蔡善法,劉 剛,湯宏偉
(空軍裝備研究院通信所,北京100085)
長周期跳頻碼序列性能統(tǒng)計(jì)檢測(cè)?
蔡善法,劉 剛,湯宏偉
(空軍裝備研究院通信所,北京100085)
針對(duì)長周期跳頻碼序列,在周期序列性能檢測(cè)分析方法基礎(chǔ)上進(jìn)行了修正,使之與實(shí)際使用情況更趨一致,并采用此方法對(duì)某實(shí)際使用的跳頻碼序列進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,為長周期跳頻序列性能檢測(cè)提供了一種新方法。
跳頻通信;跳頻碼序列;序列周期;均勻性;相關(guān)性能;線性復(fù)雜度
跳頻通信作為一種抗干擾通信方式,在軍事通信中的應(yīng)用越來越受到重視。作為跳頻通信的一個(gè)重要組成部分,跳頻碼序列性能的好壞將直接決定跳頻通信系統(tǒng)的抗干擾能力。
衡量跳頻碼序列的性能指標(biāo)主要有一維均勻性、自相關(guān)、互相關(guān)、寬間隔和線性復(fù)雜度等[1,2],對(duì)應(yīng)的實(shí)際使用性能主要有兩方面:一是抗敵方破譯能力,要求序列具有很長的周期、很好的隨機(jī)性和非線性;二是組網(wǎng)能力,要求序列具有良好的相關(guān)性能。對(duì)跳頻碼序列性能的檢測(cè)通常采用以理想跳頻碼序列為目標(biāo)的χ2統(tǒng)計(jì)檢測(cè),只要通過χ2統(tǒng)計(jì)檢測(cè),就可認(rèn)為此項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到實(shí)用要求。
隨著軟硬件技術(shù)的飛速發(fā)展,目前實(shí)用跳頻系統(tǒng)大都采用長周期跳頻碼序列,針對(duì)周期序列的性能檢測(cè)分析方法已不能準(zhǔn)確表述長周期跳頻碼序列的性能。目前已有的方法是截取序列中的若干段,采用周期序列的檢測(cè)方法進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,來定量分析長周期序列的性能[3,4]。本文對(duì)已有的分析檢測(cè)方法進(jìn)行了修正,使之能更好地反映長周期跳頻碼序列的實(shí)際使用性能。
2.1 一維均勻性檢驗(yàn)(等分布檢驗(yàn))
對(duì)于一段長度為L、頻隙數(shù)為q的跳頻碼序列,若要滿足一維均勻性要求,即在q個(gè)頻率點(diǎn)上跳頻碼出現(xiàn)的概率應(yīng)相同。對(duì)實(shí)用長周期跳頻碼序列分布的一維均勻性檢測(cè)采用以理想跳頻碼序列為目標(biāo)的χ2統(tǒng)計(jì)。
一維均勻性判據(jù):設(shè)在這段長度為L的序列中第i(i∈GF(q))個(gè)頻率點(diǎn)的出現(xiàn)次數(shù)為fi,則:
2.2 漢明相關(guān)性檢驗(yàn)
隨著跳頻通信的廣泛使用,在同一戰(zhàn)場上將會(huì)同時(shí)存在許多跳頻電臺(tái),它們之間必然會(huì)相互干擾。由于各用戶TOD設(shè)置不同或因傳輸延時(shí)的差異,在某一時(shí)隙,可能有兩個(gè)或更多電臺(tái)跳變到同一頻率,造成頻率重合干擾,表征這一參數(shù)采用漢明相關(guān)。對(duì)周期序列,漢明相關(guān)采用周期移位相關(guān)[1]。
對(duì)長周期跳頻碼序列,應(yīng)采用與跳頻通信系統(tǒng)實(shí)際使用相一致的漢明相關(guān)??紤]到目前大多跳頻通信系統(tǒng)采用基于TOD的同步方式,允許跳頻同步時(shí)差為t秒,跳頻速率為n跳/秒。為了實(shí)現(xiàn)異步組網(wǎng)時(shí)網(wǎng)內(nèi)成員在不同網(wǎng)間的自由進(jìn)出,則各網(wǎng)間時(shí)差Δt必須滿足。因此在分析序列互相關(guān)性能時(shí),采用修正的非周期漢明相關(guān),即將周期漢明相關(guān)的相關(guān)時(shí)延τ調(diào)整為。對(duì)于長度為L的被測(cè)序列,截取的陪測(cè)序列長度為2M+L,且,被測(cè)序列在陪測(cè)序列內(nèi)滑動(dòng)計(jì)算相關(guān)值。
2.3 非周期漢明異相自相關(guān)
