[发明专利]一种移动水声跳频通信接收系统的幅度均衡电路有效

专利信息
申请号: 201510812445.4 申请日: 2015-11-20
公开(公告)号: CN105515609B 公开(公告)日: 2017-11-07
发明(设计)人: 张小康;许肖梅;苏海涛;吴剑明 申请(专利权)人: 厦门大学
主分类号: H04B1/715 分类号: H04B1/715;H04L25/03;H04L27/38
代理公司: 厦门南强之路专利事务所(普通合伙)35200 代理人: 马应森
地址: 361005 *** 国省代码: 福建;35
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摘要:
搜索关键词: 一种 移动 水声跳频 通信 接收 系统 幅度 均衡 电路
【说明书】:

技术领域

发明涉及跳频通信系统,尤其是涉及一种移动水声跳频通信接收系统的幅度均衡电路。

背景技术

水声信道具有时-空-频变以及窄带、高噪、强多途干扰、长传输时延、大随机起伏等特征,是迄今为止最为复杂的无线通信信道之一。跳频通信系统因其有较强的抗干扰、抗噪声、抗多途能力以及保密性好和易于实现码分多址等特点,是目前中、远距离上低速率水声通信中最稳健、可靠的通信系统。跳频通信是一种扩频通信方式,占用的频带相对较宽,受声传播衰减、信道频率选择性衰落、发射端和接收端相对距离变化、发射端功放和接收端信号调理电路频率响应不均匀等因素影响,会造成接收端声信号幅度随频率产生较大动态范围的起伏,对采用非相干能量检测方法的接收系统的运算复杂度、检测性能均产生较大影响。

本申请的发明人许肖梅(许肖梅,陈东升,童峰.MFSK水声通信接收系统中的幅度均衡设计[J].海洋科学,2001,25(06):44-47)介绍了幅度均衡方法是采用放大——滤波的机制,但同步放大信号和噪声,在滤波后信号幅度起伏仍相对较大,处理增益的提高程度不明显。

发明内容

本发明的目的在于提供可以有效减小随频率变化引起的接收端回波信号幅度变化范围、降低系统运算量、提高检测准确度的一种移动水声跳频通信接收系统的幅度均衡电路。

本发明设有阻抗变换电路、自动增益控制电路和带通滤波器;

所述阻抗变换电路的输入端外接换能器,自动增益控制电路设有初级放大电路、次级放大电路和反馈控制电路,初级放大电路的输入端接阻抗变换电路的输出端,初级放大电路的输出端接带通滤波器的输入端,带通滤波器的输出端接次级放大电路的输入端,次级放大电路的输出端接反馈控制电路的输入端,反馈控制电路的控制信号输出端接初级放大电路,次级放大电路的输出端外接后续电路。

所述阻抗变换电路设有限幅电路和电压串联负反馈放大电路,限幅电路输入端外接换能器,限幅电路输出端接电压串联负反馈放大电路的反馈支路,电压串联负反馈放大电路输出端接初级放大电路的输入端;所述初级放大电路和次级放大电路组成线性可变增益放大电路。

所述带通滤波器可采用单片集成有源滤波芯片MAX274。

本发明采用初级放大——滤波——次级放大(反馈至初级放大)的闭环信号调理机制,将调理后的输出信号稳定在某期望量值附近,可以有效解决移动水声跳频通信中由于声传播衰减、信道频率选择性衰落、发射端和接收端相对距离变化、发射端功放和接收端信号调理电路频率响应不均匀等因素引起的接收端声信号幅度随频率大起伏变化问题。经过现场实验表明,该电路可简化非相干能量检测运算复杂度,提高信号检测准确度,明显提高水声通信质量。

与本申请的发明人许肖梅(许肖梅,陈东升,童峰.MFSK水声通信接收系统中的幅度均衡设计[J].海洋科学,2001,25(06):44-47)介绍的采用放大——滤波的幅度均衡方法相比,由于前者同步放大信号和噪声,在滤波后信号幅度起伏仍相对较大,处理增益的提高程度也不如本发明明显。本发明可以有效减小随频率变化引起的接收端回波信号幅度变化范围、降低系统运算量、提高检测准确度。

附图说明

图1为本发明实施例的电路组成框图。

图2为本发明实施例的阻抗变换电路原理图。

图3为本发明实施例的自动增益控制电路原理图。

图4为本发明实施例的带通滤波器原理图。

图5为本发明实施例的带通滤波器的频率响应曲线。

图6为厦门市五缘湾浅海域实验信道多途测试结果。

图7为三种信号调理方式预处理信号中随机提取的一帧信号。

图8为FFT频谱主瓣峰值和第一旁瓣峰值归一化分布。

具体实施方式

以下实施例将结合附图对本发明作进一步的说明。

参见图1,本发明实施例设有阻抗变换电路1、自动增益控制电路和带通滤波器3。

所述阻抗变换电路1的输入端外接换能器P,自动增益控制电路设有初级放大电路21、次级放大电路22和反馈控制电路23,初级放大电路21的输入端接阻抗变换电路1的输出端,初级放大电路21的输出端接带通滤波器3的输入端,带通滤波器3的输出端接次级放大电路22的输入端,次级放大电路22的输出端接反馈控制电路23的输入端,反馈控制电路23的控制信号输出端接初级放大电路21,次级放大电路22的输出端外接后续电路Q。

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