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畢業(yè)設(shè)計(論文)基與Systemview 的直序擴頻系統(tǒng)的仿真與實現(xiàn)

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1、 目 錄 中文摘要...................................................Ⅲ 英文摘要...................................................Ⅲ 引言........................................................1 1直序擴頻概述 1.1 現(xiàn)代通信的安全需要......................................2 1.2 直序擴頻的發(fā)展歷史......................................2

2、 1.3 本文的主要內(nèi)容和工作......................................2 2直序擴頻的基本理論和概念 2.1擴展頻譜通信概述.........................................3 2.2直序擴頻通信概述 .........................................5 2.3直序擴頻信號的發(fā)送與接收...................................6 2.3.1擴頻調(diào)制.................................................7 2.3.

3、2相關(guān)解擴...............................................7 2.4直序擴頻系統(tǒng)的性能.......................................8 2.5直序擴頻在工程中的實際應(yīng)用...............................10 3 PN碼的產(chǎn)生 3.1擴頻碼序列..............................................11 3.1.1偽隨機序列的產(chǎn)生 .......................................11 3.2 m序列........

4、..........................................13 3.2.1自相關(guān)和互相關(guān)函數(shù)........................................15 3.2.2 m序列的平均功率譜密度.................................15 3.2.3 SSRG的................................................16 3.2.4 m序列生成表...........................................17 4 基與Systemview 的直序擴頻

5、系統(tǒng)的仿真與實現(xiàn) 4.1 Systemview仿真系統(tǒng)概述..................................17 4.2直序擴頻系統(tǒng)仿真.........................................19 4.2.1直序擴頻系統(tǒng)原理仿真...................................19 4.2.2 MSK直序擴頻相關(guān)解調(diào)系統(tǒng)在Systemview上的仿真..........21 4.2.3 PSK直序擴頻信號數(shù)字相關(guān)解調(diào)在Systemview上的仿真......25 4.3 MSK與PSK仿真對比.............

6、..........................28 5 擴頻技術(shù)的總結(jié)與展望 5.1工作總結(jié).................................................29 5.2擴頻技術(shù)的發(fā)展趨勢.......................................29 5.3超寬帶技術(shù)................................................29 5.4多載波調(diào)制技術(shù)...........................................29 5.5軟件無線電................

7、.............................. .30 結(jié)論........................................................31 致謝 .......................................................32 參考文獻(xiàn)......................................................33 摘 要 擴展頻譜通信(Spread Spectrum Communication),它與光纖通信、衛(wèi)星通信,一同被譽為進入信息時代的

8、三大高技術(shù)通信傳輸方式。 在本文中主要研究了擴頻通信中的直序擴頻通信。直序擴頻技術(shù)是目前使用比較廣泛的一種擴頻技術(shù),由于它在發(fā)送端用擴頻碼序列進行擴頻調(diào)制,在接收端用相關(guān)解調(diào)技術(shù),使其具有許多窄帶通信難于替代的優(yōu)良性能。 本文主要闡述了直序擴頻技術(shù)的基本原理以及實現(xiàn)擴頻的關(guān)鍵技術(shù)——偽隨機序列,并敘述了偽隨機序列的產(chǎn)生、性質(zhì),講述了直序擴頻的調(diào)制與解調(diào),同時研究了在Systemview系統(tǒng)下的仿真實現(xiàn),以及它的未來發(fā)展趨勢。 關(guān)鍵詞 直序擴頻; 偽隨機序列 ABSTRACT Expand the frequency chart correspondence ( Spread Spe

9、ctrum Communication), fiber optic Communication the and satellite Communication are three advanced transfer mode in communication in the information age Studied the keeping of Spread Spectrum correspondence inside preface Spread Spectrum correspondence primarily in this text.Keeping the preface Sp

10、read Spectrum technique is good function that more extensive a kind of Spread Spectrum technique in current usage, because of it is sending out to carry to proceed with the Spread Spectrum code preface row the Spread Spectrum makes, at receive to carry to use related the solution adjusts the techniq

11、ue, making its have many narrow take the correspondence difficult in act for. This text expatiates to keep the technical and basic principle in Spread Spectrum in preface and realizes the key technique —— of the Spread Spectrum primarily false with machine preface row, and describe false with the

12、creation, kind of the machine preface row, related to keep the preface Spread Spectrum make with solve to adjust, undering the system of Systemview studied at the same time of imitate true now, and it of future development trend. Keyword: Direct sequence spread spectrum,PN sequence 35 直序擴頻技術(shù)的仿

13、真與應(yīng)用 引 言 隨著個人通信業(yè)務(wù)的發(fā)展以及全球定位系統(tǒng)的應(yīng)用,人們對信息傳輸安全性的要求越來越高,擴頻通信是通信的一個重要分支和無線通信系統(tǒng)的發(fā)展方向。擴頻技術(shù)具有抗干擾能力強、保密性好、易于實現(xiàn)多址通信等優(yōu)點,因此該技術(shù)越來越受到人們的重視。近年來,隨著超大規(guī)模集成電路技術(shù)、微處理器技術(shù)的飛速發(fā)展,以及一些新型元器件的應(yīng)用,擴頻通信在技術(shù)上已邁上了一個新的臺階,它不僅在軍事通信中占有相當(dāng)重要的地位,而且正迅速地滲透到個人通信和計算機通信等民用領(lǐng)域,成為新世紀(jì)最有潛力的通信技術(shù)之一。 到現(xiàn)在為止,使用擴頻技術(shù)的用戶已經(jīng)超過一億 。無線通信已經(jīng)成為電信產(chǎn)業(yè)最大的部門之一?,F(xiàn)在在移動通信

14、中得到廣泛的應(yīng)用,因此擴頻技術(shù)的歷史經(jīng)歷了兩個發(fā)展階段,而目前它在這兩個領(lǐng)域仍占據(jù)重要的地位。以后在衛(wèi)星通信,數(shù)據(jù)傳輸,定位,授時系統(tǒng)中都有使用。今后,在衛(wèi)星通信,移動通信系統(tǒng),定位系統(tǒng)等領(lǐng)域?qū)玫竭M一步廣泛使用。 因此,研究擴頻技術(shù)具有很大實用價值。在本文里研究了擴頻的原理和它的關(guān)鍵技術(shù)PN碼,并通過仿真比較了不同方式調(diào)制解調(diào)的優(yōu)缺點,從而展望到擴頻在未來不同領(lǐng)域的應(yīng)用。 1 直序擴頻技術(shù)概述 1.1 現(xiàn)代通信的安全需求 隨著無線網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展應(yīng)用,人們對其的安全要求也越來越注重,希望信息能安全準(zhǔn)確的傳輸?shù)侥康牡?。人們常用的保密?/p>

