扩频通信第6章课件.ppt
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1、扩频码的同步捕获第6章1 1扩频码同步扩频码同步扩频码同步扩频码同步是是指到达接收机的扩频编码信号与本地指到达接收机的扩频编码信号与本地参考扩频信号在码的图案位置和码时钟速率在时间参考扩频信号在码的图案位置和码时钟速率在时间上都是准确一致的上都是准确一致的。同步问题是扩频通信体制成败的关键性问题。同步问题是扩频通信体制成败的关键性问题。在所有扩频通信系统中扩频码的同步都是必不可少在所有扩频通信系统中扩频码的同步都是必不可少的。的。本地参考码是否与接收扩频码同步是对期望信号实本地参考码是否与接收扩频码同步是对期望信号实现解扩和对非期望信号进行频谱扩展的关键现解扩和对非期望信号进行频谱扩展的关键。
2、引言2 2引言扩频码同步包含两个步骤:(1)同步捕获同步捕获(Acquisition,粗同步):使本地参考扩频码与接收扩频码的相位(延时)之差小于半个码片(chip)宽度,要求本地振荡的中心频率精确到使解扩后的信号频谱落在中频滤波器的通频带之内,保证解调器能很好地工作。(2)同步跟踪同步跟踪(Tracking,精同步):扩频接收机实现扩频码同步捕获后,本地参考扩频码必须尽可能精确地跟踪接收信号的变化,使本地参考扩频码相位与接收扩频码相位的差别尽可能的小,以期在相关器获得最大相关输出。3 36.1 扩频码的同步图6-1 扩频通信系统原理框图4 46.1 扩频码的同步扩频通信系统中可用的扩频码同步
3、方法:扩频通信系统中可用的扩频码同步方法:l发射参考信号法l统一定时法l突发同步法l自同步法5本地参考扩频码本地参考扩频码不是在接收机中产生,而不是在接收机中产生,而由发射机产生,再由发射机产生,再发送到接收机发送到接收机。扩频码c(t)同时对两载波进行调制,信息仅对载波fc1调制,两载波相差一中频。它们在接收机中经混频后自然成为已解扩的中频信号。6.1.1 发射参考信号法6不需要不需要本地载波和本地载波和扩频码扩频码6对直接序列系统和频率跳变系统都适用,特别适用于对接收机的体积、重量和成本有严格限制的系统中。n 特点特点6.1.1 发射参考信号法(1)接收机简单接收机简单;(2)抗干扰能力差
4、抗干扰能力差:只要能进入接收机射频通道的两个频率差为fIF 的干扰信号都能对接收机造成干扰,而不受扩频处理增益抑制。接收机参考信号不是本地产生,而是经传输得到,在传输过程中必然会受到干扰或噪声的污染而使接收机输出的噪声增大。(3)效率低效率低:由于载波fc2不携带信息,对输出信噪比的改善毫无贡献,浪费了发射机功率资源。(4)不适用于不适用于CDMA体制体制:作为地址码的扩频序列,由发射机产生,系统内的任一接收机都能接收系统内任一发射机发出的信号。7 76.1.2 统一定时法在卫星通信中已得到应用。在统一定时扩频通信系统中,可以采用像原子钟那样准确度极高的时钟,而卫星轨道参数可以精确知道,传输延
5、迟也可精确计算出来。接收机只要经过极短的搜索时间就可捕获接收到的扩频码信号,从而实现扩频码同步。6.1.3 突发同步法发射机发射一个短促的高功率低占空比脉冲信号,给接收机提供快速同步信息,告诉接收机随后而来的是直接序列信号或频率跳变信号的起始相位(起始时间)。信号突然发射,突然消失,容易被干扰者(敌方)忽视,即使要进行干扰也要连续发射大功率的干扰信号才能奏效。8 86.1.4 自同步法基于接收码字序列本身所作的任何一种测度,只要它在同步只要它在同步和非同步状态下能显示出明显差别和非同步状态下能显示出明显差别,就可用于鉴别同步与非同步的测度,这是一切同步技术的根本原理一切同步技术的根本原理。自同
6、步的理论依据自同步的理论依据扩频码同步捕获依据扩频码同步捕获依据:对于伪随机码序列,由于其具有优良的自相关特性,码序列同步时,相关函数取最大值;不同步时,相关函数取值较小或接近零。同步捕获操作同步捕获操作:接收机开始接收扩频信号时,选择和调整接收机本地参考扩频码序列的相位,使它与接收扩频码序列相位一致。这一过程就是接收机捕获接收扩频码序列相位的过程,又称为扩频码序列的初始同步。9 9说明说明:采用2N个相关器。它们使用同一本地参考扩频码序列,但序列的相位各不相同,依次滞后半个码元。积分器采用积分-清零方式。2N个哪个输出最大,其对应的码相位就是输入序列的相位状态(接近),从而实现了扩频码序列的
