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差分跳频系统跳频图案的生成方法和性能分析.doc

上传人:cjc2202537 文档编号:1546724 上传时间:2018-08-01 格式:DOC 页数:37 大小:70.88KB
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1、通信与信息系统专业毕业论文 精品论文 差分跳频系统跳频图案的生成方法和性能分析关键词:差分跳频 频率转移函数 抗截获性能 二维连续性 一维均匀性摘要:短波通信由于其天波传播特性,在通信领域具有其它通信手段无法比拟的地位。短波差分跳频技术将调制、编码和跳频技术有机地结合在一起,极大地提高了短波通信设备的数据传输能力、抗干扰和抗衰落能力,代表了新一代短波抗干扰通信体制的研究方向。 频率转移函数(又称 G 函数)的设计是差分跳频通信系统设计的核心。频率转移函数的设计必须考虑抗跟踪、抗截获和误码率等问题。根据这些设计要求,本文从差分跳频的基本原理出发,总结了差分跳频的特点,概述了频率转移函数的基本设计

2、原则,分析了评价差分跳频系统性能的标准。通过对差分跳频通信系统重要性能-抗截获的研究,针对差分跳频系统由于常规频率转移函数生成的跳频图案二维连续性不够理想,频率转移关系容易被第三方截获的问题,提出了一种用常规频率转移函数结合 PN 序列构成差分跳频序列发生器的解决方法,并对结合 PN 序列前后频率转移函数产生的差分跳频图案的汉明相关性、随机性、一维均匀性、二维连续性进行了检验和比较,对相应的差分跳频通信系统在 AWGN 条件下的误符号性能进行了理论分析,同时做出相应的计算机仿真,证实了采用常规频率转移函数结合 PN 序列的差分跳频码发生器的设计方法在不损失系统误码率性能的条件下,提高了系统的安

3、全性。 本文所得到的一系列结论对于研究设计和开发新一代的差分跳频通信系统有着重要的参考价值。正文内容短波通信由于其天波传播特性,在通信领域具有其它通信手段无法比拟的地位。短波差分跳频技术将调制、编码和跳频技术有机地结合在一起,极大地提高了短波通信设备的数据传输能力、抗干扰和抗衰落能力,代表了新一代短波抗干扰通信体制的研究方向。 频率转移函数(又称 G 函数)的设计是差分跳频通信系统设计的核心。频率转移函数的设计必须考虑抗跟踪、抗截获和误码率等问题。根据这些设计要求,本文从差分跳频的基本原理出发,总结了差分跳频的特点,概述了频率转移函数的基本设计原则,分析了评价差分跳频系统性能的标准。通过对差分

4、跳频通信系统重要性能-抗截获的研究,针对差分跳频系统由于常规频率转移函数生成的跳频图案二维连续性不够理想,频率转移关系容易被第三方截获的问题,提出了一种用常规频率转移函数结合 PN 序列构成差分跳频序列发生器的解决方法,并对结合 PN 序列前后频率转移函数产生的差分跳频图案的汉明相关性、随机性、一维均匀性、二维连续性进行了检验和比较,对相应的差分跳频通信系统在 AWGN 条件下的误符号性能进行了理论分析,同时做出相应的计算机仿真,证实了采用常规频率转移函数结合 PN 序列的差分跳频码发生器的设计方法在不损失系统误码率性能的条件下,提高了系统的安全性。 本文所得到的一系列结论对于研究设计和开发新

5、一代的差分跳频通信系统有着重要的参考价值。短波通信由于其天波传播特性,在通信领域具有其它通信手段无法比拟的地位。短波差分跳频技术将调制、编码和跳频技术有机地结合在一起,极大地提高了短波通信设备的数据传输能力、抗干扰和抗衰落能力,代表了新一代短波抗干扰通信体制的研究方向。 频率转移函数(又称 G 函数)的设计是差分跳频通信系统设计的核心。频率转移函数的设计必须考虑抗跟踪、抗截获和误码率等问题。根据这些设计要求,本文从差分跳频的基本原理出发,总结了差分跳频的特点,概述了频率转移函数的基本设计原则,分析了评价差分跳频系统性能的标准。通过对差分跳频通信系统重要性能-抗截获的研究,针对差分跳频系统由于常

