[发明专利]基于加权分数傅立叶变换的变参数扩频序列低检测概率信号发射与接收方法有效
申请号: | 201310036051.5 | 申请日: | 2013-01-30 |
公开(公告)号: | CN103078817A | 公开(公告)日: | 2013-05-01 |
发明(设计)人: | 沙学军;房宵杰;吴玮;白旭;吴宣利;李卓明 | 申请(专利权)人: | 哈尔滨工业大学 |
主分类号: | H04L25/03 | 分类号: | H04L25/03;H04L27/26 |
代理公司: | 哈尔滨市松花江专利商标事务所 23109 | 代理人: | 张宏威 |
地址: | 150001 黑龙*** | 国省代码: | 黑龙江;23 |
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摘要: | 基于加权分数傅立叶变换的变参数扩频序列低检测概率信号发射与接收方法,涉及通信领域。它是为了解决现有直接序列扩频通信系统抗截获能力差的问题。它的信号发射过程:对数据源的数据进行数字基带映射、扩频、串/并转换后信号分为M段并分别进行加权分数傅立叶变换,然后合成一段信号并进行并/串转换、数字载波调制、数/模转换、滤波、上变频处理后发射至信道;它的信号接收方法:将接收信号进行下变频、滤波、模/数转换、数字载波解调、串/并转换后分为M段,并分别进行加权分数傅立叶变换,并合成一段解密信号;然后进行并/串转换、解扩、数字基带解映射后输出。本发明适用于无线通信。 | ||
搜索关键词: | 基于 加权 分数 傅立叶 变换 参数 序列 检测 概率 信号 发射 接收 方法 | ||
【主权项】:
基于加权分数傅立叶变换的变参数扩频序列低检测概率信号发射与接收方法,其特征是:它的信号发射方法由以下步骤实现:步骤A1、对数据源的数据进行数字基带映射,获得数字基带信号;步骤A2、采用扩频码产生模块生成长度为N的扩频码序列;N为实数;步骤A3、将步骤A1获得的数字基带信号采用步骤A2生成的长度为N的扩频码序列在扩频编码模块中进行N倍扩频,获得长度为N的串行扩频编码后信号;步骤A4、将步骤A3获得的长度为N的串行扩频编码后信号进行串/并转换,获得长度为N的并行扩频编码后信号;步骤A5、采用变换域加密模块将步骤A4获得的长度为N的并行扩频编码后信号分为M段数据,该M段数据的长度分别为Ki,i=1,2.....M;M为大于2的正整数;Ki的取值满足N=K1+K2+…KM;步骤A6、采用加密变换参数选择模块产生M个加密变换参数αi,i=1,2.....M;步骤A7、将步骤A5获得的M段数据分别采用M个加密变换参数αi进行加权分数傅立叶变换,获得M个长度分别为Ki的加权分数傅立叶变换处理结果;步骤A8、将步骤A7获得的M个长度分别为Ki的加权分数傅立叶变换处理结果进行合并,获得一段长度为N的并行合成信号;步骤A9、将步骤A8获得的长度为N的并行合成信号进行并/串转换,获得长度为N的串行合成信号;步骤A10、将步骤A9获得的长度为N的串行合成信号进行数字载波调制,获得调制后信号;步骤A11、将步骤A10获得的调制后信号进行数/模转换,获得模拟信号;步骤A12、将步骤A11获得的模拟信号进行滤波,获得滤波后的信号;步骤A13、将步骤A12滤波后的信号进行上变频处理,并采用发射天线发射至信道;它的信号接收方法由以下步骤实现:步骤B1、采用接收天线接收步骤A13发射的信号,并将接收信号进行下变频处理,获得下变频后信号;步骤B2、将步骤B1获得的下变频后信号进行滤波,获得滤波后信号;步骤B3、将步骤B2获得的滤波后信号进行模/数转换,获得数字信号;步骤B4、将步骤B3获得的数字信号进行数字载波解调,获得长度为N的串行解调信号;步骤B5、将步骤B4获得的长度为N的串行解调信号进行串/并转换,获得长度为N的并行解调信号;步骤B6、采用变换域解密模块将步骤B5获得的长度为N的并行解调信号分为M段数据,该M段数据的长度分别为Ki,i=1,2.....M;M为大于2的正整数;Ki的取值满足N=K1+K2+…KM;步骤B7、采用解密变换参数选择模块产生M个解密变换参数‑αi;步骤B8、将步骤B6获得的M段数据分别采用M个加密变换参数‑αi进行加权分数傅立叶变换,获得M个长度分别为Ki的加权分数傅立叶变换处理结果;步骤B9、将步骤B8获得的M个长度分别为Ki的加权分数傅立叶变换处理结果进行合成,获得一段长度为N的并行解密信号;步骤B10、将步骤B9获得的长度为N的并行解密信号进行并/串转换,获得长度为N的串行解密信号;步骤B11、采用扩频码产生模块生成长度为N的扩频码序列;步骤B12、将步骤B10获得的长度为N的串行解密信号采用步骤B11生成的长度为N的扩频码序列在扩频解码模块中进行解扩,获得长度为N的串行解扩信号;步骤B13、将步骤B12获得的长度为N的串行解扩信号进行数字基带解映射,获得解调后数据后输出。
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