CDMA扩频通信中的同步系统的设计开题报告
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本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==扩频技术开题报告篇一:混合扩频开题报告一、研究背景及意义扩频通信与光纤通信、卫星通信,一同被誉为进入信息时代的三大高技术通信传输方式。
扩频通信是利用与传输数据(信息)无关的码将被传输信号的频谱扩展,使之占有远远超过被传送信息所必需的最小带宽。
由于扩频通信具有很强的抗干扰能力、低截获概率性、较高的距离分辨能力和多址复用等优点,使得扩频通信技术得到了日益广泛的应用。
从20世纪20年代到第二次世界大战期间,许多系统就已经具有了扩频的基本特征;到20世纪80年代,它已广泛应用于各种战略和战术。
随着通信技术的发展和新器件的出现,使得扩频技术成为了数字移动通信、卫星通信和电子战通信反对抗中一种重要手段。
除军事通信外,扩频通信技术也广泛应用于跟踪、导航、测距、雷达、遥控等各个领域。
在民用通信领域,无线移动通信、室内无线通信和第三代个人移动通信的都广泛采用扩频通信技术。
扩频通信在军用和民用上的应用前景引起了人们极大的兴趣和高度的重视。
扩频通信在40年代就提出来了,但真正的研究是50年代中期在美国开始的。
美国军事机关发现,在存在强干扰的情况下,一般的通信方式很难准确的检测出发送方的信号,同时,对通信保密性的要求也越加强烈。
50年代,美国麻省理工学院成功研究出NOMAC系统,成为扩频通信研究发展的开端,从此,扩频通信被广泛应用于军事通信、卫星通信等军事领域。
60年代以后,随着民用通信的不断发展及军事产品向民用产品的转化,进一步推动了扩频通信在理论、方法和技术等各方面的研究发展和普及应用。
直接序列扩频由于其能够重复使用频谱的优点,促进了CDMA技术的发展,IS95就是直接序列扩频CDMA技术在民用通信中的一个应用范例。
美国的卫星通信AN-USC-28、跟踪和数据中继卫星系统(TDRSS)和全球定位系统(GPS)也都采用了直接序列扩频技术。
CDMA扩频通信中的同步系统的设计开题报告
毕业设计(论文)开题报告题目名称:CDMA扩频通信中的同步系统的设计院系名称:电子信息学院2013年2月目录一、本课题研究目的及意义 (1)二、本课题国内外研究动态................... 错误!未定义书签。
三、研究内容............................... 错误!未定义书签。
四、 CDMA扩频通信关键技术.................. 错误!未定义书签。
1. CDMA扩频通信理论基础.................... 错误!未定义书签。
2. CDMA扩频通信核心技术.................... 错误!未定义书签。
五、整体设计............................... 错误!未定义书签。
六、研究计划 (6)七、文献 (7)一、本课题研究目的及意义扩频通信,即扩展频谱通信技术(Spread Spectrum Communication),是指将待传输信息的频谱用某个特定的扩频序列调制后成为宽频带信号,送入信道中传输,在接收端,利用一定手段将信息从收到的宽频带信号中恢复出来的通信系统。
因此,扩频通信在传输同样信息时所需要的射频带宽,远比我们己熟知的各种调制方式要求的带宽要宽得多。
扩频带宽至少是信息带宽的几十倍甚至几万倍。
此时,信息已不再是决定调制信号带宽的一个重要因素,信号的射频带宽主要由扩频函数(扩频序列)决定。
扩频通信的特点是相对于常规通信体制具有许多优势,例如抗干扰性能好和抗多径衰落能力强,系统容量大,通信质量好,频率利用率高,多址能力强,高度可靠的保密安全性。
而伴随着软件无线电技术的快速发展,越来越多的系统都是用能够重新配置的软件来设计和实施的,而不是那种固定的不能重新配置的硬件来做。
软件还可以通过仿真来表述、证明及理解信号发射的概念。
因此,设计一种基于软件无线电的接收机平台是具有一定的实际意义的。
随着扩频技术的发展,PLD(Programmable Logic Device,可编程逻辑器件)技术在扩频通信领域的应用也越来越广泛。
多载波CDMA系统扩频码及载波分配技术研究的开题报告
多载波CDMA系统扩频码及载波分配技术研究的开题报告一、选题背景随着通信技术的不断发展,无线通信业务的需求也越来越高。
多载波CDMA系统具有高效、高容量、高覆盖等优点,因此在无线通信系统中得到广泛应用。
而扩频码与载波的分配是多载波CDMA系统中的重要技术,对于系统性能的提升起着至关重要的作用。
二、选题目的本课题旨在研究多载波CDMA系统中扩频码及载波分配技术,探讨其在提高系统性能方面的应用。
三、研究内容1. 多载波CDMA系统的原理及优势多载波CDMA系统是一种基于CDMA技术的无线通信系统,相比其他通信系统,它具有高效、高容量、高覆盖等优点。
本部分将对多载波CDMA系统的原理及优势进行详细介绍。
2. 扩频码的设计与应用扩频码是多载波CDMA系统中的重要技术,它可以将信号扩展到更宽的频带,从而提高系统容量和抗干扰性能。
本部分将着重研究扩频码的设计方法及应用场景。
3. 载波分配技术载波分配是多载波CDMA系统中的另一个重要技术,它可以将信号分配到不同的载波上,从而提高系统的频带利用率和抗干扰性能。
本部分将研究现有的载波分配算法,探讨其优劣和应用场景。
4. 扩频码与载波分配的综合应用扩频码与载波分配是多载波CDMA系统的关键技术,它们之间的互动关系对于系统性能的提升具有至关重要的作用。
本部分将研究扩频码与载波分配的综合应用,探讨如何优化系统性能。
四、预期成果1. 多载波CDMA系统的原理及优势的深入理解;2. 扩频码的设计方法及应用场景的研究成果;3. 载波分配技术的研究成果;4. 扩频码与载波分配的综合应用技术的研究成果。
5. 对于多载波CDMA系统进行性能测试,验证研究成果。
五、研究意义1. 为提高多载波CDMA系统的性能提供技术支持;2. 推动无线通信技术的发展,促进通信行业的进一步发展;3. 对教育和科学研究有一定的参考和借鉴价值。
MIMO-OFDM系统中同步技术的研究的开题报告
MIMO-OFDM系统中同步技术的研究的开题报告一、选题背景和研究意义随着移动通信技术和互联网技术的迅速发展,人们对于移动通信系统的需求日益增长。
而MIMO-OFDM系统凭借其多天线和高速率的特点占据了移动通信领域的主要地位,被广泛应用于4G、5G无线通信系统中。
然而,在MIMO-OFDM系统中,同步技术是一个关键的技术领域,其性能直接关系到系统的数据传输速率、灵敏度和鲁棒性。
因此,对于MIMO-OFDM系统中同步技术的研究具有重要的理论和实践意义。
