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2022年直接序列扩频通信系统.ppt

上传人:二*** 文档编号:12508636 上传时间:2025-10-22 格式:PPT 页数:53 大小:555.04KB 下载积分:5 金币
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,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,*,一、概述,用高速,PN,码直接与待传送信息符号相乘,简单易行、应用广泛,本节以,BPSK,调制为例,二、DS/BPSK工作原理,待传送信息符号,d,n,的,BPSK,调制:,DS,符号,d,n,c,n,的,BPSK,调制:,二、DS/BPSK工作原理,DS/BPSK,调制器框图,二、DS/BPSK工作原理,DS/BPSK,发射,/,接收系统,二、DS/BPSK工作原理,接收机端,如果设,n,是双边功率谱密度为,n,0,/2的AWGN,则,三、DS/BPSK抗干扰能力分析,以下假设BPSK解调器的,传递函数为,H,(,f,);,c,(,t,),c,n,。,抗窄带噪声能力,(对应,J,(,t,)=0,的情况),BPSK,解调器输入噪声:,三、DS/BPSK抗干扰能力分析,因为,三、DS/BPSK抗干扰能力分析,所以,BPSK,解调器输出噪声:,三、DS/BPSK抗干扰能力分析,抗单频干扰能力,(对应,n,(,t,)=0,的情况),设,BPSK,解调器输入噪声:,三、DS/BPSK抗干扰能力分析,假设PN码的自相关函数是理想的三角波,则,所以,在,f,0,附近,,三、DS/BPSK抗干扰能力分析,BPSK,解调器输出噪声:,三、DS/BPSK抗干扰能力分析,抗多径干扰能力,令,则合成信号功率为,:,三、DS/BPSK抗干扰能力分析,若采用具有白噪声统计特性的信号形式,同样的前提下,合成信号的功率为:,三、DS/BPSK抗干扰能力分析,若采用具有限带白噪声统计特性的信号形式,功率谱密度函数和自相关函数分别为:,合成信号功率为:,三、DS/BPSK抗干扰能力分析,若采用,m,序列,其理想自相关函数为:,合成信号功率为:,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,(一)概述,载波同步,位同步,群同步,扩频码同步:分为两个阶段,第一阶段:扩频码序列的捕获(相位误差在,码片宽度内),第二阶段:扩频码序列的跟踪(进一步减小相位误差,并能在包括噪声、时钟基准频率源的不稳定和运动的多普勒频移等各种外来因素干扰下也能保持高精度的相位对齐),捕获和跟踪过程如下图所示,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,捕获和跟踪过程,当i=1时,属于最坏情况,捕获时间最长,其值为,系统从节点s开始搜索,依次为s+1、s+2、Q-1、Q、1、2、s-1。,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,DS符号dncn的BPSK调制:,调整:利用锁相环的反馈控制原理。,DS符号dncn的BPSK调制:,(3)各节点之间的转换关系,以DS/BPSK基带非相干相关器为例说明DLL的工作原理。,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,1、积分器j的积分时间为Tj,其检测概率为Pdj,虚警概率为Pfaj,zj为对应Tj 的延时算子;,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,BPSK解调器输出噪声:,二、DS/BPSK工作原理,假设初始节点s位于各节点i的概率为1/Q,则平均捕获时间为,三、DS/BPSK抗干扰能力分析,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,扩频码同步的技术指标,平均捕获时间,指捕获系统从开始搜索到进入跟踪阶段的平均时间,反映了捕获系统的灵敏性;,平均失锁时间,指跟踪系统能维持同步的平均时间,反映了跟踪系统的鲁棒性;,同步精度,指在同步完成后,恢复的,PN,码相位和输入的,PN,码相位之间的偏差,包括静态相位误差和动态相位误差(相位抖动)两个指标。反映了跟踪系统的可靠性;,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,(二)扩频码捕获技术,原理,利用,PN,序列尖锐的自相关特性和尽可能小的互相关特性来完成的;,关键,是相关检测器的设计和搜索相关值的方法;,目的,综合考虑实现复杂度,使平均捕获时间最小。,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,1、相关检测器,结构,相关、积分、比较,由于干扰和噪声的作用,检测器可能做出错误判决。衡量检测器可靠性的两个概率参数:检测概率,P,d,和虚警概率,P,fa,。,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,SAW型、SAW 卷积器、数字低通型,分类,带通型、低通型,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,非相干低通型相关检测器结构,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,捕获性能分析,非相干有源相关检测器捕获性能分析普遍采用马尔可夫链模型,对应于同步相位和非同步相位,马尔可夫链的节点分为同步节点(,Q,)、非同步节点(,i,)和捕获完成节点(,F,)。,设节点,Q,为同步节点,节点,i,(,i,=1,2,Q,-1,)为非同步节点,节点,F,为捕获完成节点。系统从节点,s,开始搜索,依次为,s,+1,、,s,+2,、,、,Q,-1,、,Q,、,1,、,2,、,、,s,-1,。