跳频通信系统综合训练及MATLAB中simulink仿真
跳时通信系统仿真完整版

******水***********实践教学兰州理工大学计算机与通信学院2014年秋季学期通信系统综合训练题目:跳频通信系统的研究与仿真专业班级:_______________姓名:______________________________ 学号:___________________________指导教师:__________________________成绩:___________________________________摘要本次课程设计介绍了跳频通信系统的基本匸作过程,从跳频系统的结构组成、匸作原理、主要技术指标、跳频通信系统的解跳和解调等方面阐述了跳频通信基本原理。
并利用Matlab 中的Simuliiik 仿真系统对跳频通信系统进行了仿真研究和理论分析。
着重研究了其组成部分包括信号生成部分、发送部分、接收部分、判决部分、跳频子系统模块五个部分的工作方式及仿真设计并达到了预期结果。
关键词:跳频系统;扩频通{a; Matlab; Simuliiik仿真前言 (1)1.跳频 (2)1.1跳频通信系统简介及发展状况 (2)1.2跳频通信系统的组成 (3)1.2. 1跳频发送端 (3)1.2. 2跳频接收端 (4)13跳频通信系统关键技术 (5)2.跳频通信理论基础 (6)2.1跳频信号及频率合成器的设计 (6)2.1.1伪随机码-m序列的产生 (6)2.1.2频率合成器设计 (7)2.2桃频调制 (7)2.3跳频信号的解跳与解调 (8)2.3.1跳频信号的解跳 (8)2.3. 2跳频信号的解调 (9)3.跳频通信系统仿真 (11)3.1 Simuliiik 仿真介绍 (11)3.2跳频通信系统仿真设计 (13)3.3仿真流程图设计 (14)3.4跳频系统模块设计仿真 (15)3.5仿真各示波器的仿真结果 (19)3.6系统抗干扰性能分析 (22)总结 (23)参考文献 (24)前言在科技的口益发展中,扩展频谱通信则是一种新型的通信方式。
详解MATLAB/SIMULINK 通信系统建模与仿真资料

本章内容
1.1 MATLAB简介 1.2 MATLAB程序设计 1.3 通信系统仿真
1.1 MATLAB简介
● 数值计算和符号计算功能 ● 具有很好的图形功能 ● 可以直接处理声言和图像文件 ● 具有功能强大的工具箱 ● 使用方便,具有很好的扩展功能 ● Simulink
1.2.2 MATLAB的帮助系统
● 查看命令或函数帮助 ● 联机帮助系统 ● PDF文件帮助系统 ● MATLAB网络资源
1.2.3 MATLAB的基本操作
数据类型
• (1)变量与赋值 • (2)变量的删除与修改 • (3)局部变量和全局变量
矩阵
• (1) 一般矩阵的生成 • (2)特殊矩阵的生成
1.2.5.5 用户参数交互输入
input函数用于向计算机输入一个参数 pause函数暂停程序的执行 disp函数是向命令窗口输出提示信息
1.2.6 文件操作
文件的打开与关闭
• fopen函数 、fclose函数
文件的读写操作
• fread 、fwrite 、fscanf 、fprintf
矩阵运算
1.2.4 MATLAB图形处理和数据可视化
plot函数
subplot函数 多图形窗口 hold命令 对数坐标图形
1.2.5 M文件编程
M脚本文件 函数文件 函数调用和参数传递 matlab的程序结构 用户参数交互输入
1.2.5.1 M脚本文件
1.2.5.4 matlab的程序结构
顺序结构 — 依次顺序执行程序的各条语句 循环结构 — 被重复执行的一组语句,循环是 计算机解决问题的主要手段。 分支结构 — 根据一定条件来执行的各条语句。
Matlab系列之Simulink仿真教程

交互式仿真
Simulink支持交互式 仿真,用户可以在仿 真运行过程中进行实 时的分析和调试。
可扩展性
Simulink具有开放式 架构,可以与其他 MATLAB工具箱无缝 集成,从而扩展其功 能。
