《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 變換域LPI信號設計與性能分析
變換域LPI信號設計與性能分析
2014年電子技術應用第12期
王統祥1,范建華2,葉永濤2,魏祥麟2
(1.解放軍理工大學 通信工程學院,江蘇 南京210007; 2.南京電信技術公司,江蘇 南京210007)
摘要: 信號的低截獲概率(LPI)是指發射的信號不被敵方截獲或截獲概率很低。目前對信號進行LPI性能分析均是從偵察方的角度來考慮,對此首次提出從信號特征角度對其LPI性能進行分析。在國內首次將小波技術應用到LPI信號設計并進行了仿真設計,仿真實現了傳統時域方法的信號設計和基于FFT偽隨機相位的信號設計;采用了高階累積量、循環平穩性兩種信號檢測和參數估計方法,從信號特征角度對其LPI性能進行了分析。實驗結果表明,變換域信號的LPI性能優于傳統的信號。最后探討了變換域LPI信號設計技術的進一步研究方向。
中圖分類號: TP302.7
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2014)12-0115-03
Design and analysis of the transform domain LPI signal
Wang Tongxiang1,Fan Jianhua2,Ye Yongtao2,Wei Xianglin2
1.Postgraduate Team 1 CCE,PLAUST,Nanjing 210007,China;2.Nanjing Telecommunication Technology Institute,Nanjing 210007,China
Abstract: Low probability of intercept(LPI) of the signal refers to that the signal sent is not intercepted or the probability of intercept is low. The analysis of LPI performance of the signal is discussed in view of the interceptor at present. The paper puts forward a detailed analysis of LPI performance of the signal in the view of the signal character for the first time. It is also the first time that the LPI signal designed based on wavelet transform is introduced and simulated in-country. And then the same way is used to the LPI signal designed based on traditional method and FFT. After simulation,the paper compares the signals with the signal based on the traditional method. It also provided a detailed analysis of LPI performance of the signal in the view of the signal character, using high-order cumulants and cyclostationary. The result indicates that LPI performance of the signal designed based on the transform excels that designed based on the traditional method. Finally, the development trends of the technique of LPI signal design are discussed.
Key words : LPI;wavelet;pesudo-random phase;high-order cumulants;cyclostationary

0 引言

  近年來,隨著無線通信技術的快速發展,通信的安全性越來越受到人們的關注。尤其在軍事無線通信中,由于現代電子戰技術[1]的發展,通信信號的檢測和攔截技術發展迅速,軍事無線通信面臨著嚴重安全問題,高性能的LPI信號設計變得尤為重要,較之其他通信方式,擴頻通信具有很強的抗截獲能力,因而在隱蔽通信中得到了越來越多的應用。

1 變換域通信技術

  變換域通信系統(TDCS)的想法最早出現在1988年,German[2]提出了根據通信環境頻譜占用等信息來調整直擴信號的波形來避免干擾。TDCS與傳統的通信系統不同,是在變換域對信號進行處理,且沒有使用載波調制,而是采用類似于噪聲的基函數對信號進行調制。擴頻通信是指用于傳輸信號的射頻帶寬遠遠大于信號自身帶寬的一種通信方式,目前最主要的擴頻系統是直接序列擴頻[3](簡稱直擴)和跳頻擴頻(簡稱跳擴)系統。擴頻通信具有很多優良性能,特別是具有很強的抗干擾性能、能夠實現多址通信、安全保密、抗多徑等功能?,F代變換域通信技術是在變換域對信號進行處理,是變換域通信與擴頻通信的結合。國外在變換域通信技術領域起步較早,已經進行了很多年的研究。國內對變換域通信比較詳細梳理的是何智青于2003年發表“變換域通信系統設計”碩士學位論文[4]。

2 信號檢測與參數估計方法

  國內外相關研究者已提出多種信號檢測和參數估計方法,主要有能量檢測法、高階統計量法、循環平穩分析法、時頻分析法以及其他信號處理方法。其中高階統計量法和循環平穩性檢測法是最常用的檢測截獲方法。高階統計量通常指的是高階矩、高階矩譜、高階累積量和高階累積量譜。高斯信號的三階及三階以上累積量為零,理論上高階累積量可以抑制高斯噪聲。循環譜密度函數也被稱為譜相關函數,算法主要分為3種:分段譜相關函數算法、FFT累加算法和瞬時相關函數算法。對于離散時間序列{x(n)},n=0,1,…,N-1,若為循環平穩序列Sx(f)為序列{x(n)}的循環譜密度函數,其中Rx為序列x(n)的循環自相關函數,則:

