CN103051576A - 一种减小Chirp信号斜率调频互干扰的调制方法 - Google Patents

一种减小Chirp信号斜率调频互干扰的调制方法 Download PDF

Info

Publication number
CN103051576A
CN103051576A CN2012105727564A CN201210572756A CN103051576A CN 103051576 A CN103051576 A CN 103051576A CN 2012105727564 A CN2012105727564 A CN 2012105727564A CN 201210572756 A CN201210572756 A CN 201210572756A CN 103051576 A CN103051576 A CN 103051576A
Authority
CN
China
Prior art keywords
modulation
play amount
max
signal
amplitude
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN2012105727564A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103051576B (zh
Inventor
郑霖
符杰林
仇洪冰
闫超
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Guilin University of Electronic Technology
Original Assignee
Guilin University of Electronic Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Guilin University of Electronic Technology filed Critical Guilin University of Electronic Technology
Priority to CN201210572756.4A priority Critical patent/CN103051576B/zh
Publication of CN103051576A publication Critical patent/CN103051576A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103051576B publication Critical patent/CN103051576B/zh
Expired - Fee Related legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Landscapes

  • Digital Transmission Methods That Use Modulated Carrier Waves (AREA)

Abstract

本发明公开了一种减小Chirp信号斜率调频互干扰的调制方法,通过在分别采用正斜率调频和负斜率调频的UW两路调制信号的符号之间加入延迟偏移量
Figure 2012105727564100004DEST_PATH_IMAGE002
以减小它们之间的互干扰。延迟偏移量
Figure 118252DEST_PATH_IMAGE002
的求解采用计算机枚举计算的方法,具有计算复杂度低且能够满足调制和解调的要求。