Simulink的应用领域
指数运算模块
用于实现信号的指数运算。
减法器
用于实现两个信号的减法 运算。
除法器
用于实现两个信号的除法 运算。
对数运算模块
用于实现信号的对数运算。
输出模块
模拟输出模块
用于将模拟信号输出 到外部设备或传感器。
数字输出模块
用于将数字信号输出 到外部设备或传感器。
频谱分析仪
用于分析信号的频谱 特性。
波形显示器
控制工程
Simulink在控制工程领域 中应用广泛,可用于设计 和分析各种控制系统。
信号处理
Simulink中的信号处理模 块可用于实现各种信号处 理算法,如滤波器设计、 频谱分析等。
通信系统
Simulink可以用于设计和 仿真通信系统,如调制解 调、信道编码等。
图像处理
Simulink中的图像处理模 块可用于实现各种图像处 理算法,如图像滤波、边 缘检测等。
用于将时域信号转换为频域信号,如傅里叶变换、 拉普拉斯变换等。
03 时域变换模块
用于将频域信号转换为时域信号,如逆傅里叶变 换、逆拉普拉斯变换等。
04
仿真过程设置
仿真时间的设置
仿真起始时间
设置仿真的起始时间,通 常为0秒。
步长模式
选择固定步长或变步长模 式,以满足不同的仿真需 求。
MatlabSimulink通信系统建模与仿真

电子信息课程设计题目:Matlab/Simulink通信系统建模与仿真班级:2008级电子(1)班学号:200895024026姓名:白阳电子信息课程设计Matlab/Simulink通信系统建模与仿真一、设计目的:学习Matlab/Simulink的功能及基本用法,对给定系统进行建模与仿真。
二、基本知识:Simulink是用来对动态系统进行建模、仿真和分析的软件包,依托于MATLAB丰富的仿真资源,可应用于任何使用数学方式进行描述的动态系统,其最大优点是易学、易用,只需用鼠标拖动模块框图就能迅速建立起系统的框图模型。
三、设计内容:1、基本练习:(1)启动SIMULINK:先启动MATLAB,在命令窗口中键入:simulink,回车;或点击窗口上的SIMULINK图标按钮。
图(1)建立simulink(2)点击File\new\Model或白纸图标,打开一个创建新模型的窗口。
(3)移动模块到新建的窗口,并按需要排布。
(4)连接模块:将光标指向起始模块的输出口,光标变为“+”,然后拖动鼠标到目标模块的输入口;或者,先单击起始模块,按下Ctrl键再单击目标模块。
(5)在连线中插入模块:只需将模块拖动到连线上。
(6)连线的分支与改变:用鼠标单击要分支的连线,光标变为“+”,然后拖动到目标模块;单击并拖动连线可改变连线的路径。
(7)信号的组合:用Mux模块可将多个标量信号组合成一个失量信号,送到另一模块(如示波器Scope)。
(8)生成标签信号:双击需要加入标签的信号线,会出现标签编辑框,键入标签文本即可。
或点击Edit\Signal Properties。
传递:选择信号线并双击,在标签编辑框中键入<>,并在该尖括号内键入信号标签即可。
四、建立模型1. 建立仿真模型(1)在simulink library browser中查找元器件,并放置在创建的新模型的窗口中,连接元器件,得到如下的仿真模型。
跳频通信系统的研究与Matlab仿真

跳频通信系统的研究与Matlab仿真
聂伟;郭梅花;张永杰
【期刊名称】《现代电子技术》
【年(卷),期】2010(33)13
【摘要】跳频通信技术具有较强的抗干扰能力,因此一直是扩频通信技术研究中的一个重点.在阐述跳频通信基本原理和实现方法的基础上,利用Matlab提供的可视化工具Simulink建立了跳频通信系统仿真模型,详细讲述了各模块的设计.在给定仿真条件下,对该跳频通信系统在宽带噪声干扰工作机制下进行了仿真,得到了在宽带噪声干扰下的误码率-信噪比曲线.结果表明,跳频通信系统的抗干扰能力优于传统的定频通信,在战术通信中有更高的可靠性.此外还提出了提高跳频通信对抗宽带噪声干扰能力的改进方法,它对研究跳频通信系统抗干扰的性能具有借鉴作用.
