Метод підвищення завадозахищеності радіоліній мобільних комбінованих цифрових радіосистем із комбінацією ФМ-ШСС/ППРЧ
Анотація
У статті запропоновано метод підвищення завадозахищеності радіоліній мобільних комбінованих цифрових радіосистем (МКЦРС) шляхом спільного застосування фазоманіпульованих широкосмугових сигналів із прямим розширенням спектра (ФМ-ШСС) та псевдовипадкової перебудови робочої частоти (ППРЧ). Метод орієнтовано на когерентне приймання за дії адитивного білого гаусівського шуму та шумоподібної частковосмугової завади. Сформовано математичну модель оцінювання імовірності бітової помилки та порогового відношення потужності завади до потужності корисного сигналу. Запропонований підхід передбачає розмежування кількості станів частотної сітки та кількості спектрально незалежних позицій, окреме врахування імовірнісного внеску ППРЧ і кореляційного виграшу ФМ-ШСС, а також цілочислове визначення найнебезпечнішої кількості уражених позицій. Параметри радіолінії синтезуються за максимінним критерієм, відповідно до якого для кожного допустимого набору визначається мінімальне порогове відношення за всіма фізично допустимими варіантами частковосмугового ураження, після чого обирається набір параметрів, що забезпечує найбільше значення цього порога. Реалізаційні втрати враховуються через зменшення ефективного виграшу кореляційного оброблення. Такий підхід запобігає подвійному врахуванню частотного ресурсу та забезпечує узгоджене визначення параметрів ФМ-ШСС/ППРЧ-радіолінії. Наукова новизна полягає у поєднанні параметричного синтезу з дискретним пошуком найнебезпечнішого режиму частковосмугового ураження та роздільним урахуванням механізмів підвищення завадозахищеності, зумовлених ППРЧ і ФМ-ШСС в межах єдиної математичної моделі. Аналітичні результати перевірено імітаційним моделюванням, яке підтвердило узгодженість розрахункового та імітаційного оцінювання порогового режиму. Отримані результати можуть бути використані для параметричного синтезу завадозахищених радіоліній МКЦРС.
Посилання
2. Pirayesh H., Zeng H. Jamming Attacks and Anti-Jamming Strategies in Wireless Networks: A Comprehensive Survey. IEEE Communications Surveys & Tutorials. 2022. Vol. 24, no. 2. P. 767–809.
3. Olama M.M., Ma X., Killough S.M., Kuruganti T., Smith S.F., Djouadi S.M. Analysis, Optimization, and Implementation of a Hybrid DS/FFH Spread-Spectrum Technique for Smart Grid Communications. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing. 2015. Vol. 2015. Art. 25.
4. Phoel W.G. Iterative Demodulation and Decoding of Frequency-Hopped PSK in Partial-Band Jamming. IEEE Journal on Selected Areas in Communications. 2005. Vol. 23, no. 5. P. 1026–1033.
5. Pickholtz R.L., Schilling D.L., Milstein L.B. Theory of Spread-Spectrum Communications – A Tutorial. IEEE Transactions on Communications. 1982. Vol. COM-30, no. 5. P. 855–884.