  JCB5)NROYZ_{S2FA`6FX[2U.png

  目前,Fan Guangwei等人[5]提出一種遞推的基于三階對角切片的高階累積量檢測方法,算法檢測性能好、計算量相對較少;Shen Wei等人[6]提出一種基于多相濾波器組和高階累積量聯合處理的LPI雷達信號檢測算法,仿真結果表明,該方法的檢測性能遠優于傳統的能量檢測器。

3 變換域LPI信號設計

  3.1 基于FFT的LPI信號設計

001.jpg

  基于FFT的LPI信號設計框圖如圖1所示,串并轉換模塊將編碼后的數據流轉化為以m為一組的并行比特流;接著通過PPM調制模塊,PPM調制保證了各并行比特流之間是正交的;然后對傅里葉變換處理后的信號進行偽隨機相移處理;再經過反傅里葉變換處理后的信號即為所得LPI信號。為了保證正確解調,接收端與發送端采用相同的偽隨機序列。仿真中采用長度為9的m序列對頻域信號進行偽相調制。

  3.2 基于小波變換的LPI信號設計


002.jpg

  基于小波變換的LPI信號設計框圖[7]如圖2所示,將比特流數據送入系統,首先對數據進行Walsh調制處理,Walsh碼是一種同步正交碼,由于信號的傳輸是非同步傳輸,Walsh碼的自相關函數和互相關函數均不理想,具有較大的旁瓣,采用偽隨機碼與Walsh碼進行復合應用,完成對信號的擴頻;經過傳輸多路復用器后送入離散逆小波變換模塊?;鶐盘柼幚硗旰螅偻ㄟ^上采樣、D/A轉換、上變頻等處理連接到天線就可以發射出去。仿真中使用長度為6的m序列進行擴頻調制,采用db8小波進行信號設計。

4 信號的LPI性能分析


003.jpg

004.jpg

  高階累積量和循環平穩性是目前信號檢測截獲最常用的方法,本文仿真實現了基于FFT和小波變換的信號設計,并使用高階累積量和FAM算法[8]兩種處理方法對所設計的信號波形進行特征參數提取,從信號特征角度對其LPI性能進行了分析。為了更清楚地比較信號的LPI性能,將本文設計的信號與傳統時域擴頻調制設計的信號進行對比。傳統LPI信號設計是基于偽隨機序列和BPSK調制的時域信號設計方法[9]。仿真時采用長度為4的m序列作為擴頻序列。對所設計的信號進行二階循環平穩性、二階累積量和四階累積量一維切片分析,二階循環平穩性分析如圖3所示;最上圖是信號的循環平穩值相對于循環頻率(alpha)、頻率(f)的三維圖,S1為二階循環平穩值;中間圖是頻率為0時的切面圖,最下圖是循環頻率為0時的切面圖,其中,abs(X1)、abs(X2)分別為S1在頻率為0和循環頻率為0時對應的切面值。二階/四階累積量分析結果如圖4所示,分析結果表明,對信號進行二階和四階累積量估計,有周期性的峰值出現。通過理論計算對信號的載頻和碼元速率進行估計,計算結果如表1所示,其中Smax是峰值最大對應的點,Sm是峰值次大對應的點,Fc′是信號載頻估計值,Rb′是碼元速率估計值,比較可知估計值與理論值接近。

  基于FFT設計的信號分析圖如圖5、圖6所示。利用二階循環平穩處理方法(與圖3類似),在循環頻率為512處可以得到明顯的峰值,與理論分析一致。對信號進行二階和四階累積量處理,并沒有得到明顯的峰值。

007.jpg

008.jpg

  基于小波變換設計的信號分析圖如圖7、圖8所示。對信號進行二階循環平穩處理(與圖3類似),沒有得到明顯的峰值。對信號進行二階和四階累積量處理,在二階累積量分析圖中周期為63處的明顯峰值出現。

5 結論與展望

  仿真分析得出,基于變換域設計出的信號LPI性能明顯優于傳統方法設計出的信號。其中基于FFT設計出的信號進行循環平穩性分析,在周期處有明顯峰值;基于小波變換設計出的信號通過高階累積量分析,在周期處有明顯峰值。下一步的研究重點主要有:(1)尋找更好的偽隨機相位處理方法,抑制信號循環平穩性的出現;(2)尋找性能更好的小波函數,抑制信號高階累積量的出現。通過算法的優化和結構的調整,設計出沒有明顯特征的信號,進一步提高信號的LPI性能。

參考文獻

  [1] 倪叢云,黃華.認知電子戰系統組成及其關鍵技術研究[J].艦船電子對抗,2013,36(3):32-35.

