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    基于短波探測信號的短信息傳輸技術研究

    2010-04-16 09:15:26艾爾肯艾則孜
    電腦與電信 2010年5期
    關鍵詞:碼字通信網交織

    艾爾肯.艾則孜

    (烏魯木齊職業(yè)大學,新疆烏魯木齊830002)

    1.前言

    短波這一傳統(tǒng)的通信方式具有其它通信手段無法比擬的優(yōu)勢。目前各國競相推出和配備各種短波自適應電臺、跳頻電臺,采用微處理器、數(shù)字信號處理(DSP)、自適應技術、跳頻技術,不斷提高短波通信的質量和數(shù)據(jù)傳輸速率,增強自動化、新業(yè)務功能。其中,在短信息傳輸技術中,采用短波探測信號方法,具備許多優(yōu)勢。對于短信息而言,它從發(fā)送端傳送到接收端,可以具有多條傳播路徑,不占用全頻段資源,對其它短波通信不構成干擾。本文對基于短波探測信號的短信息傳輸技術進行了深入研究。

    2.短信息傳輸信道的數(shù)學模型

    短信息傳輸信道的數(shù)學模型見圖1:

    2.1 調制信道模型

    調制信道的共性:

    (1)有一對(或多對)輸入端和一對(或多對)輸出端(圖2);

    (2)絕大多數(shù)的信道都是線性的,即滿足疊加原理;

    (3)信號通過信道具有一定的遲延時間,而且它還會受到(固定的或時變的)損耗;

    (4)即使沒有信號輸入,在信道的輸出端仍有一定的功率輸出(噪聲)。

    對于二對端的信道模型(一對輸入端和一對輸出端),其輸出與輸入的關系應該有

    其中,ei(t)為輸入的已調信號;e0(t)為信道總輸出波形;n(t)為加性噪聲/干擾,且與ei(t)相互獨立。f[ei(t)]表示已調信號通過網絡所發(fā)生的(時變)線性變換。

    若設f[ei(t)]=k(t)ei(t),則有e0(t)=k(t)ei(t)+n(t)

    信道的作用相當于對輸入信號乘了一個系數(shù)k(t)。上式為調制信號的一般數(shù)學模型。加性干擾n(t),乘性干擾k(t)。

    通常乘性干擾是一個復雜的函數(shù),包括各種線性畸變、非線性畸變,同時由于信道的遲延特性和損耗特性隨時間作隨機變化,往往用隨機過程來表述。

    在分析乘性干擾時,可以把信道粗略分為兩大類:

    恒參信道:k(t)不隨時間變化或基本不變化;

    隨參信道:k(t)隨機快變化。

    當沒有信號輸入時,加性干擾也存在,但沒有乘性干擾輸出。

    2.2 編碼信道模型

    編碼信道的輸入和輸出信號均是數(shù)字序列,對應二進制即0和1的序列。

    編碼信道對信號的影響是一種數(shù)字序列的變換,即把一種數(shù)字序列變成另一種數(shù)字序列。一般把編碼信道看成是一種數(shù)字信道。

    編碼信道模型可以用數(shù)字的轉移概率來描述。模型中,把P(0/0)、P(1/0)、P(0/1)、P(1/1)稱為信道轉移概率。以P(1/0)為例,其含義是“經信道傳輸,把0轉移為1的概率”,這是一種錯誤轉移概率。

    編碼信道是無記憶的信道,即前后碼元發(fā)生的錯誤是互相獨立的。

    3.短信息傳輸?shù)母袷?/h2>

    對短消息的控制共有三種模式:

    (1)Block Mode

    (2)基于AT命令的PDU Mode

    (3)基于AT命令的Text Mode

    目前,PDU Mode因其比較簡單已取代Block Mode、Text Mode。

    PDU數(shù)據(jù)格式分析:

    例如,我們要將“Hi”字符發(fā)送到目的地。

    PDU字符串為:

    0891683108200805F011000 D 913176378290F900000002 C834

    (1)08//短信息中心地址長度,指(91)+(683108200805F0)的長度。

    (2)91//短信息中心號碼類型。91是TON/NPI遵守International/E.164標準,指在號碼前需加‘+’號;此外還有其它數(shù)值,但91最常用。

    短消息編碼:

    需要發(fā)送的短消息內容為“Hi”,使用的GSM字符集為7位編碼。首先將字符轉換為7位的二進制,然后,將后面字符的位調用到前面。例如:H翻譯成1001000,i翻譯成1101001,顯然H的二進制編碼不足八位,那么就將i的最后一位補足到H的前面。那么就成了11001000(C8),i剩下六位110100,前面再補兩個0,變成00110100(34),于是“Hi”就變成了兩個八進制數(shù)C834。