7、同步捕获。图6-3 扩频码序列的同步捕获原理6.1.4 自同步法1010扩频接收机接收信号若载波已同步(频率和相位都同步),低通滤波器输出为假设:积分时间TD 小于信息码元Tb,则d(t)可用一固定电平信号(如+1)代替。本地载波 积分器的输出 6.1.4 自同步法1111如果相位延迟Td 满足则2N个相关器中,第i个输出最大式中:为归一化时间差归一化时间差。6.1.4 自同步法其它相关器的输出其它相关器的输出是扩频码中长为l个码元的部分自相关,一般当lr 时,有12r为产生m序列的级数12在lr 的情况下,下列不等式成立因此,若vi(t)最大,可知道 最接近接收扩频码序列的相位,实现了扩频码
8、序列的同步捕获,就是同步捕获电路给出的本地参考码的同步相位,即对Td的粗略估计值。6.1.4 自同步法扩频码同步捕获时间其中,n 特点特点扩频码同步捕获时间最短。但是,接收机要使用2N个相关器,当N1(一般情况如此)时,扩频码序列同步捕获电路的设备量就很大。例如,当N2047时(处理增益为33.1dB),同步捕获要用4094个相关器,过于庞大。13136.2 扩频码同步捕获方法扩频码同步捕获问题是扩频通信中的一个核心问题。理论上理论上:扩频码同步捕获原理就是计算并比较扩频码在2N 个相位状态下的相关值。工程上工程上:扩频码同步捕获包含两方面内容:(1)简单的同步捕获设备;(2)短的同步捕获时间
9、。同步捕获步骤同步捕获步骤:(1)确定要搜索的扩频码相位区域;(2)调整本地参考扩频码相位;(3)求解扩频码的相关函数值;(4)对所求相关值进行判决。14146.2 扩频码同步捕获方法p 根据区域的搜索方法,可分为 序列相位顺序搜索法,序列相位概率分布搜索法等;p 根据改变本地参考扩频码相位的方法,可以分为 序列相位步进捕获法,序列滑动相关捕获法等;p 根据同步捕获的判决方法,可分为 单积分判决和多积分判决同步捕获等;p 根据使用的器件不同,可分为 相关器同步捕获,匹配滤波器同步捕获等,匹配滤波器同步捕获又有声表面波(Surface Acoustic Wave)器件同步捕获与电荷耦合器件(Ch
10、arge Coupled Device)同步捕获。n 同步捕获的分类同步捕获的分类不论如何分类,都是通过调整本地参考扩频码的相位,求解扩频码的相关函数值,尽可能准确地估计出接收扩频码的相位,利用一切可利用的条件,在简化同步捕获设备量的同时缩短同步捕获时间。15156.2.1 搜索区域的确定在没有得到接收扩频码相位任何信息情况下,通常假设相位在2N个单元中服从均匀分布。只能采用顺序搜索的办法。搜索可以从2N个单元位置中的任意一个开始,直到获得扩频码的同步捕获为止。无码相位信息无码相位信息如果已有扩频码相位的先验信息,则不宜采用顺序搜索。例如:GPS接收机,在上一次接收卫星信息时,通过卫星的授时系
11、统修正接收机的时钟,使得接收机的时钟与卫星时钟基本保持一致;通过上一次扩频码同步的信息就可以推断出本次接收信号中扩频码可能的相位。已知码相位的先验信息已知码相位的先验信息16166.2.1 搜索区域的确定 已知码相位的先验信息已知码相位的先验信息图6-4 高斯分布时搜索区域的确定示意图例如:假设扩频码相位服从高斯分布,较合理的搜索方法是先搜索以最可能的相位位置为中心的一个标准偏差范围内的单元。如没有搜到,扩大到两个标准偏差范围,依此类推。若已知扩频码相位所在位置的先验概率P(k),首先应当搜索那些最可能的扩频码相位单元,而后搜索次可能的相位单元。17176.2.2 序列相位搜索捕获法扩频码捕获
12、原理用2N个并联相关器结构来实现,设备量太大。可以使用一个相关器来完成扩频码相位的搜索,称为可以使用一个相关器来完成扩频码相位的搜索,称为扩频码序列相位搜索法扩频码序列相位搜索法。只使用一个相关器只使用一个相关器;积分时间为0TD;本地参考扩频本地参考扩频码相位状态变化量为码相位状态变化量为Tc/2。图6-5 扩频码序列相位搜索捕获法n 工作原理工作原理 18186.2.2 序列相位搜索捕获法设扩频码序列长为N,码元宽度Tc,周期NTc。设检测概率为Pd=1,虚警概率为Pfa=0,搜索相位改变增量为Tc/2,则n 性能分析性能分析(同步时间分析同步时间分析)(1)无漏检和虚警情况;)无漏检和虚
13、警情况;(2)有漏检和虚警情况;)有漏检和虚警情况;(1)无漏检和虚警情况)无漏检和虚警情况;最大同步捕获时间最小同步捕获时间平均同步捕获时间(各相位出现概率相同)(6-2)结论结论:序列相位搜索捕获法的平均同步捕获时间,比使用序列相位搜索捕获法的平均同步捕获时间,比使用2N个扩频码序列相关器的捕获时间约大个扩频码序列相关器的捕获时间约大N倍倍。1919假如某次积分处理出现虚警,则相位搜索控制电路不改变本地码相位,再作一次积分处理来证实是否发生虚警再作一次积分处理来证实是否发生虚警。若此次积分处理不发生虚警,即证实了前次积分处理是一次虚警,则下次的积分处理将使相位改变Tc/2,接着重新开始搜索
