孙岩博
(中国西南电子技术研究所,成都 610036)
随着分布式作战、网络化协同作战、有人/无人协同等新型作战概念的提出和运用,除了对提升通信传输能力要求之外,更需要提升通信本身的射频隐身能力[1-2]。参数测量是通信侦察的核心,处于信号检测分离与类型识别之间,其中扩频参数测量是其重要环节,用于实现扩频信号伪码速率和扩频周期的估计,对于调制方式的识别、特定信号的搜索以及盲解调等具有重要的意义。
早期低截获波形采用直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum,DSSS)技术,通过降低传输信号瞬时功率谱密度,使信号淹没于噪声之下,迫使截获接收机难以获取足够多的能量,由此达到射频隐身的效果[3]。文献[4]采用多元低密度奇偶校验(Low Density Parity Check,LDPC)码作为信道编码,并结合自适应调制和DSSS技术来提高系统的低截获概率性能。文献[5]研究了非量化实值混沌直接序列扩频通信系统,利用其非恒包络特性,以降低被截获概率,但同时也带来严重的非线性失真问题。文献[6]采用混合扩频方式,将跳频技术与传统DSSS技术优势相结合,在低信噪比下隐蔽通信的同时有效克服远近效应。然而现有的低截获技术扩频体制单一,主要采用固定增益定码扩频体制,扩频信号特征具有较强的规律性,易被敌方侦测设备发现,难以满足未来体系作战的低截获需求[7-9]。为此,研究一种抗扩频参数测量的低截获波形具有重要的现实意义。
本文在兼容现有通信技术体制下,从……