研究MIMO-OFDM系统同步技术,不仅有助于深入了解其工作原理,提高系统传输速率和可靠性,而且有助于拓宽其应用范围。
二、研究目标和内容本课题的研究目标在于深入研究MIMO-OFDM系统同步技术,探讨同步技术的关键问题,提高系统的传输速率和可靠性,为MIMO-OFDM系统的应用和发展提供理论支持和技术保障。
具体研究内容包括:1. MIMO-OFDM系统中同步技术的基本原理和分类方法;2. MIMO-OFDM系统同步技术中关键问题的研究,如频率同步、时间同步、相位同步等;3. MIMO-OFDM系统同步技术的算法设计和优化,如基于样本交叉相关的同步算法、基于OTFS的同步算法、基于机器学习的同步算法等;4. MIMO-OFDM系统同步技术的仿真实验和性能分析。
三、研究方法和技术路线本课题将采用文献调研、数学建模、算法设计和仿真实验相结合的研究方法。
具体技术路线如下:1. 文献调研和理论分析:收集和了解MIMO-OFDM系统同步技术的相关文献,查阅相关资料,深入理解同步技术的基本原理、分类方法和关键问题;2. 数学建模:对MIMO-OFDM系统同步过程进行数学建模,建立同步模型;3. 算法设计和优化:设计并优化基于样本交叉相关的同步算法、基于OTFS的同步算法、基于机器学习的同步算法,探讨不同同步算法的优缺点和适用范围;4. 仿真实验和性能分析:基于MATLAB或Python工具进行仿真实验,比较不同同步算法性能指标,探讨同步技术对系统性能的影响。
多点对多点扩频通信系统的研制的开题报告
多点对多点扩频通信系统的研制的开题报告一、选题背景多点对多点扩频通信系统是一种新型的通信技术,其应用可涵盖面积广,接入用户量大,传输速率快,传输质量高等优点。
在现代通信应用中,多点对多点扩频通信系统已经得到广泛应用,如移动通信、互联网、无线广播等领域。
二、研究目的与意义本文的研究旨在开发一种高效、安全、可靠的多点对多点扩频通信系统,以满足不同领域的通信需求。
本研究还旨在:1. 探讨该系统的工作原理与性能特点。
2. 设计系统结构,实现通信协议与算法的开发,并采用合理的调制方式、多址技术等,以提高系统的传输效率和抗干扰能力。
3. 开发实验原型系统,并进行性能测试和评估,验证所提出的算法和协议的正确性和可行性。
4. 对该系统的优化和扩展进行探讨。
三、研究内容和技术路线本研究的主要研究内容包括:1. 针对多点对多点扩频通信系统的研究对象和应用特点,进行多点对多点通信技术的综述。
2. 建立系统数学模型,并对系统信号、噪声、干扰等进行建模和分析,以确定系统的参数设计及优化方案。
3. 设计系统结构,包括系统物理结构、信号处理结构以及通信协议与算法设计等。
4. 提出一种改进的多址技术和调制方式,以实现多用户之间的信息传输和资源共享。
5. 开发实验原型系统,测试和评估系统性能,并对系统进行优化和扩展。
技术路线:1. 研究多点对多点扩频通信系统的理论基础和应用特点。
2. 系统建模和仿真分析。
3. 系统结构设计和算法设计。
4. 实验原型系统开发、测试、评估与优化。
5. 结果分析和总结。
四、预期目标本研究的预期主要目标包括:1. 研究多点对多点扩频通信系统的理论基础和应用特点,掌握其技术原理和性能特点。
2. 设计系统结构,实现通信协议与算法的开发,提高系统的传输效率和抗干扰能力。
3. 实现基于多点对多点扩频通信系统的原型系统,进行性能测试和评估,验证所提出的算法和协议的正确性和可行性。
4. 论文发表和成果报告,提出系统性能优化和扩展的建议。
扩频通信中直接扩频系统的同步技术
摘要扩频通信作为一种新型的通信体制,具有很多独特的优点,在军用和民用领域中都得到了广泛的应用。
扩频通信中一个关键性的问题就是扩频信号的同步,包括捕获和跟踪两个步骤,同步性能的优劣直接影响到整个扩频通信系统的性能。
因此,对直扩系统同步的研究具有很大的实用价值。
本文深入研究了扩频通信中直接扩频系统的同步技术,包括伪随机(PN)序列的捕获、跟踪和载波同步。
在伪随机(PN)序列的捕获中研究了串并结合的大步进方法。
研究了伪码串行-载波并行、伪码并行-载波串行、伪码串行-载波并行、伪码并行-载波并行4种捕获方法。
在特定的参数下,设计出直扩通信系统,并在高斯信道条件下,仿真得出了直扩系统的误码率性能曲线,在此基础上运用了伪码并行-载波串行的方法进行仿真分析,从MATLAB仿真结果可以看出捕获方案确实可行。
关键词:扩频通信;同步;捕获;跟踪AbstractAs a new type of communications system,spread spectrum communications has many unique advantages, and has been widely used in both military and civilian fields. The synchronization of spread specturn signal, including acquisition and tracking, is the key problem of spread specturn communication. The performance of synchronizing has direct impact on the whole spread spectrun communication system. As a result, it’s very important to discuss this problem.This paper researches into synchronization techniques of direct-sequence spread spectrum systems, which include PN code acquisition, PN code tracking and carrier recovery. we studied PN acquisition scheme, large step acquision scheme. This paper discusses four capture methods about serial PN code, serial carrier, parallel PN code, serial carrier, serial PN code, parallel carrier, and parallel PN code, parallel carrier. Incertain parameters, design of direct sequence spread spectrum communication system, and in the Gauss channel conditions, simulation of the curve of the BER