移动通信原理实验指导书解析.pdf
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1、 目 录 第二章 调制解调实验-2-实验一 MSK 调制解调实验 -2-第四章 CDMA 实验-7-实验一 GOLD 序列特性实验 -7-实验二 GOLD 序列的捕获与跟踪实验 -11-实验三 扩频与解扩实验 -15-实验四 位同步提取实验 -19-实验五 帧同步提取实验 -24-移动通信原理实验指导书-33-第一章 实验系统介绍 1.1 系统组成 本实验系统主要用于高校“移动通信”、“扩频通信”等课程的实验教学,可进行移动通信各种一般性原理的实验,覆盖移动通信课程的主要知识点,同时具有较强的系统性,能够模拟数种具有代表性的移动通信系统。本实验系统的主要参考教材为西安电子科技大学出版社出版,郭
2、梯云、邬国扬、李建东编著的移动通信(修订版)和西安电子科技大学出版社出版,查光明、熊贤祚编著的扩频通信。这两本教材被很多高校所采用,具有较强的权威性。围绕这两本教材,我们的实验系统设计了数字调制解调实验、多址实验、发射机/接收机实验等多种单元实验,同时设计了两个典型的移动通信系统,模拟系统我们采用成熟的无绳电话系统,而数字系统我们选取 3G 中常用的 DS-CDMA 系统。其中,DS-CDMA 系统的设计我们紧密结合扩频通信一书,着重突出教材的重点:PN 码的特性、扩频和解扩、同步和捕获等知识点,使用户通过实验进一步理解 CDMA 的精髓。其中,无绳电话系统不仅包括无绳电话的接收机、发射机、双
3、工器、信道切换等,还具有一定的交换功能,可以与有线电话交互。CDMA 系统不仅包含了直接扩频和解扩的功能,还包含码分多址、伪随机序列的捕获和跟踪、位同步、帧同步提取、载波恢复、纠错编解码等众多功能,可以构成一个完整的 CDMA 移动通信系统。具体实验内容如下:1、调制与解调:1)MSK 调制、解调实验 2)GMSK 调制、解调实验 3)QPSK 调制、解调实验 4)OQPSK 调制、解调实验 5)DQPSK 调制、解调实验 6)/4DQPSK 调制、解调实验 2、无绳电话系统:1)信道分配实验 2)用户线信令与无绳电话实验 3)接收机实验 4)发射机实验 5)锁相环频率合成器实验 6)双工器实
4、验 7)无绳电话移动通信系统实验 3、CDMA 系统:1)GOLD 序列特性实验 2)GOLD 序列的捕获和跟踪实验 3)扩频与解扩实验 4)载波提取实验 5)PSK 调制与解调实验 6)位同步提取实验 7)帧同步提取实验 8)纠错编码实验 9)CDMA 移动通信系统实验 整个实验系统的组成如图 1.1-1 所示。移动通信原理实验指导书-33-图 1.1-1 移动通信原理实验系统组成 CDMA接收机CDMA接收机载波提取模块调制模块解调模块电源模块有线电话接口无绳电话模块有线信令模块信号音发生模块CDMA发射机无绳电话系统CDMA 系统调制部分无绳电话手机 无绳电话座机有线电话 移动通信原理实
5、验指导书-33-第二章 调制解调实验 实验一 MSK 调制解调实验 一、实验目的 1、掌握 MSK 调制和解调的原理。2、理解 MSK 的优缺点。二、实验内容 1、观察 MSK 调制过程中各信号的波形。2、观察 MSK 解调过程中各信号的波形。三、预备知识 1、MSK 调制和解调的基本原理。2、MSK 调制和解调部分的工作原理及电路说明。四、实验器材 1、移动通信原理实验箱 一台 2、20M 双踪示波器 一台 五、实验原理 1、MSK 调制原理 MSK 称为最小移频键控,是移频键控(FSK)的一种改进型。这里“最小”指的是能以最小的调制指数(即 0.5)获得正交信号,它能比 PSK 传送更高的
6、比特速率。二进制 MSK 信号的表达式可写为:costSMSKkkctTsat2 kTstTsk)1(c载波角频率;Ts码元宽度;ka第 k 个码元中的信息,其取值为1;k第 k 个码元的相位常数,它在时间kTstTsk)1(中保持不变;当ka1 时,信号的频率为:2fcfTs41 当ka1 时,信号的频率为:1fcfTs41 由此可得频率之差为:f2f1fTs21 移动通信原理实验指导书-33-那么 MSK 信号波形如图 2.1-1 所示:图 2.1-1 MSK 信号波形 为了保持相位的连续,在 t=kTs时间内应有下式成立:k=1k(1kaka)2(1k)即:当ka1ka时,k=1k;当k
