扩频通信外文翻译(中-英)

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1、扩频通信系统的介绍一、扩频通信的原理扩频是香农定理的典型:C=Blog2(1+S/N 公式(1 在公式中, C 为信道容限,单位是比特 /秒 (bps,意指单位时间内信道中无差错传输的 最大信息量。 B 为信号频带宽度,单位是 Hz , S/N为信噪比。也就是说, C 为信道允许通 过的信息量,也代表了扩频的性能。带宽 (B是代价,因为频率是一个有限的资源。信噪 比体现了环境条件或物理特性(如障碍、干扰器、干扰等 。上式说明,的情况下,在无差错传输的信息速率 C 不变时,如果信噪比很低,则可以 用足够宽的带宽来传输信号,即使信号功率密度低于噪音水平。 (公式可用! 改变公式(1中对数的底数,

2、2改为 e ,则为 In=loge。因此,C/B=(1/ln2ln(1+S/N=1.443ln(1+S/N公式(2 根据 MacLaurin 扩展公式ln(1+x=x-x2/2+x3/3-x4/4+(-1k+1xk/k+ :C/B=1.443(S/N-1/2(S/N2+1/3(S/N3- 公式(3在扩频应用中,通常 S/N很低。 (正如刚才提到的,信号功率密度甚至低于噪音水平。 假定噪音水平即 S/N1,香农公式可简单表示为:C/B1.443S/N公式(4简化为:C/N S/N 公式(5或者:N/S B/C 公式(6向固定了信噪比的信道发送错误的信息,只要执行基本扩频信号的传播操作:增加传 输

3、带宽。尽管这一原则看起来很简单明确,但实现她却很复杂,主要是因为展宽基带的电 子设备必须同时存在展宽和解扩的操作过程。二、定义不同的扩频技术都有一个共同之处:密钥(也称为代码或序列依附于传输信道。以 插入代码的形式准确地定义扩频技术,术语“频谱扩展”是指扩频信号的几个数量级的带 宽在有密钥的传输信道中的扩展。以传统的方式定义扩频更为精确:在射频通信系统中,将基带信号扩展为比原有信号 的带宽宽得多的高频信号 (如图 1 。 在此过程中, 传输宽带信号产生的损耗, 表现为噪声。 扩频信号带宽与信息带宽之比称为处理增益。扩频过程的处理增益大都在 10dB 到 60dB 之间。要应用扩频技术,只需在天

4、线(接收器之前加入相应的扩频码。相反,你可以删除 一个点的扩频码(称为解扩操作接收发射链路数据恢复。解扩过程是重新恢复原始带宽 的过程。很明显,同样的代码必须在事先知道在传输通道两端的信息。 (在某些情况下, 在调制和解调的过程中代码应该是知道的 。 图 1. 扩频通信系统扩频的优点抗干扰性能和抗干扰的影响扩频技术有很多优点。 . 抗干扰性是最重要的一个优点。有意或无意的干扰和干扰信号 都是不希望存在的因为它们不包含扩频密钥。只有期望信号才有密钥,在解扩过程中才会 被接收器接收,如图 5。 图 5. 扩频通信系统。注意,解扩链路中数据信号被传输的同时干扰能源也被传输。无论在窄带或宽带中,如果它

5、不涉及解扩过程,你几乎可以忽略干扰。这种抑制反应 也适用于其他没有正确密钥的扩频信号。因此不同的扩频通信系统可以工作在同一频段, 例如 CDMA 。 值得注意的是, 扩频是宽带技术, 但反之则不然:宽带技术不涉及扩频技术。抗截获抗截获是扩频通信技术的第二个优势。由于非法的听众没有密钥用于原始信号传播, 这些听众无法解码。没有合适的钥匙,扩频信号会出现噪音或干扰。 (扫描方法可以打破 的这些密钥,但是密钥是短暂的。 甚至更好,信号电平可以低于噪声水平,因为扩频传 输降低了频谱密度,如图 6。 (总能量是相同的,但它是广泛存在于频率的。 因此信息是 无形的,这一影响在直接序列扩频(DSSS 技术上

6、有充分的体现。 (在下文的 DSSS 作更 详细说明。 其他接收机无法 “ 看到 ” 这种传输, 它们只能出现在整体噪音水平略有增加的情 况下! 图 6. 在被噪音水平之下的扩频频谱信号。 在没有正确的扩频传输密钥的情况下, 接收器不能 “ 看到 ” 传输过程。抗衰落(多径效应无线信道通常具有多径传播,即有一个以上的信号从发射机传到接收器(如图 7 。这 种多路径可以通过空气的反射或折射以及从地面反射或物体如这些路径建筑物引起。 图 7. 信号是如何通过多个路径到达接收器的。这种反射路径(R 可干扰直接路径(D 的现象称为解扩过程的同步衰落。因为解扩过程 使信号 D 与信号 R 的同步被拒绝,

