扩频的简介

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在发端输入的信息先经信息调制形成数字信号,然后由扩频码发生器产生的扩频码序列去调制数字信号以展宽信号的频谱。展宽后的信号再调制到射频发送出去。 在接收端收到的宽带射频信号,变频至中频,然后由本地产生的与发端相同的扩频码序列去相关解扩。再经信息解调、恢复成原始信息输出。

由此可见,—般的扩频通信系统都要进行三次调制和相应的解调。一次调制为信息调制,二次调制为扩频调制,三次调制为射频调制,以及相应的信息解调、解扩和射频解调。与一般通信系统比较,扩频通信就是多了扩频调制和解扩部分。 发送端

1)发送端输入的信息经过信息调制形成数字信号。

2)由扩频码发生器产生的扩频码序列对数字信号进行扩展频谱。

3)射频发生器数字信号转换成模拟信号,并通过射频信号发送出去。 接收端

1)在接收端,将收到的射频信号由高频变频至电子器件可以处理的中频,并把模拟信号转化成数字信号。

2)由扩频码发生器产生的和发送端相同的扩频码对数字信号进行解扩。

3)将数字信号解调成原始信息输出。 直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum)工作方式,简称直扩(DS)方式。

所谓直接序列(DS-DirectSequency)扩频,就是直接用具有高码率的扩频码序列在发端去扩展信号的频谱。而在收端,用相同的扩频码序列去进行解扩,把展宽的扩频信号还原成原始的信息。直接序列扩频的原理如图所示。

用窄脉冲序列对某一载波进行二相相移键控调制。如果采用平衡调制器,则调制后的输出为二相相移键控信号,它相当于载波抑制的调幅双边带信号。图中输入载波信号的频率为fc,窄脉冲序列的频谱函数为G(C),它具有很宽的频带。平衡调制器的输出则为两倍脉冲频谱宽度,而fc被抑制的双边带的展宽了的扩频信号,其频谱函数为fc+G(C)。在接收端应用相同的平衡调制器作为解扩器。可将频谱为fc+G(C)的扩频信号,用相同的码序列进行再调制,将其恢复成原始的载波信号fc。 跳频扩频(Frequency Hopping Spread Spectrum)工作方式,简称跳频(FH)方式。

所谓跳频,比较确切的意思是:用一定码序列进行选择的多频率频移键控。也就是说,用扩频码序列去进行频移键控调制,使载波频率不断地跳变,所以称为跳频。

简单的频移键控如2FSK,只有两个频率,分别代表传号和空号。而跳频系统则有几个、几十个、甚至上干个频率、由所传信息与扩频码的组合去进行选择控制,不断跳变。

右图为跳频的原理示意图。发端信息码序列与扩频码序列组合以后按照不同的码字去控制频率合成器。 跳时扩频(Time Hopping Spread Spectrum)工作方式,简称跳时(TH)方式。

与跳频相似,跳时(TH-TimeHopping)是使发射信号在时间轴上跳变。首先把时间轴分成许多时片。在一帧内哪个时片发射信号由扩频码序列去进行控制。可以把跳时理解为:用一定码序列进行选择的多时片的时移键控。

由于采用了窄得很多的时片去发送信号,相对说来,信号的频谱也就展宽了。右图是跳时系统的原理方框图。在发端,输入的数据先存储起来,由扩频码发生器的扩频码序列去控制通-断开关,经二相或四相调制后再经射频调制后发射。在收端,由射频接收机输出的中频信号经本地产生的与发端相同的扩频码序列控制通-断开关,再经二相或四相解调器,送到数据存储器和再定时后输出数据。只要收发两端在时间上严格同步进行,就能正确地恢复原始数据。 线性调频(ChirpModulation)工作方式,简称Chirp方式。

