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差分混沌鍵控通信系統(tǒng)的改進(jìn)與分析

發(fā)布時(shí)間:2018-03-10 06:25

  本文選題:差分混沌鍵控 切入點(diǎn):多徑衰落 出處:《長(zhǎng)沙理工大學(xué)》2014年碩士論文 論文類型:學(xué)位論文


【摘要】:混沌通信是一種將混沌現(xiàn)象應(yīng)用于實(shí)際通信的全新技術(shù),它的發(fā)展歷史較為短暫,但有著很好的通信質(zhì)量和性能�;煦缡且环N偽隨機(jī)現(xiàn)象,它具有對(duì)初始條件的極端敏感性、貌似隨機(jī)的行為、連續(xù)寬帶功率譜以及良好的自相關(guān)和低互相關(guān)特性等特點(diǎn),目前研究表明,利用混沌可以實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量和高性能的通信。另外,混沌可以通過(guò)簡(jiǎn)單電路產(chǎn)生,如此又可降低發(fā)送端與接收端的成本,所以混沌在通信領(lǐng)域具有廣闊的應(yīng)用前景。本文首先介紹了混沌及混沌通信的發(fā)展歷史、國(guó)內(nèi)外的研究及應(yīng)用現(xiàn)狀以及研究中主要存在的問題。之后對(duì)混沌的理論基礎(chǔ)作了闡述,包括混沌的定義及特征、混沌的產(chǎn)生、幾種常見混沌映射的模型及特性。然后對(duì)比了各種鍵控類通信系統(tǒng)的優(yōu)缺點(diǎn),著重分析了在混沌通信系統(tǒng)中占重要地位的DCSK在高斯白噪聲下的誤碼性能。最后在借鑒分集接收技術(shù)和反相對(duì)稱調(diào)制法這兩種思路的前提下,對(duì)原DCSK通信系統(tǒng)進(jìn)行了改進(jìn),提出一種DCSK的分集接收反相解調(diào)方案,并在瑞利和萊斯衰落信道下對(duì)其做了理論分析及性能仿真。該方案將發(fā)射信號(hào)做適當(dāng)延時(shí)以形成多路信號(hào),將各路信號(hào)相加后進(jìn)行反相相關(guān)運(yùn)算,接收端對(duì)運(yùn)算后的結(jié)果做出門限判決。理論分析和仿真結(jié)果均表明,和原DCSK通信系統(tǒng)相比,使用了改進(jìn)的DCSK方案后的系統(tǒng)誤碼率性能有所改善。此外,該方案也可有效抑制噪聲的影響。
[Abstract]:Chaotic communication is a new technology which applies chaos phenomenon to actual communication. Its development history is short, but it has good communication quality and performance. Chaos is a pseudorandom phenomenon, and it is extremely sensitive to initial conditions. The characteristics of seemingly random behavior, continuous wideband power spectrum and good autocorrelation and low cross-correlation characteristics have shown that high quality and high performance communication can be achieved by using chaos. In addition, chaos can be generated by simple circuits. In this way, the cost of transmitter and receiver can be reduced, so chaos has a broad application prospect in the field of communication. Firstly, this paper introduces the history of chaos and chaotic communication. The research and application status at home and abroad as well as the main problems in the study. Then the theoretical basis of chaos is expounded, including the definition and characteristics of chaos, the emergence of chaos, The models and characteristics of several common chaotic maps are compared, and the advantages and disadvantages of various keying communication systems are compared. The error performance of DCSK, which plays an important role in chaotic communication system, under Gao Si white noise is analyzed emphatically. Finally, the original DCSK communication system is improved on the premise of using diversity receiving technology and inverse phase symmetric modulation method for reference. A diversity receiver inverse demodulation scheme for DCSK is proposed, and its theoretical analysis and performance simulation are performed in Rayleigh and Rice fading channels. After adding each signal together, the inverse phase correlation operation is carried out, and the receiver determines the threshold of the result. The theoretical analysis and simulation results show that, compared with the original DCSK communication system, After using the improved DCSK scheme, the BER performance of the system is improved. In addition, the proposed scheme can effectively suppress the influence of noise.
【學(xué)位授予單位】:長(zhǎng)沙理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2014
【分類號(hào)】:TN918;O415.5

【共引文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前2條

1 鄭云;;利用混沌對(duì)聲音加密的研究[J];信息通信;2014年08期

2 羅英茹;;基于混沌序列的通用加密解密方法及實(shí)現(xiàn)[J];武警學(xué)院學(xué)報(bào);2014年11期

相關(guān)博士學(xué)位論文 前1條

1 牛麗芳;基于時(shí)滯慣性流形的幾類非線性彈性桿整體動(dòng)力學(xué)行為的研究[D];太原理工大學(xué);2014年

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前10條

1 溫萬(wàn)里;基于GPGPU計(jì)算的數(shù)字圖像加密技術(shù)研究[D];杭州電子科技大學(xué);2014年

2 李占梅;基于污染的混沌序列密碼及Hash函數(shù)研究[D];大連大學(xué);2014年

3 王千陌;托克維爾悖論及反悖論[D];首都師范大學(xué);2014年

4 佘騁南;基于混沌特性的磁瓦表面缺陷視覺提取方法研究[D];重慶理工大學(xué);2014年

5 韓建飛;基于細(xì)胞自動(dòng)機(jī)的流密碼的設(shè)計(jì)與應(yīng)用研究[D];西安電子科技大學(xué);2014年

6 劉慧;基于Chebyshev映射的數(shù)字簽名和身份認(rèn)證的研究[D];西安電子科技大學(xué);2014年

7 邵永暉;基于混沌系統(tǒng)的圖像加密算法研究[D];揚(yáng)州大學(xué);2014年

8 桂瑾;電子簽章技術(shù)在文檔保護(hù)中的應(yīng)用[D];中南大學(xué);2013年

9 張繼明;基于混沌的數(shù)字圖像篡改檢測(cè)及修復(fù)技術(shù)[D];大連理工大學(xué);2014年

10 孫強(qiáng);異分?jǐn)?shù)階混沌系統(tǒng)的設(shè)計(jì)及其電路仿真研究[D];江西理工大學(xué);2014年

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本文編號(hào):1592147

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