15、式就是對信息進行加密,但在信息的傳輸過程中信息可能被干擾、截獲或破譯。 擴展頻譜技術(shù)在50年前第一次被軍方公開介紹,用來進行保密傳輸。從一開始它就被設(shè)計成抗噪音、抗干擾、抗阻塞和抗未授權(quán)檢測。在擴展頻譜方式中,信號可以跨越很寬的頻段,數(shù)據(jù)基帶信號的頻譜被擴展至幾倍~幾十倍再被搬移至射頻發(fā)射出去。這一做法雖然犧牲了頻帶帶寬,但由于其功率密度隨頻譜的展寬而降低,甚至可以將通信信號淹沒在自然背景噪聲中,因此其保密性很強。要截獲或竊聽、偵察這樣的信號是非常困難的,除非采用與發(fā)送端相同的擴頻碼與之同步后再進行相關(guān)的檢測,否則對擴頻信號是無能為力的。正是由于擴頻技術(shù)的這些特點使得它滿足了信息安全傳輸?shù)?/p>

16、要求,并得到快速發(fā)展。 1.2 直序擴頻技術(shù)的發(fā)展歷史 擴頻通信系統(tǒng)是在50年代中期產(chǎn)生的,其最初的應(yīng)用包括軍事抗干擾通信、導(dǎo)航系統(tǒng)、抗多徑實驗系統(tǒng)以及其它方面。 擴頻技術(shù)的最初構(gòu)想是在第二次世界大戰(zhàn)期間形成的。在戰(zhàn)爭后期,干擾和抗干擾技術(shù)成為決定勝負(fù)的重要因素。戰(zhàn)后得出了“最好的抗干擾措施就是好的工程設(shè)計和擴展工作頻率”的結(jié)論。跳頻通信的思路就是在這段時期出現(xiàn)的:如果對窄帶信號使用編碼的頻率控制,則可以使其在任何時間占據(jù)寬頻段中的任何一部分,這樣敵人要進行干擾就必須維持很寬的頻段。另一方面,直序擴頻則起源于導(dǎo)航系統(tǒng)中高精度測距。 自從擴頻通信的概念在50年代開始成熟以后,此后的二

17、十多年擴頻通信技術(shù)仍得到很大的發(fā)展,但都只是局部的發(fā)展,如硬件的改進和應(yīng)用領(lǐng)域的拓展。一直到80年代初期,擴頻通信的概念都只是在軍事通信系統(tǒng)中得到應(yīng)用,這種狀況到了80年代中期才得到改變。美國聯(lián)邦通信委員會(FCC)于1985年5月發(fā)布了一份關(guān)于將擴頻技術(shù)應(yīng)用到民用通信的報告。從此,擴頻通信技術(shù)獲得了更加廣闊的應(yīng)用空間。而個人通信業(yè)務(wù)(PCS)的發(fā)展終于使擴頻技術(shù)迎來了另一次大發(fā)展的機遇。 1.3 本文的主要內(nèi)容和工作 本文研究了擴頻系統(tǒng)的發(fā)展背景和發(fā)展歷史,并在第二章和第三章中闡述了直序擴頻通信的原理和核心技術(shù)PN碼的產(chǎn)生,在第四章中用Systemview系統(tǒng)進行了簡單的仿真,通過前面的

18、研究和了解,展望了直序擴頻技術(shù)在未來的信息社會中的發(fā)展趨勢以及在新的領(lǐng)域中的新的應(yīng)用, 2 直序擴頻的基本理論和概念 2.1 擴展頻譜通信概述 2.1.1 擴展頻譜通信的定義 所謂擴展頻譜通信,可簡單表述如下:“擴頻通信技術(shù)是一種信息傳輸方 式,其信號所占有的頻帶寬度遠(yuǎn)大于所傳信息必需的最小帶寬;頻帶的擴展是通過一個獨立的碼序列來完成,用編碼及調(diào)制的方法來實現(xiàn)的,與所傳信息數(shù)據(jù)無關(guān);在接收端則用同樣的碼進行相關(guān)同步接收、解擴及恢復(fù)所傳信息數(shù)據(jù)”。 擴頻 調(diào)制 信 道 載波調(diào)制 信道編碼 信源編碼 信源 解擴頻 符號解調(diào)

19、信道譯碼 信源譯碼 信息輸 出 圖1典型擴展頻譜系統(tǒng)框圖 信號功率譜 干擾信號 噪聲 信號 由圖1可看出它主要由原始信息,信源編譯碼,信道編譯碼(差錯控制),載波調(diào)制與解調(diào),擴頻調(diào)制與解擴頻和信道六大部分組成。信源編碼的目的是去掉信息的冗余度,壓縮信源的數(shù)碼率,提高信道的傳輸效率。差錯控制的目的是增加信息在信道傳輸中的冗余度,使其具有檢錯或糾錯能力,提高信道傳輸質(zhì)量。調(diào)制部分是為使經(jīng)信道編碼后的符號能在適當(dāng)?shù)念l段傳輸,如微波頻段,短波頻段等。擴頻調(diào)制和解擴是為了某

20、種目的而進行的信號頻譜展寬和還原技術(shù)。 擴頻通信一般分為直序擴頻和跳頻。直序擴頻和跳頻系統(tǒng)都有很強的保密性能。對于直擴系統(tǒng)而言,射頻帶寬很寬,譜密度很低,甚至淹沒在噪音中,就很難檢查到信號的存在。由于直擴信號的頻譜密度很低,直擴系統(tǒng)對其它系統(tǒng)的影響就很小。 直擴系統(tǒng)一般采用相干解調(diào)解擴,其調(diào)制方式多采用BPSK、DPSK、QPSK、MPSK等調(diào)制方式。而跳頻方式由于頻率不斷變化、頻率的駐留時間內(nèi)都要完成一次載波同步,隨著跳頻頻率的增加,要求的同步時間就越短。因此跳頻多采用非相干解調(diào),采用的解調(diào)方式多為FSK或ASK,從性能上看,直擴系統(tǒng)利用了頻率和相位的信息,性能優(yōu)于跳頻。 2.1.2

