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多路传输与多址技术
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: 产生m序列的充要条件是n次特征多项式f(x)为本原多项式 本原多项式的条件: (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(xm + 1), m = 2n -1; (3) f(x)除不尽(xq + 1), q m。 2. m 序列的性质 (1)均衡性 在m序列一个周期中 1 与 0 出现的次数基本相等。准确地说,每一周期中 1 的个数比 0 的个数多 1 个。 (2)游程分布 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。在一个游程中元素的个数称为游程长度。 m序列的一个周期中,游程总数为2n-1。其中长度为k的游程个数占游程总数的 2-k,其中 1≤k≤(n-2)。 (3)移位相加特性(线性叠加性) 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。 (4) 自相关特性 m序列具有非常重要的自相关特性。 把一个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序列的自相关函数。记作 m序列的自相关函数 (5)功率谱密度 当T →∞ 时,m序列的功率谱密度特性趋近于白噪声的功率谱密度特性。 9.5 多址技术 9.5.1 频分多址(FDMA) 频分多址FDMA(Frequency Division Multiple Access/Address),在多路通信系统中,不同地址的用户使用不同的载波频率。 利用各个发送端发射信号的不同频率,将它们在发送端组合起来,其信号频谱排列必须互不重叠,且应留有保护频带。 FDMA是载波通信、微波通信和卫星通信中最基本的技术之一。 例如 设有4个地球站,将卫星转发器的整个带宽划分为4个互不重叠的频带,分配给相应的地球站作为其发射频带。各站接收时,可根据载波的不同频率来识别发射站。 FDMA示意图 9.5.2.时分多址技术(TDMA) 时分多址技术TDMA (Time Division Multiple Access/Address), 把信道划分为若干不相重叠的时隙分配给用户专用,在收端就可根据发送各个用户信号的不同时间顺序来分别接收不同用户的信号。 卫星通信中,时分多址方式分配给各地球站的是不同的时隙。各地球站的信号只在规定的时隙内通过卫星转发器。 从卫星转发器的角度来看,各地球站发来的信号是按时间顺序排列的,各站的信号在时间上互不重叠,因此,各地球站可以使用相同的载波频率。 地球站1、2、3、…、K发射的射频载波依次通过卫星转发器,各站通过的时间段即时隙分别是?T1、?T2、?T3、…、?TK。 时分多址系统 9.5.3 码分多址(CDMA) 码分多址(Code Division Multiple Access)技术是靠编码的不同来区别各个用户的。 将各用户信号用一组两两正交的序列编码来调制,使得调制后的信号可以同时在同一个信道载频上传输而互不干扰。 在接收端,利用编码的正交性,使得只有具有完全相同的地址码的接收机才能正确解调恢复出原始信号。 扩展频谱技术(Spread Spectrum) CDMA的基础是频谱扩展,即扩频(谱)技术。 所谓扩频通信是指用来传输信息的信号带宽远远大于信息本身带宽的一种通信方式。 扩频通信属于宽带通信,扩频码用正交码或准正交码,以此作为地址码来实现码分多址。 扩频调制的目的: (1)提高抗窄带干扰的能力; (2)将发射信号掩藏在背景噪声中,防窃听; (3)提高抗多径传输效应的能力; (4)多个用户共用同一频带; (5)进行测距 ; 扩频技术的类型 直接序列扩频DSSS(Direct-Sequency Spread Spectrum) 扩展因子G: G = Tb/Tc = W/R Tb-信息码元宽度 W-信道带宽 R-信息码速率 跳频扩频FHSS(Frequency-Hopping Spread Spectrum ) 把可用的信道带宽分为大量邻接的频槽, 在任何传号时间中,发号占一个或几个频槽。在每个传号时间内,
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