,节点与节点之间的转换有以下几种:,z,为延时算子,其指数代表以积分时间,T,为单位的总延时;,判断虚警要经过,K,个积分时间,称为虚警惩罚时间;,状态转移函数,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,(1)非同步节点,i,到非同步节点,i,+1之间的转换,到捕获完成节点,F,的状态转移函数,到捕获节点,1,的状态转移函数,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,(2)同步节点,Q,到捕获完成节点,F,和节点1之间的转换,当初始节点,s,位于同步节点,Q,时,捕获系统的转移函数为,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,(3)各节点之间的转换关系,当初始节点,s,位于非同步节点,i,时,捕获系统的转移函数为,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,其捕获时间最短,为,其捕获时间为,假设初始节点,s,位于各节点,i,的概率为,1/,Q,,则平均捕获时间为,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,当,i,=1时,属于最坏情况,捕获时间最长,其值为,实际中,,P,d,0,因此平均捕获时间大于,NT,。,综上所述,平均捕获时间较长,与以下因素有关,且互相牵连:,积分时间,T,检测概率,P,d,虚警概率,P,fa,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,在无噪声、无干扰的理想情况下,,P,d,=1,,P,fa,=0,则,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,3、非相干有源相关检测器多驻留时间积分,概述,单,驻留时间积分非相干有源相关检测器电路简单,但平均捕获时间较长。由于检测概率、虚警概率和积分时间互相牵制,其平均捕获时间难以减少。为了解决这一问题,可以采用多个积分器,称为多驻留时间积分非相干有源相关检测器。,如果能够快速排除大量非同步状态,又能维持虚警概率基本不变,从平均的观点看,其平均捕获时间会大大减少,这就是多驻留时间积分非相干有源相关检测器的基本思想。,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,原理,积分器1的积分时间较短,积分器2的积分时间较长。,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,捕获性能分析,假设:,1,、积分器,j,的积分时间为,T,j,,其检测概率为,P,dj,,虚警概率为,P,faj,,,z,j,为对应,T,j,的延时算子;,2,、总积分时间为,T,=,T,1,+,T,2,;,3,、虚警惩罚时间为,KT,;,4,、两个条件概率,P,d,1/1,、,P,fa,2/1,。,状态转移函数,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,(1)非同步节点,i,到非同步节点,i,+1之间的转换,到捕获完成节点,F,的状态转移函数,到节点,1,的状态转移函数,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,(2)同步节点,Q,到捕获完成节点,F,和节点1之间的转换,当初始节点,s,位于同步节点,Q,时,捕获系统的转移函数为,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,(3)各节点之间的转换关系,当初始节点,s,位于非同步节点,i,时,捕获系统的转移函数为,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,其捕获时间最短,为,其捕获时间为,假设初始节点,s,位于各节点,i,的概率为,1/,Q,,则平均捕获时间为,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,(三)扩频码跟踪技术,1、概述,2、跟踪原理(参见下页图),鉴相:利用扩频序列的自相关特性;,调整:利用锁相环的反馈控制原理。,3,、两种实现方式,延时锁定环(,DLLDelay Locked Loop,),抖动环(,TDL,Tau,Dither Loop,),四、DS-SS系统的扩频码同步技术,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,(1)延时锁定环(DLL),以DS/BPSK基带非相干相关器为例说明DLL的工作原理。,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,若DS/BPSK扩频信号为,设捕获完成后本地PN序列与输入序列相位差为,e,则,则基带信号,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,经低通滤波器后,再平方、相加,同理,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,DLL的误差信号,经LPF后,得VCO控制信号,其鉴相特性曲线如下页图所示。,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,DLL其鉴相特性曲线,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,(2),抖动环(TDL),四、DS-SS系统的扩频码同步技术,若DS/BPSK扩频信号为,设捕获完成后本地PN序列与输入序列相位差为,e,则,则基带信号,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,经低通滤波器后,再平方、相加,同理,四、DS-SS系统的扩频码同步技术,相关器输出统一为,与-,q,(,t,)相乘后,经LPF后的平均值,
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