通信原理精品课--第七章 m序列(伪随机序列)_第1页
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文档简介

1、,tel:email:,第2页,共43页,第7章 m序列(伪随机序列),7.1 m序列 7.2 m序列产生器 7.3 m序列的性质 7.4 m序列的应用 7.5 小结,第3页,共43页,7.1 m序列,1、通信系统中的随机噪声使信号出现误码,希望减小或消除; 2、实验中对通信系统测试时,要加入一定的噪声; 3、保密通信时也希望利用噪声; 需要产生符合要求的随机噪声,但是难以重复产生和利用。 直到20世纪60年代,伪随机噪声的发明,问题得到解决。 伪随机噪声具有类似于随机噪声的某些统计特性,同时又能重复产生(周期性数字序列经滤波等处理)。,伪随机序列,第4页,共43页,

2、7.1 m序列最长线性反馈移位寄存器序列,线性反馈移位寄存器最长周期(2n-1 ),图7-1 线性反馈移位寄存器,m序列的产生,第5页,共43页,7.1 m序列,由于带有反馈,因此在移位脉冲作用下,移位寄存器各级的状态将不断变化,通常移位寄存器的最后一级做输出,输出序列为,m序列的产生,第6页,共43页,7.1 m序列,输出序列是一个周期序列。其特性由移位寄存器的级数、初始状态、反馈逻辑以及时钟速率(决定着输出码元的宽度)所决定。 当移位寄存器的级数及时钟一定时,输出序列就由移位寄存器的初始状态及反馈逻辑完全确定。当初始状态为全零状态时,移位寄存器输出全 0 序列。为了避免这种情况,需设置全

3、0 排除电路。,m序列的产生,第7页,共43页,7.1 m序列,线性反馈移位寄存器的递推关系式 递推关系式又称为反馈逻辑函数或递推方程。设图7-1所示的线性反馈移位寄存器的初始状态为(a0 a1 an-2 an-1), 经一次移位线性反馈,移位寄存器左端第一级的输入为,m序列的产生,第8页,共43页,7.1 m序列,线性反馈移位寄存器的递推关系式 若经k次移位,则第一级的输入为 其中,l=n+k-1n, k=1,2,3,m序列的产生,第9页,共43页,7.1 m序列,线性反馈移位寄存器的特征多项式 用多项式f(x)来描述线性反馈移位寄存器的反馈连接状态: 若一个n次多项式f(x)满足下列条件

4、(1) f(x)为既约多项式(即不能分解因式的多项式); (2) f(x)可整除(xp+1), p=2n-1; (3) f(x)除不尽(xq+1), qp。 则称f(x)为本原多项式。 (书中定理122-3-4),一个产生最长线性反馈移位寄存器序列的n级移位寄存器的特征多项式必须为n次的本原多项式。,m序列的产生,第10页,共43页,7.2 m序列产生器,以4级线性反馈移位寄存器为例 现以n=4为例来说明m序列产生器的构成。用 4 级线性反馈移位寄存器产生的m序列,其周期为p=24-1=15,其特征多项式f(x)是4次本原多项式,能整除(x15+1)。先将(x15+1)分解因式,使各因式为既约

5、多项式,再寻找f(x)。,m序列产生器的构成,第11页,共43页,7.2 m序列产生器,以4级线性反馈移位寄存器为例 其中,4次既约多项式有3个,但由于 能整除 ,故它不是本原多项式。因而找到两个4次本原多项式 用 构成的m序列产生器如下所示: 10011,m序列产生器的构成,第12页,共43页,7.2 m序列产生器,m序列产生器的构成,a3 a2 a1 a0,图7-2 m序列产生器,第13页,共43页,7.2 m序列产生器,部分m序列发生器的反馈系数 级数 序列长度 反馈系数(本原多项式的8进制表示) 3 7 13 4 15 23 5 31 45,67,75 6 63 103,147,155

6、 余略,可查表。,m序列产生器的构成,第14页,共43页,7.3 m序列的性质,m序列每一周期中 1 的个数比 0 的个数多 1 个。 由于p=2n-1 为奇数,因而在每一周期中 1 的个数为(p+1)/2=2n-1为偶数,而0 的个数为(p-1)/2=2n-1-1 为奇数。上例中p=15, 1 的个数为 8,0 的个数为 7。当p足够大时,在一个周期中 1 与 0 出现的次数基本相等。,1 均衡特性(平衡性),第15页,共43页,7.3 m序列的性质,把一个序列中取值(1 或 0)相同连在一起的元素合称为一个游程(run length) 。在一个游程中元素的个数称为游程长度。例如图 7-2

