MC-PSK在遠(yuǎn)程水聲通信中的應(yīng)用及其性能仿真
1 引言
隨著科技的發(fā)展,人類對(duì)陸地的認(rèn)識(shí)和開發(fā)越來越全面,而海洋作為尚未開發(fā)的寶地,已成為各軍事強(qiáng)國(guó)的重要戰(zhàn)略目標(biāo),是近年來國(guó)際上激烈競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)之一。認(rèn)識(shí)海洋、開發(fā)海洋需要各種高技術(shù)手段,而無人水下航行器(Unmanned Undersea Vehicles,UUV)就是探索海洋的高新技術(shù)手段之一。特別是在軍事上,作為一種具有風(fēng)險(xiǎn)承受能力強(qiáng)、低價(jià)位的裝置,UUV可進(jìn)入現(xiàn)有艦船不能直接行動(dòng)的高威脅海區(qū),收集戰(zhàn)術(shù)情報(bào),探測(cè)目標(biāo),甚至可作為武器,直接對(duì)目標(biāo)進(jìn)行攻擊。但是,作為一種新概念武器平臺(tái),UUV的發(fā)展綜合集成了許多高新技術(shù),其中高數(shù)據(jù)率水下通信就是最為關(guān)鍵的技術(shù)之一,是實(shí)現(xiàn)水下平臺(tái)作戰(zhàn)效能的基本保障。由于海水對(duì)電磁波的強(qiáng)吸收作用,傳統(tǒng)的無線電只能使用長(zhǎng)波、極長(zhǎng)波以上的波段才能穿透海水,實(shí)現(xiàn)通信,但正是由于波長(zhǎng)太長(zhǎng),導(dǎo)致數(shù)據(jù)率無法提高,所以無法在UUV中使用。由于水下聲信號(hào)在海水中的衰減要遠(yuǎn)小于電磁波信號(hào),其為水下通信提供了一種新的手段?;谙辔幌喔蓹z測(cè)和自適應(yīng)決策反饋均衡器的高速水聲通信系統(tǒng)在遠(yuǎn)程水聲信道中的成功應(yīng)用,大大增加了人們對(duì)在惡劣水聲信道中采用復(fù)雜通信技術(shù)實(shí)現(xiàn)高速、可靠的水聲通信的信心。借鑒無線電通信中一些成功的調(diào)制方式,筆者將一種新的調(diào)制方式,多載波一相移鍵控(Multi-Cannier Phase Shift Keying,MC-PSK)運(yùn)用于水聲通信以提高水下通信數(shù)據(jù)率。
2 MC-PSK調(diào)制解調(diào)技術(shù)
在水聲通信中,通常采用基于自適應(yīng)均衡技術(shù)的相位相干檢測(cè)技術(shù)來提高系統(tǒng)的數(shù)據(jù)率;但此技術(shù)對(duì)接收端的輸入信噪比有較高要求,因此系統(tǒng)中采用大的發(fā)射和接收基陣,通過空間分集和組合,提高信噪比,確保系統(tǒng)性能。在遠(yuǎn)程水聲通信的過程中,由于傳輸距離遠(yuǎn),信道衰落大,加上水下航行器自身的限制,無法采用大的發(fā)射、接收基陣,因此信號(hào)到達(dá)接收端時(shí)信噪比很低,且易受到遠(yuǎn)程信道衰落影響。MC-PSK調(diào)制是新的組合調(diào)制方式,可在保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)率的條件下,增加信號(hào)的持續(xù)時(shí)間,從而顯著地改善系統(tǒng)的可靠性和抗多徑干擾性能。
MC-PSK調(diào)制是在頻率調(diào)制的基礎(chǔ)上,對(duì)每一載頻實(shí)行多相移鍵控。與正交頻分復(fù)用(OrthogonalFrequency Division Multiplexing,OFDM)有很多相似之處。其將串行傳輸?shù)男畔⒎譃镹=Nc+Np路,其中Nc路進(jìn)行頻率調(diào)制,Np路進(jìn)行相位調(diào)制。N路信號(hào)并行傳輸,可顯著改善系統(tǒng)的傳輸容量。
從另一方面說,MC-PSK調(diào)制可看成是在多進(jìn)制數(shù)字頻率鍵控(Multiple Frequency-Shift Keying,MFSK)調(diào)制的基礎(chǔ)上,對(duì)每一頻率進(jìn)行PSK調(diào)制。一種雙頻四相MC-PSK調(diào)制示意圖如圖1所示。
