第2章扩频技术及其理论基础(精品).ppt
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1、第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 第第2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 2.1 扩频技术的理论基础扩频技术的理论基础 2.2 直接序列扩频直接序列扩频 2.3 跳频跳频 2.4 跳时跳时 2.5 线性调频线性调频 2.6 混合扩频系统混合扩频系统 2.7 各种扩频方式的比较各种扩频方式的比较 思考与练习题思考与练习题 第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 2.1 扩频技术的理论基础扩频技术的理论基础 2.1.1Shannon公式Shannon定理指出:在高斯白噪声干扰条件下,通信系统的极限传输速率(或称信道容量)为(2-1)式中:B为
2、信号带宽;S为信号平均功率;N为噪声功率。第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 若白噪声的功率谱密度为n0,噪声功率Nn0B,则信道容量C可表示为(2-2)第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 由上式可以看出,B、n0、S确定后,信道容量C就确定了。由Shannon第二定理知,若信源的信息速率R小于或等于信道容量C,通过编码,信源的信息能以任意小的差错概率通过信道传输。为使信源产生的信息以尽可能高的信息速率通过信道,提高信道容量是人们所期望的。第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 由Shannon公式可以看出:(1)要增加系统的信息传
3、输速率,则要求增加信道容量。(2)信道容量C为常数时,带宽B与信噪比SN可以互换,即可以通过增加带宽B来降低系统对信噪比SN的要求;也可以通过增加信号功率,降低信号的带宽,这就为那些要求小的信号带宽的系统或对信号功率要求严格的系统找到了一个减小带宽或降低功率的有效途径。(3)当B增加到一定程度后,信道容量C不可能无限地增加。第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 对式(2-2)两边取极限,有(2-3)(2-4)考虑到极限第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 令x=S/n0B,对式(2-3)有故(2-5)第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基
4、础 由上面的结论,可以推导出信息速率R达到极限信息速率,即RR maxC,且带宽 B时,信道要求的最小信噪比Eb/n0的值。Eb为码元能量,可得由此可得信道要求的最小信噪比为(2-6)第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 2.1.2信号带宽与信噪比的互换由Shannon公式可知,在一定的信道容量条件下,可通过增加信号带宽来减小发送信号功率,也可通过增加发送信号功率来减小信号带宽。也就是说,在信道容量不变的条件下,信号功率和信号带宽可以互换。那么,这两者相对变化的速率如何呢?下面的例子会给出这个问题的结论。第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 例2-1某一
5、系统的信号带宽为8kHz,信噪比为7,求信道容量C。在C不变的情况下,信号带宽分别增加一倍和减小一半,求此信号功率的相对变化为多少?第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 图2-1信噪比与带宽互换关系曲线(a)S/NB曲线;(b)S/S0B曲线第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 1.理想带通系统的B与SN互换能够实现极限信息速率传输且能达到任意小差错概率的通信系统称为理想带通系统。理想带通系统是一个编码系统,而编码系统的带宽与信噪比的互换要比非编码系统的优越,因为编码系统的带宽可以比非编码系统的带宽宽得多。图2-2是理想带通系统的原理框图。第第2 2章章
6、 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 图2-2理想带通系统原理框图第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 假定输入信号速率为fm,经过编码调制后的带宽为B,则到达解调器的信息速率为(2-7)式中:Si为解调器输入信号功率;Ni为解调器输入噪声功率。第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 解调器把带宽为B的信号解调为速率为fm=fm的信息,带宽为BH。解调器输出的信息速率为(2-8)式中:So为解调器输出信号的功率;No为解调器输出噪声的功率。第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 由于解调前后信息速率不变,则有Ri=Ro,或(2-9)
7、若Si/Ni1和So/No1,则有(2-10)第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 2.非编码系统一般调制系统可分为编码系统和非编码系统两大类。所谓非编码系统是指系统中消息空间的某一个符号,可以变换为调制信号空间的一个特定的符号。调幅系统和调频系统均属于非编码系统。如在调幅系统中,原始信号的每一个可能的值,都可以变换为已调信号的一个确定的振幅值,已调信号的包络与原始信号成线性关系。第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 1)调幅系统(AM系统)AM信号的表达式为 s(t)=A+f(t)cos0t (2-11)式中:A为信号振幅;f(t)为调制信号,|f(t
