資料介紹
對四相序列擴頻與QPSK在高斯白噪聲信道條件下進行仿真,仿真結(jié)果表明,該方案與傳統(tǒng)的多進制正交擴頻系統(tǒng)相比,大幅提高了數(shù)據(jù)的傳輸速率和抗干擾能力,可以較好地適用于高速數(shù)據(jù)通信。
直接序列擴頻方式是直接用偽噪聲尋列對載波進行調(diào)制,適應(yīng)信道環(huán)境比較惡劣,具有較強的抗干擾能力,因而得到了廣泛的重視和應(yīng)用,如測距、抗人為和自然干擾、抗衰落、低功率譜密度、抗偵聽、碼分多址等。與傳統(tǒng)的直擴系統(tǒng)相比,多進制正交擴頻系統(tǒng)在相同的信息速率和系統(tǒng)帶寬條件下具有更高的擴頻增益,能有效地解決傳輸帶寬和處理增益之間的矛盾。文獻中提出了一種N進制正交擴頻與M進制差分相位調(diào)制相結(jié)合的復(fù)合調(diào)制方案(NOrth—MDPSK),并對其進行了性能分析。文獻中還提到了雙多進制正交擴頻與M進制差分相位調(diào)制相結(jié)合的復(fù)合調(diào)制方案(DNOrth—MDPSK),其數(shù)據(jù)速率得到了進一步提高,但由于采用的是非相干包絡(luò)和差分檢測以及需要進行單雙碼的判別,因此性能有所下降。對此,本文提出采用四相序列擴頻與BPSK相結(jié)合的復(fù)合調(diào)制方案,并對其在加高斯白噪聲信道條件下進行了仿真,其結(jié)果證明了本方案的優(yōu)越性。
1 四相序列原理
由于信道帶寬的限制和抗干擾能力的要求,采用四相序列擴頻技術(shù),四相序列擴頻可實現(xiàn)較高的擴頻處理增益,而同時保持較低的信號帶寬。四相序列擴頻技術(shù)是選出若干組準(zhǔn)正交擴頻碼,每31個擴頻碼攜帶8 bit信息進行傳輸。每組擴頻碼傳送了8 bit,假如傳輸碼率為4 Mbit·s-1,擴頻后的信道符號速率是4Mbit·s-1×31 bit/8 bit=15.5 Mbit·s-1,按2倍符號速率計算傳輸帶寬為31 MHz,實際使用中四相擴頻序列經(jīng)過基帶成形濾波后,傳輸帶寬可降低至28 MHz以內(nèi)。
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