移动通信第二章资料.ppt

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恒定包络调制技术 ☆ MSK ☆ GMSK ☆ GFSK ☆ TFM 线性调制技术 ☆ PSK ☆ QPSK ☆ DQPSK ☆ OK-QPSK ☆ π/4-DQPSK ☆ 多电平PSK MSK (最小移频键控调制) ☆ MSK是一种特殊形式的 FSK。 ☆ 频差是满足两个频率相互正交(即相关函数等于0)的最小频差,则调制系数 ☆ 要求相位连续。 MSK的相位轨迹 MSK信号的功率谱密度 GMSK (高斯滤波的最小移频键控调制) GMSK的相位轨迹 QPSK 和 OQPSK π/4 - DQPSK调制 1、π/4-DQPSK信号的产生原理框图 相位跳变规则 2、π/4-DQPSK相位的星座图 QAM信号的结构设计准则 M进制方型QAM星座图 M进制星型QAM星座图 地址码的功能 1)扩展频谱 2)区分不同用户 3)抗多径干扰、抗多径衰落 4)信息数据的隐蔽和必威体育官网网址 5)捕获和同步 理想地址/扩频码的特性 1)尖锐的自相关特性 2)处处为零的互相关特性 3)足够多的地址码码组 4)不同码元数平衡相等 5)尽可能长的复杂度(使敌方不易破坏,对信息的必威体育官网网址有用) 6)具有近似噪声的频谱,即近似连续谱且均匀分布 表 2 - 3 n=4码序列产生过程 例:15 位码序列的自相关系数曲线 15 位码序列的自相关系数曲线 部分 m 序列反馈系数表 初始状态不同,输出序列有何变化? 表2–6 Ci=45不同初始状态下的输出序列 表 2-7 5 级移位寄存器的不同反馈系数的 m 序列 自相关系数为: 两个 m 序列(P=31)互相关函数曲线 如果两个 m 序列,它们的互相关函数满足下式条件: 图 2 – 64 Gold序列构成示意图 Hadamard矩阵一般关系式为: 8 阶Walsh函数的波形 串行和并行的概念 OFDM系统中,利用串并转换实现并行数据传输. 串行和并行的概念 并行传输: 单个数据只占用整个频带的一部分; 由于整个信道带宽被分割成多个窄带子频带,单个信道的频率响应相对较为平坦; 并行传输体制提供了对抗串行传输体制频率选择性衰落的可能性. 单载波和多载波传输 子载波频率设置 子载波频率设置 —— 传统的频分复用FDM 子载波频率设置 —— 3dB频分复用 子载波频率设置 —— OFDM OFDM系统节省带宽 OFDM发展历史 ☆最初的思想于1960年代中期提出,采用并行数据传输和频分复用(FDM); ☆ 1960年代,OFDM在一些高频军事通信系统中得到应用; ☆ 1971年, Weinstein 和 Ebert 提出利用DFT变换来实现OFDM的调制解调. ☆ 80年代,研究在数字移动通信的高速调制解调和高密度存储中应用OFDM技术。 ☆ 1980年, Hirosaki提出采用均衡算法克服由于信道冲激响应不理想以及定时和频率偏差造成的符号间干扰ISI和载波间干扰ICI; ☆ 1980年, Hirosaki还提出基于DFT实现的OFDM系统。 ☆ 1990年代,OFDM技术在宽带数据通信中得到应用 基于FM信道的移动广播系统 有线传输 HDSL ADSL VDSL DAB DVB HDTV 三个标准:欧洲 COFDM、北美8-VSB、日本 BST-OFDM 无线局域网 HIPERLAN2 (欧洲) IEEE 802.11a (美国) IEEE 802.11g (美国) OFDM技术发展前景 OFDM技术的基本原理 正交性 Time domain Frequency domain 保护间隔和循环前缀 OFDM系统中,需考虑两种类型干扰: 符号间干扰 (ISI) :同一子信道在连续的时间间隔为T的FFT帧之间的串扰; 载波间干扰 (ICI) :同一FFT帧内相邻子信道或频带间的串扰. 保护间隔和循环前缀 为抑制ISI的影响,通常要引入保护间隔Tg,在Tg内不传输数据. 保护间隔(或循环前缀)在OFDM系统用来对抗多径衰落. :保护间隔 :多径时延扩展 时间连续的OFDM信号的表达式   假定各子载波上的调制符号可以用Sn,k来表示,n表示OFDM符号区间的编号,k表示第k个子载波,则第n个OFDM符号区间内的信号表示为: 基于 IFFT/FFT实现的 OFDM O

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