8、)|A。第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 2)调频系统(FM系统)调频信号的表达式为(2-13)式中:A为信号振幅;f(t)为调制信号;kf为调制系数或调制灵敏度。第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 2.1.3扩频通信系统的数学模型图2-3为扩频通信系统的数学模型。扩频系统可以认为是扩频和解扩的变换对。要传输的信号s(t)经过扩频变换,将频带较窄的信号s(t)扩展到一很宽的频带B上去,发射的信号为Sss(t)。第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 图2-3扩频通信系统数学模型第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基
9、础 2.1.4扩频系统的物理模型图2-4为扩频系统的物理模型,信源产生的信号经过第一次调制信息调制(如信源编码)成为一数字信号,再进行第二次调制扩频调制,即用一扩频码将数字信号扩展到很宽的频带上,然后进行第三次调制,把经扩频调制的信号搬移到射频上发送出去。第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 图2-4扩频系统物理模型(a)发射;(b)接收第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 2.2 直接序列扩频直接序列扩频 2.2.1直接序列扩频系统的组成图2-5为直扩系统的组成原理框图。由信源输出的信号a(t)是码元持续时间为Ta的信息流,伪随机码产生器产生的伪随机码
10、为c(t),每一伪随机码码元宽度或切普(chip)宽度为Tc。第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 图2-5直扩系统组成框图(a)发射;(b)接收第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 2.2.2直扩系统的信号分析信号源产生的信号a(t)为信息流,码元速率Ra,码元宽度Ta,Ta1Ra,则a(t)为(2-15)式中:an为信息码,以概率P取1和以概率1P取1,即第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 以概率P以概率1-P0tTa0其它第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 图2-6扩频系统波形图第第2 2章章 扩频技术及
11、其理论基础扩频技术及其理论基础 图2-7扩频系统频谱示意图第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 图2-8Rc()波形图第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 图2-9扩频信号功率谱(a)c(t)的功率谱;(b)s(t)的功率谱第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 2.2.3处理增益与干扰容限1.处理增益在扩频系统中,传输信号在扩频和解扩的处理过程中,扩展频谱系统的抗干扰性能得到提高,这种扩频处理得到的好处,就称之为扩频系统的处理增益,其定义为接收相关处理器输出与输入信噪比的比值,即(2-33)第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术
12、及其理论基础 一般用分贝表示,为(2-34)第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 图2-10干扰功率谱变化(a)扩展前;(b)扩展后第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 2.干扰容限所谓干扰容限,是指在保证系统正常工作的条件下,接收机能够承受的干扰信号比有用信号高出的分贝数,用Mj表示,有(2-39)第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 2.2.4软扩频在一些系统中,如TDMA、CDMA、无线局域网等,由于数据率很高,其速率可达每秒数兆比特甚至更高,为了提高系统的抗干扰性能,应采用扩频技术。若采用一般的扩频技术,其伪随机码速率就很高,
13、射频带宽就非常宽,在一些频带受限的情况下难以满足系统的要求,故多采用一种软扩频技术。第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 所谓的软扩频又称为缓扩频,即进行频谱的某种缓慢扩展变化。与上面讲的直扩技术有如下不同之处:一般的直扩实现是将信息码与伪随机码进行模2加来获得扩展后的序列,并且一般的扩频伪随机码的切普速率Rc远大于信息码元速率Ra,RcRaN为整数。而软扩频则不然,软扩频一般采用编码的方法来完成频谱的扩展,即用几位信息码元对应一条伪随机码,扩展的倍数不大且不一定是整倍数。图2-11为软扩频的实现框图。第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 图2-11软扩
14、频实现框图第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 2.2.5直扩系统的特点和用途直扩系统的特点主要有以下几个方面:(1)具有较强的抗干扰能力。(2)具有很强的隐蔽性和抗侦察、抗窃听、抗测向的能力。(3)具有选址能力,可实现码分多址。(4)抗衰落,特别是抗频率选择性能好。(5)抗多径干扰。(6)可进行高分辨率的测向、定位。第第2 2章章 扩频技术及其理论基础扩频技术及其理论基础 2.3 跳跳 频频 2.3.1跳频系统的组成跳频系统的组成如图2-12所示。用信源产生的信息流a(t)去调制频率合成器产生的载频,得到射频信号。频率合成器产生的载频受伪随机码的控制,按一定规律跳变。跳频
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