短波宽带系统论文-陈天驰,李文海,刘勇,何山红

短波宽带系统论文-陈天驰,李文海,刘勇,何山红

导读:本文包含了短波宽带系统论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:射频通道,检测天线,宽频带,全波分析

短波宽带系统论文文献综述

陈天驰,李文海,刘勇,何山红[1](2018)在《宽带大功率超短波射频通道测试系统设计》一文中研究指出文章根据机载超短波射频通道的性能检测需求,设计了一个射频通道测试系统,可通过无线方式来实现对射频功率等参数的检测。首先,设计了小型化宽带检测天线,利用有限元法计算出其输入阻抗后,利用"化场为路"的方法,并结合微波网络理论、电路理论计算了其传输特性;然后,采用全波分析和微波理论相结合的混合法计算了空间衰减;最后,将空间衰减和检测天线传输特性相结合,分析了射频通道的功率传输特性。在没有对实验系统进行校准的情况下,实测结果与理论结果依然达到了较高的吻合度,表明使用该测试系统可以在宽频带、大功率情况下方便、可靠地实现对射频通道的性能检测。(本文来源于《海军航空工程学院学报》期刊2018年04期)

张伟[2](2018)在《短波快速宽带建链系统设计与实现》一文中研究指出短波通信具有通信距离远、设备简单易维护且具备较强的抗毁能力等特点,尤其在军事通信和应急通信等领域有着广泛的运用。随着短波通信技术的不断发展,用户对短波通信中的建链技术要求也不断的提高,本文是根据用户要求设计了一种多通道接收的快速宽带建链系统。首先本文介绍了快速建链系统的主要硬件平台。硬件平台的核心是“DSP+FPGA”的信息处理模块,FPGA的主要作用是将射频端接收到的多通道数据进行粗同步头捕获,DSP主要完成建链信息的处理和整个建链流程的实现。本文的主要工作是在DSP上实现的,所以接下来给出了DSP的一些主要功能模块及其配置信息以及DSP与FPGA之间数据传输接口。其次,论文设计完成了没有时间同步的异步建链协议,建链协议是针对多通道接收和宽带12KHz建链信号设计的,且只在一个信道组驻留。具体给出了带宽组合、建链波形、协议数据单元、建链流程以及建链时序等。然后,论文讨论了快速建链中的同步头捕获、频偏估计、业务传输带宽和速率选择以及CRC校验等关键技术,并给出了软件实现流程。接着对所实现的快速宽带建链系统进行了实验室和实际线路的测试和分析,给出了测试结果,结果表明该系统在较差的信道条件下仍然能保持较高的建链概率,且满足实际项目的指标要求。最后,介绍了一种可以扫描多个信道组的同步建链协议,并给出了协议的设计流程。详细讨论了一种取代GPS为同步建链提供时间同步的方法,该方法利用国家授时中心发出的短波授时信号提取同步时间,仿真分析了同步时间的提取检测方法,实际测试表明该方法可以达到同步建链对同步时间精度的要求。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2018-04-01)

范磊[3](2016)在《短波宽带多路并行接收系统关键技术研究》一文中研究指出多路信号并行接收是短波非合作通信信号接收工作中经常面临的基本问题。本文基于短波宽带接收机和计算机的硬件基础,考虑非合作通信场景下的特殊需求,针对多路信号接收和窄带信号处理问题,展开系列关键技术研究。本文在多路信号并行接收、窄带信号均衡问题上具有理论创新性,对窄带信号时频分析工具的革新工作具有实践上的指导意义。本文首先研究了宽带接收机的主要性能指标,分析了信号接收质量的宽带ADC直采性能、DDC处理性能等诸多因素,给出了宽带接收机用于接收处理短波窄带信号的性能评价准则和具体测量方法,最后通过对宽带接收机的实际接收测试以及与窄带接收机的接收质量对比等实验验证了通常情况下基于宽带模式来接收多路窄带信号的可行性。为了从宽带数据中得到多路的窄带数据,本文设计了频移交错双路均匀信道化与基于DDC的信道化相结合的算法,实现多路窄带信号并行输出。对算法的输出性能和计算量进行了详细的分析与仿真,求得了最优的算法结构参数。该算法在前端硬件上只需要一部宽带接收机,可高效接收带宽内任意频率、任意多路窄带信号,性能优良,性价比高。本文还研究了短波窄带信号的盲均衡算法,着重分析了步长函数对算法性能的影响,设计了一种新的基于MSE变换的变步长盲均衡算法,提出新的步长函数设计原则并给出了函数实现方法,通过仿真验证了新设计的步长函数的优异性能。最后,本文设计一种新的时频分析实现方案:窄带数据谱图浏览系统。设计了语谱图绘制和加载相分离,语谱图多行显示、上下滚动显示等新方法,在语谱图加载、显示等方面具有明显的特色和优势。(本文来源于《解放军信息工程大学》期刊2016-04-15)