6、规频率转移函数生成的跳频图案二维连续性不够理想,频率转移关系容易被第三方截获的问题,提出了一种用常规频率转移函数结合 PN 序列构成差分跳频序列发生器的解决方法,并对结合 PN 序列前后频率转移函数产生的差分跳频图案的汉明相关性、随机性、一维均匀性、二维连续性进行了检验和比较,对相应的差分跳频通信系统在 AWGN 条件下的误符号性能进行了理论分析,同时做出相应的计算机仿真,证实了采用常规频率转移函数结合 PN 序列的差分跳频码发生器的设计方法在不损失系统误码率性能的条件下,提高了系统的安全性。本文所得到的一系列结论对于研究设计和开发新一代的差分跳频通信系统有着重要的参考价值。短波通信由于其天波

7、传播特性,在通信领域具有其它通信手段无法比拟的地位。短波差分跳频技术将调制、编码和跳频技术有机地结合在一起,极大地提高了短波通信设备的数据传输能力、抗干扰和抗衰落能力,代表了新一代短波抗干扰通信体制的研究方向。 频率转移函数(又称 G 函数)的设计是差分跳频通信系统设计的核心。频率转移函数的设计必须考虑抗跟踪、抗截获和误码率等问题。根据这些设计要求,本文从差分跳频的基本原理出发,总结了差分跳频的特点,概述了频率转移函数的基本设计原则,分析了评价差分跳频系统性能的标准。通过对差分跳频通信系统重要性能-抗截获的研究,针对差分跳频系统由于常规频率转移函数生成的跳频图案二维连续性不够理想,频率转移关系

8、容易被第三方截获的问题,提出了一种用常规频率转移函数结合 PN 序列构成差分跳频序列发生器的解决方法,并对结合 PN 序列前后频率转移函数产生的差分跳频图案的汉明相关性、随机性、一维均匀性、二维连续性进行了检验和比较,对相应的差分跳频通信系统在 AWGN 条件下的误符号性能进行了理论分析,同时做出相应的计算机仿真,证实了采用常规频率转移函数结合 PN 序列的差分跳频码发生器的设计方法在不损失系统误码率性能的条件下,提高了系统的安全性。本文所得到的一系列结论对于研究设计和开发新一代的差分跳频通信系统有着重要的参考价值。短波通信由于其天波传播特性,在通信领域具有其它通信手段无法比拟的地位。短波差分

9、跳频技术将调制、编码和跳频技术有机地结合在一起,极大地提高了短波通信设备的数据传输能力、抗干扰和抗衰落能力,代表了新一代短波抗干扰通信体制的研究方向。 频率转移函数(又称 G 函数)的设计是差分跳频通信系统设计的核心。频率转移函数的设计必须考虑抗跟踪、抗截获和误码率等问题。根据这些设计要求,本文从差分跳频的基本原理出发,总结了差分跳频的特点,概述了频率转移函数的基本设计原则,分析了评价差分跳频系统性能的标准。通过对差分跳频通信系统重要性能-抗截获的研究,针对差分跳频系统由于常规频率转移函数生成的跳频图案二维连续性不够理想,频率转移关系容易被第三方截获的问题,提出了一种用常规频率转移函数结合 P

10、N 序列构成差分跳频序列发生器的解决方法,并对结合 PN 序列前后频率转移函数产生的差分跳频图案的汉明相关性、随机性、一维均匀性、二维连续性进行了检验和比较,对相应的差分跳频通信系统在 AWGN 条件下的误符号性能进行了理论分析,同时做出相应的计算机仿真,证实了采用常规频率转移函数结合 PN 序列的差分跳频码发生器的设计方法在不损失系统误码率性能的条件下,提高了系统的安全性。本文所得到的一系列结论对于研究设计和开发新一代的差分跳频通信系统有着重要的参考价值。短波通信由于其天波传播特性,在通信领域具有其它通信手段无法比拟的地位。短波差分跳频技术将调制、编码和跳频技术有机地结合在一起,极大地提高了

11、短波通信设备的数据传输能力、抗干扰和抗衰落能力,代表了新一代短波抗干扰通信体制的研究方向。 频率转移函数(又称 G 函数)的设计是差分跳频通信系统设计的核心。频率转移函数的设计必须考虑抗跟踪、抗截获和误码率等问题。根据这些设计要求,本文从差分跳频的基本原理出发,总结了差分跳频的特点,概述了频率转移函数的基本设计原则,分析了评价差分跳频系统性能的标准。通过对差分跳频通信系统重要性能-抗截获的研究,针对差分跳频系统由于常规频率转移函数生成的跳频图案二维连续性不够理想,频率转移关系容易被第三方截获的问题,提出了一种用常规频率转移函数结合 PN 序列构成差分跳频序列发生器的解决方法,并对结合 PN 序

