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2022年直接序列扩频通信系统.ppt

1、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

2、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,:,

3、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

4、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

5、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

6、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

7、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

8、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

9、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

10、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

11、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

12、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

13、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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