林川[4](2014)在《短波宽带数据传输系统中的关键技术研究》一文中研究指出短波技术至今已取得了长足的发展,随着电子与通信技术的不断推陈出新,传统的短波系统正在向高速化、宽带化前进。现今短波通信带宽最高已扩展至24kHz,宽带短波通信正逐渐成为短波领域研究的热点。本文以实验室根据美军标MIL-STD-188-110B成功研发的带宽为3kHz的短波数据传输系统为参考,深入研究最新颁发的美军标MIL-STD-188-110C,并将其与较早的美军标MIL-STD-188-110B进行了比较,研究其改进的部分。在此基础上给出了短波宽带数据传输系统的信号发送及同步接收方案,发射部分重点讨论了经过重新设计的帧结构、同步前导序列的新选择、序列加扰、成型滤波及波形调制等关键技术。接收端给出了捕获及同步接收的总体方案,集中讨论了同步接收过程中所使用的关键技术,如准信噪比估计技术、频偏估计技术、加窗选择、滑动分段相关FFT捕获技术、同步与多径信息的定位技术及隐藏在同步头中的关键信息的提取技术等,其中还对数据的下采样及希尔伯特变换等数字信号处理细节一并做了分析。本套方案最终在实验室搭建的硬件平台上得以实现。其中主要使用的是TI公司的TMS320C6455定点型芯片,实验结果表明接收端能够正确捕获到同步信号并对其隐含的关键信息成功提取。短波宽带数据传输系统的研究和实现工作庞大而复杂,本次研究只涉及了信号的发射方案和同步接收方案,对于其他工作如信道均衡、译码、分集接收及信道研究等还有待研究。(本文来源于《西安电子科技大学》期刊2014-01-01)

陈静,杨明[5](2013)在《超短波跳频通信系统抗宽带阻塞干扰性能分析》一文中研究指出由于超短波跳频通信频率较高,功率都很小,一般均对其采用阻塞干扰。通过对跳频通信原理及宽带阻塞式干扰原理的分析,研究了宽带阻塞式干扰条件下超短波跳频通信系统的抗干扰性能,并进行了仿真,得到了不同条件下的误码率曲线。(本文来源于《通信对抗》期刊2013年04期)

蒋涌,许炜阳[6](2013)在《一种适用于宽带短波通信OFDM系统符号定时同步的新方法》一文中研究指出针对宽带短波通信正交频分复用(OFDM)系统,提出了一种不需要数据辅助的高效符号定时同步方法。该方法利用OFDM符号中的空载波不传输任何数据这一特性,通过最小化空载波上的数据能量来将符号定时点锁定在安全区域内,从而完成符号定时同步。该方法可以有效对抗多径效应,适用于短波通信系统。最后将该方法与Al-Dweik同步方案在宽带短波信道条件下进行了仿真对比,结果表明该方法有着更精确的符号定时同步性能,并且适用于各种星座图调制。(本文来源于《电讯技术》期刊2013年11期)