  [2] GERMAN E H.Transform domain signal processing study final report[J].GT-Tech,Reisterstown,MD,1988.

  [3] 朱運航,張平華,鄧明元.直接序列擴頻通信系統性能研究[J].兵工自動化,2013(2):25.

  [4] 何智青.變換域通信系統設計、建模與仿真研究[D].西安:西北工業大學,2003.

  [5] 范廣偉,路瑜亮,晁磊.對角切片高階累積量干擾檢測技術研究[J].無線電工程,2014,44(1):16-19.

  [6] 沈偉,馮志紅,趙擁軍.基于高階累積量的LPI雷達信號檢測[J].電子信息對抗技術,2012,27(2):1-5.

  [7] SANDBERG S D,TZANNES M A,HELLER P N,et al.A  family of wavelet-related sequences as a basis for an LPI/Dcommunications system prototype[C].Military CommunicationsConference,1993.MILCOM′93.Conference record,Communi-cations on the Move.,IEEE.IEEE,1993,2:537-542.

  [8] 何繼愛,裴承全,鄭玉峰.穩定分布下基于FAM的低階循環譜算法研究[J].電子學報,2013,41(7):1297-1304.

  [9] 王奉帥.直接序列擴頻信號載波頻率估計算法研究[D].西安:西安電子科技大學,2012.


