MBCCDMA移动通信实验指导书.doc
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1、MBC-CDMA移动通信实验鲁昆生 华中科技大学电子与信息工程系前言由于DS-CDMA(直接序列扩频-码分多址)具有抗干扰能力强及系统容量大等突出优点,因而在移动通信中获得极度重视和广泛应用。DS-CDMA在第二代移动通信(2G)中已异军突起、力压群芳(IS95标准的QCDMA移动通信系统),那么在第三代移动通信(3G)中基本上独占鳌头(cdma2000,WCDMA及TD-SCDMA等)1,4,5。本CDMA移动通信实验系统是简化的2G及3G的CDMA移动通信系统(IS95、cdma2000及WCDMA),以能控制能观测的方式,将其中最关键的技术展现在学生面前,通过实验使他们对DS-CDMA技
2、术有较深刻的感性认识,加深对书本理论知识的理解;除了有验证性、综合性实验外,还有设计性实验,通过各种类型的实验可增强学生研究问题解决问题的动手能力。实验指导书共分四章。第1章介绍DS-CDMA移动通信的基本原理,熟悉教材中这部分内容的同学可跳过这一章。第2章介绍DS-CDMA移动通信实验系统的原理,包括实验系统的构成、工作原理及主要参数的选取。这一章是作为一个完整DS-CDMA移动通信实验系统(实验箱)的总体的系统的介绍,只有掌握了这一章的内容才能顺利完成第3、4章的实验。第3章是DS-CDMA移动通信原理性及综合性的实验,通过实验了解DS-CDMA系统各部件的构成及工作原理,了解系统的构成及
3、工作原理。第4章是DS-CDMA移动通信设计性实验,通过实验更深入了解掌握DS-CDMA系统的一些关键技术的原理,增强学生研究问题解决问题的动手能力。本CDMA移动通信实验系统可作为相关专业本科生“移动通信”理论课程1,2,7的配套实验设备,还可用于本科生课程设计及毕业设计。编著者 于华中科技大学 2007年12月目 录第1章 DS-CDMA移动通信原理11.1 DS-CDMA移动通信基本原理11.1.1 正交序列11.1.2 DS-CDMA移动通信系统41.1.3 DS-CDMA移动通信的若干技术51.2 正交序列71.2.1 m序列71.2.2 M序列81.2.3 Gold序列81.2.4
4、 截短的Gold序列81.2.5 Walsh序列(函数)91.3 地址码设计10第2章 CDMA移动通信实验系统原理122.1 CDMA移动通信实验系统概述122.1.1 地址码122.1.2 用户数据及地址的设置142.1.3 工作频率及码速率142.2 同步CDMA移动通信实验系统原理(IS95及CDMA2000基本原理)152.2.1 基站1(BS1)152.2.2 基站2(BS2)202.2.3 移动台(MS)222.3 异步CDMA移动通信实验系统(WCDMA基本原理)302.4 CDMA实验箱模块布局、模块功能及信号测量点302.4.1 BS1模块312.4.2 BS2模块312.