7、中给出的m序列 ak= 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 在其一个周期的 15 个元素中,共有 8 个游程, 其中长度为 4 的游程一个, 即 1 1 1 1; 长度为 3 的游程 1 个, 即 0 0 0; 长度为 2 的游程2个, 即1 1 与 0 0; 长度为 1 的游程 4 个, 即 2 个 1 与 2 个 0。,2 游程特性(游程分布的随机性),第16页,共43页,7.3 m序列的性质,m序列的一个周期(p=2n-1)中,游程总数为2n-1。其中长度为 1 的游程个数占游程总数的 1/2;长度为 2 的游程个数占游程总数的1/22=1/4;长度为 3 的游程

8、个数占游程总数的 1/23=1/8; 一般地,长度为k的游程个数占游程总数的 1/2k=2-k,其中 1k(n-2)。 而且,在长度为k 游程中,连 1游程与连 0 游程各占一半,长为(n-1)的游程是连 0 游程, 长为 n 的游程是连 1 游程。,2 游程特性(游程分布的随机性),第17页,共43页,7.3 m序列的性质,m序列和它的位移序列模二相加后所得序列仍是该m序列的某个位移序列。 设mr是周期为p的m序列mp r次延迟移位后的序列,那么 其中,ms为mp某次延迟移位后的序列。,3 移位相加特性(线性叠加性),第18页,共43页,7.3 m序列的性质,例如: mp=0 0 0 1 1

9、 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1, mp延迟两位后得mr, 再模二相加 mr= 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0, ms=mp +mr= 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 , 可见,ms=mp+mr为mp延迟 8 位后的序列。,3 移位相加特性(线性叠加性),第19页,共43页,7.3 m序列的性质,m序列具有非常重要的自相关特性。在m序列中, 此时定义:设长为 p的m序列, 记作 经过j次移位后,m序列为,4 自相关特性,第20页,共43页,7.3 m序列的性质,其中ai+p=ai (以p为周期),以上两序列的对应项相乘然后相加,利

10、用所得的总和 来衡量一个m序列与它的j次移位序列之间的相关程度,并把它叫做m序列(a1,a2,a3,ap)的自相关函数。记作,4 自相关特性,第21页,共43页,7.3 m序列的性质,当采用二进制数字 0 和 1 代表码元的可能取值时(12.1-8),4 自相关特性,对应元素相同的数目,对应元素不同的数目,对应 +1/-1,第22页,共43页,7.3 m序列的性质,由移位相加特性可知, 仍是m序列中的元素,所以上式中分子就等于m序列中一个周期中 0 的数目与 1 的数目之差。 另外由m序列的均衡性可知,在一个周期中0 比 1 的个数少一个,故得a-d = -1 (j为非零整数时)或 p (j为

11、零时)。 因此得,4 自相关特性,第23页,共43页,7.3 m序列的性质,m序列的自相关函数只有两种取值(1和-1/p)。r(j)是一个周期函数,其周期与m序列的周期相同。即 式中,k=1,2, p=(2n-1)为周期。 而且r(j)是偶函数, 即,4 自相关特性,j=整数,第24页,共43页,7.3 m序列的性质,4 自相关特性,图7-3 m序列的自相关函数,第25页,共43页,7.3 m序列的性质,如果我们对一个正态分布白噪声取样, 若取样值为正, 记为+1,取样值为负,记为-1,将每次取样所得极性排成序列, 可以写成 +1,-1,+1,+1,+1,-1,-1,+1,-1, 这是一个随机

12、序列,它具有如下基本性质:,5 伪噪声特性,第26页,共43页,7.3 m序列的性质,(1) 序列中+1 和-1 出现的概率相等; (2) 序列中长度为 1 的游程约占 1/2,长度为 2 的游程约占 1/4,长度为 3 的游程约占 1/8, 一般地, 长度为k的游程约占1/2k,而且+1, -1 游程的数目各占一半; (3) 由于白噪声的功率谱为常数,因此其自相关函数为一冲击函数()。信号的自相关函数与功率谱密度构成一对傅里叶变换对。,5 伪噪声特性,第27页,共43页,7.4 m序列的应用,扩展频谱通信 (海蒂拉玛,hedy lamarr) 码分多址(cdma)通信(1985年,高通) 通