此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          久久丁香综合五月国产三级网站| 欧美高清视频免费观看| 在线性视频日韩欧美| 亚洲欧洲一区二区在线播放| 亚洲韩国一区二区三区| 羞羞漫画18久久大片| 久久久精品2019中文字幕神马| 国产精品久久毛片a| 亚洲剧情一区二区| 欧美激情国产日韩精品一区18| 国产午夜精品理论片a级探花| 亚洲电影免费观看高清完整版在线| 国内精品模特av私拍在线观看| 亚洲国产国产亚洲一二三| 欧美激情a∨在线视频播放| 制服丝袜激情欧洲亚洲| 一本色道久久综合亚洲二区三区| 欧美日韩精品一二三区| 国产欧美一区二区三区沐欲| 亚洲欧洲av一区二区三区久久| 欧美一区二区成人6969| 国产精品夜夜夜一区二区三区尤| 国产在线观看91精品一区| 性做久久久久久免费观看欧美| 麻豆成人91精品二区三区| av不卡免费看| 亚洲欧美日韩天堂| 99国产精品久久久久老师| 日韩视频不卡中文| 激情五月婷婷综合| 亚洲一区在线观看视频| 欧美日韩亚洲视频一区| 国产精品一区二区视频| 免费观看成人鲁鲁鲁鲁鲁视频| 欧美成人免费全部| 亚洲在线播放| 99视频精品在线| 国产欧美精品日韩区二区麻豆天美| 欧美午夜一区二区三区免费大片| 亚洲欧美在线观看| 亚洲天堂av在线免费| 欧美日韩一区二区三区四区在线观看| 一本一道久久综合狠狠老精东影业| 在线视频欧美日韩精品| 亚洲午夜激情在线| 精品粉嫩aⅴ一区二区三区四区| 国产欧美一区二区三区久久人妖| 激情小说另类小说亚洲欧美| 另类国产ts人妖高潮视频| 欧美国产日韩精品| 国产一区二区三区在线免费观看| 亚洲视频精品| 艳女tv在线观看国产一区| 亚洲国产福利在线| 狠狠色噜噜狠狠狠狠色吗综合| 在线一区亚洲| 国内精品国语自产拍在线观看| 欧美一区激情视频在线观看| 欧美日本免费一区二区三区| 亚洲午夜精品久久久久久浪潮| 欧美巨乳在线观看| 蜜桃精品一区二区三区| 国模 一区 二区 三区| 国产区亚洲区欧美区| 国产精品美女在线观看| 欧美另类高清视频在线| 欧美 日韩 国产一区二区在线视频| 欧美在线观看天堂一区二区三区| 欧美一级精品大片| 久久久久久久久蜜桃| 国产免费成人在线视频| 麻豆av一区二区三区久久| 欧美大片免费看| 久久久精品999| 精品成人国产在线观看男人呻吟| 亚洲国产乱码最新视频| 欧美日韩亚洲综合一区| 国产精品一区二区欧美| 欧美高清影院| 亚洲国产毛片完整版| 午夜精品久久久久久久久久久| 亚洲精品社区| 久久久久久久高潮| 蜜臀av国产精品久久久久| 美女免费视频一区| 国产一区白浆| 一本色道久久综合狠狠躁篇怎么玩| 影音国产精品| 激情成人综合| 午夜精品久久久久久久| 欧美一区二区三区日韩视频| 欧美精品一区三区| 久久成人18免费网站| 国产精品劲爆视频| 亚洲乱码精品一二三四区日韩在线| 国产精品女主播一区二区三区| 日韩亚洲欧美在线观看| 国产精品成人一区二区网站软件| 欧美成人高清视频| 午夜一区二区三视频在线观看| 日韩亚洲一区二区| 欧美日韩免费观看一区三区| 欧美日韩午夜精品| 亚洲成人资源| 久久久久九九九九| 99精品国产福利在线观看免费| 亚洲欧美色婷婷| 亚洲小说欧美另类社区| 欧美在线免费观看视频| 欧美精品一区三区| 女女同性精品视频| 欧美亚男人的天堂| 亚洲综合国产精品| 一区二区免费在线观看| 国产精品99久久久久久www| 欧美另类变人与禽xxxxx| 欧美日韩1234| 欧美激情一区二区三区在线视频| 有坂深雪在线一区| 国产精品海角社区在线观看| 国产无遮挡一区二区三区毛片日本| 欧美日韩91| 亚洲成人资源网| 巨胸喷奶水www久久久免费动漫| 欧美激情一二三区| 日韩网站免费观看| 一色屋精品视频在线看| 99ri日韩精品视频| 免费视频一区二区三区在线观看| 亚洲婷婷综合久久一本伊一区| 欧美久久影院| 欧美高清在线视频观看不卡| 欧美午夜精品久久久久久孕妇| 久久免费精品日本久久中文字幕| 在线欧美日韩国产| 欧美伦理在线观看| 狠色狠色综合久久| 国产欧美高清| 国产精品亚洲人在线观看| 久久亚洲春色中文字幕| 伊人成人在线视频| 国产精品自在线| 欧美色视频在线| 欧美日本中文字幕| 国产丝袜一区二区三区| 国产欧美综合一区二区三区| 亚洲第一黄色| 一本久久a久久免费精品不卡| 亚洲第一在线综合在线| 亚洲一区二区在线播放| 国产性做久久久久久| 国产在线欧美| 国产精品午夜国产小视频| 国内伊人久久久久久网站视频| 欧美视频一区二| 亚洲欧美日韩国产一区| 国产精自产拍久久久久久| 