5、4.3 BS1及BS2共用的电路模块312.4.4 MS模块312.4.5 通信系统制式模块332.4.6 D1信道编码设置模块332.4.7 D2、D3、D4数据格式模块332.4.8 测量仪342.4.9 BS1信号测量点342.4.10 BS2信号测量点352.4.11 MS信号测量点362.4.12 测量仪信号测量点37第3章 CDMA移动通信原理性综合性实验38实验一、M序列相关特性38实验二、M序列相关特性及5阶M序列42实验三、GOLD序列及截短的GOLD序列相关特性45实验四、WALSH序列相关特性及16阶WALSH序列49实验五、数据成帧及帧同步提取52实验六、信道编码(1)
6、:卷积编码57实验七、信道编码(2):交织编码63实验八、复合地址码扩频调制及PN码解扩(去扰)66实验九、PSK载波调制、载波提取及载波解调69实验十、WALSH码相关检测73实验十一、PN码同步77实验十二、多基站、多信道、多用户同步CDMA移动通信系统81实验十三、多基站、多信道、多用户异步CDMA移动通信系统85实验十四、DS-CDMA系统抗白噪声能力及扩频增益87实验十五、DS-CDMA系统抗多址干扰能力及扩频增益92实验十六、DS-CDMA系统抗窄带干扰能力及扩频增益94实验十七、电波传播损耗及远近效应99第4章 CDMA移动通信设计实验102实验十八、同步CDMA系统PN码同步1
7、02实验十九、异步CDMA系统PN码同步106参考文献108第1章 DS-CDMA移动通信原理1.1 DS-CDMA移动通信基本原理图1-1为直扩码分多址DS-CDMA(Direct Sequence Spread Spectrum-Code Division Multiple Access)通信系统原理框图。DS-CDMA利用高速率的正交码序列ci(互相关函数值为0或很小的码序列)作为地址码,与用户信息数据di相乘(或模2加)得到信息数据的直接序列扩频信号,经过相应的信道传输后,在接收端与本地产生的地址码进行相关检测,从中将地址码与本地地址码一致的用户数据选出,把不一致的用户数据除掉。码分多
8、址通信系统可完成时域、频域及空间上混叠的多个用户数据的同时传输,或者说,利用正交地址码序列在同一载频上形成了多路逻辑信道,可动态地分配给用户使用。信码d1(Rb)fcC1CLKd1sEX(t)调制解调0Tb ( ) dt采样解扩d1时钟同步地址码同步载波同步S(t)s1(t)s(t)载波fc地址码c1(Rp=pRb)调制载波fc地址码cN相关检测扩频信码dN图1-1 DS-CDMA移动通信系统原理框图SN(t)其工作原理如下。1.1.1 正交序列(1)定义设ci(t), i=1,2,N是序列周期为T的一组序列,序列长P位码片(子码),码片周期Tp=T/P。它们的互相关函数为 (1-1)式中,为
9、的循环移位序列。自相关函数为 (1-2)式中,为的循环移位序列。相关函数描述了二个序列或波形的相似程度。若,则它们是正交序列组,可以作为DS-CDMA系统的地址码。为了使收端能实现地址码同步,它应该具有尖锐的自相关峰并且在一个序列周期内只有一个自相关峰,即满足 (1-3)下面通过一个例子来了解正交码序列。表1-1给出8阶Walsh序列1。表示0号8阶Walsh序列,其它依此类推。在研究8阶Walsh序列的正交性前,先研究一下如何计算及用什么电路实现式(1-1)、(1-2)所示的相关运算。表1-1 8阶沃尔什(Walsh)序列(0,1)域(-1,+1)域0 0 0 0,0 0 0 0-1-1-1
10、-1,-1-1-1-10 1 0 1,0 1 0 1-1 1-1 1,-1 1-1 10 0 1 1,0 0 1 1-1-1 1 1,-1-1 1 10 1 1 0,0 1 1 0-1 1 1-1,-1 1 1-10 0 0 0,1 1 1 1-1-1-1-1, 1 1 1 10 1 0 1,1 0 1 0-1 1-1 1, 1-1 1-10 0 1 1,1 1 0 0-1-1 1 1, 1 1-1-10 1 1 0,1 0 0 1-1 1 1-1, 1-1-1 1注:表中规定二元数椐(0,1)域与(-1,+1)对应转换关系为:0-1,1+1,与一般资料上的规定(0+1,1-1)相反。这样规定
