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文檔簡介
1、跳頻通信以其抗干擾、抗衰落、抗截獲能力強,兼有多址組網應用等諸多優(yōu)點,不但在軍事通信中得到廣泛應用,用以保障部隊在惡劣的戰(zhàn)場電磁環(huán)境下建立可靠的通信,而且在民用移動通信中也得到了廣泛應用。 跳頻通信作為擴展頻譜通信的一種,目前已經成熟,基于跳頻技術的戰(zhàn)術電臺在軍事通信中得到了廣泛地應用。但是傳統(tǒng)的戰(zhàn)術跳頻電臺都是為模擬話音或數字話音的傳輸而設計的。軍事通信系統(tǒng)要求具備數字化信息高速傳輸的能力。為話音通信而設計的傳統(tǒng)的戰(zhàn)術跳頻電臺
2、己無法滿足現代戰(zhàn)場環(huán)境中高速數據可靠傳輸的要求?;谶@樣的背景,本課題研究基于跳頻技術的高速數據通信系統(tǒng),主要研究跳頻數據通信系統(tǒng)的關鍵技術-跳頻同步技術及其實現。 跳頻通信的同步是跳頻通信系統(tǒng)中最為關鍵的問題。本文對跳頻同步技術進行較為深入的研究,對目前實用的戰(zhàn)術跳頻電臺所采用的同步頭方案進行系統(tǒng)地分析和比較,在此基礎上,對原有的同步字頭法進行改進,充分考慮系統(tǒng)對于同步的要求,兼顧同步的堅固性和可維持性,綜合設計了一套適合本課
3、題的同步方案,該方案具有一系列傳統(tǒng)的跳頻同步方案不具備的優(yōu)點:支持高跳變速率、初始同步時間和遲后入網同步時間較短、同步保持時間長且不受傳統(tǒng)的跳頻通信干擾機的干擾等。同時還進行了遲后入網同步和勤務同步等同步進程的設計,并對該方案的同步性能進行了理論分析。為了實現該同步方案,本文根據實際的需求,對跳頻幀結構和跳頻時序方面進行具體分析,在此基礎上設計了基帶部分數據處理流程,然后基于FPGA設計并實現了基帶處理、同步頭檢測和跳頻控制電路模塊。
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