7、 即使它们包含了相同的密钥。 将反射路径的信号应用于 解扩是个有用的方法。扩频技术在 CDMA 的应用请注意,扩展频谱不是一个扩频调制方案,不应与其他调制方式相混淆。例如我们可 以使用扩频技术发射一个由 PSK 或 BPSK 的已调信号。 . 感谢调制的信号的编码基础,使 扩频频谱也可用于其他类型的多址实现(即可以同时进行多个通讯联系和实际或表面上相 同的物理介质共存 。到目前为止,有三个主要的方法可用。FDMA-频分多址FDMA 分配一个特定的载波频率给通信信道。不同用户使用频谱的切片数是受到限制 的 (如图 8 。 在已有的三种多路存取方法中, FDMA 在频带利用方面是效率最低的。 FD

8、MA 的方法包括 Methods 包括无线电广播,电视,高级移动电话系统 AMPS 等。 图 8. FDMA系统中不同的用户的载波频率分配。TDMA-时分多址TDMA 的不同用户彼此间发言和听取信息时,是根据定义的时隙分配来处理的(如图 9 。不同的通信信道可以建立一个唯一的载波频率。 TDMA 的例子有全球移动通信系统 GSM , DECT , TETRA 和 IS - 136。 图 9. 在 TDMA 系统中不同用户的时隙分配。CDMA-码分多址CDMA 的传播是由密钥或代码决定的(如图 10 。在这个意义上说,扩频就是一种 CDMA 。 在发射器和接收器密钥必须提前被定义和确定。 它的例

9、子有 IS - 95(DS, IS- 98, 蓝牙和无线局域网。 图 10.CDMA 系统中相同频带有独特的钥匙或代码。当然,人们可以结合上述存取方法,例如,全球移动通信系统 GSM 结合了 TDMA 和 FDMA 。 GSM 定义了不同的载波频率(细胞的拓扑领域,并设定时段内每一个细胞。扩频和(的编码密钥在这一点上,值得重申的是扩频的主要特点是一个代码或密钥必须在发射器和接收器 之前就是已知的。现代通讯的代码是数字序列必须长期存在和随机出现的,尽可能地显示 为 “ 噪音像 ” 。在任何情况下,代码必须确保是可再生的。或者接收器不能提取已发出去的 消息。因此,该序列是几乎是随机的 。这样的代码

10、被称为伪随机数(PRN 或序列。最 常用的方法来产生伪随机是基于反馈移位寄存器的。许多书籍都在介绍伪随机码的发展与特征,但是,实际的发展已超出了这些教材所叙 述的。注意的是,建立或选择适当的序列或序列集并不是微不足道的。为了保证有效的扩 频通信,伪随机序列必须尊重一定的规律如长度、自相关、互相关、正交。比较受欢迎伪 随机序列有 Barker 码, M 序列码, Gold 码, Walsh 码等。考虑到存在更复杂的序列集, 给它提供了一个更强大的扩展频谱链路。但是这产生了成本问题:扩频和解扩都需要在速 度和性能都更复杂的电子产品,数字扩频解扩芯片包含几百万个等效的 2输入与非门在几 十兆赫间切换

11、。An Introduction to Spread-Spectrum CommunicationsAbstract:This application note is a tutorial overview of spread-spectrum principles.The discussion covers both direct-sequence and fast-hopping methods.Theoretical equations are given to allow performance estimates.Relation direct-sequence spread-spe

12、ctrum(DSSS and frequency-hopping spread-spectrum(FHSS methods.IntroductionAs spread-spectrum techmiques become increasingly popular,electrical engineers outside the field are eager for understandable explanations of the technology.There are books and websites on the subject,but many are hard to unde

13、rstand or describe some aspects while ignoring others(e.g.,the DSSS technique with extensive focus on PRN-code generation.The following discussion covers the full spectrum(pun intended.A Short HistorySpread-spectrum communications technology was first described on paper by an actress and a musician!

14、In 1941 Hollywood actress Hedy Lamarr and pianist George Antheil described a secure radio link to control torpedos.They received U.S.Patent #2.292.387.The technology was not taken seriously at that time by the U.S.Army and was forgotten until the 1980s,when it became active.Since then the technology

15、 has become increasingly popular for application that involve radio links in hostile environments.Typical applications for the resulting short-range data transceivers include satellite-positioning systemsGPS, 3G mobile telecommunications,W-LAN(IEEE802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,and Bluetooth.Spre

16、ad-spectrum techniques also aid in the endless race between communication needs and radio-frequency availability-situations where the radiospectrum is limited and is,therefore,an expensive resource.Theoretical Justification for Spread SpectrumSpread-spectrum is apparent in the Shannon and Hartley channel-capacity theorem:C=B log 2(1+S/N (Eq.1I

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