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文檔簡介
1、由于短波通信傳輸距離遠,成本低廉,抗毀性強,使得其在軍事通信和應(yīng)急通信領(lǐng)域占有十分重要的地位。差分跳頻電臺外場實際測試發(fā)現(xiàn),在信道惡劣的時段,由于各種干擾和多徑衰落的存在,電臺通信幾乎中斷,因而有必要對現(xiàn)有差分跳頻系統(tǒng)進行改進,以提升其在短波信道中全天候通信的能力。
Turbo-DFH技術(shù),將Turbo碼引入到差分跳頻系統(tǒng)中,可以有效提升差分跳頻系統(tǒng)的糾錯能力。本文針對Turbo-DFH采用隨機交織器,尾序列不參與迭代,譯碼性
2、能稍差的情況,提出了基于自歸零交織器(STI)的 STI-Turbo-DFH技術(shù),并對其在不同參數(shù)(頻點個數(shù),迭代次數(shù),幀長,反饋系數(shù))和不同干擾(部分頻帶干擾,多音干擾)下的性能進行了仿真比較。
現(xiàn)有Turbo-DFH譯碼算法沒有考慮實現(xiàn)中遞推因子計算過程中可能會出現(xiàn)的溢出現(xiàn)象,本文首先在其基礎(chǔ)上增加了防止溢出的處理,并對其進行了詳細的公式推導,然后給出了改進后譯碼器的性能仿真。
針對Turbo-DFH譯碼算法復雜
3、,實現(xiàn)難度大的問題,本文提出了幾種優(yōu)化方法,通過逐級優(yōu)化,在TI的定點芯片TMS320C6455上成功實現(xiàn)了Turbo-DFH的譯碼器,并對其譯碼性能進行了測試。
本文的內(nèi)容分為五章。第一章,首先對短波通信的特點和幾種擴頻方式進行了介紹,然后描述了差分跳頻的研究現(xiàn)狀,并指出了本文的研究內(nèi)容和論文結(jié)構(gòu)。第二章,首先介紹了Turbo碼的編譯碼器結(jié)構(gòu)和傳統(tǒng)DFH的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)及工作原理,然后結(jié)合Turbo-DFH系統(tǒng)的編譯碼器結(jié)構(gòu),詳細
4、推導了帶有防止溢出處理的迭代譯碼算法,最后對兩種差分跳頻系統(tǒng)的性能進行了仿真對比。第三章,首先介紹了兩種交織器,并對其性能進行了仿真對比,然后研究了交織長度,反饋系數(shù),頻點個數(shù)和迭代次數(shù)對基于STI的Turbo-DFH系統(tǒng)性能的影響,最后對其抗干擾(包括部分頻帶干擾和多音干擾)性能進行了仿真分析。第四章,首先闡述了DSP程序的實現(xiàn)過程,然后描述了DSP程序?qū)崿F(xiàn)的幾種優(yōu)化方法,最后給出了DSP程序和MATLAB仿真的性能對比。第五章,對本
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