《2018春季赏花游数据报告》出炉
在现代通信领域,宽带短波通信因其独特的传播特性被广泛应用于军事、灾难救援和远距离通信等多种场合。为了应对短波信道的多径衰落和频率选择性衰落问题,宽带短波通信系统的设计成为了研究的热点。本文所探讨的快跳频正交频分复用(Fast Frequency Hopping Orthogonal Frequency Division Multiplexing,简称FFH-OFDM)系统,是在传统OFDM基础上,通过引入快速跳频技术,有效提升通信系统的性能和可靠性。 OFDM技术作为一种多载波传输方式,通过将高速数据流分解为多个较低速率的数据流,并在频域上重叠地并行传输这些数据流,能够有效对抗多径效应引起的频率选择性衰落。然而,在宽带短波通信场景下,OFDM系统仍然面临诸多挑战,包括频谱资源日益紧张、短波信道环境多变等问题。因此,研究人员提出FFH-OFDM系统设计,通过在OFDM符号内的子载波上实施快跳频,增加频率分集增益,从而提高系统对信道变化的适应性。 文章首先指出,相比于传统OFDM系统,FFH-OFDM系统在宽带短波信道条件下的性能有明显提升。通过对FFH-OFDM系统的设计与实现,文章提出了一种块状导频结构的OFDM系统,通过特定的FFH和OFDM结合方式,保证在一种符号间隔内并非全部子载波都参与跳频,而是只有数据符号间发生跳频。这种方式使得FFH-OFDM系统能够适应宽带短波信道的特点,提高频谱利用效率,并降低系统的误码率。 文章进一步讨论了同步问题和跳频粒度的概念,指出跳频粒度的引入可以实现不同跳频间隔的选择,即分集程度的选择,这对于系统的性能至关重要。作者通过仿真对比FFH-OFDM系统与一般OFDM系统的性能,结果表明,在宽带短波信道条件下,所设计的FFH-OFDM系统相比于普通OFDM系统拥有较大的性能增益。 此外,文章还提到了FFH-OFDM技术在提高信息传播速率和信号保密性方面所具有的优势。例如,在军事通信领域,由于需要加密通信以增强信号的保密性,FFH-OFDM系统所采用的跳频图案对于敌方来说难以预测,因此可以有效提升通信的抗干扰和保密能力。 文章最后介绍了作者甘君心、唐碧华和毕卫松的研究背景和通信联络方式,强调了无线通信领域作为他们重要的研究方向。 整体而言,本篇论文在宽带短波通信领域内,通过对FFH-OFDM系统的设计与实现,以及对相关理论和性能分析的深入探讨,为FFH-OFDM系统在实际应用中提供了重要的理论基础和技术支持。这一系统设计的成功不仅在理论上有其创新之处,也为宽带短波通信技术的发展开辟了新的方向。

























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