扩频通信系统的分类_第1页
扩频通信系统的分类_第2页
扩频通信系统的分类_第3页
扩频通信系统的分类_第4页
扩频通信系统的分类_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、扩频通信系统的分类扩频通信系统的关键问题是在发信机部分如何产生宽带的扩频信号, 在收信 机部分如何解调扩频信号。根据通信系统产生扩频信号的方式,可以分为下列几 种。1直接序列扩展频谱系统直接序列扩展频谱系统(Direct Sequece Spread Spectrum Communication Systems,DS-SS),通常简称为直接序列系统或直扩系统,是用待传输的信息 信号与高速率的伪随机码波形相乘后,去直接控制射频信号的某个参量, 来扩展传输信号的带宽。用于频谱扩展的伪随机序列称为扩频码序列。直接序列扩展频 谱通信系统的简化方框图参见图1-5。在直接序列扩频通信系统中,通常对载波进行

2、相移键控(Phase Shift Keying, PSK调制。为了节约发射功率和提高发射机的工作效率,扩频通信系统常采用 平衡调制器。抑制载波的平衡调制对提高扩频信号的抗侦破能力也有利。在发信机端,待传输的数据信号与伪随机码(扩频码)波形相乘(或与伪随机码 序列模2加),形成的复合码对载波进行调制,然后由天线发射出去。在收信机 端,要产生一个和发信机中的伪随机码同步的本地参考伪随机码,对接收信号进行相关处理,这一相关处理过程通常常称为解扩。解扩后的信号送到解调器解调, 恢复出传送的信息。数据图1-5直接序列扩频通信系统简化图(a)发射系统;(b)接收系统2跳频扩频通信系统跳频扩频通信系统是频率

3、跳变扩展频谱通信系统(Frequecy HoppingSpread Spectrum Communication Systems,FH-SS)的简称,或更简单地称为跳 频通信系统,确切地说应叫做“多频、选码和频移键控通信系统”。它是用二进制 伪随机码序列去离散地控制射频载波振荡器的输出频率,使发射信号的频率随伪 随机码的变化而跳变。跳频系统可供随机选取的频率数通常是几千到220个离散频率,在如此多的离散频率中,每次输出哪一个是由伪随机码决定的。频率跳变数据(a)(b)图1-6频率跳变扩频通信系统简化方框图(a)发射系统;(b)接收系统频率跳变扩频通信系统与常规通信系统相比较, 最大的差别在于发

4、射机的载 波发生器和接收机中的本地振荡器。在常规通信系统中这二者输出信号的频率是 固定不变的,然而在跳频通信系统中这二者输出信号的频率是跳变的。在跳频通信系统中发射机的载波发生器和接收机中的本地振荡器主要由伪随机码发生器 和频率合成器两部分组成。快速响应的频率合成器是跳频通信系统的关键部件。跳频通信系统发信机的发射频率,在一个预定的频率集由伪随机码序列控制 频率合成器(伪)随机的由一个跳到另一个。收信机中的频率合成器也按照相同的 顺序跳变,产生一个和接收信号频率只差一个中频频率的参考本振信号,经混频后得到一个频率固定的中频信号, 这一过程称为对跳频信号的解跳。 解跳后的中 频信号经放大后送到解

5、调器解调,恢复出传输的信息。在跳频通信系统中,控制频率跳变的指令码(伪随机码)的速率,没有直接序 列扩频通信系统中的伪随机码速率高,一般为几十b/s几kb/s。由于跳频系统中输出频率的改变速率就是扩频伪随机码的速率,所以扩频伪随机码的速率也称为跳频速率。根据跳频速率的不同,可以将跳频系统分为频率慢跳变系统和频率 快跳变系统两种。假设数据调制采用二进制频移键控调制,Tb是一个信息码元比特宽度,每Tb 秒数据调制器输出两个频率中的一个。每隔Tc秒系统输出信号的射频频率跳变到 一个新的频率上。若Tc Tb,这样的频率跳变系统称为频率慢跳变系统。现举 例说明频率慢跳变系统的工作过程,参见图1-7。图1

6、-7频率慢跳变系统频率跳变示意图f16 -f15fl4 .f13f12f11 -f10率9频f8 -f7if6 -f5三三工 f -二 i 二 ir 八r=t-=-iiii1 |_ _ _1_ _ , J|aIliii-r-r-_ _ _1 ii *B1十-II111iiIiiiii1 丁ii11二! n * r,c,p1十 1 11 L TI -4-;-11 B-1=八1 1 r t *一|八1 1-H- - 1-1H=-1 1=斗w 一卜-日1IiWi|L _n 1_1-一-1 1一1|i三H -1p-十n1 t r IiIL J -V1T|1 11 -H-in.一1 r-1 1 r nI