13、信加密 误码率的测量,第28页,共43页,7.4 m序列的应用,扩展频谱通信 (海蒂拉玛,hedy lamarr),第29页,共43页,7.4 m序列的应用,扩展频谱通信,(海蒂拉玛,hedy lamarr),第30页,共43页,7.4 m序列的应用,扩展频谱通信,图7-4 扩展频谱通信系统,第31页,共43页,7.4 m序列的应用,扩展频谱通信 扩展频谱技术的理论基础是香农公式。对于加性白高斯噪声的连续信道,其信道容量c与信道传输带宽b及信噪比s/n之间的关系可以用上式表示: 公式表明,在保持信息传输速率不变的条件下,信噪比和带宽之间具有互换关系。就是说,可以用扩展信号的频谱作为代价,换取用

14、很低信噪比传送信号,同样可以得到很低的差错率。,第32页,共43页,7.4 m序列的应用,扩展频谱通信 扩频系统有以下特点: (1) 具有选择地址能力; (2) 信号的功率谱密度很低,有利于信号的隐蔽; (3) 有利于加密, 防止窃听;(4) 抗干扰性强; (5) 抗衰落能力强;(6) 可以进行高分辨率的测距。 扩频通信系统的工作方式有:直接序列扩频、跳变频率扩频、 跳变时间扩频和混合式扩频。,第33页,共43页,7.4 m序列的应用,码分多址(cdma)通信 cdma技术的发展历程及标准: cdma系统,即采用cdma技术的数字蜂窝移动通信系统,简称cdma系统。它是在扩频通信技术上发展起来

15、的。由于扩频技术具有抗干扰能力强、保密性能好的特点,20世纪80年代就在军事通信领域获得了广泛的应用。为了提高频率利用率,在扩频的基础上,人们又提出了码分多址的概念,利用不同的地址码来区分无线信道。,第34页,共43页,7.4 m序列的应用,码分多址(cdma)通信 cdma技术的发展历程及标准: cdma技术的标准化经历了几个阶段。is-95是cdma系列标准中最先发布的标准,而真正在全球得到广泛应用的第一个cdma标准是is-95a,这一标准支持8 kb/s编码话音服务,后来又推出13 kb/s话音编码器。随着移动通信对数据业务需求的增长,1998年2月,美国高通公司宣布将is-95b标准

16、用于cdma基础平台上。,第35页,共43页,7.4 m序列的应用,码分多址(cdma)通信 cdma技术的发展历程及标准: is-95b是is-95a的进一步发展,可提供cdma系统性能,并提供对64 kb/s数据业务的支持。is-95a和is-95b均有一系列标准,其总称为is-95。cdma one是基于is-95标准的各种cdma产品的总称,即所有基于cdma one技术的产品,其核心技术均以is-95为标准。is-95建议的cdma技术扩频带宽约为1.25 mhz,信息数据速率最高为13kb/s,它属于窄带cdma范畴。,第36页,共43页,7.4 m序列的应用,码分多址(cdma)

17、通信 cdma技术的发展历程及标准: 目前,cdma的研究进入了一个新的阶段。窄带cdma的缺点是传输能力有限,不能提供多媒体业务,扩频增益不高,不能充分地利用扩频通信的优点。为此,itu制定了第三代移动通信的标准,统称为imt-2000(开始的名称是fplmts,欧洲叫umts)。,第37页,共43页,7.4 m序列的应用,码分多址(cdma)通信 cdma技术的发展历程及标准: imt-2000空中接口的设计目标是在移动台高速运动时,用户的最高速率要达到144 kb/s,更高可达到 384 kb/s;在有限的覆盖区域内,移动台以一定的速率运动时,用户的速率最高可达到2 mb/s,包括提供i

18、nternet接入、电视会议和其他宽带业务。这种cdma系统称为宽带cdma系统,其中最具代表性的技术是wcdma、cdma2000和td-scdma技术。,第38页,共43页,7.4 m序列的应用,码分多址(cdma)通信 cdma技术的发展历程及标准: 自1995年美国通信工业协会(tia)正式颁布窄带cdma标准is-95a以来,cdma技术得到了迅速发展。在3g标准中,将采用cdma作为空中接口标准,这也进一步确立了cdma为商业移动通信网的主流方向。1995年9月,世界上第一个商用 cdma移动网在香港地区开通,1996年在韩国汉城附近开通世界上最大的商用cdma网,新加坡的cdma个人通信网于1997年开通,这也是亚洲第一个cdma个人通信网。,第39页,共43页,7.4 m序列的应用,码分多址(cdma)通信 cdma技术的发展历程及标准: 新加坡的cdma个人通信网于1997年开通,这也是亚洲第一个cdma个人通信网。2001年12月31日,中国联通cdma网在全国开通运营。cdma移动通信系统是继模拟系

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