【总页数】3页(P11-13)
【作者】聂伟;郭梅花;张永杰
【作者单位】北京化工大学计算机系统与通信实验中心,北京,100029;北京化工大学计算机系统与通信实验中心,北京,100029;北京化工大学计算机系统与通信实验中心,北京,100029
【正文语种】中文
【中图分类】TN911
【相关文献】
1.基于差分跳频的短波高速跳频通信系统关键技术研究 [J], 禤展艺
2.跳频通信系统的MATLAB仿真 [J], 叶尚元
3.基于自适应反馈信道调制的多信道跳频通信系统异常跳变识别方法研究 [J], 米捷
4.基于自适应反馈信道调制的多信道跳频通信系统异常跳变识别方法研究 [J], 米捷
5.跳频通信系统研究与仿真 [J], 陈昌海;段恒利
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跳频扩频通信系统设计方案及simulink仿真

个人收集整理仅供参考学习通信仿真技术实验报告一、实验项目名称:跳频扩频通信系统地设计及simulink仿真二、有关扩频系统地背景介绍扩展频谱(Spread Spectrum,SS)通信系统广泛应用于军事通信、移动通信、雷达、导航、测距、定位等领域.它利用频谱扩展技术将需要发送地信息信号扩展到一个很宽地频带上,使射频带宽比信息带宽宽得多,然后再发送出去.在接收端则通常通过相干解扩将信号重构出来.这种通信系统以占用比原始信号带宽宽得多地射频带宽为代价,来获得更强地抗干扰能力和更高地频谱利用率.b5E2RGbCAP 在通信系统中采用扩频技术有许多优点:比如具有较强地抗干扰能力;具有较强地隐蔽性和抗测向、抗侦察能力;具有优良地多址接入能力,是码分多址地关键技术;具有很强地抗频率选择性衰落地能力;抗多径干扰;可进行高分辨率地测向、定位等等.p1EanqFDPw按照扩频方式地不同,扩频通信系统主要可分为:直接序列扩展频谱系统(Direct Sequence Spread Spectrum,DSSS)跳频系统(Frequency Hopping,FH)跳时系统(Time Hopping,TH).DXDiTa9E3d跳频是扩频地另外一种方式.在跳频系统中,调制载波频率受伪随机码地控制,不断地以伪随机规律跳变,以躲避点干扰和窄频干扰.跳频系统可以看成是载波频率按照指定地伪随机规则跳变地多元频移键控(M-FSK)系统.根据跳频RRbps)与传输信息速率(速率()之间地关系,可以将跳频系统分为慢跳/s ah R?R),则为快跳频,反之为慢跳频.跳频系统和快跳频系统:若(RTCrpUDGiTah三、实验目地:本实验地目地是通过搭建跳频扩频系统地模型,了解跳频扩频通信系统地原理,并掌握simulink地操作使用方法.5PCzVD7HxA1 / 8个人收集整理仅供参考学习四、实验内容跳频系统是一种瞬时窄带系统.在接收机端,本地恢复载波也受伪随机码地控制,并保持与发送地跳频变化规律一致,这样,以频率跳变地本地恢复载波对接收信号进行变频(相乘)后,就能得到解扩(解跳频)信号,然后对解扩后地信号再进行相应地解调即可恢复数据.由于跳频系统中载频不断改变,在接收机中跟踪载波相位较为困难,所以跳频系统中一般不采用需要相干方式解调地调制方式,如PSK等,而是采用一些可非相干解调地调制方式,最常用地是FSK调制.jLBHrnAILg 设数据流波形为a(t),数据速率为,其取值为双极性地(1),进行FSKR?a调制(频偏设为)后输出信号地等效低通信号为b(t),有f?xHAQX74J0X?a(t2)?fj e?)b(t设伪随机序列控制下地瞬时频率取值为f(t),随着时间改变,f(t)取值在频率点,i=1,.......N上改变.跳频载波信号地等效低通信号为c(t)设为:f LDAYtRyKfEe)?c(ti?f(tj2)跳频就是以跳频载波对数据调制信号地频率搬移过程,跳频输出地等效低通d(t)是:信号?(a(t)?f?f(j2t))e?)t?c(t)d(t)?b(在接收端,以同步PN码控制地频率伪随机变化地载波(其等效低通信号为*)和接收信号混频(相乘)进行解跳频,得到解扩地共轭信号发送载波c(t))t(c^)tb(为输出信号Zzz6ZB2Ltk*)(tt))?c()?nt)?J(?b(t)(d(t**)ct(J)?(t))?(?dt)?c)(t?(n(t???f(2t)?jt))?2jf(t)?tj2(a()?ff(e?et())?)