performance of DSSS system, on the basis of using the parallel PN code, carrier serial simulation, simulation results can be seen from the MATLAB capture scheme is feasible.Keywords: S pread Spectrum Communications; Synchronization; Acquisition; Tracking目录1 绪论 (1)2直接序列扩频通信的理论基础 (4)2.1扩频通信的理论基础 (4)2.1.1基本理论 (4)2.1.2扩频通信的特点 (5)2.2直接序列扩频通信系统 (6)2.3伪随机序列 (9)2.3.1m序列 (10)3 直接序列扩频系统的同步 (12)3.1同步机理 (12)3.2信号捕获 (12)3.3 信号跟踪 (17)3.3.1 载波跟踪技术 (17)3.3.2 锁相环原理 (18)3.3.3 锁频环原理 (20)3.3.4 锁相环与锁频环的性能比较 (21)4直扩系统的仿真分析 (23)4.1设计参数 (23)4.2 直扩通信系统的原理框图 (23)4.3直扩通信系统的仿真分析 (24)4.4 直扩系统的抗干扰性能分析 (30)5 同步仿真分析 (31)5.1同步参数设计 (31)5.2 PN码的自相关性仿真 (31)5.3 捕获 (32)5.4 跟踪 (36)结论 (39)致谢 (40)参考文献 (41)附录A 英文原文 (43)附录B 中文翻译 (55)附录C 程序 (64)1 绪 论扩频通信是建立在ClaudeE.Shannon 信息论基础之上的一种新型现代通信体制。
CDMA扩频通信同步系统扩频通信
目录摘要..................................................... 错误!未定义书签。
关键词..................................................... 错误!未定义书签。
ABSTRACT ................................................... 错误!未定义书签。
KEYWORDS ................................................... 错误!未定义书签。
第一章绪论................................................ 错误!未定义书签。
1.1课题的来源背景及意义................................. 错误!未定义书签。
1.2课题研究的现状....................................... 错误!未定义书签。
1.3本文的主要工作和内容................................. 错误!未定义书签。
第二章扩频码序列.......................................... 错误!未定义书签。
2.1概述................................................. 错误!未定义书签。
2.2移位寄存器序列....................................... 错误!未定义书签。
2.3序列的相关特性....................................... 错误!未定义书签。
2.4 M序列............................................... 错误!未定义书签。
通信原理课程设计报告---CDMA直接扩频通信系统仿真
通信原理课程设计报告---CDMA 直接扩频通信系统仿真及gold码为扩频序列》第0页共26页CDMA直接扩频通信系统仿真——以6级GOLD码为扩频序列学生姓名:指导老师:蔡烁摘要此次课程设计的是模拟两位用户通过CDMA的直接扩频通信系统进行传送信息。
此次课程设计的开发平台为MATLAB中的Simulink。
通过仿真模拟两位用户同时进行信号的传输,每位用户的信号均利用6级GOLD码作为扩频序列进行扩频编码后再进行PSK调制、解调,在进行扩频解码以恢复原信号,实验中能够看到两位用户信号均能够还原,通过两次的输出与输入的波形比较,最终实验的结果和理论分析的基本一致,从而达到了设计的目的。
关键词CDMA系统直接扩频通信glod码信号的调制与解调MATLAB/Simulink;及gold码为扩频序列》第1页共26页1 引言信息作为一种资源,只有通过广泛地传播与交流,才能产生利用价值,促进社会成员之间的合作,推动社会生产力的发展,创造出巨大的经济效益。
在当今高度信息化的社会,信息和通信已成为社会的“命脉”。
而通过作为传输信息的手段或方式,与传感技术、计算机技术相互融合,已成为21世纪国际社会和世界经济发展的强大推动力。
数字通信,作为通信行业中的后起之秀,相对于传统的模拟通信,有抗干扰能力强,通信质量不受距离影响,信号易于调制、保密性高、可自动发现与控制差错、可与计算机相连接、支持多种通信业务。
但是,由于数字通信对同步要求高,因而系统设备复杂。
不过随着微电子技术、计算机技术的广泛应用以及超大规模集成电路的出现,数字系统的设备复杂程度大大降低。
同时高效的数据压缩技术以及光纤等大容量传输媒质的使用正逐步使带宽问题得到解决。
因此,数字通信的应用必将越来越广泛[1]。
1.1 课程设计目的此次通信原理课程设计的目的主要是仿真CDMA的直接扩频通信系统。
在MATLAB 的Simulink中选择相应的信号发生器模块,产生两段随机二进制基带信号,再分别利用不同的6级GOLD码作为扩频序列进行扩频编码后再进行PSK调制,在接收端对其进行PSK解调和扩频解码以恢复原信号,比较传输信号、已扩频信号,调制信号,解调信号和解扩频信号的功率谱密度,结合理论说明CDMA直接扩频系统的优势。
CDMA交换系统指标优化的开题报告
CDMA交换系统指标优化的开题报告1. 研究背景和意义CDMA (Code Division Multiple Access) 是一种数字无线通信技术,它靠码分多址技术实现多用户同时使用同一频段。
CDMA交换系统是CDMA网络中的重要组成部分,主要负责将信号从一个用户传送到另一个用户。
其性能和指标对整个CDMA网络的稳定性和质量有着重要的影响。
在实际应用中,CDMA交换系统性能指标优化是一个非常重要而且具有挑战性的问题。
不同的用户需求、网络环境以及系统规模等因素都会对CDMA交换系统的性能产生不同程度的影响。
因此,对于CDMA交换系统性能指标优化的研究具有重要的现实意义和应用价值。