任冉[7](2012)在《基于DSP的宽带短波信道模拟系统的研究与实现》一文中研究指出短波信道模拟对于整个通信系统的开发来说,具有重要的理论和现实价值。现有的短波信道模拟系统大部分都以Watterson模型为基础,此模型虽然是目前最经典的模型,但在信号带宽较大时并不能有效地模拟真实的短波信道特性。因此需要能够有效地模拟实际短波信道的宽带短波信道模拟系统,而实时性和可重构性是实现信道模拟系统的重要要求。本课题在美国电信科学协会(ITS)模型的基础上,改进设计了一种易于实时实现的模型并仿真验证整个过程,力图在软件上实现时延扩展、多普勒频移及扩展、损耗和加性噪声五个参数的配置,并给出相对简单和易于实现的算法,以完成宽带短波信道模拟系统DSP硬件实现的核心部分。本论文根据实验室项目的要求,完成了以下工作:1)了解有关短波信道的概念和背景,以及短波信道和短波信道模拟系统的发展历程;2)研究短波信道的天波传播媒介电离层的基本特性,并总结归纳了其对信道中传输信号的影响;3)研究现有的典型短波信道模型,包括经典窄带Watterson模型,以及作为本课题改进参考的宽带ITS模型。并分析各种信道模型处理电离层基本特性的方法,确定本课题所采用的信道模型中的重要参数;4)根据实时性和可重构性要求,在已有的短波信道模型基础上,提出需要改进的地方,系统可在程序内配置相应的时延、频移、频扩、增益和噪声五个参数,并给出具体算法以及在MATLAB7.0下的仿真验证过程;5)介绍利用TMS320C6416的DSP硬件平台实现本课题宽带短波信道模拟系统的方法。(本文来源于《北京邮电大学》期刊2012-11-30)

金婉霞,王春[8](2012)在《一秒钟内实现指挥搜救全程可视》一文中研究指出本报讯 (金婉霞 王春)“神九”返回时,景海鹏、刘旺、刘洋叁位航天员的出舱画面出现在千家万户的电视机上,于茫茫大漠之中,如何才能将实时画面如此快速、清晰地呈现在人们眼前?如何才能准确地找到返回舱和航天员?   上海交大、数字电视国家工程(本文来源于《科技日报》期刊2012-10-31)

赵明,屈晔彬,张日飞[9](2012)在《基于VxWorks操作系统如何实现宽带超短波电台隧道》一文中研究指出介绍了一种基于VxWorks协议栈的隧道的技术,并结合其在宽带超短波电台中的应用,详细讨论了实现隧道技术的原理和过程,并给出了程序实例的关键代码。实践表明,该方法设计简单,性能可靠,效果良好,解决了宽带超短波电台数据通信由于"非标"所带来的一系列问题,满足了不同应用场合下对宽带超短波电台的需求。(本文来源于《火力与指挥控制》期刊2012年08期)

刘松[10](2012)在《基于子空间的宽带短波探测系统窄带干扰抑制技术研究》一文中研究指出宽带短波探测系统在电离层参数获取和短波信道特性研究中发挥着重要作用。但短波信道窄带干扰密集,严重影响了探测信号的捕获与信道参数的精确提取。系统复杂度与短波信道特性又限制了探测系统处理增益的提高,系统自身抗干扰能力受限。因此采取窄带干扰抑制技术来提高接收探测信号质量,对于增强探测效果具有重要意义。结合短波电离层信道特性,论文首先介绍了宽带短波探测系统工作原理与探测序列特性,着重分析了接收基带探测信号模型与窄带干扰模型。并由子空间角度得出了窄带干扰能量集中于一个低秩子空间内的结论,为后续抑制算法研究提供了理论依据。经干扰模型仿真与实测干扰比对,验证了干扰模型能够较好地模拟出实际窄带干扰在能量分布与频带占用等方面的特征,为后续算法研究提供了合理的仿真环境。针对Hankel矩阵奇异值分解(Singular Value Decomposition, SVD)干扰抑制算法导致的探测信号失真问题,论文提出了一种改进的低失真干扰抑制算法;并结合探测系统信号与窄带干扰实际特点,提出了一种基于能量分布的干扰维数估计算法。该抑制算法由探测信号加噪声子空间中估计有用功率,通过保留干扰分量中的有用功率达到低失真抑制效果。此外,考虑数据处理的实时需要,依据探测系统基带信号频谱对称特性提出了基于自适应子空间跟踪的快速低失真干扰抑制算法,较好地解决了非对称干扰下抑制算法的信号失真问题。依据干扰规避技术基本原理,论文基于截断形式数据矩阵SVD所得分量信号的正交特性与能量聚集性质,提出了一种能够规避干扰的探测序列时域生成算法,且据此设计了改进的探测系统方案。结合变换域通信系统(Transform Domain Communication System,TDCS)基本原理,利用特征值分解算法(Eigenvalue Value Decomposition, EVD)分离窄带干扰,得到了一种能够规避干扰的探测序列变换域生成算法,并设计了相应的探测系统改进方案。仿真结果表明,两种改进后系统获得了较传统探测系统更强的抗窄带干扰能力,为保证干扰密集条件下的正常探测提供了良好的解决方案。基于现行的宽带短波探测系统实测平台,论文最后利用实测数据分析了所提低失真抑制算法的抑制性能,从干扰类型、干扰数量及算法耗时等方面比对了各抑制算法的处理特点,给出了算法的适用场景。(本文来源于《解放军信息工程大学》期刊2012-04-15)

