在接收端,经放大和混频后,用与发送端同步的伪随机序列对中频的扩频调制信号进行相关解扩,检测器接收到的扩频信号可用式(2)表示:
对于干扰信号和噪声而言,由于与伪随机序列不相关,在相关解扩器的作用下,相当于进行了一次扩频。干扰信号和噪声频谱被扩展后,其谱密度降低,这样就大大降低可进入信号通频带内的干扰功率,使解调器的输入信干比提高,从而提高了系统的抗干扰能力。
扩频技术虽然在民用通信领域已获得广泛应用,但在导弹武器系统中还没有成熟应用。为达到低截获、抗干扰目的,制导信息采用猝发传送,信息传输时间短暂,因而在接收端必须进行快速同步。
由于收发双方的频率差异造成接收端的初始同步时间长,同时收发双方相对运动及造成接收端载波、伪码的多普勒频移及一次、二次变化率,导致载波、伪码同步状况复杂,为满足高检测概率、低漏警概率和快速捕获时间,以及满足弹载设备的小型化要求,弹载接收装置必须采用高效的同步策略并进行相应的算法优化、综合等。
2基于Simulink的系统仿真
本文应用Matlab/Simulink软件平台构建猝发通信系统的仿真系统模型;利用Simulink环境的图形化建模能力和功能模块库开发了同步解调模型库。通过在中频的信道仿真有效地避免了加入载频所带来的高采样率。通过仿真验证了系统设计的正确性,同时分析了中频输入信号强度变化时,信噪比与捕获概率的关系,为系统指标分配提供了依据。
2.1Simulink简介
Simulink作为Matlab的重要组成部分,是交互式动态系统建模、仿真和分析的图形环境,是进行基于模型的嵌入式系统开发的基础开发环境。使用它可以针对通行系统进行系统的建模、仿真和分析等工作。
Simulink支持线性和非线性系统、连续时间系统、离散时间系统、连续和离散混合系统,而且系统可以是多进程的。它提供了友好的图形界面(GUI),模型由模块组成的框图来表示。用户建模通过简单的单击和拖动鼠标的动作就能完成,使得建模非常容易,比传统的仿真软件包更加直观、方便、灵活。