基于非连续频谱的短波传输技术研究论文
摘 要:以短波传输技术为主题,讨论在非连续频谱、短波通讯的结合问题。首先对短涉及短波传输技术进行了扼要概述;主要讨论了非连续频谱的概念、特性、应用的OFDM技术;重点阐明了非连续频谱OFDM发送接纳系统的原理、流程与缺乏,并提出理解决峰均比过高的问题,对优化波形进行了简单阐明。最后,对最优窗函数设计进行提示。希望经过该阐述能够惹起更多的关注与交流,为该方面的研讨工作提供一些有价值的参考信息。
关键词:传输论文
短波是高频无线电波的另一种称号,通常而言,是指频段在3~30 MHz,波长在10~100 m的电磁波。近年来,由于电台的增加,在短波传输中,常常会由于过于拥堵而呈现各种干扰,给短波宽带通讯质量带来了很大影响,经过对认知无线电技术与短波通讯的分离,可以改善这种情况,特别是在基于非连续频谱的技术根底上,进行短波传输,能够经过认知模块增加信道参数评价与控制,在有效地提升高频应用率的同时,抵御各种干扰要素。以下就对其展开详细阐明。
1 短波通讯技术与认知通讯技术
短波通讯技术常用于航空、气候、航海、军事和救灾等范畴,主要以语音、数据和图像等进行信息传输,本钱低、设备简单、易操作、失密性强、不易毁坏及可灵敏挪动;通常可分为地波与天波传播,地波通讯间隔近,天波顺应于远间隔传播。但从影响方面看,各种干扰要素对天波的影响远远大于对地波的影响,特别是在信号的稳定性方面,影响最大。而认知通讯技术主要是以规范化的认知循环模型,到达对各种干扰的抵御并使其信号传输一直坚持在最佳状态,如由发送功率控制和频谱管理、无线环境、无线场景剖析、信道状态估量与预测模型等认知功用构成的根本认知循环模型就能够很好地处理各种干扰,到达所请求的目的;认知通讯技术在短波通讯中的应用前景宽广,且效果较佳,特别是经过对频谱感知、波形重配、优化等能够到达更好的短波传输效果。
2 基于非连续频谱的短波传输技术
在无线通讯系统之中,普遍采用了OFDM技术,它的.特性是频谱应用率高,对多径干扰抵御力强。OFDM,英文全称为Orthogonal Frequency Division Multiplexing,中译为正交频分复用技术,属于频分复用;从构成来看,集中表现在把频域信道分割为子信道,并对其进行同时传输,这些子信道可分为若干,完成手腕是在每一子信道上以子载波的方式,进行调制符号的独立传输。非连续性频谱OFDM主要是指局部子载波关闭的OFDM波形。此种方式可以将每一符号的持续时间进行延展,增加其持续性,这也是明显优于单载波技术的一个主要特征,其频域平衡才能的提升,完善了对恶劣多径衰落的抵御才能。
从非连续频谱OFDM发送接纳系统的流程来看,简单方式为发送序列——输出序列。详细而言,就是将发送序列中的子载波映射、降峰均比与降旁瓣处置、M点IFFT(发射机)、添加循环前缀、数模转换/射频前端的最后结果以信号的方式,经过信道,传送到输出序列中的射频前端/模数转换、抗干扰预处置、信号同步/去除循环前缀(接纳机)、M点FFT、信道估量及子载波平衡、解调数据,最后输出即可。
在整个流程中,需求在子载波映射与信道估量及子载波平衡进行衔接,主要是应用认知模块,有效的到达频谱及信道情况估量、选出可用子载波信息;这种物理层的传输计划主要是增加了认知模块,能够对频谱空泛进行智能感知,从而进行信道状态、用户信息的参数评价,再以控制信道到达与接纳端的共享。
从优化波形的方面来看,影响或限制非连续频谱OFDM的要素有峰均比,由于当峰均比增高时,就会与子载波数关联,但在通常状况下,总子载波数、子载波数皆可共同作用,对峰均比的值变产生影响,针对这个问题,可采用正交预编码技术、保存子载波技术。
3 结语
在基于非连续频谱的短波传输技术中,主要是应用了OFDM技术,应用认知模块对信道状态、用户信息的参数评价,再以控制信道到达选择与控制的目的,有效的处理了短波通讯中易受干扰的问题,经过对峰均比的技术处置,能够有效的到达波形优化的目的;但是,应该留意在窄带用户、宽带用户方面的均匀功率密度,通常是前者大于后者,因而,易因互相干扰带给子载波污染,最终引发系统毁坏,所以,应该增强这方面的探析,以最大化信干噪比、最小化旁瓣功率为准绳,最终设计出最优窗函数,处理干扰带的外走漏问题。
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