2. 研究内容和方法本课题将重点研究CDMA交换系统指标优化的相关问题,具体研究内容包括:(1) CDMA交换系统常见的性能指标,包括话务量、信道容量、呼叫丢失率、呼叫拥塞率、链路质量等,进一步探究这些指标之间的相互关系和影响因素。
(2) CDMA交换系统性能指标优化的相关技术手段,包括功率控制、干扰抑制、信道编码、分组式调度、覆盖优化等。
(3) 在分析这些技术手段的优缺点的基础上,提出一种基于分组式调度和信道编码相结合的CDMA交换系统指标优化方案,并在模拟环境下进行仿真实验和效果评估。
3. 研究目标和预期成果本课题的主要研究目标是针对CDMA交换系统常见的性能指标进行优化,提高整个CDMA网络的服务质量和用户体验。
预期的研究成果包括:(1) 形成一套完整的CDMA交换系统指标优化框架和思路,通过对性能指标和影响因素的深入研究,为进一步的研究和应用提供基础和指导意义。
(2) 探究CDMA交换系统性能指标优化的相关技术手段,包括功率控制、干扰抑制、信道编码、分组式调度、覆盖优化等,对相关技术的优缺点进行深入研究和探讨。
(3) 提出一种基于分组式调度和信道编码相结合的CDMA交换系统指标优化方案,利用模拟实验和效果评估进行验证和验证。
CDMA无线网络建设与优化的开题报告
CDMA无线网络建设与优化的开题报告1、选题背景移动网络的发展带来的不仅仅是通讯的便利,更是数字化生活方式的变革。
现在的移动网络技术比起十年前已经翻天覆地的变化。
而CDMA 技术作为移动通讯技术的代表之一,其无线网络建设与优化的问题也是极其重要的。
2、研究意义CDMA技术已经被广泛应用到各种移动通讯网络中,比如3G和4G 网络。
正确的CDMA信号设计、网络规划与优化对于保证网络频谱资源的使用效率、提升用户通讯体验水平等方面具有十分重要的意义。
本研究将对CDMA网络建设和优化的问题进行探究,对于促进CDMA技术的进一步发展将有积极的作用。
3、研究内容本研究将围绕CDMA网络建设和优化的问题展开探究。
具体来说,研究内容包括以下几个方面:3.1、CDMA信号设计要提高CDMA网络的通讯质量,首先需要考虑信号的设计。
在CDMA系统中,需要为每个用户分配一个唯一的编码序列,以避免信号互相干扰。
本研究将会通过对不同的CDMA信号设计策略的分析,探讨如何提高信号质量、避免信号干扰。
3.2、CDMA网络规划CDMA网络规划也是决定同一区域内CDMA网络性能的重要因素。
在CDMA网络规划过程中需要考虑多种因素,比如覆盖范围、容量、物理位置等等。
本研究将会分析不同的CDMA网络规划方案的优缺点,并探讨如何优化网络规划以提高通讯质量。
3.3、CDMA网络优化CDMA网络优化是为了实现高优质的通信质量,调整网络参数、优化网络布局和性能等。
方法有很多,包括基站选址、频率规划、功控等等。
本研究将要着重分析CDMA网络优化的各种方法,探讨如何选择或结合这些方法来提高CDMA网络的运行效率和通讯质量。
4、研究方法本研究将采用理论分析和实验研究方法。
理论分析将围绕CDMA网络的建设和优化问题展开,并综合考虑不同因素的影响,探讨出较为有效的解决方案。
在实验方面,本研究将在实际网络中部署CDMA系统,通过数据收集与分析来验证研究成果。
CDMA网络优化技术研究的开题报告
CDMA网络优化技术研究的开题报告一、选题背景CDMA(Code Division Multiple Access)是一种数字无线通信技术,适用于语音、数据和图像等多种通信需求。
CDMA系统的容量高、质量高、抗干扰能力强等特点,使其成为当前无线通信领域中应用最广泛的一种技术。
随着无线通信市场的不断扩大,网络覆盖范围不断扩大,移动通信用户数量也不断增加。
这将导致网络拥塞现象的不断出现,给用户的通信体验带来严重的影响。
所以,对CDMA网络进行优化研究具有非常重要的意义。
二、研究目的本课题旨在研究CDMA网络的优化技术,从而提高网络的可靠性、鲁棒性和稳定性,为用户提供更加优质的通信服务。
三、研究内容1. CDMA网络优化的基本原理和方法。
包括系统构建与设计、网络参数确定、业务量预测、无线接收器特性评估等。
2. CDMA网络容量优化研究。
选择合适的业务量和业务类型,采用适当的频谱分配和信号编码技术,减小信号干扰,优化信号质量,提高网络容量。
3. CDMA网络覆盖优化研究。
通过调整天线方向和高度、选取合适的发送功率、优化基站的布局等方法,扩大信号覆盖范围,提高信号覆盖质量。
4. CDMA网络资源分配优化研究。
根据用户的业务需求、网络状况和资源情况,采用合理的资源分配策略,降低网络拥塞,提高通信质量和用户体验。
四、研究方法本研究将采用文献资料研究和实践探究相结合的方法,对CDMA网络进行优化研究。
主要研究内容包括文献资料收集和整理、网络模拟分析和实验研究等方法。
五、研究意义CDMA网络优化技术研究是一个复杂而繁琐的过程,但是对于提高网络的性能、提升用户体验、节省资源消耗等方面都具有至关重要的意义。
相信通过本研究的探讨和实践,能够为CDMA网络的优化与改进提供有力的理论基础和实际指导。
MC-CDMA系统的关键技术研究的开题报告
MC-CDMA系统的关键技术研究的开题报告一、选题背景及意义多载波码分多址(MC-CDMA)是一种多径抑制、频带利用率高的调制技术。
由于其在抗干扰性、频率复用等方面具有优势,被广泛应用于无线通信领域。
在当前的数字通信系统中,MC-CDMA技术在LTE等系统中得到了广泛应用。
但是MC-CDMA系统还存在着一些问题,如功率控制问题、码间干扰等问题。
因此,对MC-CDMA系统的关键技术进行深入研究,将有助于提高其系统性能,提高通信效率,推动通信技术的发展。
二、研究内容及目标本研究将围绕MC-CDMA系统的关键技术展开研究,主要内容包括:1. MC-CDMA系统原理与核心技术研究2. MC-CDMA系统的功率控制算法分析与改进3. 基于信道估计的MC-CDMA系统码间干扰抑制研究4. 基于Turbo等码交织技术的MC-CDMA系统研究研究目标:1. 对MC-CDMA技术进行深入理解和学习,掌握MC-CDMA系统关键技术2. 对MC-CDMA系统的功率控制算法进行研究和改进,提高系统性能3. 探究通过信道估计、码交织等技术解决MC-CDMA系统存在的码间干扰问题4. 实现MC-CDMA系统并进行性能测试,验证研究成果三、研究方法与步骤本研究将采用理论研究与实验验证相结合的方法:1. 理论分析:通过对MC-CDMA技术的相关文献资料进行学习和分析,研究MC-CDMA系统的原理、关键技术和存在的问题,探究改进方案。
2. 算法设计:对MC-CDMA系统的功率控制算法和基于信道估计、码交织等技术的码间干扰抑制、信道编码解码算法进行设计和实现。
3. 系统实现:基于MATLAB或其他工具,实现MC-CDMA系统,并进行系统测试和性能评估。
4. 结果分析:分析实验结果,验证研究成果,总结经验,提出进一步改进方案。
