短波高速跳频通信关键技术研究

来源 :电子科学研究院 中国电子科学研究院 | 被引量 : 0次 | 上传用户:shlices
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
本文主要讨论了相关跳频算法以及高速跳频通信时的频率管理。文章基于当前短波差分跳频研究的现状及其基本原理,提出了一种以矩阵为背景的相关跳频算法,对这种以矩阵为背景的新算法的三种情况进行了分析和仿真,得出了一些有益的结论。根据高频通信电波传播的特点,分析了多径效应和群延时对相关跳频带宽的影响并提出了相关跳频通信频率管理方法。
其他文献
学位
宇宙线的起源、加速及传播是宇宙线物理研究的基本问题之一。在传播过程中,由于中性的γ射线不受磁场的偏转,保留宇宙线产生地的信息,是研究这一基本问题最好的探针。对γ点源地
学位
本文提出了一种基于模式展开的新算法用于兰姆波散射问题求解。将散射问题的半解析算法扩展到了板面和板内任意散射体。本文的主要工作如下:   首先,探究了兰姆波频散曲线在
磁制冷是以磁性材料的磁热效应为基础的一种制冷方式。相对于传统的气体制冷方式,它在制冷效率,环境保护等方面都具有显著的优势,已经越来越受到各国科学家的重视。磁制冷领域中
学位
量子纠缠作为量子信息工作的核心资源引起了科学研究者们的广泛兴趣.众所周知,1935年爱因斯坦与玻多耳斯基和罗森联合发表了一篇著名的论文,其中提出了利用动量和位置作为连续变
超导隧道结(SIS)混频技术以极低的接近量子极限的噪声温度和宽的瞬时带宽,成为0.1-1THz频段灵敏度最高的检测技术。目前超导SIS接收机噪声温度已经低达3~5倍量子极限。近年来,随
光纤拉曼放大器因其特有的在线放大、宽带平坦增益、低噪声等特点而越来越被人们关注,是一种非常适合下一代超大容量、超长距离DWDM系统的光放大器。尤其是在海底跨洋光纤通信
为了研究周期结构的金属材料,本文对周期结构的FMM数值模拟方法,长方形孔的正方点阵的透射实验、现象和穿孔金属膜的透射偏振依赖性进行了研究,具体内容分为以下几点: 1.FMM是
SiCN晶体薄膜自1996年左右被发现和确认以来,以其在力学、热学、光学和电子学等方面所具备的优异性质,成为众多科研人员竞相研究的热点。CVD的方法被普遍用来制备SiCN薄膜,但是
学位