Description

一种减小Chirp信号斜率调频互干扰的调制方法
技术领域
本发明涉及本发明涉及雷达探测和通信领域,具体涉及一种减小Chirp信号斜率调频互干扰的调制方法。
背景技术
Chirp信号除了作为雷达信号之外,也是一种有效的通信信号。由于具有高抗干扰性能、恒定的幅度和压缩脉冲特性,同时具备雷达探测和通信能力,受到广泛的关注。
常规Chirp信号利用斜升调频或斜降调频表示信息符号,在接收端通过匹配滤波相关输出窄脉冲,从而能够进行探测或极低信噪比下的通信检测。常用的Chirp通信信号多采用BOK(双正交键控)及其衍生调制方法,BOK采用斜升调频表示信息比特“0”,斜降调频表示信息比特“1”,接收机分别对频率斜升信号和斜降信号进行匹配滤波,相关输出的差值即可用以判决接收信息比特。高速无线通信中,希望Chirp信号具有大时间带宽积,也就是高扩频处理增益和高抗干扰特性。用于通信中的前Chirp信号要求较高的调制效率,但在带宽固定,高速率和大时间带宽积情况下,尤其在Chirp符号在时间上存在交叠的情况,由于正负斜率信号在时域上并非完全正交,造成“0”与“1”调制符号的互干扰,降低检测误码性能和抗干扰能力。
目前已经有多种Chirp调制方法能够减轻符号间互干扰,包括非线性斜率调频、Chirp信号正交编码、分数傅立叶(FrFT)检测等,但对于调制和解调精度、带宽和运算复杂性等方面都会带来负面的影响。
由于正负斜率调频波形并非完全正交,尤其在带宽较小时,互干扰不能忽略不计,因此造成解调性能降低。为提高调制效率和信息速率,采用Chirp调制符号间时域交叠的方法,在此条件下斜率调频间的互干扰问题尤为突出。
发明内容
本发明针对现有技术的不足提出一种减小Chirp信号斜率调频互干扰的调制方法,该方法并不改变Chirp信号的匹配压缩器结构,因此在复杂度和信号带宽上没有改变。
本发明通过在分别采用正斜率调频和负斜率调频的U和W两路调制信号的符号之间加入延迟偏移量τw,达到减小它们之间互干扰的目的。
U和W两路信号的符号间延迟偏移量τw取值在正负调制信息比特周期范围内,延迟偏移量τw的选择受到带宽、调频斜率、符号间时域交叠系数等因素的影响,目标是在匹配压缩输出的同步判决点获得高似然输出,或者高信噪比(SNR)输出。为获得此延迟偏移量τw的求解,可以采用数学分析和计算机求解的方法,前者推导较为繁琐,后者通过枚举计算复杂度低,虽然精度有限但能够满足调制和解调的要求。下面以计算机求解的方法说明获得该延迟偏移量τw的步骤。
具体步骤如下:
(1)将信息符号宽度按照枚举步进Δτ等分为M等分,
Figure BDA00002650202300021
延迟偏移量τw枚举位置为{0,Δτ,…,mΔτ,…,(M-1)Δτ},设置初始τw=0,即m=0;其中:符号
Figure BDA00002650202300022
表示向下取整,Tb是信息比特宽度;
(2)产生随机信息比特序列{ui}和{wi},按实现数字化的U和W两路调频波形调制和合并的计算机仿真,其中:ui∈{0,1},wi∈{0,1},i=1,2,...,N,N是仿真调制的信息符号数,N>103,当时,调制信号输出为BOK调制信号;
(3)按实现数字化的U和W两路调频波形匹配压缩计算机仿真,将步骤(2)中调制信号加载到该仿真中获得解调输出
Figure BDA00002650202300024
其中BOK信号为
Figure BDA00002650202300025
(4)解调输出信号按信息比特位置划分为Tb(i);在每个Tb(i)中的脉冲压缩位置记录脉冲幅值Ii,在其余位置搜索获得最大旁瓣幅值Si,求该延迟偏移量τw位置的最小脉冲压缩幅值Imin(m)=min{Ii},以及最大旁瓣幅值Smax(m)=max{Si},并获得二者比值IS(m)=Imin(m)/Smax(m);
(5)分别设置τw∈{0,Δτ,…,mΔτ,…,(M-1)Δτ},按以上步骤(2)-4)获得{Imin(m)}、{Smax(m)}和{IS(m)},其中:m=0,1,…,M-1;
(6)选择最大IS(mx)=max{IS(m)},同时保证Imin(mx)≥Thsld·max{Imin(m)},Thsld表示最优偏移量判决的最小脉冲幅度门限,0.75≤Thsld≤1,这时τw=mxΔτ即为所求最佳延迟偏移量τw,其中:m=0,1,…,M-1;
(7)如果出现最大IS(mx)=max{IS(m)}所对映的Imin(mx)小于以上设定门限的情况,则搜索次大IS(mx′),并检查Imin(mx)幅值,依此类推,确定次优延迟偏移量τw.
附图说明
图1为Chirp信号常规调制解调方法框图。
图2为本发明所述的调制方法框图。
图3为Offset-Bi-OOK调制时频示意图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明作进一步的描述。
通过在U和W两路OOK调制符号之间加入延迟偏移量τw的方法减小它们之间的互干扰(称为Offset-Bi-OOK调制),如图2中增加的延迟偏移单元τw所示,产生的信号如图3所示。其中τs表示Chirp符号间交叠,可以获得大时间带宽积。U和W两路信号的符号间时延偏移τw取值在正负调制信息比特周期范围内,延迟量τw的选择受到带宽、调频斜率、符号间时域交叠系数等因素的影响,目标是在匹配压缩输出的同步判决点获得高似然输出,或者高信噪比(SNR)输出。为获得此延迟量的求解,可以采用数学分析和计算机求解的方法,前者推导较为繁琐,后者通过枚举计算复杂度低,虽然精度有限但能够满足调制和解调的要求。下面以计算机求解的方法说明获得该延迟量的步骤。
采用计算机枚举求解的方法,通过解调器对Chirp信号匹配压缩输出脉冲的幅度、旁瓣的幅度来确定最小正负斜率调频互干扰的τw取值。如果采用数字相关解调的方法,则延迟偏移量τw枚举步进Δτ最好选用采样间隔。具体步骤如下:
(1)将信息符号宽度按照枚举步进Δτ等分为M等分,
Figure BDA00002650202300031
符号
Figure BDA00002650202300032
表示向下取整,Tb是信息比特宽度,则延迟偏移量τw枚举位置为{0,Δτ,…,mΔτ,…,(M-1)Δτ}。设置初始τw=0(即m=0)。
(2)产生随机信息比特序列{ui}和{wi}(i=1,2,...,N,N是仿真调制的信息符号数,N>103,当采用BOK调制时,
Figure BDA00002650202300033
按图2中调制框图实现数字化的上下斜率调频波形调制和合并的计算机仿真。
(3)按图2中解调框图实现数字化的上下斜率调频波形匹配压缩计算机仿真,将步骤2中调制信号加载到该仿真中获得解调输出
Figure BDA00002650202300034
(对于BOK信号为)。
(4)解调输出信号按信息比特位置划分为Tb(i),i=1,2,...,N。在每个Tb(i)中的脉冲压缩位置记录脉冲幅值Ii,在其余位置搜索获得最大旁瓣幅值Si。求该延迟τw位置的最小脉冲压缩幅值Imin(m)=min{Ii}(i=1,2,...,N),以及最大旁瓣幅值Smax(m)=max{Si}(i=1,2,...,N),并获得二者比值IS(m)=Imin(m)/Smax(m)。
(5)分别设置τw∈{0,Δτ,…,mΔτ,…,(M-1)Δτ},按以上步骤2-4获得{Imin(m)}、{Smax(m)}和{IS(m)}(m=0,1,…,M-1)。
(6)选择最大IS(mx)=max{IS(m)},同时保证Imin(mx)≥Thsld·max{Imin(m)},Thsld表示最优偏移量判决的最小脉冲幅度门限,0.75≤Thsld≤1,这时τw=mxΔτ即为所求最佳延迟偏移量τw,其中:m=0,1,…,M-1;
(7)如果出现最大IS(mx)=max{IS(m)}所对映的Imin(mx)小于以上设定门限的情况,则搜索次大IS(mx′),并检查Imin(mx)幅值,依此类推,确定次优延迟偏移量τw