四、预期成果1. 对MC-CDMA技术进行深入学习和理解,掌握MC-CDMA系统的关键技术2. 对MC-CDMA系统的功率控制算法进行研究和改进,提高系统性能3. 通过信道估计、码交织等技术解决MC-CDMA系统存在的码间干扰问题4. 实现MC-CDMA系统并进行性能测试,验证研究成果5. 发表1篇EI检索的学术论文五、研究时间安排阶段|内容|时间---|---|---1|选题与开题报告|1周2|理论分析|2周3|算法设计|3周4|系统实现|4周5|结果分析与论文撰写|4周六、参考文献[1] Jean-Claude Belfiore, Giovanni E. Corazza, Gianluigi Ferrari, et al. MC-CDMA: A Multiple Access Technique for Future Generation Communication Systems[C]//Vehicular Technology Conference, 1997. VTC '97.5. IEEE 47th. IEEE, 1997, 5: 2517-2521.[2] Yuan Zhang, Bingli Jiao. Strong Interference Suppression of MC-CDMA System Based on Nonlinear Predictive FilteringAlgorithm[C]//2018 Workshop on Brain-Inspired Intelligence. IEEE, 2018: 217-223.[3] Patrick Mitran, Behnaam Aazhang. Soft Interference Cancellation for MC-CDMA: Analysis and Comparison of Different Receiver Structures[C]//Globecom'01. IEEE, 2001: 1793-1797.[4] Ziqian Sun, Hui Tian, Rui Zhang, et al. The performance analysis of MC-CDMA system under the condition of repeated transmission[J]. International Journal of Communication Systems, 2019, 32(12):e4068.[5] 程伟河, 曾毕俊. MC-CDMA数字无线通信系统的研究[J]. 通信学报, 2002, 23(12):1-7.。
CDMA扩频通信系统实验报告
实验七、CDMA 扩频通信系统实验一、实验目的通过本实验将扩频解扩的单元实验串起来,让学生建立起CDMA 通信系统的概念,了解CDMA 通信系统的组成及特性。
二、实验内容1、搭建CDMA 扩频通信系统。
2、观察CDMA 扩频通信系统各部分信号。
3、观察两路信号码分多址及其选址。
三、基本原理扩频通信的理论基础是香农于1948年发表的《A Mathematical Theory of Communication 》一文,即著名的信息论。
香农信息论中有关信道的理论容量公式为: 2log 1S C W N ⎛⎫=+ ⎪⎝⎭ (20-1) 式(20-1)也被 称为香农定理,其中C 为信道容量,单位为bps ;W 为信道带宽(也被称为系统带宽);/S N 为信噪比(dB )。
式(20-1)给出了在给定信噪比/S N 和没有误码的情况下信道的理论容量C 与该信道带宽W 的关系。
从这个公式还可以得出也重要的结论:对于给定的信息传输速率,可以用不同的带宽和信噪比的组合来传输。
换言之,信噪比和信道带宽可以互换。
扩频通信系统正是利用这一理论,将信道带宽扩展许多倍以换取信噪比上的好处,增强了系统的抗干扰能力。
图20-1 典型的扩频通信系统模型一个典型的扩频通信系统框图如图20-1所示。
由图20-1可以看出,扩频通信系统主要由原始信息、信源编译码、信道编译码(差错控制)、载波调制与解调、扩频调制与解扩和信道六大部分组成。
信源编码的目的是减小信息的冗余度,提高信道的传输效率。
信道编码(差错控制)的目的是增加信息在信道传输轴格的冗余度,使其具有检错或纠错能力,提高信道传输质量。
调制部分的目的是使经过信道编码后的符号能在适当的频段传输,通常使用的数字信号调制方式为振幅键控、移频键控、移相键控,在码分多址移动通信中使用QPSK 和OQPSK都是PSK的改进型。
扩频通信和解扩是为了提高系统的抗干扰能力而进行的信号频谱展宽和还原。
可见,与传统通信系统相比较,该系统模型中多了扩频和解扩两个部分,经过解扩,在信道中传输的是一个宽带的低谱密度的信号。
CDMA通信系统的仿真与分析--开题报告
一、选题的依据及意义CDMA技术早已在军用抗干扰通信研究中得到广泛应用,1989年11月,Qualcomm在美国的现场试验证明CDMA用于蜂窝移动通信的容量大,并经理论推导其为AMPS容量的20倍。
这一振奋人心的结果很快使CDMA成为全球的热门课题。
如今,3G走上了通信舞台的前沿,3G系统采用CDMA技术和分组交换技术,3G将支持更多用户,实现更高的传输速率。
无线通信在当今通信中起着越来越重要的作用,CDMA技术也已成为本世纪主要的无线接入技术。
3G能够将语音通信和多媒体通信相结合,其增值服务将包括图像、新技术的应用,会为公众提供更好的服务,新技术主要体现在上网速度增长带来的一系列音乐、网页浏览、视频会议以及其它一些信息服务。
因此,对CDMA通信系统的研究能够加快3G的发展,给用户带来更多的服务。
二、国内外研究概况及发展趋势(含文献综述)扩频通信技术作为抗干扰通信技术,长期以来一直为军方所用。
CDMA技术的民用化,特别是与数字蜂窝技术相结合,构成了CDMA数字蜂窝移动通信系统,对移动通信的发展产生了十分巨大和深远的影响。
由于CDMA体制具有抗人为干扰、抗窄带干扰、抗衰落、抗多径扩展,并可提供十分巨大的系统容量和便于与模拟或数字体制共存的优点,使得CDMA数字蜂窝移动系统很快成为TDMA数字蜂窝移动系统强有力的竞争对手,收到世人瞩目,成为第三代移动通信的主要技术手段。
CDMA系统的发展历程如下:在大量蜂窝移动通信工业部门的支持下,美国圣地亚哥Qualcomm公司设计、开发并试验了CDMA蜂窝网,于1991年12月做了现场试验并取得了一致好评,当时进行了5个基站、70个移动太参加组网的试验。
现场试验结果表明:1.CDMA 理论分析的愉悦性,在实际通信条件下是存在的,并有实际测试数据证明了系统容量和性能改善了多少;2.CDMA蜂窝网的关键技术已经过关,可向实用化方向发展;3.CDMA双模式公共空中接口方案是可行的;4.基站和移动台的专用集成电路是可靠的,便于向工业化方向发展。