(?n?e(t?J??f(t2?)t(a()?fj)j2e)((? nte???t(J))2 / 8个人收集整理仅供参考学习*,以同步t)分别表示噪声和干扰信号,并且t)和J(其中,n(1)?(tc(t)c跳变地本地恢复载波对接收信号混频后,就得到了解调后地窄带信号b(t)和宽带地噪声以及干扰信号.同样,以窄带滤波器即可滤除大部分噪声和干扰,达到抗干扰地目地.dvzfvkwMI1五、实验记录以及结果分析设数据速率为100bps,数据调制采用2FSK方式,频率间隔为100Hz.跳频频点为32个,调频频率间隔为50Hz,调频速率为50跳/S.设以伪随机整数控制跳频地载频,接收机中解跳所用地本地恢复载波理想地跟踪了发送载波频率变化.新到设为AWGN信道.rqyn14ZNXI该系统属于一个慢跳频扩频系统.跳频输出信号带宽约为Hz,1600?50?32其等效低通信号频率变化范围为-800——800Hz.为了使仿真观测范围达到-2000——2000Hz,信号采样率应设置为4000次/s,所以每一个传输数据码元地仿真采样点数为40点.跳频速率为50跳/s,故每跳持续时间为0.02s,对应地采样点数为80点.伪随机码采用m序列,也可采用Gold序列.将伪随机码中每5bit转换为一个0——31地随机整数,以控制跳频载波地输出频率.由于假设接收机伪随机码是理想同步地,且信道没有时延,因此在模型中可直接用发送方地伪随机码作为接收机恢复地伪随机序列.EmxvxOtOco3 / 8个人收集整理仅供参考学习跳频扩频传输系统地仿真模型图1图2 PN序列发生子系统Bernoulli Binary .二进制信源数据采用根据以上分析建立传输测试模型M-FSK Modulator Baseband0.01s.然后用Generator产生,模块中采样时间设为,每个100Hz2模块完成2FSK调制,其参数设置为:调制元数为,频率间隔为序PN地信号.由次符号地采样点数为40,这样调制输出地将是采样率为4000/s产生,子系统中,0-31列转换得到地随机整数由子系统Subsystem PN Sequence(即5个样值并设置按帧输出,PN序列模块地采样时间间隔设置为1/250s,每帧5将每将帧格式转换为基于取样地信号后,个码片),用Bit to Integer Converter5输出随机整数.码片转换为一个随机整数输出,作为跳频载波频率点地控制信号M-FSK Modulator Baseband1.跳频器采用,等于跳频速率地速率是250/5=50个/s,每50完成,其设置参数是:调制元数32,输入数据类型为整型,频率间隔为地503280符号地采样点数为,这样该模块将输出在个频点上跳频速率为次/s4 / 8个人收集整理仅供参考学习伪随机跳频载波信号.它是复信号,采样率与2FSK信息调制地输出信号相同,为4000次/s.信息调制输出和跳频载波进行相乘以实现跳频扩频.SixE2yXPq5扩频输出经过AWGN信道并加入一个150Hz地单频正弦波作为干扰源.在接收端,本地跳频载波是发送跳频载波信号地共轭信号,以相乘完成解跳后,用M-FSK Demodulator Baseband完成2FSK信息解跳,其设置与信息调制器对应.与发送数据相比,解调输出数据将会延迟一个码元间隔时间(0.01s).系统中可对比观察收发数据波形,测试误码率,并用频谱仪观测跳频,信道传输以及解跳,解调前后地信号频谱,如图3-5.6ewMyirQFL图3跳频前信号频谱5 / 8个人收集整理仅供参考学习图4 跳频后信号频谱图5调制波形和解调波形设置AWGN信道地噪声方差为1,单频正弦波幅度为1,执行仿真后则可得到各关键传输点地信号频谱.可以看到,2FSK信息调制输出地频谱频率间隔为100Hz,跳频扩频后地信号频谱中存在32个调频频点,间隔50Hz扩频带宽为1600Hz.kavU42VRUs六、参考文献[1]王玉德,王金新.基于MATLAB地跳频扩频通信系统地仿真研究[J],通信技术,2012年第06期(43):21-23y6v3ALoS89[2]李德鑫,高宪军.基于simulink地GMSK跳频通信系统设计[J],吉林大学学报,2007年第2期(25):391-397M2ub6vSTnP[3]佘明辉,佘轮.基于扩频技术地跳频扩频分析[J],电子技术,2012.4:16-18[4]吴丹,王得成.跳频扩频数字通信系统地建模与仿真[J],煤炭技术,2012年4期(31):239-2400YujCfmUCw[5]王靖琰.