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文档简介

跳频通信抗干扰技术的论述一、当前通信抗干扰的主要分类及技术:频率域:采用频率域处理,如;直扩、跳频、跳扩;时间域:采用时间域处理,如:瞬时、跳时等;空间域:采用空间域处理,如:自适应天线等;其它数字处理如:干扰抵销、纠错编码等。其中跳频技术是一种较为优秀的技术。本文将主要对我了解的一些跳频技术进行论述。二、跳频技术: 无线电通信是战时通信的必备手段,但是,传统的无线电通信都是在某一固定频率下工作,很容易被敌方截获或施加电子干扰,从而使通信失灵。 跳频通信就是针对传统无线电通信的弊端,使原先固定不变的无线电发信频率按一定的规律和速度来回跳变。从抗干扰通信角度来看,跳频通信是靠载频的随机跳变来躲避干扰,将干扰排斥在接收信道以外来达到抗干扰的目的,避免敌方电台的测向和干扰。跳频通信技术在抗干扰通信方面的突出优势,使其在通信装备中得以广泛应用,并且成为超短波通信装备的主要抗干扰技术。 跳频技术不仅是抵御外来干扰的能手,而且对于抑制远距离无线电通信本身所造成的多径干扰也十分有效。因为采用跳频技术后,由于在主波波束己被接收,而其他径向波束尚未到达接收机时,发送和接收载频早已跳到别的频点上,因而避免了多径效应对通信质量的影响。三、跳频通信的关键技术 1、 跳频图案用来控制载波频率跳变的地址码序列通常称为跳频序列。在跳频序列控制下,载波频率跳变的规律称为跳频图案。2、 频率合成器跳频通信系统的可变频率合成器是系统的核心部分,跳变频率的总和与跳频速率决定了系统的抗干扰能力。从原理上说,跳频通信系统的可变频率合成器与普通的频率合成器没什么不同,但有两个特点。一是受跳频序列控制,跳频数增加则扩展的频率越宽,系统的处理增益就越大;二是能足够快的跳变频率,使系统能够很快的从一个频率跳到另一个频率,躲避来自外部的转发性干扰。3、 同步技术对跳频系统来说,同步就是收、发两端的频率必须具有相同的变化规律,即每次跳变频率上有确切严格的对应关系。具体而言,要求做到以下两点:一是使表示接收机的跳频图案与发射机跳频图案相一致,这样才能通过混频器(相乘)来完成解跳。二是提取接收信号的载波频率,用它对接收信号作相关检测,解调信息。四、对跳频通信干扰1、对跳频通信干扰的四个必要条件:a) 时域条件:由于频率跟踪瞄准式干扰是实时测量出跳变的频率,并在该频率上发射干扰信号,因为干扰设备反应时间和电波传播时间的影响,干扰信号的发射时间总是滞后于通信信号。在信号频率的驻留时间内,只要有50的时间被干扰,就可以达到有效干扰。这就要求从干扰设备的引导接收机截获到信号,到干扰信号到达接收机的总延迟时间,必须不小于信号驻留时间的5O。b) 空域条件:是指跳频通信发信机、接收机以及干扰机所处的地理位置应该满足的数学关系。为了有效地干扰跳频系统,在通信频率跳到新的频率之前,干扰机必须完成从侦听到施放干扰的全过程。c) 频域条件:干扰频谱与跳频通信信号中携带信息的频谱相重合,这样,在频域就难以将二者分开,干扰机采用线性宽频带实时测出跳变频率,在进行处理前进行验证比对,看是否满足相等条件,满足则实施干扰信号发射,不满足则继续搜频。被干扰的信道数占跳频总信道数的比例与跳速和信号形式有关,但是,无论哪种跳速和信号形式,只要干扰了5O以上的信道,都可以达到有效干扰的目的。d) 能域条件:一般情况下,干扰信号应具有压制敌方通信所需的干扰频率。2、对跳频通信最有效的干扰是以下三种:a) 窄带频率瞄准式干扰:用于干扰单个信道的窄带干扰。窄带频率瞄准式干扰,先由引导接收机搜索截获并分析信号,然后选择最好的干涉样式启动发射机开始按照需要功率进行干扰,在某一个频率上施放长时间的大功率的干扰,即单频干扰。b) 拦阻式干扰用于干扰一个频段内多个信道的宽带干扰。拦阻式干扰,先进行线性扫频,然后根据扫到的频率范围,实施连续拦阻式干扰或者梳状拦阻式干扰。它按频率范围分为全频段和部分频段干扰。c) 频率跟踪瞄准式干扰这种干扰方式是实时测量出跳变的频率,并且它结合了窄带频率瞄准式干扰和拦阻式干扰的优点,采取一种折中的方法, 即也采用窄带干扰,避免了拦阻式干扰由于干扰功率分散在很宽的频段上而需要很高的干扰功率,由使用了全频段扫描,采用跟频干扰,提高了窄带频率瞄准式干扰的灵活性。五、跳频技术在商业移动通信中的作用:在业务密集区,GSM系统的容量受频率复用产生的干扰限制,相对载干比可能在呼叫之间有很大的变化。载波电平一般随移动台与基站的距离及相互间的障碍情况变化而变化。而干扰电平则在很大程度上依赖于邻近小区的同频干扰。由于系统的目标是尽可能满足更多用户的要求,当不选用跳频时,若某一频点出现干扰,当某用户占用该频点时就会造成通话质量下降,而使用户难以接受,若干扰是连续的,很容易造成质量差掉话。当使用跳频时,该干扰情况就会被该载波的其他呼叫所共享,干扰被平均了,干扰不再处于连续状态,而处于突发状态,整个网络的性能将

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