12、列前后频率转移函数产生的差分跳频图案的汉明相关性、随机性、一维均匀性、二维连续性进行了检验和比较,对相应的差分跳频通信系统在 AWGN 条件下的误符号性能进行了理论分析,同时做出相应的计算机仿真,证实了采用常规频率转移函数结合 PN 序列的差分跳频码发生器的设计方法在不损失系统误码率性能的条件下,提高了系统的安全性。本文所得到的一系列结论对于研究设计和开发新一代的差分跳频通信系统有着重要的参考价值。短波通信由于其天波传播特性,在通信领域具有其它通信手段无法比拟的地位。短波差分跳频技术将调制、编码和跳频技术有机地结合在一起,极大地提高了短波通信设备的数据传输能力、抗干扰和抗衰落能力,代表了新一代

13、短波抗干扰通信体制的研究方向。 频率转移函数(又称 G 函数)的设计是差分跳频通信系统设计的核心。频率转移函数的设计必须考虑抗跟踪、抗截获和误码率等问题。根据这些设计要求,本文从差分跳频的基本原理出发,总结了差分跳频的特点,概述了频率转移函数的基本设计原则,分析了评价差分跳频系统性能的标准。通过对差分跳频通信系统重要性能-抗截获的研究,针对差分跳频系统由于常规频率转移函数生成的跳频图案二维连续性不够理想,频率转移关系容易被第三方截获的问题,提出了一种用常规频率转移函数结合 PN 序列构成差分跳频序列发生器的解决方法,并对结合 PN 序列前后频率转移函数产生的差分跳频图案的汉明相关性、随机性、一

14、维均匀性、二维连续性进行了检验和比较,对相应的差分跳频通信系统在 AWGN 条件下的误符号性能进行了理论分析,同时做出相应的计算机仿真,证实了采用常规频率转移函数结合 PN 序列的差分跳频码发生器的设计方法在不损失系统误码率性能的条件下,提高了系统的安全性。本文所得到的一系列结论对于研究设计和开发新一代的差分跳频通信系统有着重要的参考价值。短波通信由于其天波传播特性,在通信领域具有其它通信手段无法比拟的地位。短波差分跳频技术将调制、编码和跳频技术有机地结合在一起,极大地提高了短波通信设备的数据传输能力、抗干扰和抗衰落能力,代表了新一代短波抗干扰通信体制的研究方向。 频率转移函数(又称 G 函数

15、)的设计是差分跳频通信系统设计的核心。频率转移函数的设计必须考虑抗跟踪、抗截获和误码率等问题。根据这些设计要求,本文从差分跳频的基本原理出发,总结了差分跳频的特点,概述了频率转移函数的基本设计原则,分析了评价差分跳频系统性能的标准。通过对差分跳频通信系统重要性能-抗截获的研究,针对差分跳频系统由于常规频率转移函数生成的跳频图案二维连续性不够理想,频率转移关系容易被第三方截获的问题,提出了一种用常规频率转移函数结合 PN 序列构成差分跳频序列发生器的解决方法,并对结合 PN 序列前后频率转移函数产生的差分跳频图案的汉明相关性、随机性、一维均匀性、二维连续性进行了检验和比较,对相应的差分跳频通信系

16、统在 AWGN 条件下的误符号性能进行了理论分析,同时做出相应的计算机仿真,证实了采用常规频率转移函数结合 PN 序列的差分跳频码发生器的设计方法在不损失系统误码率性能的条件下,提高了系统的安全性。本文所得到的一系列结论对于研究设计和开发新一代的差分跳频通信系统有着重要的参考价值。短波通信由于其天波传播特性,在通信领域具有其它通信手段无法比拟的地位。短波差分跳频技术将调制、编码和跳频技术有机地结合在一起,极大地提高了短波通信设备的数据传输能力、抗干扰和抗衰落能力,代表了新一代短波抗干扰通信体制的研究方向。 频率转移函数(又称 G 函数)的设计是差分跳频通信系统设计的核心。频率转移函数的设计必须

17、考虑抗跟踪、抗截获和误码率等问题。根据这些设计要求,本文从差分跳频的基本原理出发,总结了差分跳频的特点,概述了频率转移函数的基本设计原则,分析了评价差分跳频系统性能的标准。通过对差分跳频通信系统重要性能-抗截获的研究,针对差分跳频系统由于常规频率转移函数生成的跳频图案二维连续性不够理想,频率转移关系容易被第三方截获的问题,提出了一种用常规频率转移函数结合 PN 序列构成差分跳频序列发生器的解决方法,并对结合 PN 序列前后频率转移函数产生的差分跳频图案的汉明相关性、随机性、一维均匀性、二维连续性进行了检验和比较,对相应的差分跳频通信系统在 AWGN 条件下的误符号性能进行了理论分析,同时做出相

