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通信系统综合设计与实践
1 绪 论
课题背景及目的
20 世纪 60 年代以来,随着民用通信事业的发展,频带拥挤问题日益突出。CDMA(Code Diveision Multiple Access,码分多址)通信,在使用相同频率资源的情况下,理论上 CDMA 移动网比模拟网容量大 20 倍,实际使用中比模拟网大 10 倍,比 GSM 要大 4~5 倍,所以在通信领域中起着非常重要的作用。CDMA 的基本原理是利用互相正交(或尽可能正交)的不同编码,分配给不同用户调制信号, 实现多用户同时使用同一频率接入系统和网络的通信。由于利用互相正交(或尽可能正交)的编码去调制信号,会将原信号的频谱带宽扩展,因此,这种通信方式,又称为扩频通信。本论文所完成的 CDMA 通信仿真系统,是结合 CDMA 的实际通信情况,利用 MATLAB 的通信工具箱— SIMULINK 组 建 出 完 整 的
CDMA 通信系统,完成整体设计方案,实现完整的发送到接收的端到端的 CDMA 无线通信系统的建模、仿真和分析。教学实践表明,该系统的完成使得比较抽象的概念得以直接表示,烦琐的计算得以大大简化,提高上机效率,在通信原理课程教学中起到良好的辅助作用。
课题研究方法
为了研究 CDMA 通信系统的通信方式,我们对两种扩频码(m 序列和正交 gold 序列)经过衰落信道后再解扩,通过比较两种扩频码的误比特率与信噪比的关系得出用来扩频的 PN 码哪种更好。使其更符合 CDMA 通信的抗干扰能力强的要求和实现多用户同时在同一频率互不干扰进行通信而误比特率性能不随着用户数的增加而恶化这样的目的进行仿真实验。
CDMA 基础及原理
CDMA 多址技术的原理是基于扩频技术,即将需传送的具有一定信号带宽的信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载波调制并发送出去。接收端由使用完全相同的伪随机码, 与接收的带宽信号作相关处理,把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩, 以实现信息通信。
扩频通信
扩频通信技术是一种信息传输方式,其信号所占有的频带宽度远大于所传信息所需的最小带宽;频带的扩展是通过一个独立的码序列来完成,用编码及调制的方法来实现的,与所传信息数据无关;在接收端则用同样的码进行相关同步接受、解扩及恢复所传信息数据。
扩频通信理论基础
香农公式 :C=Wlog2(1+S/N)
1、在给定的传输速率 C 不变的条件下,频带宽度 W 和信噪比 S/N 是可以互换的。即可通过增加频带宽度的方法,在较低的信噪比情况下,传输信息。
2、扩展频谱换取信噪比要求的降低,正是扩频通信的重要特点,并由此为扩频通信的应用奠定了基础。
. 2 扩 频 通 信 系 统 的 分 类
(1)直接序列扩频(DS)
跳频扩频(FH)
跳时扩频(TH)
(4)混合方式(以上三种基本方式的不同组合)
在实际的 CDMA 系统中,直接序列扩频得到了广泛的认可和应用,所以,在本次实验中主要研究直接序列扩频技术。
直接序列扩频
DS-SS 是直接用具有高码率的扩频码序列在发送端去扩展信号的频谱。而在收端,用相同的扩频码序列去进行解扩,把展宽的扩频信号还原成原始的信息。
二进制信息
扩频
调制
数据 信道
调制
数据
解调
恢复信息
解扩
扩频码发生器
载波发生器
载波发生器
解扩码发生器
图 2-1 直接序列扩频的发射机和接收机框图
扩频码序列
在扩频系统中,信号频谱的扩展是通过扩频码实现的,扩频系统的性能与扩频码的性能有很大的关系,对扩频通常提出下列要求:易于产生;具有随机性; 扩频码应该具有尽可能长的周期,使干扰者难以从扩频码的一小段中重建整个码序列;扩频码应该具有良好的自相关和互相关特性,以利于接收时的捕获和跟踪, 以及多用户检测等。扩频码中应用最多的是 M 序列,又称最大长度序列,还有 GOLD 序列、WALSH 码序列等,本次试验中我们主要运用了 M 序列和正交 GOLD 序列。
PN 码
CDMA 信道的区分是靠 PN 码来进行的,因而要求 PN 码自相关性要好,互相关性要弱,实现和编码方案简单等。目前的 CDMA 系统就是采用一种基本的 PN 序列 m 序列作为地址码,利用它的不同相位来区分不同用户。
M 序列是最长线性移位寄存器序列的简称,它通常是由反馈移位寄存器产生
的具有像随机噪声波形的周期性二元序列。
Gold 码序列是一种基于 m 序列的码序列。Gold 码是 m 序列的组合码,由同步时钟控制的两个 m 序列逐位模 2 加得到。这两个码发生器的周期相同,速率也相同,因而两者保持一定的相位关系,这样产生的组合码与这两个子码序列的周期也相
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