《跳频通信系统》PPT课件.ppt
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1、6.3 跳频(FH)通信系统,主讲:朱丹丹,Contents,1.跳频通信的基本概念,2.跳频及其频率合成器,3.跳频通信系统的性能,4.跳频通信系统的抗噪性能,5.跳频通信系统的技术特点,6.3.1 跳频通信的基本概念,跳频通信是指传输信号的载波频率按照预定规律进行离散 变化的通信方式。,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,是一种码控载频跳变的通信系统。,跳频通信的基本原理,跳频系统简单原理如下图所示。,从时频域来看,多频率的移频键控信号由时频矩阵组成,每个 频率持续时间为T
2、,并按跳频指令的规定在时频矩阵内跳变,如图6-22(b)所示。,跳频通信的基本原理,为了尽可能减少邻近干扰,频率间隔应选择为1T,这样频率 fi的谱状零值正好处于fi+1T的峰值处,即为fi+(1T),构成 了频率的正交关系,如图6-22(c)所示。因此,若取跳频频率数为N,则跳频信号带宽为 BRF=N(1T)。,跳频通信的基本原理,跳频通信的数学模型,设s1(t)为发送的跳频信号,有(6-79)其中,n=0,1,2,N-1;为输出的FH信号(令振幅A=1);为FH合成器跳变间隔,每跳持续时间为T,一般取;m(t)是待传数字信息流;为初相。,跳频通信的数学模型,跳频系统模型图,跳频系统的处理增
3、益,若基带滤波器的带宽为B,使TB,并假设使一个受干扰信号“码片”在某个频道上允许落入基带滤波器,而在下一个相邻频 道上将不能通过基带滤波器,这样基带滤波器的输出最大干扰 信号功率为(6-84)在一个码周期中输出的平均功率为(6-85),跳频系统的处理增益,干扰信号的输入功率可求得为,输入到解调器的有用信号功率 可用S1来表示。设本地跳频指令码与发射端同步,且解调器是 理想的,并能无损的让S1通过,则系统的处理增益为:其中N是跳变频总数。,6.3.2 跳频器及其频率合成器,跳频系统中,由伪码发生器和频率合成器组成了跳频器,它是跳频系统的核心。,跳频用频率合成器分为直接式和间接式两种。,跳频系统
4、对伪码发生器没有直扩DS中那么高,但对频率合成器的要求则比较苛刻,即要求频率合成器输出频谱纯,可供选用的频率数N大,频谱转换时间短,频率锁定时间小,跳频图案转换速度快等。,直接式频率合成器,直接式频率合成器用混频、分频倍频构成,既能产生很多频 率又能快速跳变频率。一个可以产生4096个频率的频率合成器例子如图6-24所示。,这是一种“和频”/“分频”方案。“和频”/“分频”式频率合成器是由一些完全相同的“和频”/“分频”基本单元串接而成的。,直接式频率合成器,图中分频比为N,每增加一级,输出跳频频率间隔就减少为前 一级的1N,所以输出跳频频率间隔f则为参考频率间隔 F与参考频率数K的乘积除以频
5、率总数KA,即为,从上图可以看出,“和频”/“分频”式频率合成器能够提供的频 率总数与参考频率的数目(K)及混频的次数(A)有关,即为KA 个频率。,“和频”/“分频”基本单元如图6-25所示。,直接式频率合成器,直接式频率合成器用混频、分频倍频构成,既能产生很多频 率又能快速跳变频率。一个可以产生4096个频率的频率合成器例子如图6-24所示。,这是一种“和频”/“分频”方案。“和频”/“分频”式频率合成器是由一些完全相同的“和频”/“分频”基本单元串接而成的。,间接式频率合成器,间接式频率合成器是用锁相环法实现,它的原理如 下图所示。,跳频的两个基本要求:跳变要快和输出频谱要纯都与锁相环路
6、滤波器的基本性质是矛盾的,滤波器频带愈窄,输出相位噪声就小,但是捕捉一个新频率的时间就要增加。,为了保证在低相位噪声的情况下加快频率跳变时间,一般可采 取下列各种措施:(1)采用一个取样环路滤波器。(2)利用频率控制指令先将VCO预置在输出频率附近。(3)用n个锁相环路进行顺序输出。(4)在锁相环路内运用小数分频、自适应相位补偿等技 术来加快入锁。,间接式频率合成器,跳频速率和跳频数的确定,频率跳变系统:慢频率跳变系统和快频率跳变系统两种。,跳频通信系统的性能,慢跳频:若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。,快跳频:每个调制码元间隔内存在多次频率跳变,系统中
7、最短的不间断波形是跳频波形。,跳频速率和跳频数的确定,图中描绘了一个码元间隔(130 s)内的信号波形s(t),波形中部的变化正是由一次新的频率跳变所致。因为此例中跳频间隔比数据码元间隔短,所以,一个码元对应于一跳,每个码片长度为码元的一半。,图6-27(a)是一个快跳频的例子:数据码元速率为30波特,而频率跳变速率为60跳秒。,跳频速率和跳频数的确定,图中画出的3个码元时间(01s)上的信号波形s(t),并且跳频的边沿时刻恰处于每3个码元的连接处。此处的码元间隔小于跳频间隔,在一个跳频间隔内波形的变化取决于调制状态的变化,因此,本例的一个码片对应于一个数据码元。,图6-27(a)是一个慢跳频
8、的例子:数据码元速率仍是30波特,而频率跳变速率变为10跳秒。,图6-28(a)是一个采用2PSK调制的快跳频系统,分集数N=4,即每比特含有4个码片,码片持续时间即为跳频持续时间。,图6-28(b)是一个2FSK调制的慢跳频系统。在此,对于SFH,码片持续时间即为比特持续时间。,跳频速率和跳频数的确定,跳频速率和跳频数的确定,增加冗余度:用若干个频率(一般是取奇数个)传输一个比特 的信息,接收机按多数准则判决。这样,即使某 一瞬间某些频率受到干扰,发生了错误,但只要 大多数频率正确,通过多数判决,就能减少差错率。,FH必须有大量按指令码可供选用的频率,所需的频率数取决 于系统差错率。,采用如
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