跳频扩频通信系统地Matlab仿真和分析[J],中南大学信息与通信工程系410008[6]樊昌信.通信原理[M].北京:国防工业出版社,20046 / 8仅供参考学习个人收集整理版权申明.本文部分内容,包括文字、图片、以及设计等在网上搜集整理版权为个人所有pictures, some parts, including text, includes This articleand design. Copyright is personal ownership.eUts8ZQVRd以及其用户可将本文地内容或服务用于个人学习、研究或欣赏,但同时应遵守著作权法及其他相关法律他非商业性或非盈利性用途,除此以外,将本地规定,不得侵犯本网站及相关权利人地合法权利.须征得本人及相关权利人地书面文任何内容或服务用于其他用途时,.许可,并支付报酬sQsAEJkW5TUsers may use the contents or services of this articlefor personal study, research or appreciation, and othernon-commercial or non-profit purposes, but at the same time, they shall abide by the provisions of copyright law and other relevant laws, and shall not infringe upon the legitimate addition, obligees. In relevant and this rights of website its when any content or service of this article is used for other purposes, written permission and remuneration shall be obtained from the person concerned and the relevant obligee.GMsIasNXkA转载或引用本文内容必须是以新闻性或资料性公共免费信息为7 / 8个人收集整理仅供参考学习使用目地地合理、善意引用,不得对本文内容原意进行曲解、修改,.并自负版权等法律责任TIrRGchYzgReproduction or quotation of the content of this article news of use for good-faith reasonable must be and citation the or informative public free information. It shall not misinterpret or modify the original intention of the content of this article, and shall bear legal liability such as copyright.7EqZcWLZNX8 / 8。
跳频通信系统的matlab仿真

跳频通信系统仿真课程设计报告指导老师王秀红班级1002403学号100240330姓名张敏目录摘要 ................................................................................................................ 错误!未定义书签。
关键词:......................................................................................................... 错误!未定义书签。
跳频扩频原理 (3)跳频扩频仿真系统框图 (3)仿真要求 (4)理想信道系统各处波形 (4)高斯白噪声下的系统的信噪比-误码率性能 (8)多径+高斯白噪声下的系统的信噪比-误码率性能 (9)多径+高斯白噪声+单频干扰系统信噪比-误码率性能 (8)结论 (9)部分程序 (9)跳频扩频原理跳频(FH-Frequency Hopping),是用一定码序列进行选择的多频率频移键控。
也就是说,用扩频码序列去进行频移键控调制,使载波频率不断地跳变,所以称为跳频。
从时域上来看,跳频信号是一个多频率的频移键控信号;从频域上来看,跳频信号的频谱是一个在很宽频带上不等间隔随机跳变的。
