基于混沌振子的CPM信號(hào)同步方法
發(fā)布時(shí)間:2021-10-11 09:36
針對(duì)無(wú)人機(jī)遠(yuǎn)距離測(cè)控通信系統(tǒng)中CPM接收信號(hào)微弱難以捕獲跟蹤而影響鏈路穩(wěn)定性的問(wèn)題,提出一種基于混沌Duffing振子的多進(jìn)制調(diào)制并行檢測(cè)同步方法。設(shè)計(jì)PRCPM信號(hào)的混沌振子同步單元,根據(jù)混沌臨界、大尺度周期態(tài)等不同狀態(tài)條件下的頻率分量變化趨勢(shì),與信道估計(jì)典型閾值對(duì)比完成捕獲,然后引入PID算法計(jì)算頻率微分量實(shí)現(xiàn)跟蹤。仿真結(jié)果表明:利用混沌振子對(duì)初始值敏感和噪聲免疫的特性,能夠在低信噪比信道環(huán)境下實(shí)現(xiàn)CPM信號(hào)的精確同步,同時(shí)采用多通道并行頻率檢測(cè)滿足無(wú)人機(jī)測(cè)控高實(shí)時(shí)、快速同步建立的要求。
【文章來(lái)源】:通信技術(shù). 2020,53(05)
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
無(wú)人機(jī)視距測(cè)控通信系統(tǒng)組成
將δ值設(shè)置為0.5,當(dāng)驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)度γ取值較低時(shí),混沌系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)是環(huán)繞某一個(gè)焦點(diǎn)反復(fù)振蕩;伴隨幅值γ的增強(qiáng),混沌系統(tǒng)先后進(jìn)入連續(xù)動(dòng)態(tài)軌道、周期分枝狀態(tài),只有當(dāng)γ大于特定的門限γc,振子達(dá)到混沌狀態(tài);而繼續(xù)增大γ超過(guò)另一門限γd,混沌系統(tǒng)開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)于大尺度周期態(tài),通過(guò)外部改變驅(qū)動(dòng)力頻率可以使振子進(jìn)入周期振蕩,變化過(guò)程如圖2所示。根據(jù)混沌系統(tǒng)狀態(tài)變化特點(diǎn)和原理,可以得到利用Duffing振子進(jìn)行信號(hào)同步方法。具體地,改變驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)度γ,滿足γ=γd,使混沌系統(tǒng)保持臨界狀態(tài),引入外部驅(qū)動(dòng)信號(hào)。如果沒(méi)有輸入有用信號(hào)而只是無(wú)線信道的加性高斯熱噪聲,借助系統(tǒng)本身對(duì)熱噪聲的免疫性,仍會(huì)維持混沌狀態(tài),不會(huì)產(chǎn)生相變;如果輸入信號(hào)包含與固有驅(qū)動(dòng)力頻率相同相位一致的分量,即便分量強(qiáng)度比噪聲低很多,也會(huì)發(fā)生共振反應(yīng)產(chǎn)生相變,從混沌狀態(tài)轉(zhuǎn)換為大尺度周期態(tài)。
CPM信號(hào)的Duffing振子同步原理
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]短碼元長(zhǎng)度長(zhǎng)波PSK信號(hào)的一種混沌檢測(cè)方法[J]. 吳前龍,芮國(guó)勝,劉林芳. 兵工自動(dòng)化. 2019(10)
[2]中空長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)兩段翼型設(shè)計(jì)研究[J]. 李建華,李鋒,李茂強(qiáng),于悅洋. 空氣動(dòng)力學(xué)學(xué)報(bào). 2019(05)
[3]基于雙混沌振子的最小頻移鍵控信號(hào)頻率估計(jì)方法[J]. 劉勇,鄧方順,劉小林,閔思婕,王鵬. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版). 2019(04)
[4]一種無(wú)人機(jī)低仰角測(cè)控通信信道建模方法研究[J]. 李海鵬,呂瑤. 無(wú)線電工程. 2019(05)
[5]一種地空數(shù)據(jù)鏈通信系統(tǒng)的無(wú)線信道分析方法[J]. 陳婷,鄭昱,洪偉. 火控雷達(dá)技術(shù). 2019(01)
[6]基于Duffing振子檢測(cè)頻率未知微弱信號(hào)的新方法[J]. 李國(guó)正,張波. 儀器儀表學(xué)報(bào). 2017(01)
[7]一種基于混沌振子的DSSS信號(hào)盲檢測(cè)方法[J]. 蔣濤,熊剛. 通信技術(shù). 2015(07)
[8]應(yīng)用于無(wú)人機(jī)測(cè)控傳輸系統(tǒng)的多元LDPC碼[J]. 朱鐵林,秦凡,李鳳翔,溫金苗. 電訊技術(shù). 2014(12)
