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随着通信技术的发展,军事通信对无线电台的高速数据传输能力和综合抗干扰能力提出了越来越高的要求。近年来,跳频通信技术作为一种抗干扰、抗截获、抗检测的安全传输方式已广泛应用在各种军事无线通信领域。同时各军种之间相互通信和联合作战要求有一个开放式、可扩展、标准化的软、硬件平台结构,软件无线电的思想被广泛应用。 本文将软件无线电的思想和跳频通信技术相结合,提出了基于软件无线电平台的跳频超短波电台调制解调物理层实现方案。结合跳频通信特点,选用8PSK和π/4-DQPSK两种相位调制方式进行分析,特别讨论了其中信号到达检测、位定时和载波同步和信道均衡三部分关键技术。最后基于MATLAB理论仿真的基础,在TI公司的TMS320C6416芯片上实现了整个系统。 本文的章节内容安排如下: 第一章,主要介绍了军事无线通信的背景,软件无线电技术以及跳频抗干扰通信,特别介绍了超短波跳频通信在军事系统中的发展。 第二章,论述了跳频传输模式下数字相位调制系统的设计。首先介绍了跳频系统的体系结构,分析了跳频传输对相位调制系统设计的影响。接着针对跳频通信的特点设计出跳频传输模式下的两种线性相位调制方式8PSK和π/4-DQPSK的系统结构。 第三章,对跳频突发通信中的信号到达检测技术进行了讨论,分析了基于特殊导频的功率检测和相关检测两种检测方法,对其性能进行仿真,分析比较后提出了优化的方法。 第四章,主要讨论位定时同步和载波同步的实现。提出了前向结构的同步方法,从初始参数估计、参数环路跟踪和解调参数校正三部分介绍了整个同步和校正过程。 第五章,主要讨论信道均衡技术。基于对无线信道的分析,指出本文的信号经历的衰落类型为频率选择性慢衰落。提出了一种利用训练序列的判决反馈均衡快速信道估计算法,并给出了算法的仿真和性能分析。 第六章,给出系统的MATLAB仿真结果;结合实际项目经验,给出了硬件平台结构和软件程序框图,以及在DSP上实现系统的软件处理流程和代码优化经验;最后结合实测结果,说明系统性能。