如果发射的射频脉冲信号在一个周期内,其载频的频率作线性变化,则称为线性调频。

因为其频率在较宽的领带内变化,信号的频带也被展宽了。这种扩频调制方式主要用在雷达中,但在通信中也有应用。右图中是线性调频的示意图。

发端有一锯齿波去调制压控振荡器,从而产生线性调频脉冲。它和扫频信号发生器产生的信号一样。在收端,线性调频脉冲由匹配滤波器对其进行压缩,把能量集中在一个很短的时间内输出,从而提高了信噪比,获得了处理增益。匹配滤波器可采用色散延迟线,它是一个存储和累加器件。其作用机理是对不同频率的延迟时间不一样。如果使脉冲前后两端的频率经不同的延迟后一同输出,则匹配滤波器起到了脉冲压缩和能量集中的作用。匹配滤波器输出信噪比的改善是脉冲宽度与调频频偏乘积的函数。一般,线性调频在通信中很少应用。 在上述几种基本的扩频方式的基础上,可以组合起来,构成各种混合方式。例如DS/FH、DS/TH、DS/FH/TH等等。一般说来,采用混合方式看起来在技术上要复杂一些,实现起来也要困难一些。但是,不同方式结合起来的优点是有时能得到只用其中一种方式得不到的特性。例如DS/FH系统,就是一种中心频率在某一领带内跳变的直接序列扩频系统。其信号的频谱如图所示。

对于DS/TH方式,它相当于在扩频方式中加上时间复用。采用这种方式可以容纳更多的用户。在实现上,DS本身已有严格的收发两端扩频码的同步。加上跳时,只不过增加了一个通-断开关,并不增加太多技术上的复杂性。对于DS/FH/TH,它把三种扩频方式组合在一起,在技术实现上肯定是很复杂的。但是对于一个有多种功能要求的系统,DS、FH、TH可分别实现各自独特的功能。

因此,对于需要同时解决诸如抗干扰、多址组网、定时定位、抗多径和远-近问题时,就不得不同时采用多种扩频方式。

直接序列扩频(英文简称DSSS)通信具有频谱宽、工作信噪比低、抗干扰和抗多径效应能力强、可实现码分多址、低截获和低检测概率等特点。正日益取代常规通信而广泛应用于现代军事和商用通信系统中,如码分多址(CDMA)通信、全球定位系统(GPS)、测控、卫星链路和敌我识别等。因此,与之对应的直扩通信对抗技术也就成了通信对抗领域亟待解决的问题。 针对受强高斯噪声污染的DSSS/BPSK信号对抗技术中的盲参数估计问题,本文着重研究了平方倍频法、时域自相关法、延迟相乘法三种常规的单参数估计法以及四阶累积量2-D切片多参数估计法。主要内容如下:

1.分析了侦察用平方倍频法载频估计的原理及其不易实现低信噪比下估计的原因。为获得更低的信噪比容限,提出了在平方倍频处理后端加入频谱集平均技术和互相关积累技术的若干改进方法,成功实现更低信噪比下的估计。

2.研究了时域自相关法码周期估计原理。在分析时域自相关法相关峰出现机理的基础上,将该法与相关域迭加平均技术结合,既平滑了噪声又使各延迟时间为扩频码整数倍周期处均出现相关峰,实现了更低信噪比下的码周期估计。

3.研究了传统延迟相乘法码速率估计原理。传统的延迟相乘法研究对象是基带信号的延迟相乘输出,或中频信号延迟相乘输出的基带部分。分析发现,中频信号延迟相乘输出包括基带部分和中频部分,基带部分的功率谱包含码速率信息,中频部分的功率谱包含2倍载频信息。将传统的延迟相乘法发展成为多参数估计法,并利用功率谱集平均技术降低了估计的信噪比容限。

4.分析了四阶累积量2-D切片法载频和码周期估计原理。该法处理输出的频谱包含宽带成分导致其载频估计能力较差。修正的四阶累积量法将该宽带成分去掉,有效增强了载频估计能力。采用改进时域自相关法码周期估计的相同逻辑,结合迭加平均技术后该法能够实现更低信噪比下的码周期估计。 最后,通过大量的仿真实验,掌握了各方法的估计性能,验证了改进方法的有效性,并按待估参数的不同对各传统方法及其改进法进行了分类比较

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  • 恨丝的头像
    恨丝 2026年06月13日

    我是金博仕的签约作者“恨丝”

  • 恨丝
    恨丝 2026年06月13日

    本文概览:网上有关“扩频的简介”话题很是火热,小编也是针对扩频的简介寻找了一些与之相关的一些信息进行分析,如果能碰巧解决你现在面临的问题,希望能够帮助到您。 在发端输入的信息先经信息调制...

  • 恨丝
    用户061301 2026年06月13日

    文章不错《扩频的简介》内容很有帮助