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MSK信号检测识别的FPGA实现

作者:时间:2011-06-12来源:网络收藏

采用 调制的跳频通信具有主瓣能量集中、旁瓣衰落滚降快、频谱利用率高和抗干扰能力强等优点,在军事通信中应用广泛。如美军现役的联合战术信息分发系统采用的通信,工作带宽969~1 206 MHz,跳频速率为70000 多跳/ s, 单个频点驻留时间约为13 s,持续时间* s, 总共有51个间隔为3 MHz 的信道,码速率为5 MHz。已知在该工作频段内主要还存在单频、窄带调幅和线性调频等。为了准确截获并目标信号,针对此信号环境设计了一种 信号方法,并使用进行了设计

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/150603.htm

  1 算法设计

  1.1 宽带跳频信号实时算法

  用现代技术来宽带数字化接收的一个实用的方法是通过信道化技术,信道化通常的方法是采用快速傅里叶变换(FFT)。  在近代电信装备和各类控制系统中,滤波器应用极为广泛;在所有的电子部件中,使用最多,技术最复杂要算滤波器了。滤波器的优劣直接决定产品的优劣,所以,对滤波器的研究和生产历来为各国所重视。

  设计法更容易实现,因为FFT所需要的运算量更少。

  某个由FFT运算输出的频率分量,可以看成输入信号与某个脉冲函数的卷积。为了处理一个连续的输入信号。必须在不同时刻对各段数据进行FFT处理。通常,起始点记为n = 0,数据段可以滑动M点,相应的FFT可以写成:

  

  M 的值必须随着输入信号连续变化,这种运算也叫作短时傅里叶变换(STFT)。

  FFT的长度和重叠点数是非常重要的参数,这些参数与最小脉宽和频率分辨率

  在电视工业中,分辨率是用清晰度来度量,单位是电视线(TVLine)。

  有关,它们决定了接收机的灵敏度。若FFT的长度为N,信号的采样频率为f s,那么经FFT计算后,信号的频率分辨率为:

  

  数据重叠点数决定了时间分辨率和处理的最短脉宽,数据重叠率越高,则时间分辨率越高。

  本设计中使用STFT 的方法实现一个粗测频引导数字接收机,为覆盖整个跳频带宽,采用700 MHz采样率对目标信号进行采样,粗测频引导精度在1 MHz以内,因此FFT长度选择为1 024 点,数据重叠率50%,保证时间分辨率在1 s 之内。

  利用粗测频接收单元的结果去引导一个精测单元,可以对目标信号进行更为精确的测量和。精测单元采用数字正交下变频的实现方法,数字本振频率随粗测引导结果而设置,变频后的带宽依据目标信号而确定。1.2 信号识别算法

  MSK 信号可以写成:

  

  式中,Tb 为码元周期,θk 是第k 个码元的相位常数,取值为nπ, Pk 为二进制双极性码元,取值为 1,所以MSK 信号相位分段线性变化,每个码元周期内相对前*元载波相位上升或下降π/2

  根据三角函数展开,设θk 起始参考值为0,得:

  

  又根据Ik= 1, Qk= 1, 令f L= f c-14Tb, f H=f c+14Tb,MSK 信号经过平方环可得:

  

  可知,MSK 信号经过平方运算后,含有2f L 和2fH两个离散频率分量,反映在FFT幅度谱上,在这2 个频点上存在2 个明显的谱峰,2 个谱峰的距离为1 个码元速率,并且距离2 倍载频处均为码元速率的一半。这些特征是此频段内其他信号不具备的,可以根据这些特征对MSK 进行有效的识别。因此,将经过正交下变频的信号进行平方运算,确定信号出现后对其平方的结果进行FFT处理计算幅度谱,再对谱峰点进行分析即可完成MSK 信号的识别。

  2 算法的 实现

  2.1 算法实现

  跳频MSK 信号检测识别的实现框图如图1 所示,采用 实现,包括短时傅里叶变换(STFT) 粗测频引导、数字正交下变频、平方运算和幅度谱分析等主要模块。STFT 粗测频引导在宽带条件下进行实时的信号检测和频率粗测,测量的结果引导数字正交下变频模块,对信号进行变频、滤波和抽取,得到低采样速率的零中频数据,平方运算模块对零中频数据进行平方处理,在确定存在信号后,对平方运算模块的输出进行FFT运算得到信号的幅度谱,通过幅度谱分析模块得到最终的识别结果。

  


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