亚洲激情视频在线观看| 欧美日韩综合在线| 欧美一区免费| 亚洲国产精品一区二区第一页| 亚洲尤物在线| 欧美日韩一区在线| 欧美一区二区三区免费大片| 欧美成人资源| 性欧美大战久久久久久久久| 亚洲黄色高清| 亚洲欧美日韩国产一区| 欧美日韩亚洲一区二区三区在线观看| 午夜伦欧美伦电影理论片| 亚洲片国产一区一级在线观看| 一区二区三区高清在线观看| 国产精品免费视频观看| 国产精品永久在线| 欧美岛国激情| 日韩一区二区精品葵司在线| 国产日韩精品在线播放| 欧美日韩成人在线观看| ●精品国产综合乱码久久久久| 亚洲欧洲一区| 欧美性事免费在线观看| 亚洲成在人线av| 欧美一区二区三区四区高清| 久久久久国产一区二区| 亚洲国产另类久久精品| 亚洲伊人第一页| 亚洲天堂成人| 国产精品综合av一区二区国产馆| 国产精品久久久久毛片软件| 亚洲第一中文字幕在线观看| 亚洲欧美另类中文字幕| 久久在线免费| 狠狠色综合播放一区二区| 国产伦理精品不卡| 国产精品热久久久久夜色精品三区| 亚洲精品影视在线观看| 欧美日韩中文字幕| 欧美成人精品在线观看| 亚洲欧美另类在线| 国产欧美一区二区三区久久人妖| 久久免费国产精品1| 亚洲视频免费在线观看| 国产一区观看| 激情欧美一区二区三区在线观看| 亚洲激情女人| 影院欧美亚洲| 国产精品一区久久| 国产日韩欧美电影在线观看| 欧美成人免费全部| 亚洲国内高清视频| 亚洲午夜久久久久久久久电影院| 亚洲精品免费在线观看| 性欧美1819sex性高清| 亚洲第一成人在线| 一区二区三区精品国产| 欧美成人激情在线| 久久综合影视| 欧美a级一区| 亚洲第一精品夜夜躁人人爽| 国产视频一区欧美| 国产私拍一区| 亚洲国产高清视频| 欧美久久久久| 亚洲黄色在线观看| 亚洲黄色成人| 美女精品一区| 欧美www视频在线观看| 久久午夜电影网| 亚洲欧美视频一区| 亚洲精品资源美女情侣酒店| 国产日本欧美一区二区三区| 亚洲综合久久久久| 日韩天天综合| 香蕉国产精品偷在线观看不卡| 国产欧美欧美| 国产精品视频自拍| 欧美黑人国产人伦爽爽爽| 欲香欲色天天天综合和网| 最新亚洲视频| 夜夜嗨av一区二区三区免费区| 国产精品乱码一区二区三区| 久久免费午夜影院| 久久久国产精品一区二区中文| 久久综合影音| 久久综合狠狠综合久久激情| 欧美精品一区二区三区一线天视频| 国产精品推荐精品| 在线播放不卡| 先锋影音国产一区| 香港成人在线视频| 一区二区三区欧美成人| 久久婷婷国产综合精品青草| 亚洲欧洲日韩女同| 欧美激情视频在线免费观看 欧美视频免费一| 小辣椒精品导航| 亚洲欧洲日产国产综合网| 亚洲香蕉伊综合在人在线视看| 日韩特黄影片| 亚洲午夜精品久久| 欧美久久影院| 亚洲综合成人婷婷小说| 国产精品一国产精品k频道56| 久久精品国产一区二区三区| 欧美日韩国产在线| 性欧美1819sex性高清| 国产网站欧美日韩免费精品在线观看| 91久久视频| 国产综合色在线| 可以看av的网站久久看| 国产私拍一区| 欧美日韩精品欧美日韩精品| 91久久嫩草影院一区二区| 蜜臀av性久久久久蜜臀aⅴ| 久久精品中文字幕一区二区三区| 国产精品自拍三区| 久热这里只精品99re8久| 亚洲一区二区少妇| 黄色精品一区| 欧美经典一区二区| 欧美大片一区二区| 国产精品久久久91| 久久er精品视频| 亚洲欧美精品伊人久久| 亚洲精品视频一区二区三区| 午夜视频在线观看一区二区| 亚洲视频你懂的| 亚洲一区二区动漫| 久久精品视频一| 国产精品区二区三区日本| 国产一区二区视频在线观看| 亚洲激情在线观看视频免费| 毛片基地黄久久久久久天堂| 亚洲国产日韩一区| 欧美大香线蕉线伊人久久国产精品| 久久成人一区| 久久亚洲高清| 国产精品久久久久久五月尺| 亚洲高清在线观看一区| 国产精品久久久久一区二区三区共| 妖精成人www高清在线观看| 亚洲全部视频| 欧美午夜精品久久久| 亚洲剧情一区二区| 国产精品丝袜白浆摸在线| 亚洲国产精品一区二区www| 国产综合在线视频| 国产精品久久久久久户外露出| 亚洲欧美网站| 欧美乱妇高清无乱码| 国产欧美一区二区三区在线老狼| 亚洲国产一区视频| 在线观看的日韩av| 国产日韩欧美自拍| 一本色道久久综合亚洲精品按摩| 欧美三区在线观看| 激情校园亚洲| 在线免费观看日韩欧美| 新67194成人永久网站| 国产视频欧美视频| 欧美在线视频在线播放完整版免费观看| 欧美亚洲综合久久| 国产精品久久久久9999吃药| 欧美韩日高清| 欧美精品乱码久久久久久按摩| 国产婷婷色一区二区三区在线| 欧美日韩综合精品| 亚洲一二三区在线观看| 久久久久九九九|