21、擴頻通信的理論基礎(chǔ) 擴頻通信的基本特點,是傳輸信號所占用的頻帶寬度(W)遠(yuǎn)大于原始信息本身實際所需的最小(有效)帶寬(DF),其比值稱為處理增益Gp: Gp = W/DF ...... (1) 為了充分利用有限的頻率資源,增加通路數(shù)目,人們廣泛選擇不同調(diào)制方式,采用寬頻信道(同軸電纜、微波和光纖等),和壓縮頻帶等措施,同時力求使傳輸?shù)拿浇橹袀鬏數(shù)男盘栒加帽M量窄的帶寬。因現(xiàn)今使用的電話、廣播系統(tǒng)中,無論是采用調(diào)幅、調(diào)頻或脈沖編碼調(diào)制制式,Gp值一般都在十多倍范圍內(nèi),統(tǒng)稱為“窄帶通信”。而擴頻通信的Gp值,高達(dá)數(shù)百、上千,稱為 “寬帶通信”。

22、 擴頻通信的可行性,是從信息論和抗干擾理論的基本公式中引伸而來的。 信息論中關(guān)于信息容量的香農(nóng)(Shannon)公式為: C = WLog2(1十P/N) ...... (2) 式中: C --- 信道容量(用傳輸速率度量) W --- 信號頻帶寬度 P --- 信號功率 N --- 白噪聲功率 式(2)說明,在給定的傳輸速率C不變的條件下,頻帶寬度W和信噪比P/N是可以互換的。即可通過增加頻帶寬度的方法,在較低的信噪比P/N(S/N)情況下,傳輸信息。 該公式說明在一定的信道容量條件下,可以用減少發(fā)送信號功率、增加信道帶寬的辦法達(dá)到提高信道容量的要

23、求;可以采用減少帶寬而增加信號功率的辦法來達(dá)到。信道容量可以通過帶寬與信噪比的互換而保持不變。 2.1.3 擴頻通信的主要性能指標(biāo) 處理增益和抗干擾容限是擴頻通信系統(tǒng)的兩個重要性能指標(biāo)。 ●處理增益G也稱擴頻增益(Spreading Gain) 它定義為頻譜擴展前的信息帶寬DF與頻帶擴展后的信號帶寬W之比: G=W/DF 在擴頻通信系統(tǒng)中.接收機作擴頻解調(diào)后,只提取偽隨機編碼相關(guān)處理后的帶寬為DF 的信息,而排除掉寬頻帶W中的外部干擾、噪音和其地用戶的通信影響。因此,處理增益G反映了擴頻通信系統(tǒng)信噪比改善的程度。 ●抗干擾容限 是指擴頻通信系統(tǒng)能在多大

24、干擾環(huán)境下正常工作的能力,定義為: Mj = G - [(S/N)out + Ls] 其中: Mj --- 抗干擾容 G --- 處理增益 (S/N)out --- 信息數(shù)據(jù)被正確解調(diào)而要求的最小輸出信噪比 Ls --- 接收系統(tǒng)的工作損耗 2.1.4 擴頻通信的特點 擴頻通信方式與常規(guī)的窄道通信方式是有區(qū)別的: 一是信息的頻譜擴展后形成寬帶傳輸; 二是相關(guān)處理后恢復(fù)成窄帶信息數(shù)據(jù)。 正是由于這兩大持點,使擴頻通信有如下的優(yōu)點: ①抗干擾 ②抗噪音 ③抗多徑衰落 ④具有保密性 ⑤功率譜密度低,具有隱蔽性和低的截獲概率 ⑥可多址復(fù)用和任意

25、選址 ⑦ 高精度測量 2.2 直序擴頻概述 2.2.1直序擴頻定義 直接序列擴頻(Direct sequence spread spectrum)工作方式,簡稱直擴(DS)方式,是擴頻技術(shù)的一種,直接利用具有高碼率的擴頻碼系列采用各種調(diào)制方式在發(fā)端與擴展信號的頻譜,而在收端,用相同的擴頻碼序去進行解碼,把擴展寬的擴頻信號還原成原始的信息。它是一種數(shù)字調(diào)制方法,具體說,就是將信源與一定的PN碼(偽噪聲碼)進行摸二加。 2.2.2直序擴頻通信原理 原理是用偽隨機編碼序列去調(diào)制載波。由于一般所使用的偽隨機序列速率遠(yuǎn)大于信碼,所以經(jīng)過調(diào)制以后,信號的能量被擴散到一個很寬的頻帶上,它的功率

26、譜與噪聲相似。在接收端,用與發(fā)送端同步的相同的偽隨機序列解調(diào)接收信號,則最終有用信號可以恢復(fù)為窄帶的中頻信號,而干擾信號則仍然為寬帶信號,在通過一個濾波器之后其大部分能量可被濾除。下圖為直序擴頻系統(tǒng)原理框圖 載波 發(fā)生器 數(shù)據(jù) 時鐘 功率 放大器 調(diào)制器 模2和 加法器 PN碼 發(fā)生器 (a)發(fā)射機 時鐘 同步 PN碼 發(fā)生器 本振 調(diào)制器 數(shù)據(jù)輸出 解調(diào)器 中放 混頻器 圖2(b)接收機

27、 2.2.3直擴系統(tǒng)的特點 l 頻譜的擴展是直接由高碼率的擴頻碼序列進行調(diào)制而得到的。 l 擴頻碼序列多采用偽隨機碼,也稱為偽噪聲(PN)碼序列。 l 擴頻調(diào)制方式多采用BPSK或QPSK等幅調(diào)制。擴頻和解擴的調(diào)制解調(diào)器多采用平衡調(diào)制器,制作簡單又能抑制載波。 l 模擬信息調(diào)制多采用頻率調(diào)制(FM),而數(shù)字信息調(diào)制多采用脈沖編碼調(diào)制(PCM)或增量調(diào)制(DM)。 l 接收端多采用產(chǎn)生本地偽隨機碼序列對接收信號進行相關(guān)解擴,或采用匹配濾波器來解擴信號。 l 擴頻和解擴的偽隨機碼序列應(yīng)有嚴(yán)格的同步,碼的搜捕和跟蹤多采用匹配濾波器或利用偽隨機碼的優(yōu)良的相關(guān)特性在延遲鎖定環(huán)