7、I!11 - I- * 1督!ar : 4 -1 1 F-l-ii-=iiii巴尸-t-* -1 L iiJ1 Al IIi 1 iii.-1- ik ii曰工L J 1- - in-4-:- -L-J.iiii11H11 1LniV11 - | -1- T1 1 r i_ _.亠.I1V1厂-1Vr i - L-一一刊-1 |寺iiki-一 JI1 1 +H1 1I1fi-一 l i af4 -|f2 - 1-1 -1 |+ L一L.fl1,L一1八1 1-八I 1一 7 T 1厂1 fl|-R-1V T十|V1 I T ii r T 11 1 1-1 =11 1 一 =L * F 三=r1

8、1=1f f -i -I B f1上一i1=1一十十-JI.L-1iil-_iiii_i11I_ l_L1I1 fc卜时间图1-8频率快跳变系统频率跳变示意图图1-7中,Bb 2/Tb , Tc 3Tb , BRF 8Bb。数据调制器根据二进制数据信号选择两个频率中的一个,即每隔Tb秒数据调制器从两个频率中选择一个。频率合成器有8个频率 h,f6,f7,f3,f8,f2, f4,f5河供跳变,每传送3 个比特后跳变到一个新的频率。该频率跳变信号在收信机中同本地参考振荡信号 进行下变频,参考本振频率的集合为 flflF,f6flF,f7flF,f3flF,f8flF,f2flF,f4flF,f5

9、G,下变频后的中频信号集中在频率为flF、宽度为Bb的频带中。Word 文档在频率慢跳变系统中,频率的跳变速度比数据调制器输出符号的变化速度 慢。若在每个数据符号中,射频输出信号的频率跳变多次,这样的频率跳变系统 就叫做频率快跳变系统。图1-8给出了频率快跳变系统输出射频信号的频率。在图1-8中,TcTb/3,频率合成器有16个频率 f5,fii,f7,fl4,fl2,f8,f 1,f2,f4,f9,f3,f6,f13, f10, f16,f15 , Bb2 /Tb,BRF16 Bb。3跳时扩频通信系统时间跳变也是一种扩展频谱技术,跳时扩频通信系统(Time Hopping Spread Sp

10、ectrum Communication Systems,TH-SS)是时间跳变扩展频谱通信系统的简 称,主要用于时分多址(TDMA)通信中。与跳频系统相似,跳时是使发射信号在 时间轴上离散地跳变。我们先把时间轴分成许多时隙,这些时隙在跳时扩频通信 常称为时片,若干时片组成一跳时时间帧。在一帧哪个时隙发射信号由扩频码序 列去进行控制。因此,可以把跳时理解为:用一伪随机码序列进行选择的多时隙 的时移键控。由于采用了窄得很多的时隙去发送信号,相对说来,信号的频谱也就展宽了。图I-9是跳时系统的原理方框图。(a)(b)图1-9时间跳变扩频通信系统简化方框图(a)发射系统;(b)接收系统在发送端,输入

11、的数据先存储起来,由扩频码发生器产生的扩频码序列去控 制通-断开关,经二相或四相调制后再经射频调制后发射。在接收端,当接收机 的伪码发生器与发端同步时,所需信号就能每次按时通过开关进入解调器。解调 后的数据也经过一缓冲存储器,以便恢复原来的传输速率,不间断地传输数据, 提供给用户均匀的数据流。只要收发两端在时间上严格同步进行,就能正确地恢 复原始数据。跳时扩频系统也可以看成是一种时分系统, 所不同的地方在于它不是在一帧 中固定分配一定位置的时隙,而是由扩频码序列控制的按一定规律跳变位置的时 隙。跳时系统能够用时间的合理分配来避开附近发射机的强干扰,是一种理想的多址技术。但当同一信道中有许多跳时

12、信号工作时, 某一时隙可能有几个信号相 互重叠,因此,跳时系统也和跳频系统一样,必须采用纠错编码,或采用协调方 式构成时分多址。由于简单的跳时扩频系统抗干扰性不强,很少单独使用。跳时扩频系统通常都与其他方式的扩频系统结合使用,组成各种混合方式。从抑制干扰的角度来看,跳时系统得益甚少,其优点在于减少了工作时间的 占空比。一个干扰发射机为取得干扰效果就必须连续地发射,因为干扰机不易侦破跳时系统所使用的伪码参数。跳时系统的主要缺点是对定时要求太严。4线性脉冲调频系统线性脉冲调频系统(Chirp)是指系统的载频在一给定的脉冲时间间隔线性 地扫过一个宽带围,形成一带宽较宽的扫频信号,或者说载频在一给定的

13、时间间 隔线性增大或减小,使得发射信号的频谱占据一个宽的围。在语音频段,线性调频听起来类似于鸟的“啾啾”叫声,所以线性脉冲调频也称为鸟声调制。线性脉冲调频是一种不需要用伪随机码序列调制的扩频调制技术,由于线性脉冲调频信号占用的频带宽度远远大于信息带宽,从而也可获得较好的抗干扰性能。线性脉冲调频,是作为雷达测距的一种工作方式使用的,其基本原理如图 1-10所示。线性脉冲调频信号的产生,可由一个锯齿波信号调制压控振荡器(VCO) 来实现,如图1-10(a)所示。发射波是一个频偏为 F的宽带调频波,通常是线性调频。线性调频信号的 特点是,发射脉冲信号的瞬时频率在信息脉冲持续周期 Tb随时间作线性变化