對(duì)于同步引導(dǎo)用的跳頻碼序列,漢明自相關(guān)性能主要影響系統(tǒng)同步性能,同時(shí)也影響系統(tǒng)的抗多徑干擾能力。
(1)非寬間隔跳頻碼序列
式中,-M≤τ≤M,τ≠0。
(2)寬間隔跳頻碼序列
式中,-M≤τ≤M,τ≠0,τ≠±1,
2.4 非周期漢明互相關(guān)
漢明互相關(guān)性能主要影響系統(tǒng)的多址組網(wǎng)能力和抗干擾性能。
式中,-M≤τ≤M,
2.5 寬間隔[5,6]
跳頻通信是一種躲避式的抗干擾技術(shù),電臺(tái)在同一頻點(diǎn)附近停留時(shí)間越長,連續(xù)受干擾的概率越大,系統(tǒng)突發(fā)錯(cuò)誤增加,通信性能惡化。因此,在跳頻碼序列設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)采用寬間隔設(shè)計(jì),避免頻隙滯留。
對(duì)于頻隙數(shù)為q的跳頻碼序列X,只要任意兩個(gè)相鄰跳頻碼x(j)和x(j+1)滿足:
則認(rèn)為該序列為最小頻隙間隔為d的狹義寬間隔序列。
2.6 線性復(fù)雜度[7,8]
線性復(fù)雜度是序列非線性性能的測(cè)度,是衡量序列線性預(yù)測(cè)性的一個(gè)重要指標(biāo)。
當(dāng)頻隙數(shù)q為素?cái)?shù)時(shí),可使用推廣的B-M算法獲得序列的線性復(fù)雜度;而當(dāng)頻隙數(shù)q為非素?cái)?shù)時(shí),其線性復(fù)雜度測(cè)試目前通常采用將其展開寫成或取位寫成二進(jìn)制表示后,用二進(jìn)制序列B-M算法進(jìn)行分析。
二進(jìn)制序列的B-M算法:長度為L2的獨(dú)立等概同分布的二進(jìn)制隨機(jī)碼序列X,其線性復(fù)雜度的數(shù)學(xué)期望為
采用上述理論,對(duì)某實(shí)用跳頻碼序列進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)測(cè)試,此序列重復(fù)周期為248,頻率集128,跳頻速率為1 000 hop/s。跳頻碼發(fā)生器在密鑰參數(shù)控制下,每輸入一個(gè)TOD,對(duì)應(yīng)輸出一個(gè)跳頻碼。
跳頻同步最大時(shí)差t=30 s,起始TOD為2004年 5月12日11時(shí)11分50.117秒,測(cè)試序列長度取20 480,取M=30 000,分析10個(gè)密鑰(K1,K2,…,K10)對(duì)應(yīng)輸出序列的性能。利用計(jì)算機(jī)仿真工具,測(cè)試其一維均勻性、相關(guān)性能、寬間隔和線性復(fù)雜度。
3.1 一維均勻性
表1給出了顯著值為5%條件下一維均勻性χ2測(cè)試通過率。
從表1可以看出,序列一維均勻性χ2測(cè)試通過率在95%左右,也就是說序列具有很好的一維均勻性。
3.2 非周期漢明異相自相關(guān)
表2給出了顯著值為5%條件下非周期漢明異相自相關(guān)性能χ2測(cè)試通過率。
從表2可以看出,序列非周期漢明自相關(guān)性能不甚理想。但通常實(shí)用戰(zhàn)術(shù)跳頻通信系統(tǒng)基于TOD實(shí)現(xiàn)收發(fā)同步,而不是靠檢測(cè)自相關(guān)峰實(shí)現(xiàn)同步;對(duì)1 000 hop/s的跳頻通信系統(tǒng),每跳占用時(shí)間為1 ms,電波可傳播300 km。在視距通信范圍內(nèi),由序列自相關(guān)性能帶來的多徑干擾對(duì)系統(tǒng)影響甚微。
3.3 非周期漢明互相關(guān)
表3給出了顯著值為5%條件下非周期漢明互相關(guān)性能χ2測(cè)試通過率。
從表3可以看出,序列非周期漢明互相關(guān)性能較好,可以滿足實(shí)際使用中的多址異步組網(wǎng)應(yīng)用。
3.4 寬間隔
圖1給出了密鑰K1控制下的一段跳頻碼序列相鄰跳頻碼的間隔統(tǒng)計(jì)分析。
從圖1中可以看出17≤ x(j)-x(j+1)≤111,相鄰跳頻碼之間的間隔滿足狹義寬間隔要求,且最小跳頻間隔為16。
3.5 線性復(fù)雜度
圖2和圖3給出了密鑰K1控制下的一段跳頻碼序列(測(cè)試序列長度為500,二進(jìn)制表示序列長度為3 500 bit)的線性復(fù)雜度曲線。
