发明名称 差分跳频体制频点的多维扩展方法
摘要 本发明提出的一种差分跳频通信体制的多维扩展方法,将传统的差分跳频从单频信号扩展为由多个频率信号组成的频率矢量,提高差分跳频通信的频谱利用率。本发明通过下述技术方案予以实现:在频域多维扩展差分跳频通信体制中,差分跳频频率通过由<img file="201010128648.9_AB_0.GIF" wi="134" he="30" />表示的G函数来产生,其中<img file="201010128648.9_AB_1.GIF" wi="21" he="28" />和<img file="201010128648.9_AB_2.GIF" wi="30" he="28" />为由多个相互正交的频率构成的频率矢量,并对频率变量q<sub>k</sub>做频率约束,多个频率与频率变量q<sub>kn</sub>一一对应,接收方依据通信双方的频率约束关系,识别出有效的信号频率f<sub>0</sub>,f<sub>1</sub>,…f<sub>m-1</sub>构成的频率矢量<img file="201010128648.9_AB_3.GIF" wi="22" he="30" />,再用G函数的反函数<img file="201010128648.9_AB_4.GIF" wi="148" he="31" />解算出发送方传递的信息X<sub>n</sub>。本发明具有能在保持最小汉明距离不变的情况下提高通信速率,易于传统差分跳频升级的优点。
申请公布号 CN101807942A 申请公布日期 2010.08.18
申请号 CN201010128648.9 申请日期 2010.03.22
申请人 西南技术物理研究所 发明人 冉欢欢;刘建高;黄自力
分类号 H04B1/707(2006.01)I 主分类号 H04B1/707(2006.01)I
代理机构 代理人
主权项 1.一种差分跳频体制频点的多维扩展方法,其特征在于包括如下步骤:1)在频域多维扩展的差分跳频通信体制中,差分跳频频率通过由<img file="FSA00000065709400011.GIF" wi="328" he="62" />表示的G函数来产生,式中:X<sub>n</sub>为当前跳的输入信息序列,<img file="FSA00000065709400012.GIF" wi="73" he="60" /><img file="FSA00000065709400013.GIF" wi="75" he="61" />是由一组频率信号构成的频率矢量,可表示为<img file="FSA00000065709400014.GIF" wi="534" he="68" /><img file="FSA00000065709400015.GIF" wi="638" he="69" />其中m为频率矢量的维数,q<sub>kn</sub>,q<sub>k,n-1</sub>(k∈(0,1,...m-1))为频率变量,且q<sub>kn</sub>,q<sub>k,n-1</sub>∈(f<sub>0</sub>,f<sub>1</sub>,...f<sub>r-1</sub>),r为可供选择的频率数,f<sub>j</sub>(j∈(0,1,...r-1))为可选择的载波频率;跳频的频率点扩展为r<sup>m</sup>个;2)多个频率与频率变量q<sub>kn</sub>一一对应,并对频率变量q<sub>k</sub>做如下约束:1、4种基本型频率约束:q<sub>0n</sub>≥q<sub>1n</sub>≥...≥q<sub>m-1,n</sub>、q<sub>0n</sub>≤q<sub>1n</sub>≤...≤q<sub>m-1,n</sub>、q<sub>0n</sub>>q<sub>1n</sub>>...>q<sub>m-1</sub>,n和q<sub>0n</sub><q<sub>1n</sub><...<q<sub>m-1,n</sub>,使用中任选一种;2、扩展型频率约束:交替使用q<sub>0n</sub>≥q<sub>1n</sub>≥...≥q<sub>m-1,n</sub>与q<sub>0n</sub>≤q<sub>1n</sub>≤...≤q<sub>m-1,n</sub>规则,或者交替使用q<sub>0n</sub>>q<sub>1n</sub>>...>q<sub>m-1,n</sub>与q<sub>0n</sub><q<sub>1n</sub><...<q<sub>m-1,n</sub>规则;3)在频域多维扩展的差分跳频通信体制中,接收方收到信号后,对信号进行频谱分析,并依据通信中约定的频率约束,找出有效的信号频率f<sub>0</sub>,f<sub>1</sub>,...f<sub>m-1</sub>,对已收信号频率按上述频率约束关系,以及G函数的特性进行对频率变量q<sub>0n</sub>,q<sub>1n</sub>,...q<sub>m-1,n</sub>的映射,识别出<img file="FSA00000065709400016.GIF" wi="72" he="63" />再用G函数的反函数<img file="FSA00000065709400017.GIF" wi="368" he="63" />解算出发送方传递的信息X<sub>n</sub>。
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