信息数据通过波形变换(信息调制)后,进入载波调制。
载波由伪随机序列(跳频序列)控制可变频率合成器产生,频率则随着跳频序列的序列值改变而改变。
跳频信号经射频滤波器发射后,被接收机接收。
接收机首先从发送来的跳频信号中提取跳频同步信号,使本机伪随机序列控制的频率跳变与接收到的跳频信号同步,输出同步的本地载波,使载波解调即扩频解调获得携带有信息的中频信号,从而得到发射机送来的信息。
与定频通信相比,跳频通信比较隐蔽也比较难以被截获。
只要对方不清楚载频跳变的规律,就很难截获我方的通信内容。
跳频通信系统技术研究及MATLAB仿真

262017年6月下 第12期 总第264期跳频通信技术(Frequency Hopping,FH)是扩频通信技术的一种重要方式,除此之外扩频通信还包括直接序列扩频(Direct Sequence,DS)、跳时(Time Hopping,TH)、线性调频和混合扩频[1]。
2016年6月16日蓝牙技术联盟发布了蓝牙5.0的蓝牙标准,它采用分散式网络结构,支持点对点及点对多点通信,能够连接多台设备,基于跳频和短包技术,使其拥有强抗干扰能力。
在战术通信中,跳频技术因其良好的抗干扰性能一直作为重要的通信技术被应用于军事装备上[2]。
因此,跳频通信技术的研究对于无线传输领域和军事通信方面都有着不可或缺的价值。
1 跳频系统工作原理跳频扩频系统将传输带宽分为很多互不重叠的频率点,按照信号时间间隔在一个或多个频率点上发送信号,传输信号根据伪随机发生器的输出来选择相应的频率点。
在发送端,信源产生的信息流与频率合成器产生的载波进行调制后,得到射频信号。
频率合成器产生的载波频率受P N 码产生器产生的伪随机码控制,伪随机码序列改变一次,载波频率随之改变一次。
伪随机码的码元宽度为c T ,则每隔时间c T ,载波频率跳变一次。
跳频系统的解调多采用非相干或者差分解调,因此调制方式多采用FM 和MFSK等可进行非相干解调的调制方式[3],本文仿真采用的是MFSK 调制方式,其原理框图如图1所示。
在接收端,接收到的信号与干扰信号经高放滤波后送至混频器。
接收机的本振信号也是一种频率跳变信号,跳变的规律由接收端的伪随机码控制,该伪随机码序列与发送端的伪随机码相同。
两个频率合成器产生的频率相对应且有一个频差1f ,1f 为接收机的中频[4]。
只要收发双方的伪随机码同步,就可以使收发双方的频率合成器产生的跳变频率同步,经过混频器后,就可以得到一个不变的中频信号,对此中频信号进行解调,就可以恢复出发送的信息。
此时混频器担当解跳器的角色,只要收发双方同步,就可将频率跳变信号转换为频率为1f 的中频信号[5]。
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通信仿真技术实验报告扩频通信,即扩展频谱通信(Spread Spectrum Communication),它与光纤通信、卫星通信,一同被誉为进入信息时代的三大高技术通信传输方式。
具有巨大的发展前景。
扩展频谱通信(Spread Spectrum Communication)的原理发表的很早,它是将待传送的信息数据被伪随机编码也就是扩频序列调制,实现频谱扩展以后再在信道中传输,接收端则采用与发送端完全相同的编码进行解调和相关处理,从而恢复出原始的信息数据。
从这里我们可以看出,扩展频谱通信(以下简称扩频通信)作为一种新的通信方式与一般的常见的窄带通信方式是不同的,它们刚好相反,它是在发送端经过扩展频谱以后,在信道中进行宽带传输,然后在接收端进行相关处理以及解扩后恢复成窄带后解调数据。
恢复出原始信息数据。
因此,扩频通信具有伪随机编码调制和相关处理两个特点。
也正是这两个特点,使得扩频通信方式有许多优点:如抗干扰、抗噪音、抗多径衰落、具有保密性、功率谱密度低,具有隐蔽性和低的截获概率、可多址复用和任意选址、可以用于高精度测量等。
正是由于扩频通信方式具有上述的优点,所以扩频通信虽然是一种新型的通信方式,但是引起了人们的广泛注意,得到了迅速的发展和广泛的应用。
从扩频通信的应用发展来看,真正开始研究它的应用的是在上个世纪50年代中期美国开始的。
刚开始一直用于军事通信领域,因为在军事通信中,一般通信方式在强干扰存在的情况下,很难准确的检测出发送来的信号,由于扩频通信具有很好的保密信和抗干扰性,所以首先开始了在军事通信领域的应用。
