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2.跳频技术 (2)跳频抗同信道干扰 采用跳频图案的正交性组成正交跳频网,可以避免频率复用引起的同频干扰。 利用跳频技术构成准正交跳频网,也能使同频干扰离散化,亦即减少同频干扰的重合次数,从而减少同频干扰的影响。 2.跳频技术 (3)跳频抗衰落 跳频抗衰落是指抗频率选择性衰落。 跳频抗衰落的原理是:当跳频的频率间隔大于信道相关带宽时,可使各个跳频驻留时间内的信号相互独立。换句话说,在不同的载波频率上同时发生衰落的可能性很小。 3.直接序列扩频技术 (1)直接序列扩频抗多径的原理是:当发送的直接序列扩频信号的码片(chip)宽度Tc小于或等于最小多径时延差时,接收端利用直扩信号的自相关特性进行相关解扩后,将有用信号检测出来,从而具有抗多径的能力。 3.直接序列扩频技术 (2)直接序列扩频抗干扰 直接序列扩频抗蜂窝系统内部和外部干扰的原理,也是利用直扩信号的自相关特性,经相关接收和窄带通滤波后,将有用信号检测出来,而那些窄带干扰和多址干扰都处理为背景噪声。其抗干扰的能力可用直接序列扩频处理增益来表征。 3.直接序列扩频技术 (3)直接序列扩频抗衰落 直接序列扩频抗衰落是指抗频率选择性衰落。 3.直接序列扩频技术 图4-16 慢跳频分散深衰落影响的示意图 *4.3 均衡基本概念 均衡有两个基本途径。 一为频域均衡,它使包括均衡器在内的整个系统的总传输函数满足无失真传输的条件。 第二个均衡途径为时域均衡,就是直接从时间性响应考虑,使包括均衡器在内的整个系统的冲激响应满足无码间串扰的条件。 *4.3 均衡基本概念 现在面临的是时变时间序列的自适应处理和分析的问题。 要求自适应均衡器需具有三个特点:快速初始收敛特性、好的跟踪信道时变特性和尽可能低的运算量。 时域均衡系统的主体是横向滤波器。 *4.3 均衡基本概念 *4.3 均衡基本概念 图 4-17 横向滤波器 *4.3 均衡基本概念 关于信号的样值,均衡器按无码间串扰的条件——奈奎斯特准则来设计,并且一般取T等于码元宽度Ts。 如果整个传输系统是按奈氏第一准则建立的,收发滤波器的传递函数是以奈氏频率fH为中心的对称滚降,这个理想传输系统传输后会产生失真,这个实际系统的脉冲响应是x(t)。 *4.3 均衡基本概念 横向滤波器可以消除控制长度?N~N内的符号间干扰,从而使总的符号间干扰大为减少。横向均衡器达到的这一状态称为“收敛”。 一般地说,横向均衡器的抽头越多,控制范围越大,均衡的效果就越好。但抽头越多,成本越高,调整也越困难,太多的抽头是不现实的。 *4.3 均衡基本概念 调节算法是由调节准则决定的。 虽然从不同角度和要求出发建立了多种均衡器的结构和调节算法,但它们所依据的调节准则(也就是要达到的目的)仍没有变化,这就是最小峰值失真准则和最小均方失真准则。 *4.3 均衡基本概念 均衡器的任务是在输入波形给定的条件下(即给定初始失真D0),求解最佳抽头增益系数CK,使均衡器的这种调节依据称为峰值失真极小化准则。 1.选择式合并 图4-5 分集合并后的平均信噪比改善程度 1.选择式合并 如果使用检测前合并方式,则选择在天线输出端进行,从M个天线输出中选择一个最好的信号,再经过一部接收机就可以得到合并后的基带信号。 2.最大比合并 M个分集支路经过相位调整后,按适当的增益系数同相相加(检测前合并),再送入检测器,如图4-6所示 。 2.最大比合并 图4-6 最大比合并的原理 2.最大比合并 合并后信号的包络为 ? = (4-3) 式中,ri为第i条支路的信号振幅;ai为第i条支路的增益系数。 2.最大比合并 设每个支路的噪声功率为σ2,则可以证明:当ai?= 时,合并后的信噪比达到最大,合并后输出为 2.最大比合并 从上式可以看出,合并后信号的振幅与各支路信噪比相联系,信噪比愈大的支路对合并后的信号贡献愈大。在具体实现时,需要实时测量出每个支路的信噪比,以便及时对增益系数进行调整。 2.最大比合并 最大比合并后的平均输出信噪比为 式中,下标M表示最大比合并。合并增益为 由上式可以看出与M成线性关系,其结果如图4-5所示。 3.等增益合并 在最大比合并中,实时改变ai是比较困难的,通常希望ai为常量,取ai?=?1就是等增益合并。等增益合并后的平均输出信噪比为 式中,下标E表示等增益合并。合并增益为 3.等增益合并 其结果如图4-5所示。 从图中可以看出,当M较大时,等增益合并仅比最大比合并差 1.05dB。 对于最大比合并和等增益合并,
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