直扩信号发生器的设计毕业论文.doc
《直扩信号发生器的设计毕业论文.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《直扩信号发生器的设计毕业论文.doc(50页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、目 录前言2第一章 绪论31.1 扩频通信的发展31.2 扩频通信的基本工作方式51.3 信道容量公式71.4 扩频通信的原理71.5 扩频通信的主要特点8第二章 直扩系统性能分析112.1 扩展频谱通信的基本概念112.2 扩频通信的抗干扰能力及抗多径干扰能力14 2.2.1 扩频通信的抗干扰能力142.2.2 扩频通信抗多径干扰的能力152.3 扩频通信的多址能力及数据传输能力162.3.1 扩频通信的多址能力162.3.2 扩频通信的数据传输能力17第三章 扩频伪随机序列183.1 移位寄存器序列183.2 m序列233.3 m序列的特性和生成23第四章 直扩信号发生器的仿真实现274.
2、1 Matlab仿真环境介绍274.2 m序列仿真实现294.3 直接序列扩频调制35第五章 结论38参考文献39致 谢40附 录41毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得 及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。作 者 签 名: 日 期: 指导教师签名: 日期: 使用授权说明本人完全了解 大学关于收集
3、、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。作者签名: 日 期: 学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。作者签名:
4、日期: 年 月 日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权 大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。涉密论文按学校规定处理。作者签名:日期: 年 月 日导师签名: 日期: 年 月 日前 言信息技术飞速发展的今天,如何利用有限的通信资源来准确无误、安全地进行通讯,已经越来越被人们重视,研究的领域也越来越深入。由于扩频通信具有抗干扰能力强、低截获率、码分多址、信号隐蔽、测距和易于组网等一系列的优点
5、,因此,自问世以来便引起了世界各国的极大关注,并率先应用在军事领域。扩频通信是建立在香农的信息论基础上的一种新型的通信体制。由于扩频通信具备一系列优点,随着近年来大规模、超大规模集成电路和微处理器技术的广泛应用,以及一些新型器件的应用,扩频技术的应用形成了新的高潮。事实上,扩频通信利用伪码进行传输,大大提高了信息传输的安全性,降低了被截获概率,在很大程度上提高了信息的保密性。目前扩频已成为电子对抗环境下提高通信设备抗干扰能力最有效的手段,并在近十年来爆发的几场现代化战争中发挥了极大的威力。随着CDMA扩频通信在民用通信的深入和不断渗透,以及在卫星通信、深空通信、武器制导、GPS卫星定位系统和跳
6、频通信等民用和国防军事通信的需求下,扩频通信的地位已经越来越重要了。本次毕业设计是基于Matlab设计直扩信号发生器。Matlab是一个完善的、庞大的软件系统,除了包含内容丰富的数学软件外,还包括了通信领域、信号系统、人工神经网络、控制工程等多方面的仿真应用,具有强大的优势。使用Matlab仿真平台进行直扩信号发生器的设计简单易行,取得了很好的效果。本论文第一章为绪论部分,主要介绍了扩频通信的概念、原理、发展和应用。第二章主要对扩频通信系统性能进行了分析研究,包括其基本模型以及抗干扰能力和信息传输能力。第三章重点介绍了m序列的产生过程及其相关特性。第四章为源程序和仿真结果,对m序列的性质仿真和
