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1、在軍事通信領(lǐng)域,窄帶高速數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)是提高頻譜利用率、傳輸速率和系統(tǒng)容量及系統(tǒng)抗干擾能力的關(guān)鍵技術(shù)。其中主要包括先進(jìn)的高效編碼調(diào)制技術(shù)、鏈路自適應(yīng)技術(shù)等。這些技術(shù)對(duì)于構(gòu)建戰(zhàn)術(shù)互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)鏈提供了強(qiáng)有力的傳輸平臺(tái)。本文主要研究了跳頻系統(tǒng)中低復(fù)雜度的連續(xù)相位調(diào)制傳輸技術(shù)。本文的主要研究?jī)?nèi)容和成果如下: 1.將分?jǐn)?shù)多比特差分檢測(cè)器FMDD進(jìn)行推廣,從相位形成的物理意義對(duì)FMDD的實(shí)質(zhì)進(jìn)行解釋,并對(duì)達(dá)到最大性能增益的分?jǐn)?shù)比特區(qū)間上限進(jìn)行
2、了理論分析。分析與仿真結(jié)果說明:通過將多個(gè)分?jǐn)?shù)比特差分輸出合并,改善了信噪比,從而獲得性能增益:當(dāng)分?jǐn)?shù)比特區(qū)間達(dá)到不影響碼元判決的最大區(qū)間時(shí),可以獲得最大的性能增益。 2.提出了一種適用于跳頻系統(tǒng)的低復(fù)雜度的非相干RSDSD檢測(cè)器。通過合理的狀態(tài)合并,簡(jiǎn)化后的檢測(cè)器與最佳ML檢測(cè)相比,在歐氏距離上不帶來性能損失或僅帶來較小的性能損失。另外接收端不需要知道確切的載波初始相位,對(duì)于跳頻系統(tǒng)和時(shí)變信道具有較好的適應(yīng)性,并且也能夠容忍一
3、定程度的頻差,更適合于載波恢復(fù)困難的情況。 3.設(shè)計(jì)了“新一代超短波窄帶高速數(shù)傳電臺(tái)”的CPM調(diào)制解調(diào)器波形參數(shù),并在系統(tǒng)樣機(jī)中實(shí)現(xiàn)了非相干的RSDSD檢測(cè)算法,進(jìn)行了調(diào)制解調(diào)器的性能測(cè)試、整機(jī)的靈敏度測(cè)試和遠(yuǎn)距離通信實(shí)驗(yàn),大大提升了上一代通信裝備的數(shù)據(jù)傳輸能力。 4.研究了一種基于判決引導(dǎo)相位同步的CPM準(zhǔn)相干解調(diào)算法。該算法僅付出較小的開銷就可以進(jìn)一步改善跳頻系統(tǒng)下非相干CPM檢測(cè)的功率利用率,特別適合于快跳頻系統(tǒng)中
4、一跳數(shù)據(jù)量較少的情況。 5.研究了SCCPM系統(tǒng)的誤比特率聯(lián)合界和系統(tǒng)設(shè)計(jì)準(zhǔn)則。對(duì)于不同參數(shù)的SCCPM系統(tǒng),在頻譜利用率相同的條件下,權(quán)衡誤比特率的上限和實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度,找出性能較好的系統(tǒng)參數(shù)。 6.對(duì)于SCCPM系統(tǒng)低復(fù)雜度的迭代解碼器,提出了一種基于RSSD的簡(jiǎn)化狀態(tài)SISO迭代譯碼算法。該算法避免了基于Laurent分解的簡(jiǎn)化譯碼算法的局限性,基于狀態(tài)截短的減化狀態(tài)SISO算法是該算法的特例。在運(yùn)算復(fù)雜度相同的情況下
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