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基于非連續頻譜的短波傳輸技術研究論文

2021-04-16 論文

  摘 要:以短波傳輸技術為主題,討論在非連續頻譜、短波通訊的結合問題。首先對短涉及短波傳輸技術進行了扼要概述;主要討論了非連續頻譜的概念、特性、應用的OFDM技術;重點闡明了非連續頻譜OFDM發送接納系統的原理、流程與缺乏,并提出理解決峰均比過高的問題,對優化波形進行了簡單闡明。最后,對最優窗函數設計進行提示。希望經過該闡述能夠惹起更多的關注與交流,為該方面的研討工作提供一些有價值的參考信息。

  關鍵詞:傳輸論文

  短波是高頻無線電波的另一種稱號,通常而言,是指頻段在3~30 MHz,波長在10~100 m的電磁波。近年來,由于電臺的增加,在短波傳輸中,常常會由于過于擁堵而呈現各種干擾,給短波寬帶通訊質量帶來了很大影響,經過對認知無線電技術與短波通訊的分離,可以改善這種情況,特別是在基于非連續頻譜的技術根底上,進行短波傳輸,能夠經過認知模塊增加信道參數評價與控制,在有效地提升高頻應用率的同時,抵御各種干擾要素。以下就對其展開詳細闡明。

  1 短波通訊技術與認知通訊技術

  短波通訊技術常用于航空、氣候、航海、軍事和救災等范疇,主要以語音、數據和圖像等進行信息傳輸,本錢低、設備簡單、易操作、失密性強、不易毀壞及可靈敏挪動;通常可分為地波與天波傳播,地波通訊間隔近,天波順應于遠間隔傳播。但從影響方面看,各種干擾要素對天波的影響遠遠大于對地波的影響,特別是在信號的穩定性方面,影響最大。而認知通訊技術主要是以規范化的認知循環模型,到達對各種干擾的抵御并使其信號傳輸一直堅持在最佳狀態,如由發送功率控制和頻譜管理、無線環境、無線場景剖析、信道狀態估量與預測模型等認知功用構成的根本認知循環模型就能夠很好地處理各種干擾,到達所請求的目的;認知通訊技術在短波通訊中的應用前景寬廣,且效果較佳,特別是經過對頻譜感知、波形重配、優化等能夠到達更好的短波傳輸效果。

  2 基于非連續頻譜的短波傳輸技術

  在無線通訊系統之中,普遍采用了OFDM技術,它的特性是頻譜應用率高,對多徑干擾抵御力強。OFDM,英文全稱為Orthogonal Frequency Division Multiplexing,中譯為正交頻分復用技術,屬于頻分復用;從構成來看,集中表現在把頻域信道分割為子信道,并對其進行同時傳輸,這些子信道可分為若干,完成手腕是在每一子信道上以子載波的方式,進行調制符號的獨立傳輸。非連續性頻譜OFDM主要是指局部子載波關閉的OFDM波形。此種方式可以將每一符號的持續時間進行延展,增加其持續性,這也是明顯優于單載波技術的一個主要特征,其頻域平衡才能的提升,完善了對惡劣多徑衰落的抵御才能。

  從非連續頻譜OFDM發送接納系統的流程來看,簡單方式為發送序列——輸出序列。詳細而言,就是將發送序列中的子載波映射、降峰均比與降旁瓣處置、M點IFFT(發射機)、添加循環前綴、數模轉換/射頻前端的最后結果以信號的方式,經過信道,傳送到輸出序列中的射頻前端/模數轉換、抗干擾預處置、信號同步/去除循環前綴(接納機)、M點FFT、信道估量及子載波平衡、解調數據,最后輸出即可。

  在整個流程中,需求在子載波映射與信道估量及子載波平衡進行銜接,主要是應用認知模塊,有效的到達頻譜及信道情況估量、選出可用子載波信息;這種物理層的傳輸計劃主要是增加了認知模塊,能夠對頻譜空泛進行智能感知,從而進行信道狀態、用戶信息的參數評價,再以控制信道到達與接納端的共享。

  從優化波形的'方面來看,影響或限制非連續頻譜OFDM的要素有峰均比,由于當峰均比增高時,就會與子載波數關聯,但在通常狀況下,總子載波數、子載波數皆可共同作用,對峰均比的值變產生影響,針對這個問題,可采用正交預編碼技術、保存子載波技術。

  3 結語

  在基于非連續頻譜的短波傳輸技術中,主要是應用了OFDM技術,應用認知模塊對信道狀態、用戶信息的參數評價,再以控制信道到達選擇與控制的目的,有效的處理了短波通訊中易受干擾的問題,經過對峰均比的技術處置,能夠有效的到達波形優化的目的;但是,應該留意在窄帶用戶、寬帶用戶方面的均勻功率密度,通常是前者大于后者,因而,易因互相干擾帶給子載波污染,最終引發系統毀壞,所以,應該增強這方面的探析,以最大化信干噪比、最小化旁瓣功率為準繩,最終設計出最優窗函數,處理干擾帶的外走漏問題。

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