我們用這種方法進(jìn)行了大量的測(cè)試,發(fā)現(xiàn)結(jié)果基本上都類似于圖3所示??梢钥闯?,被測(cè)序列十分相似于理想偽隨機(jī)碼序列的復(fù)雜度曲線要求:以平均斜率k=增長,圖像呈騎跨在LC(X)=直線的階梯狀,階梯不太規(guī)則。
跳頻碼序列性能是影響跳頻通信系統(tǒng)抗干擾能力的一個(gè)重要因素。目前針對(duì)周期跳頻碼序列的性能理論分析不適用于長周期序列,長周期序列性能檢測(cè)困難。通過對(duì)周期序列性能檢測(cè)方法進(jìn)行修正,使其更好地反映了跳頻碼序列的實(shí)際使用性能,為長周期跳頻序列性能檢測(cè)提供了一種方法。
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CAI Shan-fa was born in Gaomi,Shandong Province,in 1963.He is now a senior engineer with the M.S.degree.His research concerns military communication and spread spectrum communication.
劉剛(1976—),男,湖北黃梅人,博士,高級(jí)工程師,主要研究方向?yàn)闊o線通信和擴(kuò)頻通信技術(shù);
LIU Gang was born in Huangmei,Hubei Province,in 1976.He is now a senior engineer with the Ph.D.degree.His research concerns wireless communication and spread spectrum communication.
Email:361lxj@sina.com
湯宏偉(1976—),男,江蘇溧陽人,碩士,工程師,主要研究方向?yàn)閿U(kuò)頻通信和仿真技術(shù)。
TANG Hong-wei was born in Liyang,Jiangsu Province,in 1976.He is now an engineer with the M.S.degree.His research concerns spread spectrum communication and simulation technology.
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《電訊技術(shù)》編輯部
Test and Analysis Methods for Long-period FH Code Sequence
CAI Shan-fa,LIU Gang,TANG Hong-wei
(Communication Institute,Air Force Equipment Academy,Beijing 100085,China)
Based on the test and analysis methods for periodical sequence,an improved analysis method is proposed for long-period FH(Frequency Hopping)code sequence.Some FH code sequence is analysed with this method.The experiment result shows the proposed method can work better than traditional methods in the application.It provides a new method for detection of long-period FH sequence.
FH communication;FH code sequence;sequence periods;uniformity;correlation;linear complexity
TN914.4
A
10.3969/j.issn.1001-893x.2011.05.006
蔡善法(1963—),男,山東高密人,碩士,高級(jí)工程師,主要研究方向?yàn)檐娛峦ㄐ藕蛿U(kuò)頻通信技術(shù);
1001-893X(2011)05-0028-05
2011-04-07;
2011-05-18