短波宽带系统论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

短波通信具有通信距离远、设备简单易维护且具备较强的抗毁能力等特点,尤其在军事通信和应急通信等领域有着广泛的运用。随着短波通信技术的不断发展,用户对短波通信中的建链技术要求也不断的提高,本文是根据用户要求设计了一种多通道接收的快速宽带建链系统。首先本文介绍了快速建链系统的主要硬件平台。硬件平台的核心是“DSP+FPGA”的信息处理模块,FPGA的主要作用是将射频端接收到的多通道数据进行粗同步头捕获,DSP主要完成建链信息的处理和整个建链流程的实现。本文的主要工作是在DSP上实现的,所以接下来给出了DSP的一些主要功能模块及其配置信息以及DSP与FPGA之间数据传输接口。其次,论文设计完成了没有时间同步的异步建链协议,建链协议是针对多通道接收和宽带12KHz建链信号设计的,且只在一个信道组驻留。具体给出了带宽组合、建链波形、协议数据单元、建链流程以及建链时序等。然后,论文讨论了快速建链中的同步头捕获、频偏估计、业务传输带宽和速率选择以及CRC校验等关键技术,并给出了软件实现流程。接着对所实现的快速宽带建链系统进行了实验室和实际线路的测试和分析,给出了测试结果,结果表明该系统在较差的信道条件下仍然能保持较高的建链概率,且满足实际项目的指标要求。最后,介绍了一种可以扫描多个信道组的同步建链协议,并给出了协议的设计流程。详细讨论了一种取代GPS为同步建链提供时间同步的方法,该方法利用国家授时中心发出的短波授时信号提取同步时间,仿真分析了同步时间的提取检测方法,实际测试表明该方法可以达到同步建链对同步时间精度的要求。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

短波宽带系统论文参考文献

[1].陈天驰,李文海,刘勇,何山红.宽带大功率超短波射频通道测试系统设计[J].海军航空工程学院学报.2018

[2].张伟.短波快速宽带建链系统设计与实现[D].西安电子科技大学.2018

[3].范磊.短波宽带多路并行接收系统关键技术研究[D].解放军信息工程大学.2016

[4].林川.短波宽带数据传输系统中的关键技术研究[D].西安电子科技大学.2014

[5].陈静,杨明.超短波跳频通信系统抗宽带阻塞干扰性能分析[J].通信对抗.2013

[6].蒋涌,许炜阳.一种适用于宽带短波通信OFDM系统符号定时同步的新方法[J].电讯技术.2013

[7].任冉.基于DSP的宽带短波信道模拟系统的研究与实现[D].北京邮电大学.2012

[8].金婉霞,王春.一秒钟内实现指挥搜救全程可视[N].科技日报.2012

[9].赵明,屈晔彬,张日飞.基于VxWorks操作系统如何实现宽带超短波电台隧道[J].火力与指挥控制.2012

[10].刘松.基于子空间的宽带短波探测系统窄带干扰抑制技术研究[D].解放军信息工程大学.2012

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