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end
semilogy(EN,(S3))
axis([-35,-12,1e-16,1])
grid
title(多元扩频传输特性);
xlabel(信噪比);
ylabel(误码率);仿真结果如图7-7和图7-8所示。图7-7给出了多元扩频系统的误码率传输特性,随着信道信噪比的增加,误码率减小。图7-8是频谱仪中显示的扩频前后的频谱对比。
图7-7多元扩频仿真系统的传输特性
图7-8多元扩频仿真系统的频谱特性
跳频系统又称为FH系统,是收发双方的载波频率同时按照某种规律同步跳变的通信系统。在跳频通信系统中把可用的信道带宽分割成大量相邻的频率间隔(简称频隙)。在任意一个信号传输间隔内,发送信号占据一个或者多个可用的频隙。跳频通信系统原理框图见图7-9。7.3跳频
图7-9跳频通信系统原理框图
图7-10跳频通信仿真系统(SCHX7_10.mdl)产生跳频信号的方法有多种,在图7-10所示的跳频通信仿真系统中跳频信号产生器是图中左下角的一个子系统模块Subsystem。点击后弹出图7-11所示的框图。
图7-11跳频信号产生器工作原理简述如下:
伪随机序列产生器产生采样速率为1/500s的二进制码流。经过两个缓存器以及二进制到整数的变换,生成采样速率为1/100s的五进制随机整数码流。用它来控制压控振荡器VCO,使其输出频率随整数值跳变的正弦信号。VCO模块的主要参数是静止频率(QuiescentFrequency)为500Hz,输入灵敏度(InputSensitivity)为100Hz/V。产生500~2600Hz的31个频率。跳频通信系统时域图如图7-12所示。图的上半部分是输入压控振荡器VCO产生跳变的直流电压,图的下半部分是与图的上半部分时间对应的输出跳频信号。
图7-12跳频通信系统信号时域图为了在频谱仪上观察跳频信号的踪迹,可将频谱仪的参数设置中的显示特性(DisplayProperties)中的永久(Persistence)选项激活,并且存储器交叠(MemoryOverlap)置为0,傅里叶变换及存储器长度均设为256,即可得到图7-13所示的跳频系统的频谱踪迹图,本例中设置了31个频率。
图7-13跳频通信系统的频谱踪迹图通过运行程序7-14可以绘出跳频系统的传输特性,如图7-14所示,其中,水平轴是信噪比,垂直轴是误码率。
程序7-14
clear
ErproVec=-34:2:-12;
forn=1:length(ErproVec)
SNR=ErproVec(n);
sim(SCHX7_10d)S2(n)=[mean(m3)];
S1(n)=log10(S2(n)+eps);
S3(n)=S2(n)+eps;
EN(n)=[ErproVec(n)];
end
semilogy(EN,(S3))
axis([-35,-12,1e-16,1])
grid
title(跳频通信系统的传输特性);
xlabel(信噪比);
ylabel(误码率);***********新技术7.1扩频7.2多元扩频7.3跳频7.4正交多载波调制OFDM
扩频通信是近年来在民用移动通信中得到迅速推广应用的先进技术。
扩频通信即扩展频谱通信,是将基带信息数据用速率高得多的正交码组调制,实现频谱扩展后再传输,接收端则采用相同的码进行解调处理,恢复原始信息数据。这种通信方法与常规的窄带通信方式相比具有以下三大特点:7.1扩频(1)信息的频谱扩展后形成宽带传输(扩频信号的特征是其带宽W远远大于信息传输速率R);
(2)相关处理后,恢复成窄带信息数据。
(3)抗干扰、抗噪声、必威体育官网网址性强、功率谱密度低,具有隐蔽性好、低的截获概率、可多址复用等。通常应用于扩频系统的扩频码是最大长度线性反馈移位寄存器序列(亦称m序列)。m是该码字生成多项式的长度,生成的码组长度为 。m序列的码组之间具有很好的正交性(很低的互相关性)。完全相同的码组,即具有相同的生成多项式和相同的初始状态的码组,则具有很高的自相关性。MATLAB的伪随机序列产生器PNSequenceGenerator就可以直接产生m序列。通过生成多项式和初始状态的设定,得到所需要的m序列。
生成多项式描述了线性反馈序列的结构,并不是所有的生成多项式都可以产生m序列,必
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