7、直序扩频仿真进行分析。结论放在第五章。第一章 绪论1.1扩频通信的发展扩展频谱(Spread Spectrum)通信系统是将基带信号的频谱扩展至很宽的频带上,然后再进行传输的一种系统,即将待传输的信息数据用伪随机码调制,实现频谱扩展后再传输,接收端则采用同样的编码进行相关解扩的处理来恢复原始的信息数据。这种系统占用的频率带宽比基带信号的频率带宽要宽得多。显然这种通信方式与一般常见的窄带通信方式不同,一般的窄带通信是将信号带宽压缩,而扩频通信是在扩展频谱后进行宽带通信,再作相关的处理恢复成窄带信号后解调数据。扩频通信技术最初是在军事抗干扰通信中发展起来的,后来又在移动通信中得到广泛的应用,因此扩
8、频技术的历史经历了两个发展阶段,而目前它在这两个领域仍占据重要的地位。扩频通信系统是在50年代产生的,其最初的应用包括军事抗干扰通信、导航系统、抗多径实验系统以及其它方面。伍德华特发现了在雷达测距和测速中,采用白噪声信号,其测量误差最小,这为扩频技术的应用开辟了道路。同期美国麻省理工学院研究成功NOMAC系统(Noise Modulation and Correlation System),成为扩频通信研究发展的开端,从此,扩频通信在军事通信、空间探测、卫星侦查、导弹制导等领域被广泛应用。真正使用的扩频通信系统是在50年代中期发展起来的。麻省理工学院林肯实验室开发的扩频通信系统F9C-A/Ra
9、ke被公认为第一个成功的扩频通信系统,在该系统的研制过程中,首次提出了瑞克(RAKE)接收的概念并成功应用,该系统也是第一个真正实用的宽带通信系统。第一个跳频通信系统BLADES也在这段时期研制成功,在该系统中第一次利用移位寄存序列实现纠错编码。在此期间,喷气实验室(JPL)在其空间任务中完成了伪码发生器的设计以及跟踪环路的设计。在此后的二十多年中,扩频通信技术得到较大的发展,但一直到80年代初期,扩频通信都只是在军事通信系统中得到应用,这种状况到了80年代中期才得到改变,个人通信业务(PCS)的发展使扩频技术终于迎来了另一次大发展的机遇。 美国联邦通信委员会(FCC)于1985年5月发布了一
10、份关于将扩频技术应用到民用通信的报告,从此,扩频通信技术获得了更加广阔的应用空间。扩频技术最初在无绳电话中获得成功应用,因为当时已经没有可用的频段供无绳电话使用,而扩频通信技术允许与其它通信系统共用频段,所以扩频技术在无绳电话的通信系统中获得了其在民用通信系统中应用的第一次成功经历。而真正使扩频通信技术成为当今通信领域研究热点的原因是码分多址(CDMA)的应用。90年代初,在第一代模拟蜂窝通信系统的基础上,出现了PCS研究的热潮。要实现PCS并考虑其长期发展,需要FCC(美国通信联邦委员会)为其分配100200 MHz的带宽,而与频谱分配相关的一个重要技术因素就是多址技术。当时频谱资源的分配已
11、经是非常拥挤,不存在还未分配且可用的一段宽达100 MHz的频谱资源。要为PCS分配可用的频段就只有2种方案:一是为PCS分配一段专用频谱,使正在使用该频谱的用户换到其它的频段;另一种办法就是让PCS与其它用户共享一段频谱。采取第一种方案将要遇到巨大的政治和经济阻碍当时只有政府使用的一些频段还比较宽松,因此只能是让政府用户换用其它频段来为PCS腾出频谱资源;同时换用频段意味着已有设备的射频部分需要改造。因此第二种方案成为合理的选择。扩频技术为共享频谱提供了可能。使用扩频技术能够实现码分多址,即在多用户通信系统中所有用户共享同一频段,但是通过给每个用户分配不同的扩频码实现多址通信。利用扩频码的自
12、相关特性能够实现对给定用户信号的正确接收;将其他用户的信号看作干扰,利用扩频码的互相关特性,能够有效抑制用户之间的干扰。此外由于扩频信号具有类似白噪声的宽带特性,它对其它共享频段的传统用户的干扰也达到最小。由于采用CDMA技术能够实现与传统用户共享频谱,因此它也就成为PCS首选的多址方案。 随着PCS以及蜂窝移动通信的发展,CDMA技术已经成为不可或缺的关键技术。扩频通信技术也在民用通信中找到更为广阔的应用空间,而关于CDMA技术的研究热潮也一直延续到现在。 从扩频通信的发展历史来看,这种通信方式虽然早就提出来了,但是并没有得到足够的重视和应用,因而发展也比较缓慢,主要原因是由于这种通信方式与