為便于比較,圖1同時(shí)示出了二頻移鍵控(BinaryFrequency Shift Keying,BFSK)和四相移鍵控(Quadra-ture Phase Shift Keying,QPSK)調(diào)制的示意圖。由于對(duì)每一頻率實(shí)施四相調(diào)制,故MC-PSK已調(diào)信號(hào)的每一載頻上攜帶2 bit信息??梢姡跀?shù)據(jù)率相同的情況下,MC-PSK調(diào)制帶寬比BFSK的窄,碼元寬度比BFSK和QPSK的寬。另外由于碼元加寬,信號(hào)能量增加,抗信道衰落的能力增強(qiáng)。由于碼元加寬和頻率交替,抗碼間干擾(Inter-Symbol Interference,ISI)的能力也提高。反之,若要求碼元寬度相同,則MC-PSK調(diào)制的數(shù)據(jù)率就提高了。
可見,MC-PSK調(diào)制就是將所用的帶寬劃分成一系列子帶寬,每一子帶寬內(nèi)的信號(hào)都采用PSK調(diào)制方式;其將MFSK和MPSK有效地結(jié)合,采用多個(gè)載波傳送PSK信號(hào),使得被調(diào)制信號(hào)的頻率和相位都攜帶信息。
3 MC-PSK遠(yuǎn)程水聲通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)
圖2為設(shè)計(jì)用于UUV的遠(yuǎn)程水聲通信系統(tǒng)框圖。整個(gè)系統(tǒng)考慮了水下信道的復(fù)雜特性,其核心步驟為MC-PSK調(diào)制。系統(tǒng)的工作過程如下:為進(jìn)行差錯(cuò)控制,提高系統(tǒng)可靠性,發(fā)送信息首先進(jìn)入信道編碼器進(jìn)行糾錯(cuò)編碼和交織。隨后對(duì)編碼信號(hào)進(jìn)行MC-PSK調(diào)制。調(diào)制后的數(shù)字信號(hào)在D/A轉(zhuǎn)換后,經(jīng)發(fā)射換能器送入水聲信道。傳輸信號(hào)由接收換能器送入接收機(jī),進(jìn)行信號(hào)同步和信道檢測(cè)。為抵消多普勒頻移對(duì)信號(hào)檢測(cè)的影響,再對(duì)信號(hào)進(jìn)行多普勒頻移估計(jì)和多普勒補(bǔ)償。補(bǔ)償后的信號(hào)進(jìn)行MC-PSK解調(diào),首先進(jìn)行多載波頻率估計(jì),再用估計(jì)的頻率對(duì)信號(hào)進(jìn)行PSK解調(diào)。為抵消信道多徑傳輸和相位起伏對(duì)相關(guān)檢測(cè)的影響,解調(diào)信號(hào)還需要借助于自適應(yīng)判決反饋均衡器(Adaptive Decision Feedback Equalizer,ADFE)及內(nèi)嵌的數(shù)字鎖相環(huán)(Phase Lock Loop,PLL)進(jìn)行均衡系數(shù)和相位的聯(lián)合最佳估計(jì)。判決后的信號(hào)經(jīng)解交織、糾錯(cuò)譯碼,恢復(fù)原發(fā)送信息。
4 MC-PSK水聲通信系統(tǒng)性能仿真
MC-PSK水聲通信系統(tǒng)性能主要取決于MC-PSK調(diào)制方法的效果。利用Matlab對(duì)MC-QPSK,QPSK,MC3種調(diào)制方法的誤碼率進(jìn)行仿真;水聲信道模型采用了文獻(xiàn)[6]中提供的信道模型,具體的信道參數(shù)如表1所示。仿真結(jié)果如圖3-4所示。
由上述仿真結(jié)果可得以下結(jié)論:(1)MC-PSK調(diào)制系統(tǒng)性能取決于頻率調(diào)制和相位調(diào)制,是兩者性能的綜合;(2)在碼元寬度相同的情況下,MC-PSK調(diào)制的性能要優(yōu)于PSK調(diào)制,特別是在高信噪比條件下;(3)而在MC-PSK調(diào)制經(jīng)頻率解調(diào)后,ISI的影響消弱。且信噪比越大,頻率解調(diào)性能越好,ISI影響越弱,均衡效果越好;(4)數(shù)據(jù)率相同時(shí),MC-PSK調(diào)制的抗衰落能力隨之信號(hào)能量的增加,誤碼率進(jìn)一步降低;(5)由于碼元加寬和頻率交替,MC-PSK調(diào)制的抗ISI能力提高,可容忍更低的信噪比,實(shí)現(xiàn)更遠(yuǎn)距離的傳輸;(6)MC-PSK調(diào)制必須保證頻率解調(diào)的正確性,如果頻率判決出現(xiàn)誤差就會(huì)影響相位的解調(diào),從而降低整個(gè)系統(tǒng)的性能。
5 結(jié)束語
MC-PSK調(diào)制系統(tǒng)是水聲通信系統(tǒng)領(lǐng)域的一個(gè)創(chuàng)新。MC-PSK水聲通信系統(tǒng)不僅能大大提高數(shù)據(jù)傳輸率,增大傳輸距離,且還能實(shí)現(xiàn)信息的雙向傳輸。
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評(píng)論