周波数ホッピング スペクトラム拡散 (FHSS) は、通信テクノロジにおける最も一般的なスペクトラム拡散動作方式の 1 つです。 符号化と変調によって情報の帯域幅を何倍にも広げ、スペクトラム拡散符号列による周波数シフトキーイング(FSK)変調を行うことで、搬送波の周波数を連続的にホッピングさせます。 送信される情報とこれらの拡散符号の組み合わせは選択および制御され、送信中に常にジャンプします。 受信側では、送信側と同じローカル発生器が逆拡散用のまったく同じ拡散コードを生成するため、復調することによってのみ元の情報を正しく復元できます。
利点:
1. 機密保持。 周波数ホッピング パターンの擬似ランダム性と周波数ホッピング パターンのキー量により、周波数ホッピング システムの機密性が高まります。 アナログ音声の周波数ホッピング通信であっても、使用されている周波数ホッピングパターンを敵に知られない限り、一定の秘密保持能力を持っています。 周波数ホッピング パターンのキーが十分に大きい場合、傍受に抵抗する能力があります。
2. アンチジャミング。 搬送波周波数はホッピングしているため、単一周波数および部分的な帯域幅の干渉に耐える機能があります。 ホッピング周波数の数が十分に大きく、周波数ホッピング帯域幅が十分に広い場合、その耐干渉能力は非常に強力です。
3. マルチパスフェージング防止。 搬送波周波数の高速ホッピングを使用して、周波数ダイバーシティの機能を備えているため、システムはマルチパス フェージングに耐性があります。 条件は、ホッピングの周波数間隔が該当する帯域幅よりも大きいことです。
4. 周波数ホッピング パターンの直交性を利用して、周波数ホッピング符号分割多元接続システムを形成して、スペクトル リソースを共有し、過負荷に耐える能力を持たせることができます。
5. 周波数ホッピング システムは、既存の狭帯域システムと通信できる瞬間的な狭帯域システムです。 つまり、周波数ホッピング システムが特定の固定搬送波周波数にある場合、既存の固定周波数狭帯域システムとの通信を確立できます。 さらに、周波数ホッピング システムはアナログ ソースとデジタル ソースの両方に適用できます。
6. 周波数ホッピング システムには、明らかな遠近効果はありません。 これは、高出力信号が特定の周波数に対してのみ遠近効果をもたらす場合、搬送波周波数が別の周波数にジャンプすると、その影響を受けなくなるためです。 この点により、周波数ホッピング方式は移動通信への応用や開発が容易となる。
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