基于序列相关攻击突发通信的实现研究

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突发通信具有很强的抗干扰能力,在突发通信中如何利用纠错编码获得复杂度低并满足误码率要求的编译码系统已成为一个重要的通信研究方向。m序列作为一种极长码具有良好的码字随机性、编码复杂度低等特点。截短m序列更具有灵活的码率而十分适用于突发通信。对于m序列的纠错译码,本论文中用快速相关攻击的方法,仿真结果表明能取得良好的性能。本文对快速相关攻击技术,特别是对于快速相关攻击算法B在突发通信当中的应用,进行了深入研究,主要内容包括:全面介绍了本论文的研究背景,重点说明了突发通信原理特点并指出本文的研究内容。随后介绍了通信抗干扰的技术原理以及序列编码的基本原理。研究了序列相关攻击的两种算法,重点给出了快速相关攻击算法B的实现步骤,并对算法B里面的公式进行了详细推导。接下来把算法B应用到突发通信系统,根据系统的指标要求,对此通信系统进行了设计,设计出符合其性能的突发信号格式。此信号格式分为两部分,前导字是为具有次局部自相关函数特性的48bit同步序列,信息位是为8段的截短m序列,此m序列的本原多项式为f ( x ) = 1+ x 3 + x25。通过仿真分析可得到,当信道为AWGN,截短m序列长度为2800个比特时,快速相关攻击算法B在信噪比-12.5dB以上的信道能成功恢复出m序列的初始状态。接下来对算法B进行了复杂度分析,并对算法B进行了定点仿真。用C语言对算法进行定点仿真时,需要把所有变量转换成整数类型。根据算法B本身的特点,提出了算法B在有限字长条件下的解决方法。仿真结果表明在极低信噪比的情况下,定点仿真的性能与浮点仿真的性能相差1.5dB。最后,根据所设计的突发信号格式和定点仿真中采取的方案,对于截短m序列模块、成帧模块和译码模块进行FPGA设计,仿真。
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