28、中實現(xiàn)。 l 一般需要用窄帶通濾波器來排除干擾,以實現(xiàn)其抗干擾能力的提高。 2.3 直擴信號的發(fā)送與接收 直擴系統(tǒng)發(fā)送接收系統(tǒng)的原理方框中,在發(fā)端輸入信息要經(jīng)過信息調(diào)制“擴頻和射頻調(diào)制”,在收端接收到的信號要經(jīng)過變頻、解擴和信息解調(diào)。與一般模擬或數(shù)字通信系統(tǒng)比較,信息識別與解調(diào)、射頻的上變頻和下變頻,情況基本相同。 直擴通信系統(tǒng)的主要特點在于直擴信號的產(chǎn)生,即擴頻調(diào)制和直擴信號的接收,即相關(guān)解擴。 2.3.1 擴頻調(diào)制 一般說來,都是用高碼率的PN碼脈沖序列去進行調(diào)制擴展信號的頻譜的。 通常采用的調(diào)制方式為BPSK,輸入信號與PN 碼在平衡調(diào)制器調(diào)制而輸出展寬的擴頻信號;圖

29、3中已經(jīng)表示出直擴擴頻調(diào)制的原理圖。圖中平衡調(diào)制器的輸出信號的中心頻率位置決定于輸入的載波頻率,在這里是載頻抑制的。而兩個邊帶則為展寬的頻譜,它決定于調(diào)制PN碼脈沖的寬度。PN碼碼率越高,或脈沖寬度越窄,擴展的頻譜越寬。 平衡調(diào)制器的一個重要特性是輸出的調(diào)制信號是載波抑制的。無載波發(fā)射,既可節(jié)省功率,又可使擴頻信號更加隱蔽,不易被發(fā)覺。平衡調(diào)制器對兩個輸入信號來說相當(dāng)于乘法器。 如果載波信號用Acosvct表示,脈沖信號用m(t)表示,則輸出信號為二者乘積: A[m(t)]cosvct 如果m(t)取值為土l,則輸出信號根據(jù)三角公式可分解為相位相差180的兩個分量之和,它相當(dāng)于只有兩

30、個邊頻而無載波。但在直擴系統(tǒng) 中,調(diào)制脈沖不是周期性的規(guī)則脈沖,而是PN碼脈沖序列。 在圖3中已示出周期性的脈沖序列的頻譜,而是呈[(sinx/x)2型的分布。因此,實際PN碼調(diào)制載波獲得的功率譜邊呈[(sinx/x)2型分布, 除了BPSK調(diào)制獲得擴頻信號外,還可以采用QPSK及MSK調(diào)制來進行擴頻調(diào)制。 2.3.2 相關(guān)解擴 一般采用相關(guān)檢測或匹配濾波的方法來解擴。 所謂相關(guān)檢測,一個簡單的譬喻就是用像片去對照找人。如果想在一群人中去尋找某個不相識的人,最簡單有效的方法就是手里有一張某人的照片,然后用照片一個一個的對比,這樣下去,自然能夠找到某人。同理,當(dāng)你想檢測出所需要

31、的有用信號,有效的方法是在本地產(chǎn)生一個相同的信號,然后用它與接收到的信號對比,求其相似性。換句話說,就是用本地產(chǎn)生的相同的信號與接收到的信號進行相關(guān)運算,其中相關(guān)函數(shù)最大的就最可能是所要的有用信號。 圖3中已表示出基本的解擴過程。也就是在收端產(chǎn)生與發(fā)端完全相同的PN碼,對收到的擴頻信號,在平衡調(diào)制器中再一次進行二相相移鍵控調(diào)制。發(fā)端相移鍵控調(diào)制后的信號在收端又被恢復(fù)成原來的載波信號。一個必要的條件是本地的PN碼信號的相位必須和收到的相移后的信號在相移點對準(zhǔn),才能正確地將相移后的信號再翻轉(zhuǎn)過來。由此可見,收發(fā)兩端信號的同步十分重要。 另外從圖3(b)中的頻譜圖上也可以看出,平衡調(diào)制器把收到的

32、展寬的信號解擴成信息調(diào)制的載波。最后經(jīng)帶通濾波器輸出。以上所述就是所謂的相關(guān)解擴過程。通常為了 處理方便,大多在中頻進行。也就是接收到的擴頻信號,先在變頻器中先變換到中頻,再進入到平衡調(diào)制器中解擴。其后接中頻帶通濾波器輸出。有時為了避免強干擾信號從平衡調(diào)制器的輸入端繞過它而泄漏到輸出端去,可以來用外差相關(guān)解擴。 本地產(chǎn)生的PN碼先與本地振蕩器產(chǎn)生的與接收信號差一個中頻信號的本地振蕩信號在下面一個平衡調(diào)制器進行調(diào)制,產(chǎn)生本地參考信號。它是一個展寬了的信號。然后,此本地參考信號與接收的信號在上面一個平衡調(diào)制器調(diào)制成中頻輸出信號。這時平衡調(diào)制器實際上起的是混頻器的作用。由于它的輸入信號與輸出信號

33、不同,也就不會發(fā)生強干擾信號直接繞過去的泄漏了。并且后面還有一個中頻帶通濾波器,可以起到濾除干擾的作用。 相關(guān)解擴過程對擴頻通信至關(guān)重要。正是這一解擴過程大大提高了系統(tǒng)的抗擾能力。 圖4(a)示出一直擴接收機的簡化框圖。輸入信號除直擴信號外,還有連續(xù)載波干擾和寬帶信號干擾。圖4(b)中示出三種信好的處理過程。由于解擴相關(guān)器對連續(xù)載波起作擴頻的作用,把它變換成展寬的直擴信號。同理,對輸入的不是相同PN碼調(diào)制的寬帶信號也進一步展寬2倍。這兩種信號經(jīng)窄帶濾波器后,只剩下一小部分干擾信號能量。與解擴出的信息調(diào)制載波相比較,輸出的信噪比大大提高了。由此可見,頻帶展得越寬,功率譜密度越低,經(jīng)窄帶濾波

34、后殘余的干擾信號能量就更小了。這里也可以看出,在接收端,窄帶濾波器對提高抗干擾性起作很關(guān)鍵的作用,因而在實際應(yīng)用中,對其性能指標(biāo)的要求也就很嚴(yán)格。 相關(guān)解擴在性能上固然很好,但總是需要在接收端產(chǎn)生本地PN碼。這一點有時帶來許多不方便。因為匹配濾波和相關(guān)檢測的作用在本質(zhì)上是一樣的,可以用匹配濾波器來解擴直擴信號。 所謂匹配濾波器,就是與信號相匹配的濾波器,它能在多種信號或干擾中把與之匹配的信號檢測出來。這同樣是一種“用相片找人”的方法。對于視頻矩形脈沖序列來說,無源匹配濾波器就是抽頭延遲線上加上加法累加器,時稱為橫向濾波器。 2.4直序擴頻系統(tǒng)的性能 ◆ 直序擴頻系統(tǒng)的抗干擾