18、应的计算机仿真,证实了采用常规频率转移函数结合 PN 序列的差分跳频码发生器的设计方法在不损失系统误码率性能的条件下,提高了系统的安全性。本文所得到的一系列结论对于研究设计和开发新一代的差分跳频通信系统有着重要的参考价值。短波通信由于其天波传播特性,在通信领域具有其它通信手段无法比拟的地位。短波差分跳频技术将调制、编码和跳频技术有机地结合在一起,极大地提高了短波通信设备的数据传输能力、抗干扰和抗衰落能力,代表了新一代短波抗干扰通信体制的研究方向。 频率转移函数(又称 G 函数)的设计是差分跳频通信系统设计的核心。频率转移函数的设计必须考虑抗跟踪、抗截获和误码率等问题。根据这些设计要求,本文从差

19、分跳频的基本原理出发,总结了差分跳频的特点,概述了频率转移函数的基本设计原则,分析了评价差分跳频系统性能的标准。通过对差分跳频通信系统重要性能-抗截获的研究,针对差分跳频系统由于常规频率转移函数生成的跳频图案二维连续性不够理想,频率转移关系容易被第三方截获的问题,提出了一种用常规频率转移函数结合 PN 序列构成差分跳频序列发生器的解决方法,并对结合 PN 序列前后频率转移函数产生的差分跳频图案的汉明相关性、随机性、一维均匀性、二维连续性进行了检验和比较,对相应的差分跳频通信系统在 AWGN 条件下的误符号性能进行了理论分析,同时做出相应的计算机仿真,证实了采用常规频率转移函数结合 PN 序列的

20、差分跳频码发生器的设计方法在不损失系统误码率性能的条件下,提高了系统的安全性。本文所得到的一系列结论对于研究设计和开发新一代的差分跳频通信系统有着重要的参考价值。短波通信由于其天波传播特性,在通信领域具有其它通信手段无法比拟的地位。短波差分跳频技术将调制、编码和跳频技术有机地结合在一起,极大地提高了短波通信设备的数据传输能力、抗干扰和抗衰落能力,代表了新一代短波抗干扰通信体制的研究方向。 频率转移函数(又称 G 函数)的设计是差分跳频通信系统设计的核心。频率转移函数的设计必须考虑抗跟踪、抗截获和误码率等问题。根据这些设计要求,本文从差分跳频的基本原理出发,总结了差分跳频的特点,概述了频率转移函

21、数的基本设计原则,分析了评价差分跳频系统性能的标准。通过对差分跳频通信系统重要性能-抗截获的研究,针对差分跳频系统由于常规频率转移函数生成的跳频图案二维连续性不够理想,频率转移关系容易被第三方截获的问题,提出了一种用常规频率转移函数结合 PN 序列构成差分跳频序列发生器的解决方法,并对结合 PN 序列前后频率转移函数产生的差分跳频图案的汉明相关性、随机性、一维均匀性、二维连续性进行了检验和比较,对相应的差分跳频通信系统在 AWGN 条件下的误符号性能进行了理论分析,同时做出相应的计算机仿真,证实了采用常规频率转移函数结合 PN 序列的差分跳频码发生器的设计方法在不损失系统误码率性能的条件下,提

22、高了系统的安全性。本文所得到的一系列结论对于研究设计和开发新一代的差分跳频通信系统有着重要的参考价值。特别提醒 :正文内容由 PDF 文件转码生成,如您电脑未有相应转换码,则无法显示正文内容,请您下载相应软件,下载地址为 http:/ 。如还不能显示,可以联系我 q q 1627550258 ,提供原格式文档。“垐垯櫃 换烫梯葺铑?endstreamendobj2x 滌?U 閩 AZ箾 FTP 鈦X 飼?狛P? 燚?琯嫼 b?袍*甒?颙嫯?4)=r 宵?i?j 彺帖 B3 锝檡骹笪 yLrQ#?0 鯖 l 壛枒l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛枒 l 壛渓?擗#?“?# 綫 G 刿#K 芿$?7. 耟?Wa 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 皗 E|?pDb 癳$Fb 癳$Fb癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$Fb 癳$F?責鯻 0 橔 C,f 薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵秾腵薍秾腵%?秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍秾腵薍

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