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短波通信传输距离远、抗毁性强,在军用和应急通信中处于不可替代的位置。差分跳频(DFH: Differential Frequency Hopping)技术,因能有效对抗短波通信中多径衰落和复杂干扰,而成为新一代短波通信技术的演进方向。DFH技术作为军用通信的主导技术,抗干扰性能尤为重要。短波通信频段拥挤,本文基于不增加系统带宽提升DFH系统性能出发,引入多进制卷积编码,提出了一种基于宽带多进制频移键控(MFSK: M-ary Frequency Shift Keying)的短波DFH系统模型。在可用跳频点数相同的条件下,可以通过增加多进制卷积编码器约束长度K,采用状态网格序列检测的方法提高系统性能。部分频带噪声干扰(PBNJ: Partial Band Noise Jamming)和多音干扰(MTJ: Multiple Tone Jamming)是两种比较典型干扰方式。针对这两种干扰方式,本文对宽带MFSK系统在加性白高斯噪声(AWGN: Additive White Gaussian Noise)信道和频率非选择性瑞利慢衰落信道中的抗干扰性能进行了理论分析和仿真验证。本文内容分为五章。第一章描述了本文的研究背景、主要研究内容及结构安排;第二章通过与传统DFH系统框图、工作原理和系统性能进行对比,提出并分析了基于宽带MFSK的DFH系统的原理;第三章从理论和仿真两方面分析了AWGN信道和频率非选择性瑞利慢衰落信道中,基于快速傅立叶变换(FFT: Fast Fourier Transform)的宽带MFSK系统接收机的抗PBNJ性能,并与传统DFH和常规跳频(FH: Frequency Hopping)抗PBNJ性能进行了对比;第四章从理论和仿真两方面分析了AWGN信道和频率非选择瑞利慢衰落信道下,基于非相干能量检测的宽带MFSK系统接收机的抗MTJ性能,并与传统DFH和常规FH抗MTJ性能进行了对比;第五章总结本文贡献并指明了下一步研究方向。