35、性 ◆ 直序擴頻信號的抗截獲性 ◆ 直序擴頻碼分多址通信系統(tǒng) ◆ 直序擴頻系統(tǒng)的抗多徑干擾性能 ◆ 直序擴頻測距定時系統(tǒng) 圖3 (a), (b), (c) 圖4 2.5直序擴頻在工程中的實際應(yīng)用 擴頻技術(shù)最初在無繩電話中獲得成功應(yīng)用,因為當(dāng)時已經(jīng)沒有可用的頻段供無繩電話使用,而擴頻通信技術(shù)允許與其它通信系統(tǒng)共用頻段,所以擴頻技術(shù)在無繩電話的通信系統(tǒng)中獲得了其在民用通信系統(tǒng)中應(yīng)用的第一次成功經(jīng)歷。而真正使擴頻通信技術(shù)成為當(dāng)今通信領(lǐng)域研究熱點的原因是碼分多址(CDM

36、A)的應(yīng)用。 90年代初,在第一代模擬蜂窩通信系統(tǒng)的基礎(chǔ)上,出現(xiàn)了PCS研究的熱潮。要實現(xiàn)PCS并考慮其長期發(fā)展,需要FCC為其分配100~200 MHz的帶寬,而與頻譜分配相關(guān)的一個重要技術(shù)因素就是多址技術(shù)。當(dāng)時頻譜資源的分配已經(jīng)是非常擁擠,不存在還未分配且可用的一段寬達(dá)100 MHz的頻譜資源。要為PCS分配可用的頻段就只有2種方案:一是為PCS分配一段專用頻譜,使正在使用該頻譜的用戶換到其它的頻段;另一種辦法就是讓PCS與其它用戶共享一段頻譜。采取第一種方案將要遇到巨大的政治和經(jīng)濟阻礙:當(dāng)時只有政府使用的一些頻段還比較寬松,因此只能是讓政府用戶換用其它頻段來為PCS騰出頻譜資源;同時

37、換用頻段意味著已有設(shè)備的射頻部分需要改造。因此第二種方案成為合理的選擇。 擴頻技術(shù)為共享頻譜提供了可能。使用擴頻技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)碼分多址,即在多用戶通信系統(tǒng)中所有用戶共享同一頻段,但是通過給每個用戶分配不同的擴頻碼實現(xiàn)多址通信。利用擴頻碼的自相關(guān)特性能夠?qū)崿F(xiàn)對給定用戶信號的正確接收;將其他用戶的信號看作干擾,利用擴頻碼的互相關(guān)特性,能夠有效抑制用戶之間的干擾。此外由于擴頻用戶具有類似白噪聲的寬帶特性,它對其它共享頻段的傳統(tǒng)用戶的干擾也達(dá)到最小。由于采用CDMA技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)與傳統(tǒng)用戶共享頻譜,因此它也就成為PCS首選的多址方案。 隨著PCS以及蜂窩移動通信的發(fā)展,CDMA技術(shù)已經(jīng)成為不可或缺的關(guān)

38、鍵技術(shù)。擴頻通信技術(shù)也在民用通信中找到更為廣闊的應(yīng)用空間,而關(guān)于CDMA技術(shù)的研究熱潮也一直延續(xù)到現(xiàn)在. 同時直序擴頻在全球定位系統(tǒng)、電力載波通信、藍(lán)牙技術(shù)等領(lǐng)域也的到廣泛的應(yīng)用。 3 PN碼的產(chǎn)生 3.1 擴頻碼序列 l 在擴展頻譜通信中需要用高碼率的窄脈沖序列?,F(xiàn)在實際上用得最多的是偽隨機碼,或稱為偽噪聲(PN)碼。這類碼序列最重要的特性是具有近似于隨機信號的性能。因為噪聲具有完全的隨機性,也可以說具有近似于噪聲的性能。但是,真正的隨機信號和噪聲是不能重復(fù)再現(xiàn)和產(chǎn)生的。我們只能產(chǎn)生一種周期性的脈沖信號來近似隨機噪聲的性能,故

39、稱為偽隨機碼或PN碼。 l 在擴頻通信系統(tǒng)中對發(fā)端PN碼的同步是個至關(guān)重要的環(huán)節(jié),沒有對發(fā)端PN碼的捕獲和同步就根本無法實現(xiàn)解擴,也就無法獲得擴頻通信的各項優(yōu)勢。 3.1.1偽隨機序列(PN碼)的產(chǎn)生: 擴頻碼中應(yīng)用最廣理論研究最深入的是m序列,又稱最大長度序列 移位寄存器序列 移位寄存器序列是指由移位寄存器輸出的由“1”和“0”構(gòu)成的序列。相應(yīng)的時間波形是指由“1”和“-1”構(gòu)成的時間函數(shù),如圖6所示。 移位寄存器序列的產(chǎn)生如圖7 。主要由移位寄存器和反饋函數(shù)構(gòu)成。移位寄存器內(nèi)容為或1,反饋函數(shù)的輸入端通過系數(shù)與移位寄存器的各級狀態(tài)相聯(lián)()輸出通過反饋線作為的輸入。移位寄存器

40、在時鐘的作用下把反饋函數(shù)的輸出存入,在下一個時鐘周期又把新的反饋函數(shù)的輸出存入而把原的內(nèi)容移入,依次循環(huán)下去,不斷輸出。 根據(jù)反饋函數(shù)對移位寄存器序列產(chǎn)生器分類: (1)性反饋移位寄存器序列產(chǎn)生器(LFSRSG):如果為的模2加。 (2)反饋移位寄存器序列產(chǎn)生器(NLFSRSG):如果不是的模2加。 擴頻碼中應(yīng)用最廣理論研究最深入的是m序列,又稱最大長度線性反饋移位寄存器序列. 圖5偽隨機碼產(chǎn)生器 (b) 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 (a)

41、 圖6(a)移位寄存器序列 (b)移位寄存器波形 …… 反饋線 輸出 … 移位寄存器 時鐘 圖7 移位寄存器序列生成器 3.2 m序列 m序列是最長線性移位寄存器序列的簡稱。由于m序列容易產(chǎn)生、規(guī)律性強、有許多優(yōu)良的性能,在擴頻通信中最早獲得廣泛的應(yīng)用。 顧名思義,m序列是由多級移位寄存器或其他延遲元件通過線性反饋產(chǎn)生的最長的碼序列。在二進制移位寄存器發(fā)生器中,若n為級數(shù),則所能產(chǎn)生的最大長度的碼序列為2n-1位。 m序列的一些基本性質(zhì): 在m序列中一

