模擬信息轉換器的實現(xiàn)技術研究.pdf_第1頁
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文檔簡介

1、在軍事通信中,出于安全角度的考慮,往往利用無線電對部隊進行調(diào)動、部署,現(xiàn)代軍事戰(zhàn)爭中,對電子資源的爭奪和利用,甚至能左右一場戰(zhàn)爭的成敗。作為發(fā)信方,理所當然的會采取低截獲概率的信號體制,如寬頻段高速跳頻、跳時、猝發(fā)等方式。傳統(tǒng)的奈奎斯特采樣理論要求采樣頻率至少為信號帶寬的兩倍,受限于此,對于軍事通信中的超寬帶高速跳頻信號,將產(chǎn)生高采樣率、海量數(shù)據(jù)處理的問題,硬件成本變得昂貴。
   奈奎斯特采樣理論先通過高速采樣得到數(shù)字信號,然

2、后對數(shù)據(jù)進行壓縮以濾除冗余數(shù)據(jù),這種機制造成了硬件資源的浪費。壓縮采樣理論突破了傳統(tǒng)采樣理論的限制,采樣過程和壓縮過程同時進行,以較低的采樣速率,采樣得到較少的信息樣點,然后通過求解優(yōu)化問題,便能準確重建原始信號,在許多需要對海量數(shù)據(jù)進行處理的領域,如超寬帶通信、圖像處理等,展現(xiàn)了光明的前景。以壓縮采樣理論為基礎的模擬信息轉換器(AIC)使得壓縮采樣理論真正進入實用,它可以代替?zhèn)鹘y(tǒng)的ADC,以較低的速率對高速模擬信號進行實時采樣,獲取所

3、關心的信息,有效解決了傳統(tǒng)采樣理論遇到的瓶頸。AIC要求具有實時性,及時對高速信號進行感知,同時要求系統(tǒng)具有較強的乘法運算能力,以完成高維的矩陣相乘,這就使得硬件實現(xiàn)變得困難。
   本文內(nèi)容主要包括三部分:第一部分介紹壓縮采樣理論的基本原理,為后期介紹的AIC提供理論基礎,對基于稀疏分解的重建算法(BP算法、OMP算法和StOMP算法)進行了性能仿真,找到每種算法的優(yōu)勢和不足;第二部分介紹了三種AIC的實現(xiàn)結構:預調(diào)制型AIC

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