MC-CDMA系统的帧同步技术研究的开题报告
MC-CDMA系统的帧同步技术研究的开题报告一、选题的意义和背景MC-CDMA(Multi-carrier Code Division Multiple Access)是一种新型的调制技术,可以充分利用频谱资源,满足大容量、高速率、高瞬时性等通信系统的需求,因此在广泛的应用中受到了广泛的关注和研究。
MC-CDMA系统是一种复杂的系统,在设计和实现中面临许多挑战,其中帧同步技术是一个重要的方面。
帧同步技术在MC-CDMA系统中起着非常关键的作用,用于将接收到的数据流衔接为彼此等效的数据帧,在进行后续的解码和处理时起到了非常重要的作用。
对于MC-CDMA系统而言,帧同步的技术实现难度较大,因为它需要在多个子载波上同步接收到的数据,并且同时要考虑到频率偏移和多路径效应等因素。
因此,在MC-CDMA系统中,帧同步技术具有重要的研究和应用前景,对于提高系统的性能和可靠性具有重要的意义和价值。
因此,本文将对MC-CDMA系统中的帧同步技术进行研究,以提高MC-CDMA系统的性能和可靠性,满足多媒体通信等应用领域的需求。
二、研究的主要内容和目标本文的主要目标是研究MC-CDMA系统中的帧同步技术,具体研究内容包括:1.分析MC-CDMA系统的帧同步技术的原理和方法,建立MC-CDMA系统的数学模型;2.提出一种基于时域序列的帧同步算法,利用接收到的信号的平均功率和时域位置等特征,实现对MC-CDMA系统中的数据帧进行同步;3.提出一种基于频域的帧同步算法,利用接收到的信号的频率信息和多普勒效应等特征,实现对MC-CDMA系统中的数据帧进行同步;4.对以上两种算法进行仿真和实验验证,并进行性能分析比较,验证算法的有效性和可靠性。
三、拟定的研究方法和步骤1.分析MC-CDMA系统的帧同步技术的原理和方法,建立MC-CDMA系统的数学模型;(1)分析MC-CDMA系统的结构和特点,建立系统的数学模型;(2)分析帧同步的原理和方法,建立帧同步的数学模型。
CDMA体制卫星通信技术研究的开题报告
CDMA体制卫星通信技术研究的开题报告
一、选题背景
随着卫星通信技术的发展,卫星通信在军事、民用、商业领域中应用越来越广泛。
CDMA技术作为一种多用户共享通信资源的技术,可以有效提高卫星通信系统的频谱
利用率,降低通信成本。
因此,CDMA技术在卫星通信中的应用具有重要意义。
二、研究目的与意义
本文主要研究CDMA体制卫星通信技术在多用户信道中的应用,通过对CDMA
技术的原理和卫星通信系统的结构进行分析,探讨CDMA技术在卫星通信系统中的优
势和不足之处。
本研究旨在为CDMA技术在卫星通信中的进一步应用提供理论参考和
实践指导。
三、研究内容
本研究将包括以下内容:
1. 卫星通信系统的基本结构与特点分析
2. CDMA技术的基本原理和优势
3. CDMA技术在卫星通信中的应用现状和发展趋势
4. CDMA技术在卫星通信中的性能分析
5. CDMA技术在卫星通信中的问题和解决方案
四、研究方法
本研究将采用文献调研和实验分析相结合的方法,分析CDMA技术在卫星通信中的应用和性能,通过数学模型和仿真实验进行验证。
五、研究计划
本研究将在5个月内完成,具体计划如下:
第1-2个月:文献调研和理论分析
第3-4个月:实验设计和仿真实验
第5个月:数据处理和结果分析,撰写论文。
六、预期成果
本研究的预期成果包括:
1. 对CDMA技术的理解和应用的深入探讨
2. 对卫星通信系统结构和CDMA技术的应用进行有效分析
3. CDMA技术在卫星通信中的性能分析和问题解决方案
4. 发表论文1篇。
频域均衡DS-CDMA系统的性能研究的开题报告
频域均衡DS-CDMA系统的性能研究的开题报告一、选题背景频域均衡DS-CDMA系统是一种常用的数字通信系统,用于增强系统的抗干扰性能和提高用户容量。
然而,频域均衡技术在信道估计和均衡的过程中常常受到多径效应和干扰的影响,从而影响系统的性能表现。
因此,探究频域均衡DS-CDMA系统的性能,优化系统的设计和算法,对于提高系统的可靠性和实用性具有重要的现实意义和研究价值。
二、研究内容本研究主要围绕频域均衡DS-CDMA系统的性能表现展开,包括以下内容:1. 频域均衡DS-CDMA系统的基本原理和设计思路:介绍频域均衡DS-CDMA系统的工作原理和基本结构,通过分析其设计思路,揭示其性能表现方面的瓶颈和难点。
2. 多径效应下频域均衡DS-CDMA系统的信道估计和均衡算法研究:研究多径效应对频域均衡DS-CDMA系统的影响,优化信道估计和均衡算法,提高系统的性能表现。
3. 干扰环境下频域均衡DS-CDMA系统的性能分析:探究干扰环境对频域均衡DS-CDMA系统的影响,建立系统性能分析模型,定量评估系统的抗干扰能力和可靠性。
4. 基于软信息的频域均衡DS-CDMA系统的优化设计:结合软信息技术,优化频域均衡DS-CDMA系统的设计和算法,提高其误码率性能和系统容量。
三、研究意义通过对频域均衡DS-CDMA系统的性能研究,可以有效地提高系统的可靠性和性能表现,具有以下研究意义:1. 增强系统的抗干扰性能,提高系统的可靠性和实用性;2. 提高用户的通信容量,增强系统的适应性和竞争力;3. 优化系统设计和算法,为未来数字通信系统的发展提供依据和经验。
四、研究方法本研究将采用以下方法进行:1. 理论分析法:通过对频域均衡DS-CDMA系统的基本原理和设计思路进行理论分析,确定系统的性能瓶颈和优化方向。
2. 数值仿真法:利用Matlab等数值仿真软件建立频域均衡DS-CDMA系统的仿真模型,在不同的场景和环境下进行仿真计算,分析系统的性能表现和优化方案。
CDMA系统的网络规划与优化的开题报告
CDMA系统的网络规划与优化的开题报告一、选题背景及研究意义CDMA系统是一种数字化无线通信技术,它的优点是将整个频率带分成若干个小频带,每个小频带可以同时容纳多个通信用户,从而提高了频谱的利用率。
CDMA系统的网络规划和优化是网络建设和运营过程中的重要环节。
在CDMA系统建设阶段,网络规划的主要工作是确定基站的位置和覆盖范围,并对网络容量和话务需求进行预测和评估。
在CDMA系统运营阶段,网络优化是对网络性能进行持续改进和优化的过程,包括对覆盖范围、信噪比、拥塞控制等方面进行优化。
本研究将针对CDMA系统的网络规划和优化进行系统的研究和探讨,旨在探索CDMA系统网络优化与规划的相关理论和方法,为CDMA系统的网络建设和运营提供全面、科学的技术支持和指导。
二、研究目标和内容本研究的主要目标是探讨CDMA系统的网络规划与优化理论和方法,具体内容包括:1. CDMA系统的网络规划与优化基本概念和原理。
2. CDMA系统的网络规划与优化的技术要求和实施步骤。
3. CDMA系统的网络规划与优化的关键技术——网络规划算法、无线信道等级管理、功率控制和调度算法等详细分析。
