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文檔簡介
1、自跳頻技術問世以來,以其抗干擾、低截獲率、高頻譜利用率等優(yōu)點廣泛應用于軍事通信領域。隨著跳頻信號的跳寬越來越大,由于受限于奈奎斯特采樣理論,在超高頻段通信系統(tǒng)應用中,現有的硬件技術水平在跳頻信號的偵察、檢測方面遇到了眾多困難。
近年來出現的壓縮采樣理論突破了奈奎斯特采樣定理的限制。該理論指出,如果信號在某些變換域表現出稀疏性,可以采用少量的、非相關的測量完成對信號的低速高效采集。針對目前在超寬帶跳頻信號的檢測過程中遇到的眾
2、多困難,將壓縮采樣技術應用到跳頻信號的采集過程中,研究跳頻壓縮采樣的AIC技術。但是,跳頻信號的大寬帶必然導致眾多定頻干擾信號的混入,使得跳頻信號的稀疏度大為增加,嚴重影響跳頻壓縮采樣的效率。由于直接壓縮采樣法“先重建后抑制”導致硬件和算法上的困難,論文提出了后驗壓縮采樣法、堙滅濾波法和最小均方誤差法三種“先抑制后重建”的定頻抑制技術。并根據這三種定頻抑制方法,構建了一種基于精簡測量矩陣的跳頻壓縮采樣結構模型,給出了解決超寬帶跳頻信號采
3、集的新思路。
論文主要內容包括四部分。第一部分介紹了跳頻技術的基本原理以及傳統(tǒng)檢測方法中實現定頻抑制的功率譜對消法;第二部分從信號的稀疏表示、測量矩陣的設計和信號的重建這三大問題對壓縮采樣理論展開論述,并仿真驗證了該理論的可行性;第三部分介紹了直接型和預調制型兩種主要的AIC實現結構,基于超寬帶跳頻信號的特點,仿真結果表明直接型AIC實現結構更適合跳頻信號的高效采集;第四部分提出了三種跳頻壓縮采樣中的定頻抑制技術,并構建了
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