基于多相正交序列的ds-cdma系统与其性能分析

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3、z;S/N表示信道中的信噪比,单位w。由香农公式可得到如下结论:(1)提高信号与噪声功率之比能增加信道容量。(2)当噪声功率N→0时,信道容量C趋于∞,这意味着无干扰信道容量为无穷大。(3)增加信道频带(也就是信号频带)W并不能无限制地使信道容量增大。当噪声为白色高斯噪声时,随着W增大,噪声功率N=Wn(这里n为噪声的单边功率谱密度)也增大,在极限情况下00SSn0WSSSlimC=limWlog(1+)=limClog(1+)=loge=1.44(1.2)222W→∞W→∞nWnW→∞SnWnn00000由此可见,即使信道带宽无限增大,信道容量仍然是有限的。(4)

4、信道容量一定时,带宽W与信噪比S/N之间可以彼此互换。直接序列扩频技术正是利用这一原理,用高速率的扩频码来达到扩展待传输数字信息的带宽。一般而言,直接序列扩频通信系统的带宽比常规通信体制的带宽大几十倍至几千倍,故在相同的条件下,与其它通信方式相比,具有较强的抗噪声干扰的能力。1.1.2扩频通信与码分多址(CDMA)在当今信息化社会中,扩频通信技术越来越多的受到人们的重视。扩频通信(SpreadSpectrumCommunications,SSC)的基本特点是传输信息所用的带宽远远大于信息本身的带宽。由于扩展了信号频谱,因此扩频通信具有以下特点:抗干扰性强、隐蔽性好、

5、多址通信、抗多径干扰、能准确地实时和测距。扩频通信由于采用了多址技术,提高了系统性能,使大量用户共用同一频带,可使带宽得到充分利用。在扩频通信系统中,首要解决的问题是确定采用何种多址技术。基本的多址技术有三种:(1)频分多址技术(FDMA),它是把系统总的频分分成若干子频带,每个子频带再分配给每个用户;(2)时分多址技术(TDMA),将每个频分信道分成若干时隙,然后把每个时隙再分配给每个用户;1基于多相正交序列的DS-CDMA系统及其性能分析(3)码分多址(CDMA),它给每个用户分配一个扩频序列,这些序列将用户信号变换成宽带扩展频谱信号(简称扩频信号)。除此之外,

6、常用的还有正交频分多址技术(OFDMA)以及空分多址技术(SDMA)。CDMA通信系统与采用传统的频分多址(FDMA)、时分多址(TDMA)等无线多址技术通信系统相比,具有抗干扰性强、抗多径、保密性好、软容量、软越区切换、话音激活持续期的利用和免除保护时间等一系列优点。在CDMA通信系统中,所有的用户在任何时间都使用系统总的频谱传输信息。CDMA通信系统是一类典型的扩频宽带通信系统,用户之间用唯一的扩频序列来区别。FDMA和TDMA多址技术主要应用于早期的无线通信系统,如20世纪末诞生于美国贝尔实验室的先进移动电话系统AMPS,以及一些第二代无线通信系统,如全球移动

7、通信系统GSM。扩频通信技术最初主要用于军事通信以及抗干扰的目的,直到20世纪70年代末才开始应用于蜂窝通信系统。20世纪80年代Qualcomm公司把DS-CDMA技术用于蜂窝通信系统,成为今天的窄带CDMAIS-95标准。IS-95系统与GSM系统一样是属于第二代无线通信系统,由于第二代移动通信是以传输话音和低速数据业务为目的还存在明显的不足。从1996年开始,为解决中速数据传输问题,又出现了2.5代的移动通信系统,如GPRS和IS-95B。由于网络的发展,数据和多媒体通信发展迅猛,所以第三代移动通信的目标是宽带通信,也就是扩频通信.目前第三代移动通信系统主

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