    4.短波探測通信網構建

    短波探測通信網構建(見圖3示意圖),可采用分布控制、集中控制兩種方式相結合的混合控制網絡模式,在障礙物較大較多的地區(qū),可采用中繼方式靈活布置節(jié)點,若有條件也可接入其它無線/有線網絡。移動節(jié)點在傳輸距離以及移動性上都有很大靈活性,它能夠在某一地域的整個范圍內,實現(xiàn)輕松擴展與延伸。

    (1)每個短波電臺作為探測通信網一個接入點,每一個接入點具備自動信道選擇、自動發(fā)射識別、選擇呼叫與自動接續(xù)等功能,多個接入點有序組合構建公安消防部隊探測通信網。

    (2)短波探測通信網具備半自動優(yōu)選頻率的自適應(ALE)功能和全自動優(yōu)選頻率的自優(yōu)化功能,采用網絡技術、軟件技術、現(xiàn)場管理,以軟件交換為支撐,實現(xiàn)對短波電臺的聯(lián)網和控制,支撐現(xiàn)場的應急管理。具有數(shù)據(jù)傳輸功能、保密和抗干擾的跳頻功能、組網通信的數(shù)字選呼功能、衛(wèi)星定位的GPS監(jiān)控功能和實現(xiàn)連接有線網的有線無線轉接功能等。

    (3)短波探測通信網以短波作為傳輸鏈路,在實際組網中,可加大電臺功率以延長傳播距離,或采用三線式天線、ML-90天線、7006寬帶軟天線等新式天線,消除盲區(qū),以實現(xiàn)高質量通信。

    5.短波探測信號實現(xiàn)短信息傳輸?shù)募夹g研究

    5.1 短信息數(shù)據(jù)編碼

    短信息數(shù)據(jù)編碼主要采用BCH編碼和交織編碼的方式。在發(fā)送端,要求將發(fā)送的176比特數(shù)據(jù)分為16組,每組11比特,對于每組分別進行(11,15,3)的BCH編碼。每組11比特信息經過這種BCH編碼后,成為15比特的碼字。16組信息相應地編成16組字。對于每組碼字,就性能而言,可以糾正一位隨機錯誤。

    在實際情況中,短波信道的干擾以突發(fā)干擾為主,即干擾往往同時影響連續(xù)的多個碼元,單純的BCH碼組是不適合于信道傳輸?shù)?。因此,還要對16組碼字進行交織編碼。在此方案中我們采用長度為16的交織編碼,對16組碼字進行交織編碼。

    交織編碼并沒有改變碼元的數(shù)目,而是對各個碼組分量在順序上按一定規(guī)律重新排列。交織編碼的最后結果會得到15組數(shù)據(jù),每組包含16個元素。交織編碼并不能改變碼組的糾錯能力,但是它能分散信道突發(fā)錯誤,使錯誤能夠在BCH解碼中被糾正。

    將進行交織編碼后的15組數(shù)據(jù)首尾相連,形成所需的240比特數(shù)據(jù)段。選擇16位相關碼作為同步頭,寫入數(shù)據(jù)幀中16位同步段中,形成256bit數(shù)據(jù)。整體過程見下圖:

    5.2 數(shù)據(jù)解碼

    對得到的判決幀,利用交織編碼的原理,進行逆運算,可以實現(xiàn)交織解碼。交織解碼后,還必須將得到的結果幀還原為16組碼字,每組碼字為15比特。對每組碼字分別進行BCH解碼。由于采用系統(tǒng)碼,所以碼字經過糾錯處理后,只需將碼字的前11位提取出來就可以還原出發(fā)送端發(fā)送的信息。整體過程見圖5:

    5.3 數(shù)據(jù)幀檢測

    數(shù)據(jù)幀檢測主要利用數(shù)據(jù)幀中的同步頭(16bit相關碼)進行,利用相關碼的相關特性對數(shù)據(jù)幀進行檢測,同時提供隨后的數(shù)據(jù)bit同步信號。當檢測到16bit相關碼時,認為隨后的數(shù)據(jù)為有效數(shù)據(jù)幀。因此,同步頭采取什么碼字非常重要,常用的同步碼有多種,為了實現(xiàn)幀同步和檢測,同步碼必須具有如下特點:

    ①碼組應盡可能短,以保證數(shù)據(jù)傳輸效率;

    ②盡可能避免信息數(shù)據(jù)中出現(xiàn)與它相同的碼字,減少虛警;

    ③具有尖銳的自相關函數(shù)。

    6.結論

    本文對短波探測信號在短信息傳輸技術中的具體應用進行研究分析。研究表明,采用整個短波頻段進行短信息傳輸具有很強的頻率分集作用,可以保證信息傳輸可靠準確地傳輸,實現(xiàn)高可靠的信息接收。

    [1]沈琪琪,朱德生.短波通信[M].西安電子科技大學出版社,1995.

    [2]肖景明,王元坤.電波傳播工程計算[M].西安電子科技大學出版社,1989.

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