42、個周期內(nèi)“1”的數(shù)目比“0”的數(shù)目多 l位。例如上述7位碼中有4個“1”和3個“0”。 在15位碼中有8個“l(fā)”和7個“0”。 在下表中列出長為15位的游程分布。 111101011001000游程分布 游程長度(比特) 游程數(shù)目 所包含的比特數(shù) “1”的 “0”的 1 2 2 4 2 1 1 4 3 0 1 3 4 1 0 4 游程總數(shù)8 合計15 一般說來,m序列中長為R(1 R n -2)的游程數(shù)占游程總數(shù)的l/2k。 m序列和其移位后的序列逐位模二相

43、加,所得的序列還是m序列,只是相移不同而已。 m序列發(fā)生器中移位寄存器的各種狀態(tài),除全0狀態(tài)外,其他狀態(tài)只在m序列中出現(xiàn)一次。 m序列發(fā)生器中,并不是任何抽頭組合都能產(chǎn)生m序列。理論分析指出,產(chǎn)生的m序列數(shù)由下式?jīng)Q定: F(2n - 1) / n 其中由F(X)為歐拉數(shù)(即包括1在內(nèi)的小于X并與它互質(zhì)的正整數(shù)的個數(shù)) m序列的產(chǎn)生 m序列產(chǎn)生器的結(jié)構(gòu) 在設(shè)備中,m序列可以用硬件產(chǎn)生,也可以用軟件產(chǎn)生,然后存在ROM中。在硬件中可使用移位寄存器,也可用聲表面濾波器件等延遲線來產(chǎn)生。用移位寄存器產(chǎn)生m序列,從結(jié)構(gòu)上又有兩種方式,一種是簡單線性碼序列發(fā)生器(SSRG),另

44、一種是模塊式碼序列發(fā)生器(MSRG),前一種結(jié)構(gòu)如圖8 a,參加反饋的各級輸出經(jīng)多次模二加后把最后結(jié)果送入第一級。第二種結(jié)構(gòu)如圖8 b,多級的輸出都可能與反饋信號模二和后送入下一級,因為n級碼產(chǎn)生器是由幾個相同模塊構(gòu)成,因而稱為模塊式結(jié)構(gòu),每個模塊中包括一級觸發(fā)器和一級模二加構(gòu)成。不管哪種結(jié)構(gòu)都需有全“0”起動電路,否則由于某種原因(如啟動)發(fā)生器可能死在全“0”狀態(tài)。 (a) SSRG 輸出 (b) MSRG

45、圖8 m序列產(chǎn)生器結(jié)構(gòu) 3.2.1 自相關(guān)和互相關(guān)函數(shù) 在擴展頻譜系統(tǒng)中,不管是通信系統(tǒng)還是測距系統(tǒng),都非常注重研究擴頻碼的自相關(guān)和互相關(guān)特性。特別是在碼分多址通信系統(tǒng)中,碼序列的過大的自相關(guān)旁瓣和互相關(guān)峰值會使碼捕獲的虛警概率增加,對雷達(dá)系統(tǒng)(擴頻方式)也是類似影響。 自相關(guān)函數(shù)定義為 為捕獲序列,也常用表示 互相關(guān)函數(shù)定義為 其中、為兩個碼序列。 對二進制時間離散碼序列,自相關(guān)函數(shù)和互相關(guān)函數(shù)的計算可簡化如下: 把兩個碼序列進行逐對和逐比特比較(模2加),則自相關(guān)(或互相關(guān))值為一致比特數(shù)減不一致比特數(shù),逐次改變從—,則可得到自相關(guān)(或互相

46、關(guān))函數(shù),如圖9。 0 N+1 N-1 N -1 1 -1 圖9 m序列自相關(guān)函數(shù) 3.2.2 m序列的平均功率譜密度 m序列是一種偽隨機序列,根據(jù)平穩(wěn)隨機過程理論,它的平均功率譜密度為其自相關(guān)函數(shù)的付氏變換,即 其中為自相關(guān)函數(shù),在一個周期內(nèi),即0≤τ≤PTC. M序列功率譜密度 由上圖可見m序列譜特點: ①譜是離散的,因為是周期性的。譜線間隔為,如N很大,則譜線間隔很小,近似為連續(xù)譜。 ②第一個零點在處,主瓣寬度為。 ③時,。N很大時,

47、3.2.3 SSRG的反饋系數(shù) 首先,對移位寄存器狀態(tài)和它的運轉(zhuǎn)特性,可以通過n維矢量矩陣的運算來表示。如對n=4 其中(j)表示第j次移位,(j+1)表示第j+1次移位,矩陣中表示反饋系數(shù)即為的第j+1時刻的輸出,以下第i行的1表示在j+1時刻的輸出為j時刻的輸出。 對n級 在中第一行:完全表明了反饋函數(shù)與各級寄存器的關(guān)系,其它各行只是表明下一級輸入是前一級的輸出,只是狀態(tài)的延時,所以能否構(gòu)成最大長度序列,完全取決于。換句話說,完全表達(dá)了寄存器的狀態(tài)轉(zhuǎn)移。 特征方程和特征多項式: 特征多項式對研究移位寄存器序列的產(chǎn)生起到非常重要的作用,是一個重要工具。對于的A矩陣

48、,將行列式定義為的特征多項式,稱方程為特征方程,記為,其中I為單位矩陣為參數(shù)。 3.2.4 m序列生成表 在給定n之后找出本原多項式,從而確定,即確定了具體反饋連接方式,利用反商(逆)可使具體實現(xiàn)方式加倍。 若給定的反饋邏輯,則利用反商得到的系數(shù)形式為,稱為鏡像序列。 SSRG與MSRG序列之間關(guān)系:與為同一序列,但相位不同。 例: n=4,表給出 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1

49、 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1

50、1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1

51、1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 (a) (b) (c) 可見,(a)與(c)為同一m序列,但相移不同,二者與(b)碼互為鏡像。 從表中看出,反饋抽頭的數(shù)目為偶數(shù),不可為奇數(shù)。很容易理解,如為奇數(shù)則會靜止在全1狀態(tài)。 4 基與Systemview的直序擴頻系統(tǒng)的仿真與實現(xiàn) 4.1 Systemview仿真系統(tǒng)概述 4.1.1 Systemview仿真系統(tǒng)的基本功能 SystemView是一個信號級的系統(tǒng)仿真軟件,主要用于電路與通信系統(tǒng)的設(shè)計、仿真,是一個強有力的動態(tài)系統(tǒng)分析工具,能滿足從數(shù)字信號處理、濾波器設(shè)計,到復(fù)雜的