7、a1ka时,k=1k(1k);若令00,则k0 或,此式说明本比特内的相位常数不仅与本比特区间的输入有关,还与前一个比特区间内的输入及相位常数有关。costSMSKkkctTsat2=kcos)(tTs2costccoskakcos)(tTs2sintcsin kTstTsk)1(令kcoskI,kakcoskQ 则:tSMSKkI)(tTs2costccoskQ)(tTs2sintcsin kTstTsk)1(为了便于理解如图 2.1-2 所示:移动通信原理实验指导书-33-12345678910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 240+1+1+
8、1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1kakkdkcoskkacos)2sin(cosTstakk000 0000 00000000+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1)2cos(cosTstkk图 2.1-2 码元变换及成形信号波形图 根据上面描述可构成一种 MSK 调制器,其方框
9、图如图 2.1-3 所示:差分编码串/并转换波形选择地址生成器CosctSinctMSK信号波形选择地址生成器EEPROMEEPROMD/A转换器乘法器乘法器加法器(运放)D/A转换器CPLD时序电路低通滤波器时序电路低通滤波器IkQk延时TsNRZ 图 2.1-3 MSK 调制原理框图 输入数据 NRZ,然后通过 CPLD 电路实现差分编码及串/并转换,得到 Ik、Qk两路数据。波形选择地址生成器是根据接受到的数据(Ik或 Qk)输出波形选择的地址。EEPROM(各种波形数据存储在其中)根据 CPLD 输出的地址来输出相应的数据,然后通过 DA 转换器得到我们需要的基带波形,最后通过乘法器调
10、制,运放求和就得到了我们需要的 MSK 调制信号。MSK 基带波形只有两种波形组成,见图 2.1-4 所示:移动通信原理实验指导书-33-波形1波形2 图 2.1-4 MSK 成形信号 在 MSK 调制中,成形信号取出原理为:由于成形信号只有两种波形选择,因此当前数据取出的成形信号只与它的前一位数据有关。如果当前数据与前一位数据相同,输出的成形信号就相反(如果前一数据对应波形 1,那么当前数据对应波形 2);如果当前数据与前一位数据相反,输出的成形信号就相同(如果前一数据对应波形 1,那么当前数据仍对应波形 1)。2、MSK 解调原理 MSK 信号的解调与 FSK 信号相似,可以采用相干解调,
11、也可以采用非相干解调方式。本实验模块中采用一种相干解调的方式。已知:tSMSKkI)(tTs2costccoskQ)(tTs2sintcsin 把该信号进行正交解调可得到:Ik路 kI)(tTs2costccoskQ)(tTs2sintcsintccos=21kI)(tTs2cos+41kItTsc)(22cos+41kItTsc)(22cos 41kQtTsc)(22cos+41kQtTsc)(22cos Qk路 kI)(tTs2costccoskQ)(tTs2sintcsintcsin=21kQ)(tTs2sin+41kItTsc)(22sin+41kItTsc)(22sin 41kQtT
12、sc)(22sin+41kQtTsc)(22sin 我们需要的是21kI)(tTs2cos、21kQ)(tTs2sin两路信号,所以必须将其它频率成份)(Tsc22、)(Tsc22通 过 低 通 滤 波 器 滤 除 掉,然 后 对21kI)(tTs2cos、21kQ)(tTs2sin采样即可还原成kI、kQ两路信号。根据上面描述可构成一种 MSK 解调器,其方框图如图 2.1-5 所示:移动通信原理实验指导书-33-MSK信号乘法器乘法器时序电路低通滤波器低通滤波器电平比较器电平比较器抽样判决抽样判决数据还原数据还原时序电路并/串转换差分译码SinctCosctNRZCPLDCLKBSIkQk
13、图 2.1-5 MSK 解调原理框图 将得到的 MSK 调制信号正交解调,通过低通滤波器得到基带成形信号,并对由此得到的基带信号的波形进行电平比较得到数据,再将此数据经过 CPLD 的数字处理,就可解调得到 NRZ 码。在实际系统中,相干载波是通过载波同步获取的,相干载波的频率和相位只有和调制端载波相同时,才能完成相干解调。由于载波同步不是本实验的研究内容,因此在本模块中的相干载波是直接从调制端引入,因此解调器中的载波与调制器中的载波同频同相。载波同步的实验可在本实验箱的 CDMA 系统中实现。六、实验步骤 1、MSK 调制实验 将“调制类型选择”拨码开关拨为 10000000、0001,则调
