基于隨機化調(diào)制的射頻隱身波形識別性能分析
發(fā)布時間:2020-12-11 21:29
由于現(xiàn)有的低截獲通信波形通常采用單一調(diào)制方式,其信號特征固定,存在易被敵方偵收識別的缺點,提出一種基于隨機化調(diào)制的射頻隱身波形?紤]到高功率放大器的非線性失真效應,上述波形將BPSK、OQPSK、8PSK和MSK作為恒包絡調(diào)制集合,根據(jù)混沌序列產(chǎn)生的調(diào)制圖案對信息序列進行隨機化調(diào)制,其輸出波形不存在固定可檢測的信號特征,以降低通信調(diào)制的識別率,增強射頻隱身波形抗識別的能力。仿真結(jié)果表明:相比于傳統(tǒng)單一恒包絡調(diào)制,基于隨機化調(diào)制的射頻隱身波形具備識別率低的特點,在高信噪比下其識別率低于20%,呈現(xiàn)出優(yōu)越的低截獲性。
【文章來源】:計算機仿真. 2020年10期 第1-5+13頁 北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
各調(diào)制波形的絕對相位標準差
經(jīng)過處理后,OQPSK的?1(i)只取2個值。這兩個等概且絕對值相等,符號相反,其零中心歸一化瞬時相位的絕對值為常數(shù),即σap2=0。對于8PSK和MSK、隨機化調(diào)制波形,經(jīng)過處理后的?1(i)分別具有4和多個取值,所以零中心歸一化瞬時相位的絕對值不是一個常數(shù),即σap2≠0。通過設置適當?shù)拈T限t(σap2),即可將OQPSK、8PSK和隨機化調(diào)制波形進行區(qū)分,如圖6所示。3.2 識別性能分析
基于上述調(diào)制波形的識別算法,表1到表5分別呈現(xiàn)出了各調(diào)制波形的混淆矩陣,統(tǒng)計次數(shù)為100,其中t(μf42)取值為1.5,t(σap)取值為0.32,t(σ ap2 1 )取值為0.2,t(σ ap2 2 )取值為0.19。表1 BPSK混淆矩陣 BPSK OQPSK 8PSK MSK 隨機化調(diào)制 識別率 SNR=2dB BPSK 0 0 98 2 0 0% SNR=3dB BPSK 31 0 56 5 8 31% SNR=4dB BPSK 83 5 2 1 9 84% SNR=5dB BPSK 97 3 0 0 0 97% SNR=8dB BPSK 100 0 0 0 0 100% SNR=11dB BPSK 100 0 0 0 0 100% SNR=14dB BPSK 100 0 0 0 0 100% SNR=17dB BPSK 100 0 0 0 0 100%
【參考文獻】:
期刊論文
[1]非協(xié)作跳頻通信信號參數(shù)估計與仿真[J]. 蔡云,劉成皓,張鑫. 計算機仿真. 2018(11)
[2]衛(wèi)星通信抗截獲信號波形設計[J]. 謝岸宏,朱立東,翟繼強,李雄飛. 電訊技術(shù). 2018(03)
[3]數(shù)據(jù)鏈通信的抗干擾、低截獲技術(shù)發(fā)展研究[J]. 鄧雪群. 中國新通信. 2017(19)
[4]基于射頻隱身的低截獲通信節(jié)點機動方法[J]. 何召陽,王謙喆,宋博文,林思銘. 計算機仿真. 2017(03)
[5]VHF/UHF常用通信信號調(diào)制識別算法[J]. 沈連騰,鞏克現(xiàn),王偉年,楊建元. 計算機仿真. 2017(01)
[6]跳頻周期和跳頻間隔的最大條件熵射頻隱身設計方法[J]. 楊宇曉,汪飛,周建江,康國華. 電子與信息學報. 2015(04)
[7]射頻隱身數(shù)據(jù)鏈的通信波形參數(shù)優(yōu)化建模[J]. 謝桂輝,田茂,王正海,唐曉慶,李杰. 西安交通大學學報. 2015(04)
碩士論文
[1]低截獲概率通信波形設計[D]. 周宇杰.西南交通大學 2015
[2]通信信號檢測與調(diào)制識別[D]. 梁念春.華南理工大學 2015
本文編號:2911248
【文章來源】:計算機仿真. 2020年10期 第1-5+13頁 北大核心
【文章頁數(shù)】:6 頁
【部分圖文】:
各調(diào)制波形的絕對相位標準差
經(jīng)過處理后,OQPSK的?1(i)只取2個值。這兩個等概且絕對值相等,符號相反,其零中心歸一化瞬時相位的絕對值為常數(shù),即σap2=0。對于8PSK和MSK、隨機化調(diào)制波形,經(jīng)過處理后的?1(i)分別具有4和多個取值,所以零中心歸一化瞬時相位的絕對值不是一個常數(shù),即σap2≠0。通過設置適當?shù)拈T限t(σap2),即可將OQPSK、8PSK和隨機化調(diào)制波形進行區(qū)分,如圖6所示。3.2 識別性能分析
基于上述調(diào)制波形的識別算法,表1到表5分別呈現(xiàn)出了各調(diào)制波形的混淆矩陣,統(tǒng)計次數(shù)為100,其中t(μf42)取值為1.5,t(σap)取值為0.32,t(σ ap2 1 )取值為0.2,t(σ ap2 2 )取值為0.19。表1 BPSK混淆矩陣 BPSK OQPSK 8PSK MSK 隨機化調(diào)制 識別率 SNR=2dB BPSK 0 0 98 2 0 0% SNR=3dB BPSK 31 0 56 5 8 31% SNR=4dB BPSK 83 5 2 1 9 84% SNR=5dB BPSK 97 3 0 0 0 97% SNR=8dB BPSK 100 0 0 0 0 100% SNR=11dB BPSK 100 0 0 0 0 100% SNR=14dB BPSK 100 0 0 0 0 100% SNR=17dB BPSK 100 0 0 0 0 100%
【參考文獻】:
期刊論文
[1]非協(xié)作跳頻通信信號參數(shù)估計與仿真[J]. 蔡云,劉成皓,張鑫. 計算機仿真. 2018(11)
[2]衛(wèi)星通信抗截獲信號波形設計[J]. 謝岸宏,朱立東,翟繼強,李雄飛. 電訊技術(shù). 2018(03)
[3]數(shù)據(jù)鏈通信的抗干擾、低截獲技術(shù)發(fā)展研究[J]. 鄧雪群. 中國新通信. 2017(19)
[4]基于射頻隱身的低截獲通信節(jié)點機動方法[J]. 何召陽,王謙喆,宋博文,林思銘. 計算機仿真. 2017(03)
[5]VHF/UHF常用通信信號調(diào)制識別算法[J]. 沈連騰,鞏克現(xiàn),王偉年,楊建元. 計算機仿真. 2017(01)
[6]跳頻周期和跳頻間隔的最大條件熵射頻隱身設計方法[J]. 楊宇曉,汪飛,周建江,康國華. 電子與信息學報. 2015(04)
[7]射頻隱身數(shù)據(jù)鏈的通信波形參數(shù)優(yōu)化建模[J]. 謝桂輝,田茂,王正海,唐曉慶,李杰. 西安交通大學學報. 2015(04)
碩士論文
[1]低截獲概率通信波形設計[D]. 周宇杰.西南交通大學 2015
[2]通信信號檢測與調(diào)制識別[D]. 梁念春.華南理工大學 2015
本文編號:2911248
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