Claims (2)

1.一种减小Chirp信号斜率调频互干扰的调制方法,其特征在于:在分别采用正斜率调频和负斜率调频的U和W两路调制信号的符号之间加入了延迟偏移量τw
2.根据权利要求1所述的调制方法,其特征在于:所述的延迟偏移量τw采用枚举计算的方法求解,具体步骤如下:
(1)将信息符号宽度按照枚举步进Δτ等分为M等分,
Figure FDA00002650202200011
延迟偏移量τw枚举位置为{0,Δτ,…,mΔτ,…,(M-1)Δτ},设置初始τw=0,即m=0;其中:符号
Figure FDA00002650202200012
表示向下取整,Tb是信息比特宽度;
(2)产生随机信息比特序列{ui}和{wi},按实现数字化的U和W两路调频波形调制和合并的计算机仿真,其中:ui∈{0,1},wi∈{0,1},i=1,2,...,N,N是仿真调制的信息符号数,N>103,当
Figure FDA00002650202200013
时,调制信号输出为BOK调制信号;
(3)按实现数字化的U和W两路调频波形匹配压缩计算机仿真,将步骤(2)中调制信号加载到该仿真中获得解调输出
Figure FDA00002650202200014
其中BOK信号为
(4)解调输出信号按信息比特位置划分为Tb(i);在每个Tb(i)中的脉冲压缩位置记录脉冲幅值Ii,在其余位置搜索获得最大旁瓣幅值Si,求该延迟偏移量τw位置的最小脉冲压缩幅值Imin(m)=min{Ii},以及最大旁瓣幅值Smax(m)=max{Si},并获得二者比值IS(m)=Imin(m)/Smax(m);
(5)分别设置τw∈{0,Δτ,…,mΔτ,…,(M-1)Δτ},按以上步骤(2)-4)获得{Imin(m)}、{Smax(m)}和{IS(m)},其中:m=0,1,…,M-1;
(6)选择最大IS(mx)=max{IS(m)},同时保证Imin(mx)≥Thsld·max{Imin(m)},Thsld表示最优偏移量判决的最小脉冲幅度门限,0.75≤Thsld≤1,这时τw=mxΔτ即为所求最佳延迟偏移量τw,其中:m=0,1,…,M-1;
(7)如果出现最大IS(mx)=max{IS(m)}所对映的Imin(mx)小于以上设定门限的情况,则搜索次大IS(mx′),并检查Imin(mx)幅值,依此类推,确定次优延迟偏移量τw
CN201210572756.4A 2012-12-25 2012-12-25 一种减小Chirp信号斜率调频互干扰的调制方法 Expired - Fee Related CN103051576B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210572756.4A CN103051576B (zh) 2012-12-25 2012-12-25 一种减小Chirp信号斜率调频互干扰的调制方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201210572756.4A CN103051576B (zh) 2012-12-25 2012-12-25 一种减小Chirp信号斜率调频互干扰的调制方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103051576A true CN103051576A (zh) 2013-04-17
CN103051576B CN103051576B (zh) 2015-10-28

