WCDMA中Gold序列的研究.ppt
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1、引言扩频通信系统中,扩频序列的相关特性是扩频系统性能的重要特性,很大程度上决定了整个扩频系统的性能优劣,序列的数量也在一定程度上限制了系统的容量。CDMA系统中用作扩频之用的伪随机序列则一直是研究的关键技术之一。在实际系统中,互相关特性较好的正交码作为系统的扩频序列,利用伪随机序列良好的自相关特性完成基站和用户的识别。最常用的伪随机序列是m序列和Gold序列,Gold码序列具有较好的自相关和互相关特性,且序列数目比m序列增加了许多,它以其优良的性能在码分多址技术中得到了广泛的应用。WCDMA扩频通信系统采用Gold序列作为扩频操作中的扰码,用以区分用户或基站。1.移位寄存器序列移位寄存器序列是
2、指由移位寄存器输出的“0”和“1”构成的序列。移位寄存器由时钟控制的n个串接的存储器、移位脉冲发生器、反馈函数和模2加法器组成。对线性移位寄存器的数学描述是移位寄存器的特征多项式:其中,系数为零的不参加反馈运算。移位寄存器的状态为各级寄存器存数(“0”或“1”)从右至左的顺序排列而成的序列。移位寄存器由外部时钟控制,来一个时钟脉冲移位一次,同时相加反馈一次。以特征多项式为例,其反馈移位寄存器连接如图所示:假设初始状态(a0a1a2a3a4)=10000,时钟脉冲到来时,各级移位寄存器状态自左至右移到下一位,a0 的“1”输出,并送给模二相加器,与a1a2a3 送来的存数模二相加为“1”,反馈送
3、入a4,寄存器状态由 10000 变为 00001。当下一个时钟脉冲到来时,重复以上过程。最终输出序列 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 一般来说,移位寄存器可以有不同的初始状态和不同的反馈逻辑函数,产生不同的序列,即移位寄存器序列是由它的初始状态和反馈逻辑函数确定的。对 n 级寄存器总共有 个状态,但当初始状态为 0 状态时,寄存器输出的都是 0 序列,所以应避免这种状态的出现。随着寄存器末级的不断输出,可知输出为一周期序列,所以除去0 状态输出序列外,能产生的序列的最大可能周期为 。对级数为n 的线性
4、移位寄存器,当周期为 时,这样的序列就称为最大长度序列或 m 序列。m 序列在扩展频谱及码分多址技术中有着广泛的应用,并且还是研究和构造其他扩频序列的基础。因此无论从 m 序列直接应用还是从掌握伪随机序列基本理论而言,必须熟悉 m序列的产生及其主要特性。2.m序列的产生及其主要特性的仿真分析n级线性反馈移位寄存器能产生m序列的充要条件是其特征多项式为本原多项式。本原特征多项式与m序列一一对应,寄存器不同的初始状态只改变序列初相值。本原多项式系数一般由八进制数表示,八进制数对应的二进制序列便是对应的多项式系数,其中x的次数从左到右按从高到低的顺序排列。运行自行编制的m序列产生函数m_seq(pr
5、im_poly)直接读取八进制表示数即可产生对应m序列,其中prim_poly为给出的八进制表示数。例如,155对应的二进制序列、本原多项式和产生的m序列分别为1101101、111111001010100011001111011101011010011011000100100001110000010。序列周期为,除全零状态外,每个状态在序列一个周期中正好出现一次。m序列具有平衡性、游程分布特性、移位相加特性和良好的自相关特性,本文主要对其相关性进行了研究。在m序列中,常常用“+1”表示“0”码元,“-1”表示“1”码元,对长度(周期)为P的码序列x的自相关函数其中,是周期长度为P的某一码序列
6、,而是移位后的码序列。对上式进行归一化,则自相关系数(系数值最大不超过1)而两个序列x、y的互相关特性函数如式本文选取了六级本原多项式103、147和155产生m序列并通过MATLAB求得了103的m序列自相关特性和103与147、103与155的m序列互相关特性,如2图所示:由图2可见,m序列具有良好的自相关特性,归一化满足双值特性,如式所示:式中P为序列周期,这里P=63。出现负的相关幅度,表明这个级数中的直流分量,这是由于一个周期内“0”、“1”个数不相等所引起的。从它的归一化函数可以看出,对于两个不同相位的m序列,当周期P很大而且对P取模不为0时,-1/P是很小的,这两个序列几乎是正交
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