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正交頻分復(fù)用(OFDM)技術(shù)在軍事遙控遙測系統(tǒng)中的應(yīng)用

2012-04-29 13:54:13黃祖圣
科技創(chuàng)新導(dǎo)報 2012年28期

黃祖圣

摘?要:在當(dāng)代的高科技戰(zhàn)爭中,信息電子的對抗非常激烈。敵方會采用各種方式,不遺余力地干擾我方的信息系統(tǒng)。OFDM 技術(shù)可以有效地對抗載波間的干擾和多徑干擾。本文分析了OFOM技術(shù)在軍事遙控遙測系統(tǒng)中的應(yīng)用。

關(guān)鍵詞:OFDM?無線信號?遙控遙測?子載波

中圖分類號:TN914.53 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1674-098X(2012)10(a)-0147-01

1 OFDM技術(shù)的原理

正交頻分復(fù)用技術(shù)是對單載波上調(diào)制的高速數(shù)據(jù)流進(jìn)行分流,成為多股低速子數(shù)據(jù)流,在多個子載波上并列進(jìn)行傳輸。由于各子數(shù)據(jù)流速率均僅占原數(shù)據(jù)流的小部分,也就意味著符號周期增大到原來的許多倍,要比信道極限延遲擴(kuò)展要大得多,于是寬頻選擇信道就被劃分成了多個窄平衰落信道,這樣就具備了較強(qiáng)的抗脈沖干擾以及抗多徑衰落的性能,在高速無線數(shù)據(jù)的傳遞輸送中尤為適用。

1.1 系統(tǒng)結(jié)構(gòu)

比特流在發(fā)信端經(jīng)調(diào)制、串并等可變?yōu)槎鄠€支路,這樣就使數(shù)據(jù)流到多個子信道上開展正交調(diào)制,其中快速傅立葉逆轉(zhuǎn)換為其核心,將信息從頻域轉(zhuǎn)至?xí)r域,此外為令調(diào)制系統(tǒng)克服符號間干擾,需在調(diào)制輸出符號間插入循環(huán)前綴,從而令各子信道在通過多徑信道之后仍保持之間的正交性,經(jīng)射頻將調(diào)制信號放大之后再發(fā)送。接收端的操作與發(fā)送端是正好相反的,用的是快速傅立葉轉(zhuǎn)換,這樣就重新變成頻域信號,之后采集出子載波相位以及幅度并且將其變?yōu)閿?shù)字信號。

1.2 子載波的調(diào)制

正交頻分復(fù)用技術(shù)為多載波調(diào)制方式,因信道不一樣,各子載波自適應(yīng)選擇各自調(diào)制方式。子載波實現(xiàn)自適應(yīng)調(diào)制,需經(jīng)過信道估計等環(huán)節(jié)。其中信道估計的目的是得到信道狀態(tài)信息,信道狀態(tài)信息通常用信噪比以及傳輸函數(shù)來描述。選擇發(fā)送參數(shù)的選用能改變調(diào)制方式以及發(fā)送功率等。最適參數(shù)的選擇即特定條件之下的目標(biāo)最優(yōu)化。[1]

1.3 循環(huán)前綴

符號間保護(hù)間隔的插入,可有效的去除符號間干擾。插人的方法一般為符號間加零,也就是在發(fā)送符號之后的一段時間內(nèi)不發(fā)任何信息,這段時間之后再開始下一符號的發(fā)送。這樣,雖可有效去除符號間干擾,但會對子載波之間正交性產(chǎn)生一定的破壞,導(dǎo)致子載波間干擾。在現(xiàn)實使用時,為達(dá)到消除符號間干擾和子載波間干擾的雙重目的,可利用循環(huán)前綴來充當(dāng)保護(hù)間隔。

2正交頻分復(fù)用技術(shù)應(yīng)用于軍事遙控遙測系統(tǒng)中的關(guān)鍵技術(shù)

2.1 同步技術(shù)

無線信道傳輸普遍存在Doppler效應(yīng),因此無線信號會在傳輸過程中出現(xiàn)一定的頻率偏移,使接收的信號在解調(diào)譜中呈現(xiàn)錯誤的定位。因此,OFDM系統(tǒng)要求子載波時間和頻率嚴(yán)格同步,以使頻率偏移的影響最小。OFDM技術(shù)應(yīng)用于軍事遙測遙控系統(tǒng)中的同步技術(shù)有以下幾種:

(1)基于CP的同步技術(shù)。這種技術(shù)采用MLE算法,其估計頻偏范圍有限。一般只用于粗估計。(2)基于訓(xùn)練符號的同步技術(shù)。該技術(shù)是將已知信號在時域上加入到代發(fā)的OFDM符號中。一般置于OFDN的起始幀處。(3)基于子載波的頻域?qū)ьl同步技術(shù)。此技術(shù)是將某一子載波在特定的位置加入頻域?qū)ьl符號,以實現(xiàn)末端信號時間與頻率的同步。這種技術(shù)常用于連續(xù)信號的遙測遙控系統(tǒng)。