Family

ID=48064080

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201210572756.4A Expired - Fee Related CN103051576B (zh) 2012-12-25 2012-12-25 一种减小Chirp信号斜率调频互干扰的调制方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN103051576B (zh)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103138799A (zh) * 2013-03-21 2013-06-05 哈尔滨工业大学 一种低旁瓣随机跳频脉冲信号的调制方法
CN104038264A (zh) * 2014-04-22 2014-09-10 中国水产科学研究院渔业工程研究所 短波通信系统功率自动控制方法
CN113810320A (zh) * 2021-09-22 2021-12-17 桂林电子科技大学 一种多斜率折叠Chirp带内频分多址接入的固有干扰抑制方法

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4357709A (en) * 1979-11-12 1982-11-02 Racal-Mesl Limited Apparatus for regenerating signals within a frequency band
CN102474297A (zh) * 2009-07-02 2012-05-23 纳米实验室 通信系统

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4357709A (en) * 1979-11-12 1982-11-02 Racal-Mesl Limited Apparatus for regenerating signals within a frequency band
CN102474297A (zh) * 2009-07-02 2012-05-23 纳米实验室 通信系统

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
A. SPRINGER, M. HUEMER, W. GUGLER AND R.WEIGEL: "A Robust Ultra-Broad-Band Wireless Communication System Using SAW Chirped Delay Lines", 《IEEE TRANSACTIONS ON MICROWAVE THEORY AND TECHNIQUES》, vol. 46, no. 12, 31 December 1998 (1998-12-31) *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN103138799A (zh) * 2013-03-21 2013-06-05 哈尔滨工业大学 一种低旁瓣随机跳频脉冲信号的调制方法
CN104038264A (zh) * 2014-04-22 2014-09-10 中国水产科学研究院渔业工程研究所 短波通信系统功率自动控制方法
CN113810320A (zh) * 2021-09-22 2021-12-17 桂林电子科技大学 一种多斜率折叠Chirp带内频分多址接入的固有干扰抑制方法
CN113810320B (zh) * 2021-09-22 2023-09-15 桂林电子科技大学 一种多斜率折叠Chirp带内频分多址接入的固有干扰抑制方法

Also Published As

Publication number Publication date
CN103051576B (zh) 2015-10-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113225102B (zh) 一种基于随机连续相位调制信号的低信噪比码捕获方法
CN105323198B (zh) 一种利用双曲调频进行水下信号发射和接收的方法
CN106998586B (zh) 一种高动态环境中无线通信系统的同步捕获方法
CN113452498B (zh) 单站全双工通信感知一体化信号设计与处理方法
CN107769816B (zh) 一种Chirp扩频通信系统接收机时间同步系统及方法
CN111147102B (zh) 基于频率调制信号的低信噪比码捕获方法
CN104852876A (zh) 一种航空无线突发通信系统
WO2022052960A1 (zh) 线性调频通信系统及其信道估计方法、装置、介质和芯片
CN103428153A (zh) 卫星移动通信中gmsk信号接收方法
CN106879068A (zh) 一种强多径环境下信号的到达时间估计方法
CN104219761A (zh) 一种基于最大斜率的超宽带无线定位方法
CN103051576A (zh) 一种减小Chirp信号斜率调频互干扰的调制方法
WO2021012859A1 (zh) 基于调制信号循环自相关函数对称峰值的频谱感知方法
CN108923877A (zh) 一种pcma定时捕获和跟踪方法
CN102638335A (zh) 一种基于互相关和自相关级联的帧同步方法
CN113259047B (zh) 一种IFF Mark XIIA Mode5信号高灵敏度检测方法及系统
CN108234367A (zh) 消除多径无噪声信道超宽带信号符号间干扰的系统及方法
CN112422168B (zh) 大动态卫星通信系统中的信号调制解调方法和系统
CN107707499B (zh) 一种Alpha稳定分布噪声下OFDM信号调制参数估计方法
CN104168239A (zh) Oqpsk-dsss信号的解调方法及解调器
CN102158254B (zh) 信号接收方法及装置
CN100433563C (zh) 用于超宽带无线通信系统的相关接收机及信号接收方法
CN102710564A (zh) 一种信道时域冲激响应滤波方法及装置
CN111868545A (zh) 一种卫星通信导航信号生成方法、装置及接收方法、装置
CN112672325B (zh) LoRa系统多设备上行数据传输接收端信号解调方法和接收机

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant
CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee

Granted publication date: 20151028

Termination date: 20211225

CF01 Termination of patent right due to non-payment of annual fee