14、。两次积分处理,本地参考扩频码的相位仅改变了Tc/2,出现虚警后的这出现虚警后的这次积分处理仅证实虚警的发生,对相位改变毫无贡献,次积分处理仅证实虚警的发生,对相位改变毫无贡献,因此将此时间称为虚警惩罚时间虚警惩罚时间,可理解为由于虚警浪费的时间。(2)有漏检和虚警情况)有漏检和虚警情况 虚警惩罚时间虚警惩罚时间(False Alarm Penalty Time)仅有虚警情况;仅有虚警情况;存在漏检情况;存在漏检情况;综合考虑情况;综合考虑情况;n 仅有虚警情况仅有虚警情况6.2.2 序列相位搜索捕获法2020(2)有漏检和虚警情况)有漏检和虚警情况考虑虚警惩罚时间后的平均同步捕获时间平均同步
15、捕获时间为n 仅有虚警情况仅有虚警情况若证实虚警发生的这次积分处理又又发生了虚警,即接连出现两次虚警。由于虚警后本地参考码的相位不发生变化,所以连续出现两次虚警的惩罚时间为2TD。同理,连续出现三次虚警的惩罚时间为3TD,。则完成一次成功捕获的虚警惩罚时间完成一次成功捕获的虚警惩罚时间为6.2.2 序列相位搜索捕获法21发生一次虚警的概率发生一次虚警的概率Pfa,浪费时间,浪费时间TD;连续发生两次虚警的概率连续发生两次虚警的概率Pfa2,浪费时间,浪费时间2TD;。以此类推以此类推21(2)有漏检和虚警情况)有漏检和虚警情况n 存在漏检情况存在漏检情况若门限比较器的正确检测概率Pd100,只
16、有在Pfa0.8 时,虚警对平均捕获时间的影响才显著地表现出来。通常N的取值都比较大,而虚警概率也不可能接近1,所以工程估算时,可认为工程估算时,可认为虚警概率为零虚警概率为零,则有6.2.2 序列相位搜索捕获法2424随着检测概率的降低,平均同步捕获时间将迅速增大。如图6-6所示。(6-4)图6-6平均同步捕获时间与检测概率的关系 由于Pd 1,由式(6-4)可知平均捕获时间随着检测概率的降低成反比例上升。总结总结:扩频码序列相位搜索捕获法电路设备量少,但扩频码序列相位搜索捕获法电路设备量少,但平均捕平均捕获时间随扩频码长度的增加而增大获时间随扩频码长度的增加而增大,要实现快速捕获,要实现快
17、速捕获很困难,特别是在扩频码长度比较大的情况下很困难,特别是在扩频码长度比较大的情况下。6.2.2 序列相位搜索捕获法25256.2.3 顺序估计快速捕获法由线性反馈移位寄存器产生的伪随机序列,每一个时刻移位寄存器所处的状态都可以在它所产生的伪随机序列中找到。如果能由接收信号准确估计出接收信号在某时刻移位寄存器应有的状态,并从这一状态开始产生伪随机序列,那么此伪随机序列将与接收序列相匹配。基于上述想法产生了一种适用于基带信号基带信号的顺序估计快速捕获法顺序估计快速捕获法(Rapid Acquisition by Sequential Estimation,RASE)。图6-7 顺序估计快速捕获
18、原理框图 假设假设:输入信号是取值1的二元序列与加性高斯白噪声。26基带信号基带信号266.2.3 顺序估计快速捕获法n 平均同步捕获时间平均同步捕获时间假设:准确估计一个准确估计一个接收符号接收符号的概率是的概率是p,它是输入信噪比的函数。则:对r级都准确加载的概率就是pr,移位寄存器没有准确加载的概率是(1-pr)。在第k次获得准确加载的概率为则实现准确加载的平均次数平均次数为移位寄存器每次加载需要rTc 秒,积分处理时间TD=Tc,在正确检测概率Pd=1时,RASE的平均同步捕获时间平均同步捕获时间为27276.2.3 顺序估计快速捕获法对于低输入信噪比情况,p可近似取为0.5;此时平均
19、同步捕获时间为 低信噪情况低信噪情况对于输入信噪比非常高情况,p1。此时平均同步捕获时间为 高信噪情况高信噪情况讨论讨论:在低输入信噪比情况下,RASE的平均同步捕获时间要比序列相关捕获法长;在高输入信噪比情况下,RASE的平均同步捕获时间可以远远低于序列相关捕获法的同步捕获时间。因此顺序估计快速捕获法适用于输入信噪比高的场合顺序估计快速捕获法适用于输入信噪比高的场合。28286.3 匹配滤波器同步捕获法 6.3.1 匹配滤波器原理S(f)是输入信号s(t)的傅立叶变换。因此匹配滤波器的传输函数为 一个任意滤波器的输出y(t)都是输入信号s(t)和滤波器冲激响应h(t)在时间域的卷积积分,即
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