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可變速率調(diào)制技術(shù)研究畢業(yè)設(shè)計論文-預(yù)覽頁

2025-07-20 01:57 上一頁面

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【正文】 具體結(jié)構(gòu)如下:第一章對移動通信中可變速率調(diào)制技術(shù)的研究現(xiàn)狀進(jìn)行了綜述。第四章對整個研究實踐所做的工作進(jìn)行了總結(jié),并對可變速率調(diào)制技術(shù)的發(fā)展前景以及在我國3G中的一些應(yīng)用做了預(yù)測。 數(shù)字調(diào)制技術(shù)的要求及性能指標(biāo)[2] 移動通信的數(shù)字調(diào)制技術(shù)要求 必須采用抗干擾能力較強(qiáng)的調(diào)制方式(采用恒包絡(luò)角調(diào)制方式以抗嚴(yán)重的多徑衰落影響);  盡可能提高頻譜利用率: (1) 占用頻帶要窄,帶外輻射要?。ú捎肍DMA(頻分多址)、TDMA(時分多址)調(diào)制方式);  (2) 占用頻帶盡可能寬,但單位頻譜所容納的用戶數(shù)多(采用CDMA調(diào)制方式); 數(shù)字調(diào)制技術(shù)的性能指標(biāo)數(shù)字調(diào)制的性能指標(biāo)通常通過功率有效性(Power Efficiency)和帶寬有效性(SpectralEfficiency)來反映。 可變速率調(diào)制技術(shù)的原理和實現(xiàn)方式可變速率調(diào)制實質(zhì)上是一種自適應(yīng)調(diào)制技術(shù)。 但是有一個假設(shè)前提,那就是信道變化不是很快,否則選擇的信道參數(shù)很難與信道實際情況相匹配。下面我們羅列了一些可變速率調(diào)制技術(shù)。在調(diào)整星座圖大小時,一定要保證傳輸?shù)墓β什蛔儯瑥亩梢蕴峁┮欢ǖ腝oS(業(yè)務(wù)質(zhì)量)。截短的卷積編碼就是這種情況,因為它們可以在不改變編碼器和譯碼器結(jié)構(gòu)的情況下,實現(xiàn)自適應(yīng)編碼和譯碼。系統(tǒng)在滿足BER需求的情況下,選擇的最佳調(diào)制方案可以將比特速率最大化。如果這三種參數(shù)任意結(jié)合,而目標(biāo)BER也不能達(dá)到,則系統(tǒng)不傳輸數(shù)據(jù)。 2可變擴(kuò)頻增益碼分多址(VSGCDMA)。 待傳輸?shù)臉I(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流經(jīng)串/并變換器后,分成多個(1, 2, …, M)支路, 支路的數(shù)目隨業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)流的不同速率而變,當(dāng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)速率小于等于1基本速率時,串/并變換器只輸出1個支路;當(dāng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)速率大于基本速率而小于2倍基本速率時,串/并變換器輸出2個支路;依此類推,最多可達(dá)M個支路,即最大業(yè)務(wù)速率可達(dá)基本速率的M倍。 MCCDMA的基本原理及實現(xiàn)方法[812],是OFDM調(diào)制技術(shù)與DCMA多址技術(shù)的一種特殊的結(jié)合方式,也是一種最常見的結(jié)合方式。每個信息符號先經(jīng)過擴(kuò)頻,擴(kuò)頻后的每個碼片調(diào)制到一個子載波上,若NP碼的長度為N,則調(diào)制到N個子載波上。 圖 32 MCCDMA的發(fā)射和接收數(shù)字模型 設(shè)系統(tǒng)中共有N個用戶和N個子載波,為符號周期,則單用戶的傳碼率為,取子載波間隔為Hz。令: (32)表示第k時刻第i個子載波上多有用戶二進(jìn)制數(shù)據(jù)之和。則總的發(fā)射信號為: (34)帶入即有: (35)第一項即為(33)式,利用積分電路可以去除上式中的第二項,用第n個用戶的擴(kuò)頻碼去恢復(fù)數(shù)據(jù),得: (36) 根據(jù)WslshHadamard矩陣的性質(zhì)可知上式第二項為零,第三項可用積分電路去除。