13、常规的使用带宽尽量窄的通信方式相比较,需要使用一种特殊的编码调制,把信息数据拓展成宽带信号传输,接收端还要相关解调,是一种全新观念的、不同原理的通信方式。在其发展初期,学者们进行了大量的研究,只形成了一种理论上发展的基础。随着民用、军用通信事业的发展,频带拥挤的矛盾日益突出。而信号处理技术、大规模集成电路和技术的发展,推动了扩频通信理论、方法、技术等各方面的发展和应用普及。基带编码的相关信号处理变得容易实现和完善,使得扩频通信从军用不断向民用方面普及。目前大量推广的第三代移动通信技术3G,其核心就是扩频通信技术。1.2扩频通信的基本工作方式1.直接序列扩频(Direct Sequence Sp
14、read Spectrum)工作方式,简称直扩方式(DS方式)直扩就是用高速率的扩频序列在发射端扩展信号的频谱,而在接收端用相同的扩频码序列进行解扩,把展开的扩频信号还原成原来的信号。直接序列扩频方式直接用伪噪声序列对载波进行调制,要传送的数据信息需要经过信道编码后,与伪噪声序列进行模2和生成复合码去调制载波。接收机在收到发射信号后,首先通过伪码同步捕获电路来捕获发送来的伪码的精确相位,并由此产生跟发送端的伪码相位完全一致的本地伪码,用于信号解扩,以便能够及时恢复出数据信息,完成整个直扩通信系统的信号接收。2.跳变频率(Frequency Hopping)工作方式,简称跳频(FH)方式另外一种
15、扩展信号频谱的方式称为跳频(FH-Frequency Hopping)。所谓跳频,比较确切的意思是:用一定的码序列进行选择的多频率频移键控。也就是说,用扩频码序列去进行频移键控调制,使载波频率不断地跳变,所以称为跳频。 简单的频移键控如2FSK,只有两个频率,分别代表二进制bit“1”和“0”。而跳频系统则有几个、几十个、甚至上千个频率,由所传信息与扩频码的组合去进行选择控制,不断跳变。发端信息码序列与扩频码序列组合以后按照不同的码字去控制频率合成器。 为了解调跳频信号,需要有与发端完全相同的本地扩频码去控制本地频率合成器,使其输出的跳频信号能在混频器中与接收信号差频出固定的中频信号,然后经中
16、频带通滤波器及信息解调器输出恢复的信息。总之,跳频系统占用了比信息带宽要宽得多的频带。3.跳变时间(Time Hopping)工作方式(简称跳时(TH)工作方式与跳频相似,跳时(TH-Time Hopping)是使发射信号在时间轴上跳变。首先把时间轴分成许多时片,在一帧内哪个时片发射信号由扩频码序列去进行控制。可以把跳时理解为:用一定码序列进行选择的多时片的时移键控。 由于采用了窄很多的时片去发送信号,相对说来,信号的频谱也就展宽了。在发端,输入的数据先存储起来,由扩频码发生器的扩频码序列去控制通断开关,经二相或四相调制后再经射频调制发射。在收端,由射频接收机输出的中频信号经本地产生的与发端相
17、同的扩频码序列控制通断开关,再经二相或四相解调器,送到数据存储器再定时后输出数据。只要收发两端在时间上严格同步进行,就能正确地恢复原始数据信息。跳时也可以看成是一种时分系统,所不同的地方在于它不是在一帧中固定分配一定位置的时片,而是由扩频码序列控制的按一定规律跳变位置的时片。跳时系统的处理增益等于一帧中所分的时片数。 由于简单的跳时抗干扰性不强,很少单独使用,因此,跳时通常都与其他方式结合使用,组成各种混合扩频方式。4.宽带线性调频(Chirp Modulation)工作方式,简称Chirp方式如果发射的射频脉冲信号在一个周期内,其载频的频率作线性变化,则称为线性调频。 因为其频率在较宽的频带
18、内变化,信号的频带也被展宽了。这种扩频调制方式主要用在雷达中,但在通信中也有应用。发射端有一个锯齿波去调制压控振荡器,从而产生线性调频脉冲,它和射频信号发生器产生的信号一样。 在接收端,线性调频脉冲由匹配滤波器对其进行压缩,把能量集中在一个很短的时间内输出,从而提高信噪比,获得处理增益。匹配滤波器可采用色散延迟线,它是一个存储和累加器件,其作用机理是对不同频率的延迟时间不一样。如果使脉冲前后两端的频率经不同的延迟后一同输出,则匹配滤波器起到了脉冲压缩和能量集中的作用。匹配滤波器输出信噪比的改善是脉冲宽度与调频频偏乘积的函数。一般来说,线性调频在通信中较少应用。 5.混合扩频方式在上述几种基本的