14、制类型选择为 MSK 调制。说明 1:为了能用示波器观察调制输出信号波形的相位关系,所以 NRZ 的码速率采用与载波相当的速率,由于本系统的载波频率为 12KHz,所以做调制实验时选择NRZ 码速率为 12Kb/s 分别观察差分编码后的“NRZ”处波形,并由此串并转换得到的“DI”、“DQ”两路数据波形。分别观察“I 路成形”信号波形、“Q 路成形”信号波形、“I 路调制”同相调制信号波形、“Q 路调制”正交调制信号波形、“调制输出”波形。说明 2:如果在步骤、中发现波形不正确,请按“调制复位”键后继续观察。用示波器观察“I 路成形”信号、“Q 路成形”信号的 X-Y 波形。说明 3:此波形即
15、为 MSK 调制的星座图。用示波器的双踪分别接“I 路成形”和“Q路成形”,并选择示波器的“X-Y”模式。2、MSK 解调实验 将“调制类型选择”拨码开关拨为 10000000、0100,“解调类型选择”拨码开关拨为 10000000、0100,则解调类型选择为 MSK 解调。说明 4:为了能在解调端滤波时能得到与调制端成形信号一致的波形,须加大载波信号与 NRZ 码速率之间的频率差值,所以 NRZ 的码速率采用比载波频率小得多的码速率,由于本系统的载波频率为 12KHz,所以做解凋实验时选择 NRZ 码速率为1.5Kb/s。分别观察“I 路解调”信号波形、“Q 路解调”信号波形、“I 路滤波
16、”信号波形、“Q路滤波”信号波形。分别观察解调的“DI”、“DQ”两路数据波形,由此并/串转换得到的差分编码 移动通信原理实验指导书-33-“NRZ”波形,并观察解调输出的波形。最后比较调制端“NRZ”波形和解调端“NRZ”波形,看解调是否正确。说明 5:如果发现解调输出波形不正确,请按下“解调复位”键后继续观察。七、实验思考题 1、什么是最小移频键控?2、MSK 信号具有哪些特点?八、实验报告要求 1、分析实验电路的工作原理,叙述其工作过程。2、根据实验测试记录,在坐标纸上画出 MSK 分别在调制和解调中的各测量点的波形图。3、画出 MSK 在调制和解调中的 X-Y 波形图(即星座图)。4、
17、对实验思考题加以分析,并画出原理图。移动通信原理实验指导书-33-第四章 CDMA 实验 实验一 GOLD 序列特性实验 一、实验目的 1、掌握 GOLD 序列的特点。2、了解 GOLD 序列在直接扩频通信中所起的作用。二、实验内容 1、观察 GOLD 序列的波形(频谱)。2、观察 GOLD 序列的自相关和互相关特性。三、预备知识 1、GOLD 序列的产生方法。2、伪随机序列的特点。四、实验器材 1、移动通信原理实验箱 一台 2、20M 双踪示波器 一台 3、频谱分析仪或带 FFT 功能的数字示波器(选配)一台 五、实验原理 1、伪随机序列 工程上常用二元0,1序列来产生伪噪声码。它具有如下特
18、点:(1)每一周期内“0”和“1”出现的次数近似相等。(2)每一周期内,长度为n比特的游程出现的次数比长度为n+1比特的游程出现的次数多一倍。(游程是指相同码元的码元串)(3)序列具有双值自相关函数,即:11k01)(ppR当当 (4.1-1)在(4.1-1)式中,p为二元序列周期,又称码长,k为小于p的整数,为码元延时。2、m序列 二元m序列是一种基本的伪随机序列,有优良的自相关函数,易于产生和复制,在扩频技术中得到了广泛的应用。长度为2n-1位的m序列可以用n级线性移位寄存器来产生。如图4.1-1所示:模二加法器 移动通信原理实验指导书-33-图4.1-1 线性移位寄存器 m序列的特性如下
19、(1)在每一周期p=2n-1内,“0”出现2n1-1次,“1”出现2n1次,“1”比“0”多出现一次。(2)在每一周期内共有2n1个元属游程,其中“0”的游程和“1”的游程数目各占一半。并且,对n2,当1kn-1时,长为k的游程占游程总数的1/2 k,其中“0”的游程和“1”的游程各占一半。长为n1的游程只有一个,为“0”的游程;长为n的游程也只有一个,为“1”的游程。(3)m序列(a k)与其位移序列(ka)的模二和仍然是m序列的另一位移序列(ka),即:kkkaaa(4)m序列的自相关函数为:pppRmod01mod01)(当当 (4.1-2)3、Gold序列 虽然m序列有优良的自相关特性
