频差和相移较敏感AGC的限幅作用对误码率影响较大对HPA的线性要求不高频谱效率较高,可用于快跳频系统抗白噪声和部分频带干扰的能力较强常用DQPSK或/4DQPSK方式,跳频系统中的特殊调制,在
17、系统带宽一定的情况下,采用高效的调制制度(如MQAM),可以增加频点数。在混沌通信系统中,常用 CSK(混沌移频键控),DCSK(差分混沌移频键控),FM-CSK 等调制方式。FH-CDMAFH-OFDM,跳频信号的解跳与解调,把接收的每一个频率一个“码片”一个“码片”地去掉频率跳变(解跳);把它们变换进窄带滤波器的通带内;把这个去跳变信号送到信息解调器中解调出发送信息。,模拟跳频信号的解跳与解调,混频器和中频滤波器相当于相关解跳器,兼有下混频功能;接收跳频输出频率始终与输入信号差1个中频频率;FM解调器就是鉴频器(改成FSK解调器可完成FSK调制跳频信号的解调)。,混频器,中频滤波器,中频放
18、大器,FM解调器,跳频器,接收跳频信号,解调信号输出,跳频同步系统,数字跳频信号的解跳与解调(2FSK),单通道,双通道,M进制跳频信号的解跳与解调(8FSK),数据速率Rb=150 bs,码元速率Rs=Rb(lb8)=50码元秒跳频速率为50跳秒,跳频频率间隔1T=50 Hz,M进制跳频信号的解跳与解调,M进制频率跳变被接收机解跳后,把信号送入由M个带通滤波器和FH解调器并联组成的检测器。M个解调器的输出送入最大值检测器作出判决。,跳频信号的非相干解调,提高可靠性的多择判决,三中取二判决电路,一个信息比特对应三个“码片”。,跳频滤波器,在收发通道中按跳频图案改变中心频率的带通滤波器连续快速改
19、变或开关改变滤波器的部分或全部参数单元组合式滤波器组可变参数器件式滤波器数字式滤波器数字调谐式滤波器,单元组合式滤波器组,容易实现跳速快功率容量大,频点少易干扰体积功耗大,可变参数器件式滤波器,体积小调试方便易与锁相和数字技术配合,可控范围小精度低,温度特性差功率容量小跳速不高,数字式滤波器,滤波性能好功能强大处理灵活精度高,处理速度慢工作频率低功率容量小信号单向传输,数字调谐式滤波器,频率控制特性好线性度好,频点均匀分布功率容量大跳速高,电路复杂附加插损难做高阶滤波调试要求高,跳频通信工程问题,在无干扰情况下,定频通信能力(数据传输速率)比跳频强。在无干扰和同等功率条件下,跳频通信距离比定频
20、缩短1/5左右。在有干扰情况下,跳频通信具有更强的鲁棒性。各信道特性不同,解调需要的信噪(干)比要比最差频率信道上所需的要大。,跳频通信的特点主要特点,抗干扰能力强,单频、窄带(主动躲避)-频点数N跟踪瞄准式-跳速Rh转发式-跳速Rh宽带阻塞式(宏观宽带)-跳频带宽“远-近”干扰(瞬时窄带)抗选择性衰落(频率分集)-跳速Rh(同下)抗多径-跳速Rh(驻留时间与多径时延相当),远-近现象主要特点,多径衰落(multipath)特点,多径衰落产生于散射的环境是移动通信特有的现象降低传输质量,是影响网络质量的关键因素是任何移动通信系统都面临的挑战,频率分集主要特点,F1,F2,Non Hopping
21、,Hopping,Spread corrupted bursts,交织与解交织主要特点,跳频通信的特点主要特点,保密性强(跳频图案),抗截获 伪随机码、密钥、非线性变换兼容性好 模拟与数字、定频与跳频、语音与数据、与其它扩频方式频谱利用率高 多址与组网伪随机码速低,同步快,1.3 跳频通信系统的重要指标,频率指标,频率范围跳频带宽信道间隔跳频频率数,时间指标,跳频图案周期伪码周期跳频周期同步时间,系统指标,跳频处理增益干扰容限跳频速率(与频谱扩展无关,但与抗干扰能力有关)调制方式同步方式组网方式,技术指标与系统技术体制和系统性能有密切关系,频率指标,频率范围 跳频通信系统工作频段,30-88M
22、Hz、108-156MHz跳频带宽 覆盖总带宽:跳频系统工作时最高与最低频率只差。短波跳频电台跳频带宽分为窄带跳频(64kHz/128kHz)、分频段跳频(0.83MHz/1.32MHz)和全频段跳频(1.6-29.999MHz)。跳频带宽大小与抗宽带或部分频带干扰的能力有关(正相关)。信道间隔 任意两个相邻信道间的标称频率只差。通常也是瞬时带宽。短波电台:1000Hz/100Hz/10Hz;超短波电台:25kHz/12.5kHz。跳频(可用)频率数N 跳频系统工作时跳变的载波频点数,也称频率集(表)。N与抗干扰单频和多频及梳状干扰的能力有关(正相关)。一次通信可只用其中一部分;组网时可分成几
23、个子集。,时间指标,跳频周期Th 一跳占据的时间,等于驻留时间和换频时间之和;通常一个伪码码片(chip)对应1跳,因此也称为切普时间;Th=1/Rh伪码周期 跳频序列不出现重复的最大长度,可用位数或时间表示。伪码周期与抗截获能力有关(正相关)。跳频图案周期 任意两个相邻信道间的标称频率只差。短波电台:1000Hz/100Hz/10Hz;超短波电台:25kHz/12.5kHz。同步时间 初始同步时间:从发射机发射同步信息到接收机实现与之同步并进入跳频通信状态所需时间,通常不大于600ms。迟入网时间:跳频电台欲进入正在工作的跳频通信网时,该电台从进入跳频工作状态起到正确入网的时间,通常小于6s
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