当前中波前向解码传输控制信道一般设定为单层级端口传输,传输速度较慢,精度与通信定位能力较弱,误码率较高。分析及验证中波隐藏通信前向解码传输控制技术,综合前向解码传输控制的需求及标准,预处理基础隐藏前向解码,在标定的通信范围...当前中波前向解码传输控制信道一般设定为单层级端口传输,传输速度较慢,精度与通信定位能力较弱,误码率较高。分析及验证中波隐藏通信前向解码传输控制技术,综合前向解码传输控制的需求及标准,预处理基础隐藏前向解码,在标定的通信范围内布设中波多维控制节点,构建多端口的传输控制信道,营造稳定的控制环境,提高控制响应速度,实现同步通信定位。构建中波无线隐藏通信前向解码传输控制模型,采用嵌入修正传输实现前向解码控制处理。测试结果表明,对比传统数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)与现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)的高速光纤总线通信控制测试组和传统区块链隐蔽通信模型控制测试组,中波隐藏通信前线解码控制测试得出的控制解码率相对较低,对于前向解码的传输控制效果较好、误差较小且传输控制程序明确,具有实际应用价值。展开更多
文摘当前中波前向解码传输控制信道一般设定为单层级端口传输,传输速度较慢,精度与通信定位能力较弱,误码率较高。分析及验证中波隐藏通信前向解码传输控制技术,综合前向解码传输控制的需求及标准,预处理基础隐藏前向解码,在标定的通信范围内布设中波多维控制节点,构建多端口的传输控制信道,营造稳定的控制环境,提高控制响应速度,实现同步通信定位。构建中波无线隐藏通信前向解码传输控制模型,采用嵌入修正传输实现前向解码控制处理。测试结果表明,对比传统数字信号处理(Digital Signal Processing,DSP)与现场可编程门阵列(Field-Programmable Gate Array,FPGA)的高速光纤总线通信控制测试组和传统区块链隐蔽通信模型控制测试组,中波隐藏通信前线解码控制测试得出的控制解码率相对较低,对于前向解码的传输控制效果较好、误差较小且传输控制程序明确,具有实际应用价值。