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扩频通信3
反之孤立系统的容量为 式中,Eb/N0为基站解调器的品质因素。 CDMA系统是一个自干扰系统,凡是能够降低 干扰的方法均能增加系统容量,反之增加干扰的因 素会降低容量。所以考虑话音激活技术和邻小区干 扰后系统容量变为 直扩系统的测距能力 应用直扩系统传送测距脉冲,可以利用伪随机 码尖锐的自相关特性,采用相关检测的方法,使测 距收、发信机的抗干扰能力大大加强,测距的精度 得到提高。 本地m序列与发送端m序列的相位差就表明了收 发m序列之间的时间差,也就是测量信号的传播时 延τ,利用公式 可计算距离。 既然利用伪码的相位差计算传输时延,那么可 度量的最小的伪码相位差就是一个码片,其对应的 时间为Tc,则距离测量分辨率为 显然测距分辨能力仅与扩频码的码元宽度Tc有关。 可度量的最大的伪码相位差为一个伪码长度(周 期)P,那么对应的最大测量距离就为 可见在发射功率一定的情况下,其最大测量距离与 扩频码周期T有关,T越大,dmax越大。因此,在测 距中要求Tc尽可能小,码长P尽可能大,这样可以达 到既使测量距离大,又使测量精度高的目的。 软扩频 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,Rc/Ra=N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。 软扩频实际上是一种(N, k)的编码,用长为N的伪随 机码去代表k位信息。k位信息有2k个状态,则需2k条长 为N的伪随机码代表k位信息码的2k个状态,扩展因子为 N/k。 由于用不同的伪随机码去表示k位信息的不同状态, 因此所用的2k条伪随机码之间的码距要大,相关特性要 好。确切地讲,希望这2k条伪随机码的自相关特性要好、 互相关特性以及部分相关特性都要好,这样才能保证在 接收端较好地完成扩频信号的解扩或解码。换句话说, 要求这2k条伪随机码正交。因此在某些场合,又把这种 软扩频称为正交码扩频。 直扩系统的特点 具有较强的抗干扰能力 具有很强的隐蔽性和抗侦察、抗窃听、抗测向的能力 具有选址能力,可实现码分多址 抗衰落, 特别是抗频率选择性能好 抗多径干扰 可进行高分辨率的测向、定位 载波抑制度不足和码不平衡对相关器输出的影响 如果发射端的双平衡调制器的载波抑制度不足或直扩信 号的码不平衡,都会使载波产生泄漏,在载波频率点上有明 显的谱尖峰,形成窄带干扰。 对发射机来讲,浪费了发射功率;对接收机来讲,对相 关器的输出有影响;对整个系统来讲,失去了扩频信号的隐 蔽性。 为了提高相关器的性能,通常使系统的平衡调制器的载 波抑制度与系统的处理增益相当,一般以20~60 dB为宜。 若系统处理增益很高, 则可以用几个平衡调制器级联的办法 来达到所需要的载波抑制度(现有平衡调整器载波抑制度一般 为30~40 dB)。 假设本地参考信号的中心频率为f 0+fIF±f时钟,即有时钟 泄漏寄生信号,则相关处理后的组合干扰可能落在接收机的 中频带宽之内。如果把这个带干扰的信号送至下一级检测器, 就可能也发生错锁现象。 克服由于码不平衡而使接收机窄带检波器错锁在寄生信 号上的技术措施,是在相关器前(或窄带检测器前)加带通滤 波器。对带通滤波器通带特性的要求为:超出主瓣之外的 频谱衰减较大,以防止由于码不平衡而错锁在f0±f时钟频率 上。一般地,滤波器的单边带宽与码速相等,然后急速衰减。 前置滤波器特性对相关器性能的影响 相关器之前的射频或中频带通滤波器(称为前置 滤波器)对相关器的相关输出也有一定的影响。主要 影响相关器输出相关峰的时间和大小。 设前置滤波器的传输特性HB (ω)= HBB (ω-ωc), HBB (ω)具有以下低通特性: 若前置滤波器的带宽与扩频信号的主瓣宽度2/Tc 相同,则能通过90%的扩频信号能量。这样,相关 器的相关处理将会有20 lg(R(τ)/R(0))=0.92dB的损失, 理想带通特性对应的相关输出为最佳,并且要考虑 克服码时钟泄露的问题。 中频频偏对相关处理的影响 伪码定时的偏移会对相关处理产生影响,而中 频频率的偏移同样会对相关器产生影响。中频频偏 越大,相关器输出的相关峰的主峰下降得越多,主 旁峰的比值也下降得越多,从而使相关器的相关处
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