4. CDMA系统网络规划与优化实际案例分析。
三、研究方法和步骤本研究将采用文献查阅、实地调研和案例分析等方法进行深入研究。
具体步骤如下:1. 收集与CDMA系统网络规划与优化相关的文献资料和案例。
2. 进行实地调研,了解CDMA系统的现状和问题。
3. 分析CDMA系统的网络规划与优化的基本概念和原理。
4. 分析CDMA系统网络规划与优化的相关技术要求和实施步骤。
5. 分析CDMA系统网络规划与优化的关键技术,包括网络规划算法、无线信道等级管理、功率控制和调度算法等。
6. 对CDMA系统网络规划与优化实际案例进行分析和研究,提出相应的解决方案。
四、预期成果本研究的预期成果主要包括:1. 对CDMA系统网络规划与优化的理论和方法进行了深入的研究和探讨,得出了相应的研究成果。
联通CDMA网络优化研究的开题报告
联通CDMA网络优化研究的开题报告一、选题背景与意义我国联通CDMA网络用户数量逐年增加,网络覆盖面越来越广,但在用户使用过程中,仍存在网络质量不稳定、网络容量不足等问题,导致用户体验不佳,进而影响联通CDMA网络的运营质量和用户满意度。
因此,对联通CDMA网络进行优化研究,是当前亟待解决的问题。
二、研究内容本研究主要针对联通CDMA网络进行优化,具体研究内容包括:1. 对网络容量进行评估和优化,采用有效的调度算法,提高网络资源的利用率。
2. 通过对网络的优化设计,降低网络拥塞概率,提高网络可靠性和稳定性,减少误码率和掉话率等问题。
3. 通过对网络信道的测量和分析,大幅度提高网络传输速率和数据吞吐量,提升用户使用体验。
4. 对网络质量进行监测和评估,不断优化调整网络参数,提高网络的长期性能和稳定性。
5. 针对用户密集区域和热点区域等网络瓶颈位置,采用技术手段进行分流和负载均衡,优化用户体验。
三、研究方法本研究采用实验、调研、理论分析等综合研究方法,在实验室搭建联通CDMA网络测试环境,采集测试数据,对数据进行分析和处理。
通过对网络性能、信号质量、用户满意度等方面的综合研究,提出切实可行的网络优化方案。
四、预期目标本研究旨在通过对联通CDMA网络进行优化研究,提升网络的长期性能和稳定性,优化用户体验,达到以下预期目标:1. 提高联通CDMA网络的通信质量和数据传输速率,降低误码率和掉话率等问题,提升用户使用感受。
2. 优化调整网络参数,保证网络的长期稳定性和可靠性,并提高网络资源的利用率,降低运营成本。
3. 针对用户密集区域和热点区域等网络瓶颈位置,采用技术手段进行分流和负载均衡,优化用户体验,并增加网络容量。
4. 为联通CDMA网络的运营和发展提供科学、实用的参考依据,提高网络全局运行效率。
五、研究难点本研究面临的难点主要包括:1. 通过实验和理论模型建立一个完整的网络优化模型。
2. 在充分理解联通CDMA网络特点的基础上,采用高效的调度算法来优化网络容量。
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毕业设计(论文)开题报告题目名称:CDMA扩频通信中的同步系统的设计院系名称:电子信息学院2013年2月目录一、本课题研究目的及意义 (1)二、本课题国内外研究动态................... 错误!未定义书签。
三、研究内容............................... 错误!未定义书签。
四、 CDMA扩频通信关键技术.................. 错误!未定义书签。
1. CDMA扩频通信理论基础.................... 错误!未定义书签。
2. CDMA扩频通信核心技术.................... 错误!未定义书签。
五、整体设计............................... 错误!未定义书签。
六、研究计划 (6)七、文献 (7)一、本课题研究目的及意义扩频通信,即扩展频谱通信技术(Spread Spectrum Communication),是指将待传输信息的频谱用某个特定的扩频序列调制后成为宽频带信号,送入信道中传输,在接收端,利用一定手段将信息从收到的宽频带信号中恢复出来的通信系统。
因此,扩频通信在传输同样信息时所需要的射频带宽,远比我们己熟知的各种调制方式要求的带宽要宽得多。
扩频带宽至少是信息带宽的几十倍甚至几万倍。
此时,信息已不再是决定调制信号带宽的一个重要因素,信号的射频带宽主要由扩频函数(扩频序列)决定。
扩频通信的特点是相对于常规通信体制具有许多优势,例如抗干扰性能好和抗多径衰落能力强,系统容量大,通信质量好,频率利用率高,多址能力强,高度可靠的保密安全性。
而伴随着软件无线电技术的快速发展,越来越多的系统都是用能够重新配置的软件来设计和实施的,而不是那种固定的不能重新配置的硬件来做。
软件还可以通过仿真来表述、证明及理解信号发射的概念。
因此,设计一种基于软件无线电的接收机平台是具有一定的实际意义的。
随着扩频技术的发展,PLD(Programmable Logic Device,可编程逻辑器件)技术在扩频通信领域的应用也越来越广泛。
PLD的发展和应用,不仅简化了数字系统设计过程、降低了系统的体积和成本、提高了系统的可靠性和保密性,而且使用户从被动地选用厂商提供的通用芯片发展到主动地投入到对芯片的设计和使用,从根本上改变了系统设计的方法,使各种逻辑功能的实现变得灵活、方便。
为了不断适应这一新技术领域的发展,使广大高校师生了解和掌握扩频通信相关理论,更全面地了解扩频系统,因此本论文将CDMA同步捕获实验系统作为研究目标,结合PLD设计的相关知识,实现接收端信号的同步捕获。
二、本课题国内外研究动态20世纪80年代末,全球范围从模拟向数字蜂窝技术的突然转变,使欧洲的GSM数字技术得以迅速推广,占据了无可争议的市场领先地位。
几乎与GSM 技术同时诞生的还有CDMA技术。
CDMA(Code Division Multiple Access),它是在扩频通信技术的基础上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术。
正是由于它是以扩频通信技术为基础的,能够更加充分的利用频谱资源,更加有效的解决频谱短缺问题,因此被视为是实现第3代移动通信的首选。
目前,在第三代移动通信的无线接口国际提案中,相继推出三个国际性标准:W_CDMA,CDMA_2000和TD_SCDMA。
CDMA技术有着频率利用率高、手机功耗低等优点,缺点是主要有自干扰,远近效应。
凭借工艺技术的进步和解决方案的创新,FPGA在性能、功耗、成本等方面的突破使其应用领域不断拓展到过去曾经是ASIC主导的消费电子领域,5年后FPGA会进入手机、游戏机等每年千万以上批量的应用。
FPGA的制造工艺在向更深纳米技术发展,目前65nm工艺的半导体技术蓝图已经明确,在未来10年之内不会有物理方面的难题。