11、物理概念清晰,结果亦不失一般性,见以下分析。二进制数用0,1表示,在常用的正逻辑数字电路里面的形式是低电平(L)、高电平(H)。两个二进制序列A、B由异或门及模拟乘法器进行处理的电路及输出波形如图1-2所示。图中,假定A=,B是长串的连0及连1。模拟乘法器输入、输出端有自己的正常静态偏置电平,故与前后电路必须通过隔直流电容相联。输入二进制序列0、1经过隔直后,以模拟乘法器输入偏置电平为参考,成为负电平、正电平,归一化后为-1、+1,即0-1,1+1。由图1-2可见,除了倒相之外,两电路的输出波形完全相同。而倒相的差别,很容易通过加一级倒相器来消除,可以不予考虑。将A、B互换或改为其它1 1 0
12、 001 1 10 0BA1 1 1 1 -1 -1 -1-1 -1-1 -A,B = -1(B=0):AAAB = AB 01AAB( a )AB =A, B=0:A, B=1: 1 1 A-AB( b )A, B = +1(B=1):图12 两个二进制序列的运算(a)异或门及(b)模拟乘法器数椐重画波形,可得到相同结果。如果加一级倒相器在模拟乘法器的二个输入端则两个电路的输出相同,这就是一般资料上规定的二元数椐在(0,1)域与(-1,+1)域的对应转换关系:0+1,1-1,与前述转换关系没有本质区别,为使物理概念清楚些我们采用前者。由以上分析可得到以下结论:(1)、(0,1)域上的二进制序
13、列作乘法运算,必须首先转换到(-1,+1)域上(转换关系:0-1,1+1),然后再相乘。(2)、二进制序列在(0,1)域上模二加(异或)运算与其在(-1,+1)域上的乘法运算等效。即对二进制序列可以用模二加代替乘法运算。当然,对于两路输入为多个数字序列波形线性叠加成的多电平信号情况下,就不能用模二加代替乘法运算了。下面就可按式(1-1)以表1-1中的、为例来研究沃尔什序列的正交性。图1-3是用模拟乘法器求、互相关函数值R1,7的有关波形。由图可见,在求互相关函数值积分过程中,积分值在t=0时刻为0,然后围绕0起伏变化,在t=T的最后时刻得互相关函数值R1,7=0。t0T0t W18W78 dt
14、图13 W18、W78及互相关函数值TTPW18W78W18W78+1-1+1-1+1-1R1,7 =0T W18W78 dt=0由于数字序列在子码周期内为常数,则在子码对齐时相关函数的积分等于分段积分后再求和: 由上式也可见,在子码对齐时,数字序列相关函数Ri,j(=nTp),其中为子码周期Tp整数倍,等于两序列(-1,+1)域对应位相乘再求和(再乘以码周期)。或者相关函数Ri,j(nTp)=(A-D)Tp,相关系数i,j(nTp)=(A-D)/P,式中,A为两序列对应位相同的个数,D为两序列对应位不同的个数,P=A+D等于序列包含的子码元总数。当然,以上讨论对求自相关函数/系数同样有效。同
15、法可求出其它任意二个序列之间的互相关函数都为0。1.1.2 DS-CDMA移动通信系统图1-1为DS-CDMA移动通信系统原理框图。系统中采用包含N个码序列的正交码组C1,C2,CN作为地址码,分别与信码d1,d2,dN模2加或相乘实现扩频调制。信码速率Rb(单位:b/s,比特/秒)、周期Tb=1/Rb;地址码速率Rp(单位:c/s,码片/秒或子码/秒)、周期Tp=1/Rp,地址码序列每周期包含p个子码元,序列周期。通常设置 即 (1-4)地址码速率Rp是信息速率Rb的p整数倍,1个信码周期Tb对应一个地址码序列周期T。信息码与地址码相乘后占据的频谱宽度扩展了p倍。由N个正交地址码在一对双工载
