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* * * * * * * * * * * * * 卷积编码:优缺点 原理 卷积效率 交织: 原理 优缺点 * * * * * * * OVSF:码距长,很难错判 阻塞特性 * * * * * * * * * * 针对每个用户,先串并转换,之后分别加OVSF,IQ复用之后分别加扰,在于P-SH与S-SCH信道合并, IQ分离,调制,合并。 * 只有一个用户,先对每个信道加OVSF,加加权功率因子,之后合起来加扰,IQ分离之后分别调制,合并。 * CDMA的几种形式 直接扩频码分多址(DS-CDMA) 多用户完全同一时间、同一地点占用同一频率资源; 跳频码分多址(FH-CDMA):单一用户单一时刻占用的频谱带宽较窄,占用频率随时间变化按照一定规律跳变,跳变规律由地址码决定。 跳时码分多址(TH-CDMA):单一用户不定时占用较宽的频谱,占用的时间按照一定规律变化,时间改变的规律由地址码决定。 扩频通信就是将信号的频谱展宽后进行传输的技术。 其理论基础为Shannon定理: C=B*log2(1+S/N) C:信道容量,单位b/s B:信号频带宽度,单位Hz S:信号平均功率,单位W N:噪声平均功率,单位W 结论:在信道容量C不变的情况下,信号频带宽度B与信噪比S/N完全可以互相交换,即可以通过增大传输系统的带宽以在较低信噪比的条件下获得比较满意的传输质量. 扩频通信的理论基础 高速扩频序列 低速信号 TX 解调信号 RX 高速扩频序列 扩频信号 扩频码速率:3.84Mc/s; 扩频码:OVSF码。 直接扩频通信 码序列的正交 -累加为0表示正交 码序列的正交性 WCDMA系统扩频码(信道化码) WCDMA扩频码是由Walsh函数生成,叫做OVSF码(正交可变扩频因子码),OVSF码互相关为零,相互完全正交。 Walsh函数是一种非正弦波的完备正交函数系统,可用哈达玛矩阵H通过递推关系构成。由于它仅有可能的取值是+1和-1(或0和1),比较适合于用来表达和处理数字信号。 Walsh函数具有理想的互相关特性。在Walsh函数中,两两之间的互相关函数为“0”,亦即它们之间是正交的。 SF = 1 SF = 2 SF = 4 C ch,1,0 = (1) C ch,2,0 = (1,1) C ch,2,1 = (1,-1) C ch,4,0 =(1,1,1,1) C ch,4,1 = (1,1,-1,-1) C ch,4,2 = (1,-1,1,-1) C ch,4,3 = (1,-1,-1,1) OVSF:Orthogonal variable spreading factor OVSF-正交可变扩频因子 符号速率×扩频因子=码片速率 上行信道码的SF为:4~256 下行信道码的SF为:4~512 OVSF码 扰码 数据 符号 扩频后 码片 WCDMA系统的扩频 用户数据= -1+1-1-1+1-1 扩频码= +1-1-1+1-1+1+1-1 扩频信号= 用户数据×扩频码 解扩数据= 用户数据×扩频码 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 解扩 扩频 WCDMA扩频示意 解扩的方法 输入信号 本地PN码 在T=Ts时刻判决 解扩输出 积分 0 Ts (*)dt WCDMA的解扩 扩频解扩过程举例 -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 De-spread -1 1 -1 1 -1 -1 1 1 1 -1 1 -1 -4 4 0 0 Judge -1 1 1 -1 1 -1 -1 1 Spread Integral 1 1 1 1 -1 -1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 不同用户使用不同的扩频码 S1xC1 S2XC2 W S1 S2 扩频 解扩 (S1xC1)+(S2xC2) 空中接口 [S1xC1+S2xC2]xC2=S2 [S1xC1+S2xC2]xC1=S1 N S C1与C2正交:C1xC2=0 扩频解扩过程举例 其他用户的信号 Eb/No PG 处理增益PG=Wc/R -Wc是码片速率 -R是信息速率 扩频中的品质因子Eb/No Eb = Signal Power Bit Rate = S R E / t B / t = N0 = Noise Power Bandwidth = N W Eb N0 = S R N W = S R X W N = S N X W R
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