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1、隨著空間中的電子對(duì)抗愈演愈烈,傳統(tǒng)的定頻通信技術(shù)已無法滿足現(xiàn)代軍事通信的要求。跳頻通信系統(tǒng)因其優(yōu)秀的抗干擾能力和多址組網(wǎng)能力,在各種民用和軍用通信領(lǐng)域中得到了廣泛的應(yīng)用,并在應(yīng)用過程中得到了長(zhǎng)足的發(fā)展,產(chǎn)生了一些新型的跳頻通信技術(shù),相關(guān)跳頻(又稱差分跳頻,Differential Frequency Hopping,DFH)通信技術(shù)就是其中之一。
作為跳頻系統(tǒng)中的新成員,相關(guān)跳頻通信技術(shù)越來越引起人們的重視,它具有更為優(yōu)秀
2、的內(nèi)在的抗干擾能力,同時(shí)相對(duì)于常規(guī)跳頻系統(tǒng)能提供更高的數(shù)據(jù)傳輸速率。目前,相關(guān)跳頻通信技術(shù)已成功地應(yīng)用到短波通信中,它克服了短波通信中的帶寬受限、干擾嚴(yán)重、多徑衰落等問題,實(shí)現(xiàn)了集高速跳頻和高速數(shù)據(jù)傳輸于一身,但要想在特高頻(Ultra-highFrequency,UHF)頻段應(yīng)用該技術(shù)目前還存在諸多的困難,比如過大的工作帶寬造成ADC器件難以勝任、測(cè)不準(zhǔn)原理決定了頻率分辨率和跳速之間的矛盾等,這些問題都困擾著相關(guān)跳頻通信技術(shù)在UHF頻
3、段中的應(yīng)用。
近年來,國(guó)外的一些學(xué)者提出了一種全新的信息采集理論--壓縮采樣(又稱壓縮傳感,Compressive Sampling,CS)理論,該理論能突破傳統(tǒng)的奈奎斯特采樣定理中關(guān)于采樣率至少是目標(biāo)信號(hào)中最大頻率兩倍(奈奎斯特率)的限定,能極大地降低數(shù)據(jù)的采集和處理成本,有望為信息采集理論帶來一次新的革命。為探索在UHF頻段實(shí)現(xiàn)相關(guān)跳頻通信技術(shù),本課題通過將壓縮采樣理論引入到信號(hào)檢測(cè)中,開展了UHF相關(guān)跳頻檢測(cè)技術(shù)的具
4、體研究,提出了一種新的解決思路。
全文首先從跳頻通信技術(shù)入手,分別對(duì)常規(guī)跳頻技術(shù)和相關(guān)跳頻技術(shù)進(jìn)行了詳細(xì)地介紹,闡述了其基本的工作原理和主要技術(shù)指標(biāo),說明了相關(guān)跳頻技術(shù)的優(yōu)勢(shì)所在。接著對(duì)壓縮采樣理論的基本概念和實(shí)現(xiàn)方法進(jìn)行了全面細(xì)致地介紹,對(duì)其中的關(guān)鍵技術(shù)如觀測(cè)矩陣的設(shè)計(jì)、AIC系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)及性能分析和信號(hào)重建算法等進(jìn)行了較為深入的研究,并對(duì)它們的實(shí)現(xiàn)過程和特點(diǎn)作了具體的分析。在隨后的兩章中,針對(duì)跳頻通信所面臨的復(fù)雜的電
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