16、频上构成N个逻辑信道,可供N对用户同时通信。图中画出发端的N个用户及收端第1个用户。DS-CDMA系统的载波调制方式可采用调频或调相,以调相方式应用最广。以2PSK调制为例,发端用户1发射的信号为 (1-5)上式中,d1(t).c1(t)是(-1,+1)域二元数据,则S1(t)是0/调相的2PSK信号。故载波调制器就是模拟乘法器。发端N个用户发射在空中的信号在时域、频域完全混叠在一起,收端每一个用户都可收到。收端第1个用户天线收到的信号(1-6)载波解调后的信号 (1-7)经过与本地地址码c1(t)相关检测后输出信号 上式中,T为地址码序列周期,等于信码周期Tb,故积分号中信码di(t)是常数
17、可提出,得 代入式(1-1)地址码的正交性关系可得 (1-8)上式中为c1(t)的自相关函数峰值。经采样后得到方波形式的信码d1(t)。收端用户1从发端N个用户发射在空中,在时域及频域完全混叠的DS-CDMA信号中,接收到发端用户1的信码。1.1.3 DS-CDMA移动通信的若干技术(1)正交序列的研究、选择及配置。(2)为克服远近效应,要进行精确,快速的发射功率控制。由前面式(1-6)(1-8)的分析可见,如果地址码组严格正交,并且收端对接收信号采用相关检测(与地址码相乘再积分),则式(1-8)所示收端输出只包含有用信息,而不包含其它地址的信息,即不存在多址干扰。但实际情况并不是如此理想,接
18、收端就存在多址干扰。这样一来,接收机收到的近地发射机来的无用的强信号对远地发射机来的有用的弱信号会产生严重多址干扰甚至将其淹没。这种近地强信号对远地弱信号接收的抑制现象称为“远近效应”。同一小区内各移动台与基站距离不同,各移动台发射信号到达基站接收机的传输距离不同,存在远近效应;而基站发射的多路信号到达某一移动台接收机的传输距离相同,不存在远近效应。克服远近效应的方法是对移动台发射功率进行精确、快速及大幅度的控制,使任一移动台无论处于什么位置,其发射信号到达基站接收机时,都具有相同的电平,而且刚刚达到要求的信干比门限;基站发射信号虽不存在远近效应,但仍进行慢速及小幅度的控制,使移动台接收机收到
19、基站发射来的信号刚刚达到要求的信干比门限。(3) 基站发射多路信号的合路方式及功率控制方式原则上,基站需为每条DS-CDMA逻辑信道配置一台发射机,但由于这些发射机处于同一基站,发射载频相同,故基站总的发射信号可表示为 (1-9)由式(1-9)可见,基站各信道发射的射频信号,可先在中频wIF实现扩频调制及载波调制,经线性叠后由1台发射机上变频到射频再功率放大后发射出去。调整各信道中频信号幅度,就调整了各信道射频信号幅度(功率)。基站发射的多路射频信号另外一种形式为 (1-10)即,可先将各信道扩频调制后的基带信号线性叠加,再对同一载波进行调制后发射出去。调整各信道扩频基带信号的幅度,就调整了各
20、信道射频信号幅度。1.2 正交序列当前常用的正交序列分为二类:(1)m序列及其派生出来的M序列、Gold序列及其截短序列。它们0.1取值随机变化,并且在一个序列周期内只有一个尖锐的自相关峰,与白噪声的特性类似,故称为PN序列(Pseudo Noise seguence伪噪声序列)。(2)Walsh序列及其派生出来的可变长度Walsh序列(用于cdma2000)及OVSF码(用于WCDMA)。它们不是PN序列。下面介绍以上各类正交码,对于理论课教材和主要参考资料上有详细介绍的内容我们只指出内容的位置,归纳一下要点,而不再赘述。1.2.1 m序列详细内容见资料1第2.5.3节或资料3第五章第二节。
21、n阶m序列长度为P=2n-1,若序列周期为T,则码元周期TP=T/P。现将其主要特性归纳如下。(1)随机性m序列码元0、1取值随机变化,表现在二个方面: 0、1码元数基本相等,1比0仅多1位。 各种长度0、1码游程(连0连1情况)都有,最长为n最短为1,并且从长游程到短游程,游程数均匀增加。(2)自相关特征在一个序列周期内只有1个自相关峰值,自相关系数为1,只要时延TP,自相关系数值就下降到-1/P,有优良的二值自相关特性,并且随着序列长度P的增加而改善。(3)互相关特性同阶次的m序列的互相关函数以优选对之间的最小,满足下式 (1-11)则互相关系数满足 (1-12)由式(1-12)可见,n愈
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