基于FPGA可实现的跳频MSK信号实时截获和识别的设计方案.docx
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1、基于FPGA可实现的跳频MSK信号实时截获和识别的设计方案采用MSK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信号,工作带宽9691206MHz,跳频速率为70000多跳/s,单个频点驻留时间约为13s,信号持续时间*s,总共有51个问隔为3MHz的信道,码速率为5MHzo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信号。为了准确截获并识别目标信号,针对此信号环境设计了一种MSK信号检测识别方法,并使用FPGA进行了设计实现。1 算法设计1.1 宽带跳频信号实时检测算法用现代技术来
2、实现宽带数字化接收的一个实用的方法是通过信道化技术,实现信道化通常的方法是采用快速傅里叶变换(FFT)O利用FFT技术比用单个滤波整设计法更容易实现,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。因此可以把FFT的每个输出看成滤波器的脉冲响应函数与输入信号的卷积。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: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
3、频带宽,采用700MHZ采样率对目标信号进行采样,粗测频引导精度在1MHZ以内,因此FFT长度选择为1024点,数据重叠率50%,保证时间分辨率在1S之内。利用粗测频接收单元的检测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识别。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 MSK信号识别算法MSK信号可以写成:可知,MSK信号经过平方运算后,含有2f1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
4、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FPGA实现3 .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FPGA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
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