19、扩频方式的基础上,可以组合起来,构成各种混合扩频方式。例如DSFH、DSTH、DSFHTH等等。 一般说来,采用混合方式看起来在技术上要复杂一些,实现起来也要困难一些。但是,不同方式结合起来的优点是有时能得到只用其中一种方式得不到的特性。例如DSFH系统,就是一种中心频率在某一频带内跳变的直接序列扩频系统。一个DS扩频信号在一个更宽的频带范围内进行跳变。DS/FH系统的处理增益为DS和FH处理增益之和,因此,采用DS/FH比单独采用DS或FH可以获得更宽的频谱扩展和更大的处理增益。 对于DSTH方式,它相当于在扩频方式中加上时间复用。采用这种方式可以容纳更多的用户。在实现上,DS本身已有严格的
20、收发两端扩频码的同步。加上跳时,只不过增加了一个通断开关,并不增加太多技术上的复杂性。 对于DSFHTH,它把三种扩频方式组合在一起,在技术实现上肯定是很复杂的。但是对于一个有多种功能要求的系统,DS、FH、TH可分别实现各自独特的功能。 对于需要同时解决诸如抗干扰、多址组网、定时定位、抗多径和远近问题时,就不得不同时采用多种扩频方式。1.3 信道容量公式 根据香农(C.E.Shannon)在信息论研究中总结出的信道容量公式,即: (1.1) 式中:C-信息的传输速率 S-有用信号功率 B-频带宽度 N-噪声功率由式中可以看出:为了提高信息的传输速率C,可以从两种途径实现,即加大带宽B或提高信
21、噪比S/N。从式(1.1)中可看出,增加信号带宽可以降低对信噪比的要求,当带宽增加到一定程度,允许信噪比进一步降低,有用信号功率接近噪声功率甚至淹没在噪声之下也是可能的。扩频通信就是用宽带传输技术来换取信噪比上的好处,这就是扩频通信的基本思想和理论依据。式(1.1)中由于噪声功率N与信道带宽B有关,若噪声功率谱密度为时,则噪声功率为N=B那么式(1.1)可以用另一种方式来表示 (1.2) 由上式可以看出信道的容量要受到三个要素的限制,即系统频带带宽B、噪声功率谱密度的幅值以及信号的功率S。这三个要素确定了,系统的信道容量也就确定了。 扩频通信就是根据该信道容量的公式,通过扩展频谱来拓展信道容量
22、。1.4扩频通信的原理 扩频通信,从电磁波利用来看,与一般现有的常规通信方式完全不同。扩频通信利用伪随机编码把信息数据(窄带信号)的频谱进行扩展,形成宽带的低功率谱密度信号发射,使用不同的伪随机序列编码,不同通信用户可在同一频段、同一时间工作,互不影响或干扰极小地进行通信。常规的通信是在频段上细分(频分)或时间上细分(时分)给通信用户,彼此互不干扰地分别使用。因此,扩频通信在调制、解调上都与众不同。扩频通信的基本原理如图1-1所示,信息数据经扩频调制后变成带宽为B1的信号(B1为窄带信号的带宽),用扩频码发生器产生的伪随机编码(PN码)去对基带信号进行扩频调制,形成带宽为B2(B2B1)、功率
23、谱密度极低的扩频信号后再发射。每个通信用户使用各自不同的伪随机序列编码,可以同时使用带宽为B2的同一频带。在接收端,首先使用与扩频信号发送者相同的伪随机序列编码作扩频解调处理,把宽带信号恢复成通常的窄带基带信号,再使用通常的通信处理手段解调出发送来的信息数据。显然,当接收端不知道发送来的扩频信号所使用的伪随机编码时,要进行扩频是相当困难、甚至是不可能的,这时实现了信息数据的保密通信。如果接收端用某一伪随机编码在接收端接收某一发送端发送来的信号时,通信中的另一些伪随机编码调制的扩频信号不能在该接收端的扩频解调处理器中形成明显的信号输出,即不会对接收端的扩频解调处理形成干扰。这样,接收端使用不同的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 信号发生器 设计 毕业论文
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-3989815.html