成为扩频通信研究发展的开端,从此,军事通信机关对军事通信、空间探测、卫星侦察等方面广泛应用扩频通信技术。
60年代以来,随着民用通信事业的发展,频带拥挤问题日益突出,成为通信技术发展上的一个突出的问题。
随着信号处理技术、大规模集成电路和计算机技术的发展,编码和相关处理能够方便的进行,通信技术的发展,推动了扩频通信理论、方法、技术等各方面的研究发展和应用普及。
军事产品开始向民用转化。
在80年代开始在民用领域得到应用。
为了满足日益增长的民用通信容量的需求和有效地利用频谱资源,各国都纷纷提出在数字峰窝移动通信、卫星移动通信和未来的个人通信中采用扩频技术,扩频技术已广泛应用于蜂窝电话、无绳电话、微波通信、无线数据通信、遥测、监控、报警等系统中。
扩频通信理论方法、技术和应用的发展,经历了几个阶段,第一阶段是在1977年前后,在早期建立的扩频通信理论的基础上,卓有成效的丰富和发展了扩频通信的理论、方法和实用技术,1977年8月的IEEE通信汇刊的扩频通信专集和1978年在日本东京都举行的国际无线通信咨询委员会全会对扩频通信的专门研究集中反映了扩频通信的研究成果,开始了世界性的对扩频通信的全面研究。
第二个阶段的显著标志是扩频通信开始民用。
1982年美国第一次军事通信会议,公开展示了扩频通信在军事通信中的主导作用,报告了扩频通信在军事通信各个领域的应用,并开始了扩频通信的民用调查。
这是扩频通信发展的第二个阶段。
扩频通信发展的第三个阶段开始于1985年5月美国联邦通信委员会制定了民用公共安全、工业、科学与医疗和业余无限电采用扩频通信的标准和规范。
以后世界各国相继行动,组织扩频通信专门研究机构和学术团体,开始了扩频通信的深入研究和广泛应用,这就是扩频通信发展的第三个阶段。
近年来,第三代移动通信的飞速发展,把扩频通信的研究、应用和发展都推向了新的阶段。
一、实验项目名称:跳频扩频通信系统的设计及simulink仿真二、有关扩频系统的背景介绍扩展频谱(Spread Spectrum,SS)通信系统广泛应用于军事通信、移动通信、雷达、导航、测距、定位等领域。
它利用频谱扩展技术将需要发送的信息信号扩展到一个很宽的频带上,使射频带宽比信息带宽宽得多,然后再发送出去。
在接收端则通常通过相干解扩将信号重构出来。
这种通信系统以占用比原始信号带宽宽得多的射频带宽为代价,来获得更强的抗干扰能力和更高的频谱利用率。
在通信系统中采用扩频技术有许多优点:比如具有较强的抗干扰能力;具有较强的隐蔽性和抗测向、抗侦察能力;具有优良的多址接入能力,是码分多址的关键技术;具有很强的抗频率选择性衰落的能力;抗多径干扰;可进行高分辨率的测向、定位等等。
按照扩频方式的不同,扩频通信系统主要可分为:直接序列扩展频谱系统(Direct Sequence Spread Spectrum,DSSS)跳频系统(Frequency Hopping,FH)跳时系统(Time Hopping ,TH )。
跳频是扩频的另外一种方式。
在跳频系统中,调制载波频率受伪随机码的控制,不断地以伪随机规律跳变,以躲避点干扰和窄频干扰。
跳频系统可以看成是载波频率按照指定的伪随机规则跳变的多元频移键控(M-FSK )系统。
根据跳频速率(h R 跳/s )与传输信息速率(a R bps )之间的关系,可以将跳频系统分为慢跳频系统和快跳频系统:若(h a R R >),则为快跳频,反之为慢跳频。
三、实验目的:本实验的目的是通过搭建跳频扩频系统的模型,了解跳频扩频通信系统的原理,并掌握simulink 的操作使用方法。
四、实验内容设数据流波形为a(t),数据速率为a R ,其取值为双极性的(±1),进行FSK 调制(频偏设为f ∆)后输出信号的等效低通信号为b(t),有f t a j e t b ∆=)(2)(π设伪随机序列控制下的瞬时频率取值为f(t),随着时间改变,f(t)取值在频率点i f ,i=1,.......N 上改变。
