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連續(xù)相位調(diào)制(CPM)在戰(zhàn)術(shù)無線通信中的應(yīng)用研究

2021-08-27 06:10王健
中國新通信 2021年12期

王健

【摘要】? ? 戰(zhàn)術(shù)無線通信環(huán)境通常具有復(fù)雜多變及非視距的特征。連續(xù)相位調(diào)制由于其恒包絡(luò)和帶外能能量衰減快的特征,極大的提升了功放效率及頻帶利用率,在戰(zhàn)術(shù)無線通信中獲得了廣泛的應(yīng)用。本文分析了連續(xù)相位調(diào)制的技術(shù)特點(diǎn),給出了在戰(zhàn)術(shù)通信的典型應(yīng)用,并展望了未來的應(yīng)用前景。

【關(guān)鍵詞】? ? 連續(xù)相位調(diào)制? ? 戰(zhàn)術(shù)通信? ? 恒包絡(luò)

引言:

戰(zhàn)術(shù)無線通信是戰(zhàn)場指揮末端的一種通信方式,其所處的環(huán)境復(fù)雜多變,用于無線通信的設(shè)備形態(tài)多種多樣,因此帶寬效率和功率利用率是保證無線通信質(zhì)量的重要指標(biāo)[1][2]。

連續(xù)相位調(diào)制作為一種非線性調(diào)制體制,具有包絡(luò)恒定、相位連續(xù)的的特點(diǎn)。與同屬于非線性的的PSK調(diào)制不同,連續(xù)相位調(diào)制信號在調(diào)制符號跳變時刻信號相位是連續(xù)的,其頻譜更加緊湊,頻譜旁瓣衰減更快,從而頻譜利用率獲得了提高。連續(xù)相位調(diào)制的頻譜旁瓣幅度較小,主瓣集中了調(diào)制信號的絕大部分功率,所以相比PSK調(diào)制其功率利用率也得到了提高。

連續(xù)相位調(diào)制信號為恒包絡(luò)調(diào)制,對功率放大器的非線性特性不敏感,因此可以使用C類放大器獲得更高的功率輸出效率。連續(xù)相位調(diào)制的這些優(yōu)良特征正是戰(zhàn)術(shù)無線通信迫切需要的,因此連續(xù)相位調(diào)制技術(shù)在戰(zhàn)術(shù)無線通信中得到廣泛應(yīng)用[3]。

一、連續(xù)相位調(diào)制技術(shù)原理

連續(xù)相位調(diào)制是典型的恒包絡(luò)調(diào)制技術(shù),是一類調(diào)制技術(shù)的總稱。CPM調(diào)制信號的波形通常表示為以下形式:

其中,fc表示調(diào)制信號的載波頻率,表示調(diào)制信號的初始相位,表示以為自變量的調(diào)制信號的隨機(jī)相位,定義如下式所示:

其中,{Ik}表示進(jìn)制為M的調(diào)制符號序列,取值范圍為Ik∈{±1,±3,...,±(M-1)},{hk}表示調(diào)制指數(shù),T表示調(diào)制符號周期,q(t)是脈沖成型函數(shù)為g(t)的積分響應(yīng)波形,q(t)的表達(dá)式如下所示:

q(t)為連續(xù)函數(shù),因此調(diào)制信號的相位也是連續(xù)的。g(t)函數(shù)常用的脈沖形狀定義如下:

連續(xù)相位調(diào)制具有較高的頻譜利用率,其功率譜密度表達(dá)式[4]如下所示:

由上式可以看出,連續(xù)相位調(diào)制的功率譜密度與調(diào)制指數(shù)h,記憶長度L相關(guān),不同調(diào)制指數(shù)和記憶長度的連續(xù)調(diào)制信號功率譜密度如下圖1所示。

二、戰(zhàn)術(shù)通信中的應(yīng)用現(xiàn)狀

2.1戰(zhàn)術(shù)數(shù)據(jù)鏈

戰(zhàn)術(shù)數(shù)據(jù)鏈?zhǔn)侵赴凑疹A(yù)先約定的消息格式和通信協(xié)議進(jìn)行信息傳輸?shù)逆溌贰?shù)據(jù)鏈作為一種典型的戰(zhàn)術(shù)無線通信系統(tǒng),采用先進(jìn)的數(shù)據(jù)調(diào)制解調(diào)技術(shù)、信道前向糾錯編解碼碼技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)和信息融合技術(shù),并且采用比特通信的方式應(yīng)用于地空、空空及地地之間的武器平臺進(jìn)行實(shí)時格式化信息的傳輸[5]。