發(fā)射機(jī)與收機(jī)對偶的特性,MCCDMA接收機(jī)的基帶部分也可以用離散傅立葉變換(DFT)來實現(xiàn)。為保證正交變換前后的功率一致,在MCCDMA中的DFT和IDFT定義如下: (38) 下圖33給出了一個完整的MCCDMA發(fā)射接收系統(tǒng): 圖33 MCCDMA 的一種系統(tǒng)結(jié)構(gòu) MCCDMA的優(yōu)缺點MCCDMA的主要優(yōu)點是,接收機(jī)總是能利用散布在頻域里的所有接收信號能量來檢測信號;多載波CDMA具有較長的碼長,更容易得到序列同步,并減少了多址接入干擾(MAI);在MCCDMA中,CDMA和OFDM分別在頻域和時域完成,結(jié)構(gòu)清晰,并保留了各自的特點;而且由頻譜分析可知,它具有最佳的頻譜分布,抗干擾性好,而且易于發(fā)射機(jī)的實現(xiàn)。在MCCDMA系統(tǒng)中可以通過設(shè)計擴(kuò)頻序列來減少小信號的動態(tài)范圍。 VSGCDMA 可變擴(kuò)頻增益碼分多址(VSGCDMA)。用戶的功率分配是基于數(shù)據(jù)流的速率和服務(wù)要求QoS。此方案對接收機(jī)非線性不敏感而特別適用于CDMA的前向鏈路中。它的實現(xiàn)原理如圖34所示。這樣可在接收機(jī)中達(dá)到每比特能量相同。最簡單例子是只觀察兩個類型的用戶,圖35所示是擴(kuò)展因子是和的示例系統(tǒng),并且用戶數(shù)目是和。虛線所示也表示一個具有和單速率的BPSK系統(tǒng),意味著類型2用戶的性能與單速率系統(tǒng)的性能差不多但是類型1用戶的性能稍差一點。在輸出SINR方面,VSG在高速用戶的性能高于MC。當(dāng)信道傳輸特性較好,信號受到的衰落比較小的時候,增加調(diào)制電平數(shù);使BER(誤比特率)保持在可以接受的程度。方型QAM在載波恢復(fù)和自動增益控制等方面存在很多問題,我們在變速率QAM中采用的是星型QAM。我們可以將原始數(shù)據(jù)分成兩部分,分別進(jìn)行DASK和DPSK調(diào)制。這樣就可以得到星型16QAM的碼元信息。在通信過程中,接收機(jī)根據(jù)接收信號的幀頭幀尾信號與本地已知的參考信號進(jìn)行比較,來估計當(dāng)前信道的衰落特性,然后選擇合適的調(diào)制星座圖進(jìn)行本機(jī)信號的發(fā)送。 圖38 變速率QAM收發(fā)信機(jī)結(jié)構(gòu)框圖接收機(jī)收到信號后,首先將調(diào)制電平數(shù)數(shù)據(jù)提取出來,用4DPSK解調(diào)出3個數(shù)據(jù)值,根據(jù)大數(shù)判決規(guī)則確定其最可能的值,即確定本時隙信息數(shù)據(jù)的調(diào)制星座圖。最后把兩組碼元復(fù)接起來,添上幀頭和幀尾形成一個完整的基帶數(shù)據(jù)時隙結(jié)構(gòu)。假設(shè)在微蜂窩通信環(huán)境下,信號載波為1GHz,碼元速率為1M sym/sec,移動臺的速度小于5m/s。由于此時的BER本身已經(jīng)比較低,對信號的影響不是很明顯。 圖310 變速率QAM的頻譜利用率從圖中可以看出,變速率QAM調(diào)制信號的頻譜利用率要比4DPSK(頻譜利用率=2)大得多,信號信噪比越大越明顯。 從上面的分析可以看出:變速率QAM在Rician信道中可以很好地工作,能夠提高頻譜效率,故這項調(diào)制技術(shù)具有很高的使用價值和廣闊的應(yīng)用前景,可以再未來個人通信中使用。其中,OVSF技術(shù)是可變擴(kuò)頻增益多速率技術(shù)中的一種,作為一種典型的可變擴(kuò)頻增益多速率技術(shù),它具有可變擴(kuò)頻增益技術(shù)的一般特點,即:不同速率業(yè)務(wù)的信息比特流使用相同chip速率的擴(kuò)頻碼進(jìn)行擴(kuò)頻,占用相同的頻帶寬,從而具有不同的處理增益??勺兯俾收{(diào)制技術(shù)是目前3G時代的一種很重要的調(diào)制技術(shù),多載波CDMA是將OFDM和CDMA技術(shù)相結(jié)合起來,兼具二者的特點,不僅對多徑效應(yīng)引起的碼間串?dāng)_(ISI)有很強(qiáng)的抵抗力,而且還具有CDMA的高用戶容量的特點。VSGCDMA數(shù)據(jù)分組通過SF(可變擴(kuò)展因子)擴(kuò)展成大小固定的幀,利用直接序列擴(kuò)展頻譜技術(shù)實現(xiàn)多速率傳輸,從而提高了傳輸?shù)男省?br />
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