14、,在 脉冲起始和终止时刻的频差F fi f2 Bc(1-12)式中:f1脉冲起始时刻的频率,Hz;f2脉冲终止时刻的频率,Hz ;F 瞬时频率变化围,Hz ;Bc线性调制后的带宽,Hz。f1什 11TiT匹配V J滤波器压控 振荡器(a)(b)Word 文档图1-10线性脉冲调频原理图(a)发射端;(b)接收端Ft在脉冲持续时间Tb,信号的瞬时频率为(1-13)线性脉冲调频波的时域表达式为s(t) Acos2nt nFt20 ( Tb t Tb)(1-14)% 2 2线性脉冲调频信号的接收解调可用匹配滤波器来实现,参见图1-10(b)。它是由色散延迟线构成的。这种延迟线对信号的高频成分延迟时间

15、长,对低频成分 延迟时间短,于是频率由高到低的载频信号通过匹配滤波器后,各频率成分几乎同时输出。这些信号成分叠加在一起,形成了脉冲时间的压缩,使输出信号幅度 增加,能量集中,将有用信号检出。而与滤波器不匹配的信号在时间上没有压缩, 甚至反被扩展。这就完成了和直接序列扩频及跳频扩频系统类似的过程,从而获得输出信噪比改善的好处。色散延迟线或调频脉冲匹配滤波器压缩扫频信号,通常是线性压缩。压缩比为 D= FTb = Tb / 。线性脉冲调频扩频技术和通信的关系不大,本书不作讨论。5混合扩展频谱通信系统以上几种基本的扩展频谱通信系统各有优缺点,单独使用其中一种系统时有 时难以满足要求,将以上几种扩频方

16、法结合起来就构成了混合扩频通信系统。常见的有频率跳变-直接序列混合系统(FH/DS),直接序列-时间跳变混合系统 (DS/TH),频率跳变-时间跳变混合系统(HF/TH)等。它们比单一的直接序列、跳 频、跳时体制有更优良的性能。(1) 频率跳变-直接序列混合系统 频率跳变-直接序列混合系统可看作是一个载波频率作周期性跳变的直接序 列扩频系统,其系统组成方框图见图 1-11。y数据乘法器1调制器f混频器发射机tt直扩码 发生器发中频 振荡器频率 合成器指令 译码器“ T 1 1时钟源跳频码时丁钟源发生器(a)图1-11频率跳变-直接序列混合扩频系统方框图(a)发射系统;(b)接收系统采用这种混合

17、方式能够大大提高扩频系统的性能,并且有通信隐蔽性好、抗 干扰能力强、频率跳变系统的载波频率难于捕捉,便于适应于多址通信或离散寻 址和多路复用等特点,尤其在要求扩频码速率过高或跳频数目过多时,采用这种混合系统特别有利。(2) 时间跳变-频率跳变混合系统时间跳变-频率跳变混合系统特别适用于大量电台同时工作,其距离或发 射功率在很大围变化,需要解决通信中远近效应问题的场合。远近效应是指在同一工作区域,同一系统中由于接收机对于不同发射机,电 波传播的距离有远近之分,形成电波传播路径的衰减不同,近距离发射机发送来 的信号场强要远大于远距离发射机发送来的信号场强。在接收机中强信号将对弱 信号产生抑制作用,

18、造成接收机不能很好地接收远距离发射机发送来的信号。这种系统希望利用简单的编码作地址码,主要用于多址和寻址,而扩展频谱不是主要目的。(3) 时间跳变-直接序列混合系统当直接序列系统中使用不同扩频码序列的数目不能满足多址或复用要求时, 增加时分复用(TDM)是一种有效的解决办法。这既可以增加地址数,又可改善邻 台干扰,组成所谓的时间跳变-直接序列混合扩频系统。时间跳变-直接序列混合 扩频系统方框图见图1-12 。 数据解调器(a)(b)图1-12时间跳变-直接序列混合扩频系统方框图(a)发射系统;(b)接收系统从上面的介绍中,我们可以看出,除在通信中很少使用的线性脉冲调频方式 外,其余几种扩频方式可以任意组合来组成混合扩频通信系统。从理论角度讲, 这是毫无疑义的,但在工程实现上还是存在某些需要解决的问题,如在频率跳变-直接序列混合扩频系统中,由于直接序列系统中扩频码的同步捕获时间不可能 太短,这就限制了频率跳变系统的频率跳变速率,而在频率跳变系统中很难保证 跳变载波相位的连续性,这进一步增加了直接序列系统扩频码序列的同步捕获时 间。又比如由时间跳变系统组成的混合扩频系统的高频开关问题,在图1-9中

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论