20、,但是使用m序列作CDMA(码分多址)通信的地址码时,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。Gold序列是m序列的复合码,它是由两个码长相等、码时钟速率相同的m序列优选对模二和构成的。其中m序列优选对是指在m序列集中,其互相关函数最大值的绝对值最接近或达到互相关值下限(最小值)的一对m序列。这里我们定义优选对为:设A是对应于n级本原多项式f(x)所产生的m序列,B是对应于n级本原多项式g(x)所产生的m序列,当他们的
21、互相关函数满足:的整数倍数不是为偶数,为奇数4n1212)(2221,nnkRnnba(4.1-3)则f(x)和g(x)产生的m序列A和B构成一对优选对。在Gold序列的构造中,每改变两个m序列相对位移就可得到一个新的Gold序列。当相对位移2n1比特时,就可得到一族(2n1)个Gold序列。再加上两个m序列,共有(2n1)个Gold序列。由优选对模二和产生的Gold族2n1个序列已不再是m序列,也不具有m序列的游程特性。但Gold码族中任意两序列之间互相关函数都满足(4.1-3)式。由于Gold码的这一特性,使得码族中任一码序列都可作为地址码,其地址数大大超过了用m序列作地址码的数量。所以G
22、old序列在多址技术中得到了广泛的应用。产生Gold序列的结构形式有两种,一种是串联成级数为2n级的线性移位寄存器;另一种是两个n级并联而成。图4.1-2和图4.1-3分别为n6级的串联型和并联型结构图。其本原多项式分别为:1,12566xxxxxgxxxf。这两种结构是完全等效的,它们产生Gold序列的周期都是12 np。移动通信原理实验指导书-33-x1x3x2x4x6x5x7x9x8x10 x12x11 图4.1-2 串联型Gold序列发生器 x1x3x2x4x6x5x1x3x2x4x6x5f(x)=1+x+x6g(x)=1+x+x2+x5+x6 图4.1-3 并联型Gold序列发生器
23、Gold序列的自相关特性见图4.1-4。图4.1-4 Gold序列的自相关特性 4、实验系统 在本实验系统中使用Gold序列作为实现扩频的伪随机码,在发送端将信息序列与Gold序列相乘。在实验箱中有三个8位拨码开关“GOLD1置位”、“GOLD2置位”和“GOLD3置位”,他们分别用来设置发送和接收端产生的Gold序列是同一个Gold序列族中的哪一个。上面已经提到Gold序列是由两个互为优选对的m序列相异或产生的,8位拨码开关用于设定其中一个m序列的相位,通过拨动开关设定m序列的不同相位,两个m序列相异或所产生的Gold序列将不同。因此,当“GOLD3置位”与“GOLD1置位”一致而与“GOL
24、D2置位”不一致时,解调出的信息码SIGN1;当“GOLD3置位”与“GOLD2置位”一致而与“GOLD1置位”不一致时,解调出的信息码SIGN2。由此同学可以体会码分多址通信是如何实现的。移动通信原理实验指导书-33-六、实验步骤 1、安装好发射天线和接收天线。2、插上电源线,打开主机箱右侧的交流开关,再按下开关 POWER301、POWER302、POWER401 和 POWER402,对应的发光二极管 LED301、LED302、LED401 和 LED402 发光,CDMA 系统的发射机和接收机均开始工作。3、发射机拨位开关“信码速率”、“扩频码速率”、“扩频”、“编码”均拨下,接收机
25、拨位开关“信码速率”、“扩频码速率”、“跟踪”、“解码”均拨下。此时系统的信码速率为 1Kbit/s,扩频码速率为 100Kbit/s。4、观察 Gold 序列 拨动拨码开关“GOLD1 置位”,设置 GOLD1 序列的初始相位,按“发射机复位”键。用示波器观察测试点“GOLD1”处的波形。改变拨位开关“扩频码速率”的设置,按“发射机复位”键,再观察“GOLD1”处的波形。(选做)用带 FFT 功能的数字或虚拟示波器观察“GOLD1”处的频谱。改变拨位开关“扩频码速率”的设置,按“发射机复位”键,再观察“GOLD1”处的频谱。(选做)将拨码开关“SIGN1 置位”设置为全 1,用频谱仪(或带
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