另外业界已经出现了一个趋势,即很多大的半导体厂商都开始使用FPGA设计自己的芯片,以平衡自己的研发费用。
经过近20年的发展,FPGA 正处于鼎盛时期,而且未来前景光明。
三、研究内容本文则根据以上的国内外发展趋势,主要对CDMA 扩频通信中的同步系统进行设计和仿真,为了保证码接收器的时钟与发送端的一致必须提取同步信号,主要利用同步捕获技术来提取同步信号,其内容主要包括伪随机序列发生器、相加合路器、相关检测器等的设计,最终通过VHDL 语言对整个系统进行仿真。
在本系统设计中发送端伪随机码发生器和接收端的伪随机码发生器使用同一个时钟控制,这样处理的结果就是发端的伪码与收端的伪码的相位误差肯定是整数个切普,所以系统中只要进行同步的捕获。
实现直扩序列起始同步的方法很多,最基本也是最常用的搜索法就是滑动相关法,对于伪随机码,遇有它具有良好的相关性能,经过滑动,发端的伪码和收端的伪码的相位相同时,相关器的输出就会有尖峰值出现。
此时,可以判断初始值同步完成,接收端的伪码发生器随之停止滑动。
这就是滑动捕获的原理如图5-1:图5-1 滑动相关法原理框图四、扩频通信关键技术1、扩频通信的理论基础扩频通信即扩展频谱通信技术(Spread Spectrum Communication),是一种数字化通信技术,属于宽带通信范畴。
扩频通信系统是在上世纪 50 年代中期产生的,其最初的应用包括军事抗干扰通信、导航系统、抗多径实验系统以及其它方面。
在之后的一段时期内,扩频通信也主要用于强抗干扰通信系统。
随着全球移动通信的发展,扩频技术为实现共享频谱提供了一种很好的方式—CDMA (Code Division Multiple Access ),即在多用户通信系统中所有用户共享同一频段,但是通过给每个用户分配不同的扩频码来实现多址通信。
在现今已使用普及的第二代移动通信系统中, IS -95 CDMA 系统以其通信容量大、阻塞率低、抗多径衰落能力强、信道数据速率高、可实现软切换及较强的抗窄带干扰能力等优点得到了广泛的应用。
CDMA 通信系统原理图如4-1: 积分器 门限检测器搜索时钟 PN 码发生器 接收信号图4-1 CDMA 通信系统原理图对于任意给定的噪声信号功率比N/S ,只要增加用于传输信息的带宽B ,就可以增加在信道中无差错地传输信息的速率C 。
或者说在信道中当传输系统的信号噪声功率比S/N 下降时,可以用增加系统传输带宽B 的办法来保持信道容量C 不变。
或者说对于任意给定的信号噪声功率比S/N ,可以用增大系统的传输带宽来获得较低的信息差错率。
若N/S=100(20dB),C=3kb/s ,则当B=0.7×100×3=210kHz 时,就可以正常的传送信息,进行可靠的通信了。
这就说明了增加信道带宽B ,可以在低的信噪比的情况下,信道仍可在相同的容量下传送信息。
甚至在信号被噪声淹没的情况下,只要相应的增加信号带宽也能保持可靠的通信。
如系统工作在干扰噪声比信号大100倍的信道上,信息速率R =C =3kb/s ,则信息必须在B=210kHz 带宽下传输,才能保证可靠的通信。
扩频通信系统正是利用这一原理,用高速率的扩频码来扩展待传输信息信号带宽的手段,来达到提高系统抗干扰能力的目的。
扩频通信系统的带宽比常规通信系统的带宽大几百倍乃至几万倍,所以在相同信息传输速率和相同信号功率的条件下,具有较强的抗干扰的能力。
扩频通信系统的关键问题是在发信机部分如何产生宽带的扩频信号,在收信机部分如何解调扩频信号。
根据通信系统产生扩频信号的方式,可以分为直接序列扩频系统,跳频扩频系统和跳时扩频系统。
2、核心技术直接序列扩频系统(Direct Sequence Spread Spectrum Communication Systems ,DS-SS ),是用待传输的信息信号与高速率的伪随机码波形相乘后,去直接控制射频信号的某个参量,来扩展传输信号的带宽。
通常用于频谱扩展的伪随机序列称为扩频码序列。
在直接序列扩频通信系统中,通常对载波进行相移键控(Phase Shift Keying ,PSK )调制。
为了节约发射功率和提高发射机的工作效率,扩频通信系统常采用多用户数据源 卷积 编码 扩频块 信道 接收机 Viterbi 译码错误数据计算BER 计算平衡调制器。
在发信机端,待传输的数据信号与伪随机码(扩频码)波形相乘(或与伪随机码序列),形成的复合码对载波进行调制,然后由天线发射出去。
在收信机端,要产生一个和发信机中的伪随机码同步的本地参考伪随机码,对接收信号进行相关处理,这一相关处理过程常称为解扩。
解扩后的信号送到解调器解调,恢复出传送的信息。
一个系统被称为扩频系统需要同时满足以下三个条件:(1) 信号所占据的频带宽度远大于传输信息所需的最小带宽。
(2) 扩频是通过扩频码序列来实现的,且扩频码序列与所传的信息数据无关。
(3) 在接收端用与发送端完全相同的扩频序列码与接收到的扩频信号进行相关解扩,回复所传信息。
根据以上定义,传统的调制方式比如FM ,PCM ,MFSK 等虽然实现了信号频谱的扩展,但是不属于扩频通信,因为它们不满足条件(2)(3)。
一个典型的扩频通信系统如图4-2所示:图4-2 直接序列扩频系统原理图扩频系统的频谱扩展是通过扩频序列实现的。
在扩频通信中,抗干扰、抗多径、抗截获、多址通信、接收端同步等都与所采用的扩频序列的特性密切相关。
因此,扩频序列的特性对扩频系统的通信性能具有决定性的重要用。
扩频信号的同步是扩频通信的关键技术,其性能的好坏直接影响到系统的性能和可靠性。
由于收发时钟频率源的漂移——不稳定性、扩频序列的启动时差电波传播的时延、多普勒频偏、多径效应等原因,会造成收发两端的不同步。
因为直扩系统只有完成扩频序列同步后,才可以用同步的PN 码序列对接收的扩频信号进行相关解扩。
解扩将扩频的宽带信号恢复成窄带信号,以解调出传送的信息数据。
五、系统整体设计 信息 信息调制 扩频调制 射频调制 变频 扩频信息解调 PN 码发生器 射频发生器 本地射频发生器 本地PN 码发生器 信息发送端主要包括Gold码生成模块和Gold相加合路模块。
发送端的内部结构是4个伪随机码发生器,合路相加器,把4路伪随机码发生器的输出信号合成一路输出到相关检测器中。
触发器的作用是起相位调整的作用,以便发送的伪码和接收端的伪码之间的相位差是严格的整数个比特。
这样的话,只要采用滑动相关法来捕获,而不必进行在实际系统中的跟踪,就可以使发送端的伪随机码序列和接收端的伪随机码序列达到完全的同步。
伪随机序列发生器:虽然m序列有优良的自相关特性,但是使用m序列作码分多址系统的通信地址码时,其主要问题是由m序列组成的互相关特性好的互为优选的序列集很少,对于多址应用来说,可用的地址数太少了。
而Gold序列具有良好的自、互相关特性,且地址数远远大于m序列的地址数,结构简单,易于实现,在工程上得到了广泛的应用。