2.2 PAPR 降低技術(shù)

OFDM無線信號是由子載波信道信號重疊起來的,因而會導(dǎo)致很高的功率比(峰值/均值),從而使頻帶內(nèi)失真或者頻譜擴(kuò)展。一般解決該問題有以下幾種技術(shù)。

(1)信號失真技術(shù)。該技術(shù)是指在OFDM無線傳輸信號的峰值附近采用非線性失真技術(shù),從而使其峰值減少,使信號的失真程度降低。(2)編碼技術(shù)。該方法是通過向前糾錯編碼組,使產(chǎn)生的PAPR較小,以實現(xiàn)末端對繁雜數(shù)據(jù)信息的糾錯和BER的降低。(3)擾碼技術(shù)。該技術(shù)是對OFDM技術(shù)進(jìn)行重置,從而減少信號的失真。

3 正交頻分復(fù)用技術(shù)應(yīng)用于軍事遙控遙測系統(tǒng)中的特點分析

軍事遙控遙測系統(tǒng)中采用正交頻分復(fù)用技術(shù),具有很多優(yōu)點,具體表現(xiàn)在以下各方面。

3.1 無線信號的傳輸速度顯著提高。

正交頻分復(fù)用技術(shù)的自適應(yīng)調(diào)節(jié)機(jī)制可根據(jù)信道及其衰落程度使子載波使用不同的調(diào)制方式。當(dāng)信道條件較好及衰落程度較小時,可以選用高效的調(diào)制方式。而當(dāng)信道條件較差或衰落程度較大時,可以選用抗干擾能力相對較強(qiáng)的調(diào)制方式,以使誤碼率與頻譜的利用率達(dá)到最佳平衡。此外,正交頻分復(fù)用技術(shù)還可以通過加載算法,使更多遙控系統(tǒng)的信號數(shù)據(jù)在條件相對好的信道上傳輸。采用正交頻分復(fù)用技術(shù)的軍事遙控遙測系統(tǒng),一般工作頻段為2GHz以上,信道帶寬大于10M,因此,可以滿足吞吐量較高的軍事遙測遙控系統(tǒng)要求。[2]

3.2 抗干擾信號的能力顯著增強(qiáng)。

在現(xiàn)代的高科技戰(zhàn)爭中,信息電子的對抗非常激烈。敵方會采用各種方式,不遺余力干擾我方的電子信息系統(tǒng)。因此,這對軍事遙測遙控系統(tǒng)的抗干擾性提出了更高的要求。由于OFDM頻段只有一少部分會受到窄頻干擾,采用OFDM技術(shù)的軍事遙測遙控系統(tǒng)可以通過不使用易受到干擾那部分頻段或者采用低調(diào)制和向前糾錯等方法來增強(qiáng)抗干擾能力。此外,對于多徑干擾,正交頻分復(fù)用技術(shù)可以通過對碼元序列的串并轉(zhuǎn)換,提高碼元序列周期,從而減弱或消除多徑干擾。同時,正交頻分復(fù)用技術(shù)采用CP(循環(huán)前綴)作為保護(hù)間隔,從而大大減少了碼元序列間的相互干擾,保證各個信道間的正交性,大大減低了載波間的干擾。[3]

3.3 支持非對稱性信號傳輸

對于軍事遙控遙測系統(tǒng),SAT(端站)到AP(接入點)間的無線上行鏈路上承載的數(shù)據(jù)多于無線下行鏈路。OFDM軍事遙控遙測系統(tǒng)采用不同數(shù)目的子信道,實現(xiàn)上行與下行不同鏈路數(shù)據(jù)信號的傳輸。

3.4 頻率的利用率相對較高

在現(xiàn)代的高科技戰(zhàn)場上,各種無線遙測遙控系統(tǒng)紛紛登場,無線電頻譜資源則逐漸短缺。正交頻分復(fù)用的子信道采用重疊的正交子載波,相對于傳統(tǒng)的使用頻帶保護(hù)子信道,頻率的利用率顯著提高。

4 結(jié)語

綜上所述,正交頻分復(fù)用技術(shù)是一種并行的信號傳輸技術(shù),可以非常有效地對抗干擾,適用于多徑傳輸環(huán)境的數(shù)據(jù)高速傳播。因此,將OFDM技術(shù)用于軍事遙控遙測系統(tǒng)中,可以大大提高軍事通訊的抗干擾能力和保密程度。

參考文獻(xiàn)

[1]楊國.車載無線數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃匝芯縖J].南京理工大學(xué)學(xué)報,2009,13(6).

[2]任小玲.正交頻分復(fù)用技術(shù)研究與系統(tǒng)的仿真實現(xiàn)[J].中國無線電,2011(3).

[3]戴仁林.正交頻分復(fù)用技術(shù)及其熱點問題[J]. 遙測遙控,2009(2).

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