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基于四相序列擴頻傳輸系統設計與分析

作者: 時(shí)間:2016-10-10 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

摘要 介紹了擴頻調制與解調方法,并對擴頻與QPSK在高斯白噪聲信道條件下進(jìn)行了仿真。仿真結果表明,該方案與傳統的多進(jìn)制正交擴頻系統相比,大幅提高了數據的傳輸速率和抗干擾能力,可以較好地適用于。

本文引用地址:http://dyxdggzs.com/article/201610/306327.htm

直接序列擴頻方式是直接用偽噪聲尋列對載波進(jìn)行調制,適應信道環(huán)境比較惡劣,具有較強的抗干擾能力,因而得到了廣泛的重視和應用,如測距、抗人為和自然干擾、抗衰落、低功率譜密度、抗偵聽(tīng)、碼分多址等。與傳統的直擴系統相比,多進(jìn)制正交擴頻系統在相同的信息速率和系統帶寬條件下具有更高的擴頻增益,能有效地解決傳輸帶寬和處理增益之間的矛盾。文獻中提出了一種N進(jìn)制正交擴頻與M進(jìn)制差分相位調制相結合的復合調制方案(NOrth—MDPSK),并對其進(jìn)行了性能分析。文獻中還提到了雙多進(jìn)制正交擴頻與M進(jìn)制差分相位調制相結合的復合調制方案(DNOrth—MDPSK),其數據速率得到了進(jìn)一步提高,但由于采用的是非相干包絡(luò )和差分檢測以及需要進(jìn)行單雙碼的判別,因此性能有所下降。對此,本文提出采用擴頻與BPSK相結合的復合調制方案,并對其在加高斯白噪聲信道條件下進(jìn)行了仿真,其結果證明了本方案的優(yōu)越性。

1 四相序列原理

由于信道帶寬的限制和抗干擾能力的要求,采用四相序列擴頻技術(shù),四相序列擴頻可實(shí)現較高的擴頻處理增益,而同時(shí)保持較低的信號帶寬。四相序列擴頻技術(shù)是選出若干組準正交擴頻碼,每31個(gè)擴頻碼攜帶8 bit信息進(jìn)行傳輸。每組擴頻碼傳送了8 bit,假如傳輸碼率為4 Mbit·s-1,擴頻后的信道符號速率是4Mbit·s-1×31 bit/8 bit=15.5 Mbit·s-1,按2倍符號速率計算傳輸帶寬為31 MHz,實(shí)際使用中四相擴頻序列經(jīng)過(guò)基帶成形濾波后,傳輸帶寬可降低至28 MHz以?xún)取?/p>

四相序列的定義:Z4={0,1,2,3}上的A族四相序列由非全零的遞歸方程來(lái)定義,其特征多項式是A4上基于四相序列擴頻傳輸系統設計與分析的不可約本源元,其中r是特征多項式的階數,其多項式可表示為

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式中的加法和乘法運算是在Z4上進(jìn)行的,Z4上的計算如表1所示。由于基于整數的乘法運算下只有元素1和3存在逆元,所以系數p0的選擇受到限制,另外取得循環(huán)序列的關(guān)鍵是移位寄存器的初始狀態(tài)。

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以選用3階為例,對特征多項式f(x)=x3+2x2+x+3對應置9種不同的初始值,可獲得9個(gè)長(cháng)度是7的四相循環(huán)序列,如表2所示。

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每個(gè)初始序列經(jīng)過(guò)5級移位和反饋模4的計算又可得到31個(gè)準正交序列,一共可產(chǎn)生279個(gè)序列,滿(mǎn)足8 bit的256個(gè)擴頻序列要求。

2 四相序擴頻技術(shù)實(shí)現

為精確估計擴頻序列同步頭,本文對發(fā)送數據進(jìn)行前導碼插入。數據幀結構如圖1所示,每幀數據包括32 bit的前導碼和31個(gè)擴頻碼組,每個(gè)擴頻碼組是31個(gè)碼元的四相序列。通過(guò)插入前導碼進(jìn)行相位校正,從而可以準確同步序列。

基于四相序列擴頻傳輸系統設計與分析

四相序擴頻調制結構如圖2所示。除了前導序列外,其他31組8 bit數據用來(lái)選擇相應的四相序擴頻碼,經(jīng)與前導碼混合后,再經(jīng)數字上變頻、DA輸出模擬信號,最后射頻調制發(fā)射。數據碼率為4:Mbit·s-1,每31個(gè)擴頻碼組插入32 bit同步碼,每個(gè)擴頻幀間隔調制的數據比特數為280,有效傳輸數據比特數248,從而大幅提高了數據的傳輸速率。由圖2可知,中頻信號112 MHz,經(jīng)上變頻到2 400 MHz輸出。

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四相序擴頻系統的解調單元結構如圖3所示。接收信號首先經(jīng)過(guò)射頻解調得到復頻域中頻信號,經(jīng)D/A量化、數字濾波和數字下變頻后,一路送入前導碼檢測器,同時(shí)也送入四相序解擴相關(guān)器,前導碼檢測器找到擴頻同步信號,相序解擴相關(guān)器在收到同步信號后,將接收數據和擴頻序列進(jìn)行相關(guān)性計算,找到對應的8 bit數據輸出,其中四相序解擴模塊的詳細結構如圖3所示。

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3 仿真驗證及結論

基于四相序列擴頻傳輸系統設計與分析

對傳輸碼率4 Mbit·s-1分別采用四相序列擴頻和QPSK在高斯信道中進(jìn)行了仿真。四相序擴頻是每8 bit信息數據(4個(gè)QPSK符號)映射成31個(gè)碼元的四相序列擴頻序列(31個(gè)QPSK符號),四相序列擴頻的理論增益是10log(31/4)=8.9 dB。從圖4中可分析出四相序列擴頻在SNR=2 dB和QPSK在SNR=11 dB時(shí)的性能相當,誤碼等級為7e-4。四相序列擴頻在SNR>2 dB時(shí),性能提升明顯,每次以8×105個(gè)數據進(jìn)行仿真,沒(méi)有出現誤碼;相同情況下,QPSK在SNR達到13 dB時(shí)仍有誤碼出現。經(jīng)仿真驗證,四相擴頻在帶寬有限的情況下,四相擴頻數據以8 bit進(jìn)行分組,四相擴頻的信道編碼的性能提升比QPSK更明顯,能較好地提升信號增益,減少誤碼率,為擴頻高速通信提供良好的技術(shù)支持。



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