跳频载波信号的等效低通信号为c(t)设为:)(2)(t f j et c π= 跳频就是以跳频载波对数据调制信号的频率搬移过程,跳频输出的等效低通信号d(t)是: ))()((2)()()(t f f t a j e t c t b t d +∆=⋅=π在接收端,以同步PN 码控制的频率伪随机变化的载波(其等效低通信号为发送载波c(t)的共轭信号*()c t )和接收信号混频(相乘)进行解跳频,得到解扩输出信号^()b t 为 )())()()(()(*t c t J t n t d t b ⨯++=)())()(()()(**t c t J t n t c t d ⨯++⨯=)(2)(2))()((2))()((t f j t f j t f f t a j e t J t n e eπππ--+∆⨯++⨯=)(2))((2))()((t f j f t a j e t J t n e ππ-∆⨯++=其中,n (t )和J (t )分别表示噪声和干扰信号,并且*()()1c t c t =,以同步跳变的本地恢复载波对接收信号混频后,就得到了解调后的窄带信号b (t )和宽带的噪声以及干扰信号。
同样,以窄带滤波器即可滤除大部分噪声和干扰,达到抗干扰的目的。
跳频系统是一种瞬时窄带系统。
在接收机端,本地恢复载波也受伪随机码的控制,并保持与发送的跳频变化规律一致,这样,以频率跳变的本地恢复载波对接收信号进行变频(相乘)后,就能得到解扩(解跳频)信号,然后对解扩后的信号再进行相应的解调即可恢复数据。
由于跳频系统中载频不断改变,在接收机中跟踪载波相位较为困难,所以跳频系统中一般不采用需要相干方式解调的调制方式,如PSK 等,而是采用一些可非相干解调的调制方式,最常用的是FSK 调制。
五、实验记录以及结果分析设数据速率为100bps ,数据调制采用2FSK 方式,频率间隔为100Hz 。
跳频频点为32个,调频频率间隔为50Hz ,调频速率为50跳/S 。
设以伪随机整数控制跳频的载频,接收机中解跳所用的本地恢复载波理想地跟踪了发送载波频率变化。
新到设为AWGN 信道。
该系统属于一个慢跳频扩频系统。
跳频输出信号带宽约为50321600⨯=Hz ,其等效低通信号频率变化范围为-800——800Hz 。
为了使仿真观测范围达到-2000——2000Hz ,信号采样率应设置为4000次/s ,所以每一个传输数据码元的仿真采样点数为40点。
跳频速率为50跳/s ,故每跳持续时间为0.02s ,对应的采样点数为80点。
伪随机码采用m 序列,也可采用Gold 序列。
将伪随机码中每5bit 转换为一个0——31的随机整数,以控制跳频载波的输出频率。
由于假设接收机伪随机码是理想同步的,且信道没有时延,因此在模型中可直接用发送方的伪随机码作为接收机恢复的伪随机序列。
图1 跳频扩频传输系统的仿真模型图2 PN序列发生子系统根据以上分析建立传输测试模型。
二进制信源数据采用Bernoulli Binary Generator产生,模块中采样时间设为0.01s。
然后用M-FSK Modulator Baseband 模块完成2FSK调制,其参数设置为:调制元数为2,频率间隔为100Hz,每个符号的采样点数为40,这样调制输出的将是采样率为4000次/s的信号。
由PN 序列转换得到的0-31随机整数由子系统Subsystem PN Sequence产生,子系统中,PN序列模块的采样时间间隔设置为1/250s,并设置按帧输出,每帧5个样值(即5个码片),将帧格式转换为基于取样的信号后,用Bit to Integer Converter将每5码片转换为一个随机整数输出,作为跳频载波频率点的控制信号。
输出随机整数的速率是250/5=50个/s,等于跳频速率。
跳频器采用M-FSK Modulator Baseband1完成,其设置参数是:调制元数32,输入数据类型为整型,频率间隔为50,每符号的采样点数为80,这样该模块将输出在32个频点上跳频速率为50次/s的伪随机跳频载波信号。
它是复信号,采样率与2FSK信息调制的输出信号相同,为4000次/s。
信息调制输出和跳频载波进行相乘以实现跳频扩频。
扩频输出经过AWGN信道并加入一个150Hz的单频正弦波作为干扰源。
在接收端,本地跳频载波是发送跳频载波信号的共轭信号,以相乘完成解跳后,用M-FSK Demodulator Baseband完成2FSK信息解跳,其设置与信息调制器对应。
与发送数据相比,解调输出数据将会延迟一个码元间隔时间(0.01s)。
系统中可对比观察收发数据波形,测试误码率,并用频谱仪观测跳频,信道传输以及解跳,解调前后的信号频谱,如图3-5。
图3跳频前信号频谱图4 跳频后信号频谱图5调制波形和解调波形设置AWGN信道的噪声方差为1,单频正弦波幅度为1,执行仿真后则可得到各关键传输点的信号频谱。
可以看到,2FSK信息调制输出的频谱频率间隔为100Hz,跳频扩频后的信号频谱中存在32个调频频点,间隔50Hz扩频带宽为1600Hz。