[9]無(wú)人機(jī)測(cè)控傳輸中SCCPM優(yōu)化設(shè)計(jì)[J]. 朱鐵林,秦凡,楊晨. 飛行器測(cè)控學(xué)報(bào). 2014(06)
碩士論文
[1]窄帶噪聲下弱信號(hào)檢測(cè)方法研究與系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)[D]. 王發(fā)斌.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2018
本文編號(hào):3430255
【文章來(lái)源】:通信技術(shù). 2020,53(05)
【文章頁(yè)數(shù)】:6 頁(yè)
【部分圖文】:
無(wú)人機(jī)視距測(cè)控通信系統(tǒng)組成
將δ值設(shè)置為0.5,當(dāng)驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)度γ取值較低時(shí),混沌系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)是環(huán)繞某一個(gè)焦點(diǎn)反復(fù)振蕩;伴隨幅值γ的增強(qiáng),混沌系統(tǒng)先后進(jìn)入連續(xù)動(dòng)態(tài)軌道、周期分枝狀態(tài),只有當(dāng)γ大于特定的門限γc,振子達(dá)到混沌狀態(tài);而繼續(xù)增大γ超過(guò)另一門限γd,混沌系統(tǒng)開(kāi)始運(yùn)轉(zhuǎn)于大尺度周期態(tài),通過(guò)外部改變驅(qū)動(dòng)力頻率可以使振子進(jìn)入周期振蕩,變化過(guò)程如圖2所示。根據(jù)混沌系統(tǒng)狀態(tài)變化特點(diǎn)和原理,可以得到利用Duffing振子進(jìn)行信號(hào)同步方法。具體地,改變驅(qū)動(dòng)力強(qiáng)度γ,滿足γ=γd,使混沌系統(tǒng)保持臨界狀態(tài),引入外部驅(qū)動(dòng)信號(hào)。如果沒(méi)有輸入有用信號(hào)而只是無(wú)線信道的加性高斯熱噪聲,借助系統(tǒng)本身對(duì)熱噪聲的免疫性,仍會(huì)維持混沌狀態(tài),不會(huì)產(chǎn)生相變;如果輸入信號(hào)包含與固有驅(qū)動(dòng)力頻率相同相位一致的分量,即便分量強(qiáng)度比噪聲低很多,也會(huì)發(fā)生共振反應(yīng)產(chǎn)生相變,從混沌狀態(tài)轉(zhuǎn)換為大尺度周期態(tài)。
CPM信號(hào)的Duffing振子同步原理
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]短碼元長(zhǎng)度長(zhǎng)波PSK信號(hào)的一種混沌檢測(cè)方法[J]. 吳前龍,芮國(guó)勝,劉林芳. 兵工自動(dòng)化. 2019(10)
[2]中空長(zhǎng)航時(shí)無(wú)人機(jī)兩段翼型設(shè)計(jì)研究[J]. 李建華,李鋒,李茂強(qiáng),于悅洋. 空氣動(dòng)力學(xué)學(xué)報(bào). 2019(05)
[3]基于雙混沌振子的最小頻移鍵控信號(hào)頻率估計(jì)方法[J]. 劉勇,鄧方順,劉小林,閔思婕,王鵬. 吉林大學(xué)學(xué)報(bào)(工學(xué)版). 2019(04)
[4]一種無(wú)人機(jī)低仰角測(cè)控通信信道建模方法研究[J]. 李海鵬,呂瑤. 無(wú)線電工程. 2019(05)
[5]一種地空數(shù)據(jù)鏈通信系統(tǒng)的無(wú)線信道分析方法[J]. 陳婷,鄭昱,洪偉. 火控雷達(dá)技術(shù). 2019(01)
[6]基于Duffing振子檢測(cè)頻率未知微弱信號(hào)的新方法[J]. 李國(guó)正,張波. 儀器儀表學(xué)報(bào). 2017(01)
[7]一種基于混沌振子的DSSS信號(hào)盲檢測(cè)方法[J]. 蔣濤,熊剛. 通信技術(shù). 2015(07)
[8]應(yīng)用于無(wú)人機(jī)測(cè)控傳輸系統(tǒng)的多元LDPC碼[J]. 朱鐵林,秦凡,李鳳翔,溫金苗. 電訊技術(shù). 2014(12)
[9]無(wú)人機(jī)測(cè)控傳輸中SCCPM優(yōu)化設(shè)計(jì)[J]. 朱鐵林,秦凡,楊晨. 飛行器測(cè)控學(xué)報(bào). 2014(06)
碩士論文
[1]窄帶噪聲下弱信號(hào)檢測(cè)方法研究與系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)[D]. 王發(fā)斌.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2018
本文編號(hào):3430255
本文鏈接:http://www.sikaile.net/kejilunwen/wulilw/3430255.html
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