设接收到的干扰功率为J,则干扰功率谱密度J0=J/B。 而在扩频之后,干扰台选择 前述的两种方式之一实施干扰,方式①的结果是干扰噪声功率谱密度J0在整个扩展 频谱上降低(乘以因子B/fss),此时, J0 =J/fss称为宽带干扰噪声谱密度; 方式② 使受到干扰的信号坐标数减小,但是,干扰噪声谱密度可能由J0增加到J0 /ρ(0< ρ≤1),ρ是干扰带宽与扩频带宽的比值。 如果干扰施放的坐标选择不当,干扰的
• 带通信;
当fss /B=50以上,即射频信号带宽大于信息带宽时,称为宽
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当fss /B=50 =100以上,即射频信号带宽远大于信息带宽时,
称为扩频通信。
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本章研究的扩展频谱是指占用的传输带宽远大于传输同样信息
所需的最小带宽的情形。 通常所说的扩频系统需要满足以下几个条件:
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(1) 信号占用的带宽远远超出发送信息所需的最小带宽。
时,数字信号不但加密很方便,而且加密的密级也较高,保密性能强。
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(3) 通信信息不易被窃取。
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扩频通信电台地址采用伪随机编码,可以进行数字加密,在收端如
不掌握发端信号随机码的规律,是接收不到信号的,收到的只是一片噪声。 即便
是知道了地址码,解出了加密的发射信息信号,如果不了解密钥,不采取相应的解
密措施,也还是听不懂对方的讲话,解不出正确的数字、 文字符号,所以扩频系统
扩频系统中,与传统的调制方式相比,信号被扩展到很宽的坐标上,信号功
率在扩频域内分布较为稀疏并接近均匀,因此,扩频信号在抗干扰的同时,
还具有难以被察觉的优点。 对于不知道同步扩频信号的接收者而言,扩
频信号好像“埋藏在噪声中”一样难以检测。
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(2) 数字信息易加密。