52、通信系統(tǒng)等不同層次的設(shè)計、仿真要求。SystemView借助大家熟悉Windows窗口環(huán)境,以模塊化和交互式的界面,為用戶提供了一個嵌入式的分析引擎。使用SystemView時,用戶 只需要關(guān)心項目的設(shè)計思想和過程,用鼠標(biāo)點擊圖標(biāo)即可完成復(fù)雜系統(tǒng)的建模、設(shè)和測試,而不必花費太多的時間和精力通過編程來建立系統(tǒng)仿真模型。 4.1.2 Systemview仿真系統(tǒng)的特點 (1) 能仿真大量的應(yīng)用系統(tǒng) (2) 快速方便的動態(tài)系統(tǒng)設(shè)計與仿真使用了用戶 (3) 在報告中方便地加入SystemView的結(jié)論 (4) 提供基于組織結(jié)構(gòu)圖方式的設(shè)計 (5) 多速率系統(tǒng)和并行系統(tǒng) (6)

53、 完備的濾波器和線性系統(tǒng)設(shè)計 (7) 先進的信號分析和數(shù)據(jù)塊處理 (8)可擴展性 (9) 完善的自我診斷功能 下圖為SystemView仿真系統(tǒng)的仿真界面 4.1.3 Systemview仿真系統(tǒng)的基本流程 進入SystemView 設(shè)置系統(tǒng)運行時間 添加圖標(biāo),設(shè)置圖標(biāo)屬性 連接圖符 運行系統(tǒng) 可在分析窗口中顯示信號 對輸入的信號進行頻譜分析 結(jié)束仿真2 4.2直序擴頻系統(tǒng)仿真 4.2.1

54、直序擴頻系統(tǒng)原理仿真 圖4.1直序擴頻系統(tǒng)仿真電路圖 在上圖中數(shù)據(jù)信號源使用了一個較低頻率(圖符0)的隨機序列通過一個1HZ的低通濾波器來代替。擴頻用的PN碼采用了10KHZ的PN碼(圖符2)。擴頻調(diào)制是通過乘法器直接用PN碼調(diào)制數(shù)據(jù)信號,合成后的擴頻復(fù)合信號同樣是直接用更高的載波(圖符12)進行調(diào)制發(fā)射。同時在上圖中還使用了干擾信號源。

55、 上圖為直序擴頻系統(tǒng)仿真原理圖 以下為仿真結(jié)果: 圖4.2經(jīng)過預(yù)處理后的輸入信號波形 圖4.3 經(jīng)過整形后的輸出信號波形 圖4.4 未加干擾前的已調(diào)信號頻譜圖 圖4.5 加入干擾后的已調(diào)信號頻譜圖 從以

56、上四個圖可觀察到,在100KHZ附近有較強的干擾存在,而解擴后的信號與輸入的信號波形基本一致,完全未受干擾影響,當(dāng)不斷加大噪聲或干擾的幅度,使起達(dá)到系統(tǒng)的抗干擾門限時,則不能準(zhǔn)確地恢復(fù)原始波形。 4.2.2 MSK直序擴頻相關(guān)解調(diào)系統(tǒng)在SystemView上的仿真 信息數(shù)據(jù) 擴頻調(diào)制 信息 解調(diào) 卷積器 相關(guān)峰 處理器 信息 解調(diào) MSK調(diào)制 本地 信號發(fā)生器 偽碼發(fā)生器 MSK直序擴頻相關(guān)解調(diào)系統(tǒng)原理框圖 圖4.6 MSK直序擴頻相關(guān)解調(diào)的仿真電路圖 圖標(biāo)49是信號源庫中的用戶自定義輸

57、出圖標(biāo),子系統(tǒng)圖標(biāo)51為擴頻偽隨機序列發(fā)生器和擴頻調(diào)制器子系統(tǒng),子系統(tǒng)12完成MSK調(diào)制,發(fā)送的MSK信號可由觀察窗50來觀察,子系統(tǒng)圖標(biāo)25是本地碼產(chǎn)生模塊,由圖標(biāo)7、8、9組成的時間窗截取兩個周期的M序列,由子系統(tǒng)圖標(biāo)100進行MSK調(diào)制,作為本地參考信號。通過相關(guān)峰處理子系統(tǒng)圖標(biāo)133,完成相關(guān)峰頂點時刻的提取,最后由圖標(biāo)子系統(tǒng)136完成信息的解調(diào)。 MSK直序擴頻相關(guān)解調(diào)系統(tǒng)仿真電路圖標(biāo)參數(shù)設(shè)置 圖標(biāo)序號 圖標(biāo)名稱 參數(shù)設(shè)置 1 信號源庫,階躍信號發(fā)生器 Amp= -1V, Start= -6.4μs, Offset=0 V 2,9 信號源庫,階躍信號發(fā)生器 Amp

58、= 0 V, Start=0 s, Offset=0 V, 4 DSP庫,格式轉(zhuǎn)換器 Data Type Out=IEEE General,Register Out=64bit, Exponent Out=11bits 5 DSP庫,格式轉(zhuǎn)換器 Data Type Out=IEEE General,Register Out=64bit, Exponent Out=11bits 6 DSP庫,卷積器 Operation=Convolve, FFT Size=8.192E+3 sample 8 信號源庫,階躍信號發(fā)生器 Amp= -1V, Start= 12.8μs,

59、Offset=0 V 49 信號源庫,自定義信號源 No of Assigned Outputs=5,Algebra p(0)=1, p(1)=1, P(2)=0, p(3)=0, p(4)=0 12,100 子系統(tǒng) PSK轉(zhuǎn)換法MSK調(diào)制器子系統(tǒng) 25 子系統(tǒng) 本地參考信號發(fā)生器 51 子系統(tǒng) 偽碼發(fā)生器和擴頻調(diào)制器子系統(tǒng) 133 子系統(tǒng) 相關(guān)峰處理子系統(tǒng) 136 子系統(tǒng) 十進制到二進制信息轉(zhuǎn)換子系統(tǒng) 113 子系統(tǒng) 信息解調(diào)子系統(tǒng) 0,7 加法器 無 3,10 乘法器 無 48,50,132,143 觀察窗庫,分析型觀察窗 無