戰(zhàn)術(shù)數(shù)據(jù)鏈誕生于20世紀(jì)50年代,20世紀(jì)80年代為戰(zhàn)術(shù)數(shù)據(jù)鏈發(fā)展的早期階段,此階段的戰(zhàn)術(shù)數(shù)據(jù)鏈功能單一,主要進(jìn)行點(diǎn)對點(diǎn)傳輸;傳輸速率慢,速率只有幾kb/s,具有代表性為美軍的Link4和Link11。本世紀(jì)前后10年為戰(zhàn)術(shù)數(shù)據(jù)鏈的快速發(fā)展期,戰(zhàn)術(shù)數(shù)據(jù)鏈從單一的點(diǎn)對點(diǎn)傳輸發(fā)展到組網(wǎng)階段,其數(shù)據(jù)傳輸速率也有了較大提升,達(dá)到了幾十上百kb/s,該時期具備代表性的戰(zhàn)術(shù)數(shù)據(jù)鏈為Link16和Link22。近幾年為戰(zhàn)術(shù)數(shù)據(jù)鏈系統(tǒng)發(fā)展的第三階段,目標(biāo)定位于協(xié)助武器平臺實(shí)現(xiàn)實(shí)時高效的打擊,本階段的典型代表為戰(zhàn)術(shù)目標(biāo)瞄準(zhǔn)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(TTNT),TTNT的數(shù)據(jù)傳輸速率為數(shù)Mb/s,同時采用了具有更強(qiáng)糾錯能力的Turbo編碼及更為靈活的IP協(xié)議。

戰(zhàn)術(shù)數(shù)據(jù)鏈調(diào)制技術(shù)的發(fā)展如圖2所示,早期的Link4中采用FSK調(diào)制,Link11采用數(shù)字QPSK及模擬FM/SSB;戰(zhàn)術(shù)數(shù)據(jù)鏈發(fā)展中期的Link16采用MSK 調(diào)制,Link22的主要調(diào)制方式為QPSK和8PSK調(diào)制;新一代數(shù)據(jù)鏈TTNT的主要調(diào)制方式為GMSK調(diào)制,美軍最新的靶場遙測系統(tǒng)(IRIG)106標(biāo)準(zhǔn)采用的調(diào)制方式主要包括SOQPSK、FQPSK、ARTM CPM以及PCM/FM,即使是PSK調(diào)制也做了連續(xù)相位的處理。從上述各個時期的數(shù)據(jù)鏈調(diào)制信號的發(fā)展歷程看出,物理層調(diào)制方式越來越傾向于具有高頻譜效率和功放效率的連續(xù)相位調(diào)制。

2.2北約窄帶波形

NATO于2007年發(fā)布了一組“Narrowband Waveform(NBWF)”技術(shù)需求。需求中調(diào)制和編碼信號處理技術(shù)的進(jìn)步提升了戰(zhàn)術(shù)波形的吞吐量和覆蓋范圍,這些能力的增加催生了新一代戰(zhàn)術(shù)無線通信網(wǎng)絡(luò)。傳統(tǒng)上VHF戰(zhàn)術(shù)無線通信使用25kHz信道和16kbps未編碼的FSK調(diào)制[5],全向通信,無動態(tài)組網(wǎng)。新的技術(shù)草案提供20kbps-96kbps的數(shù)據(jù)吞吐量的全永久封裝波形,設(shè)計目標(biāo)為工作在VHF、UHF頻段的戰(zhàn)術(shù)通信設(shè)備提供低SNR、長距離網(wǎng)絡(luò)通信。

窄帶波形(NBWF)工作在VHF,每個連接的用戶組占用25kHz帶寬。由于VHF頻段呈現(xiàn)出良好的傳播物理特性和窄帶寬,窄帶波形提供最高達(dá)50公里的覆蓋。

NBWF物理層是一個CPM調(diào)制的突發(fā)波形,在25kHz信道上提供帶編碼的20kbps、31.5kbps、64kbps及96kbps吞吐率,該數(shù)據(jù)速率是凈荷,不包括導(dǎo)頻影響。其調(diào)制方式為連續(xù)相位調(diào)制,接收機(jī)采用迭代解調(diào)和解碼來提高性能。NBWF采用連續(xù)相位調(diào)制技術(shù)的接收性能比傳統(tǒng)波形SNR高出5dB。

三、結(jié)束語

本文分析了連續(xù)相位調(diào)制的技術(shù)特點(diǎn),闡明了其頻譜效率高及功率利用率高的主要技術(shù)原因,并給出了在戰(zhàn)術(shù)通信中的典型應(yīng)用和發(fā)展歷程,由于戰(zhàn)術(shù)通信在整個軍事行動的重要性和基礎(chǔ)性,連續(xù)相位調(diào)制必將在未來的各種戰(zhàn)術(shù)通信波形中得到更加廣泛的應(yīng)用。

參? 考? 文? 獻(xiàn)

[1] 趙靜,李瑛,賀玉寅.2006.美軍通信與指控裝備體系結(jié)構(gòu)的發(fā)展及對我們的啟示[C],2006,軍事電子信息學(xué)術(shù)會議論文集.武漢:中國電子學(xué)會軍事電子信息專業(yè)委員會,2006:813-817.

[2] 金紅軍.超短波遠(yuǎn)距離山區(qū)通信關(guān)鍵技術(shù)研究[J].通信技術(shù),2012, 46( 06) : 22-25.

[3] 劉翠海,溫東,姜波,李詮娜.無線電通信系統(tǒng)仿真及軍事應(yīng)用[M].北京:國防工業(yè)出版社. 2013:136-160.

[4] 鄒勝福,陶建軍,胡飛.連續(xù)相位調(diào)制(CPM)系統(tǒng)的參數(shù)選擇研究[J]. 通信技術(shù),2017,50(2):224-231.

[5] 閻謹(jǐn).美軍戰(zhàn)術(shù)互聯(lián)網(wǎng)體系架構(gòu)研究[J]. 通信技術(shù),2011,44(09):105-107.

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