60、 以下為MSK仿真結(jié)果 W0:解調(diào)輸出(t48) W1:擴頻數(shù)據(jù)(t50) W2:發(fā)送MSK信號(t132) W3:視頻相關(guān)峰 (t142) W4:中頻相關(guān)峰 W5:相關(guān)峰負(fù)微分結(jié)果(t144) 接收的MSK信號與本地參考信號直接進行卷積運算可以得到中頻相關(guān)峰。中頻相關(guān)峰頂點信號與幅度閘門進行“與”運算,就可以得到唯一的視頻相關(guān)峰。中頻相關(guān)峰進入相關(guān)峰子系統(tǒng)可的到幅度均為正的相關(guān)峰包絡(luò)。為了提取相關(guān)峰的頂點,首先

61、將該包絡(luò)進行負(fù)微分,最后可得到相關(guān)峰包絡(luò)負(fù)微分結(jié)果波形。 從上圖視頻相關(guān)峰波形可以看出,在第一主峰前旁瓣較大,主瓣比大約為3.9,著是非循環(huán)相關(guān)的結(jié)果。在第1主峰和第二主峰之間,旁瓣比約為7,這是循環(huán)相關(guān)的結(jié)果。 4.2.3 PSK直序擴頻信號數(shù)字相關(guān)解調(diào)在SystemView上的仿真 低通 濾波器 Sin2πfot 數(shù)字 相關(guān)器 擴頻調(diào)制后的序列 PSK信號 PSK調(diào)制器 相關(guān)峰 低通 濾波器 cos2πfot PSK直序擴頻數(shù)字相關(guān)解調(diào)系統(tǒng)原理圖

62、圖4.7 PSK直序擴頻數(shù)字相關(guān)解調(diào)系統(tǒng)仿真電路圖 待發(fā)送的擴頻碼序列與正弦信號源圖標(biāo)15產(chǎn)生的載波信號相乘完成PSK調(diào)制。PSK擴頻信號可由觀察窗圖標(biāo)12觀察。在接收端,首先用正弦信號源圖標(biāo)190產(chǎn)生的與調(diào)制載波相干的本地載波與接收的信號相乘來進行相干解調(diào)。相干解調(diào)后的I路和Q路信號分別經(jīng)圖表193、94進行低通濾波。為了后面進行采樣處理,信號先經(jīng)過增益圖標(biāo)195、196進行一定增益的放大,是信號幅度限制在+2V以內(nèi)。經(jīng)過限幅的I路和Q路信號進入數(shù)字相關(guān)峰子系統(tǒng)圖標(biāo)20進行數(shù)字相關(guān)解擴處理。最后輸出3個信號,分別是I路信號的相關(guān)峰、Q路信號的相關(guān)峰、整個系統(tǒng)采用正交檢測法得到的相關(guān)峰。

63、PSK直序擴頻數(shù)字相關(guān)解調(diào)系統(tǒng)仿真電路圖標(biāo)參數(shù)設(shè)置 圖標(biāo)序號 圖標(biāo)名稱 參數(shù)設(shè)置 8 信號源庫,階躍信號發(fā)生器 Amp= -1V, Start= 3.2μs, Offset=0 V 9 信號源庫,階躍信號發(fā)生器 Amp= 1V, Start=0 s, Offset=0 V, 15,190 信號源庫,正弦信號發(fā)生器 Amp= 1V, Freq=60 M Hz, Phase=00 193,194 算子庫,線性系統(tǒng)與濾波器 Linear Phase Lowpass IIR,8 Poles, Fc=15 MHz 195,196 算子庫,增益放大器 Gain Unit

64、s =Linear,Gain=4 20 子系統(tǒng) 數(shù)字相關(guān)器子系統(tǒng) 197 子系統(tǒng) 擴頻偽碼發(fā)生器子系統(tǒng) 7 加法器 無 11,19,191,192 乘法器 無 10,12,13,14,201,202 觀察窗庫,分析型觀察窗 無 以下為PSK方式的仿真結(jié)果: 圖4.8 Q路相干解調(diào)濾波器輸出波形 圖 4.9 I路相干解調(diào)濾波器輸出波形 圖4.10 I相關(guān)峰 圖4.11 Q相關(guān)峰

65、 圖4.12 中頻相關(guān)峰 從上面五個圖可以看出,隨著本地載波初相位的變化,I路和Q路的解調(diào)輸出以及I路和Q路的相關(guān)峰幅度均有變化。當(dāng)本地載波與調(diào)制載波正交時,I路輸出相關(guān)峰幅度幾乎為0;當(dāng)本地載波與調(diào)治載波同相時,Q路輸出相關(guān)峰幅度幾乎為0。但經(jīng)過I、Q兩路相關(guān)峰的合成,最后輸出的相關(guān)峰的幅度變化不大。 4.3 MSK與PSK的仿真對比 根據(jù)不同用戶需求不同,直序擴頻系統(tǒng)在調(diào)制、解調(diào)和解擴各部分可以采用多種方案。PSK方式易于調(diào)制和解

66、調(diào),但PSK信號帶寬較寬,頻帶利用率低,頻譜特性不好。相比于PSK信號,MKS信號具有帶窄、頻譜主瓣能量集中、旁瓣滾降衰減快、頻帶利用率高等優(yōu)點,因此,在很多保密通信要求較高的直序擴頻系統(tǒng)中,大多采用MSK調(diào)制方式。 5 擴頻技術(shù)的總結(jié)與展望 5.1 工作總結(jié) 經(jīng)過收集資料研究了解直序擴頻的相關(guān)原理知識,了解了直序擴頻有著其獨特的優(yōu)點使它在無論軍事還是民用領(lǐng)域方面都有著廣泛的應(yīng)用。 5.2 擴頻技術(shù)的發(fā)展趨勢 從擴頻技術(shù)的歷史可以看出,每一次技術(shù)上的大發(fā)展都是由巨大的需求驅(qū)動的。軍事通信抗干擾的驅(qū)動以及個人通信業(yè)務(wù)的驅(qū)動使得擴頻技術(shù)的抗干擾性能和碼分多址能力得到最大限度的挖掘。展望未來,第四代移動通信系統(tǒng)(4G)的驅(qū)動無疑會使擴頻技術(shù)傳輸高速數(shù)據(jù)的能力得到更大的拓展。 3G設(shè)計的目標(biāo)主要是支持多媒體業(yè)務(wù)的高速數(shù)據(jù)傳輸,因此其研究主要集中在新標(biāo)準(zhǔn)和新硬件的開發(fā)。而對于3G以后的發(fā)展,不同的研究者有不同的觀點。但是從用戶的觀點看,4G應(yīng)該具備以下的主要特

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