移动通信课程设计报告--直接序列扩频系统的 simulink仿真

移动通信课程设计报告--直接序列扩频系统的 simulink仿真

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时间:2018-05-10

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1、移动通信课程设计报告题目直接序列扩频系统的SIMULINK仿真学院电子信息工程学院专业通信工程学生姓名学号年级指导教师职称讲师二〇一四年一月三日设计报告成绩(按照优、良、中、及格、不及格评定)指导教师评语:指导教师(签名)年月日说明:指导教师评分后,设计报告交院实验室保存。直接序列扩频系统的SIMULINK仿真专业:通信工程学号:学生:指导老师:摘要:本文介绍了直接序列扩频通信技术,利用Matlab/Simulink对直接序列扩频系统进行了仿真,并对仿真结果做了详细的讲解分析。同时为了方便理解也对其原理进行了相关的说明,做到每个环节每个步骤都透彻明了。本文也做了基于Simulink的发

2、射机的仿真,Simulink的接收机的仿真,也介绍了在加入干扰后扩频通信仿真。读者可以通过对本文的阅读对直接序列扩频的相关原理有一定的了解,同时也会了解到直接序列扩频系统的各种应用其中最重要的是可以用来抗干扰,从而提高通信性能。关键字:扩频通信;SIMULINK;直接序列扩频目录第1章绪论11.1扩频通信的应用及仿真的意义11.2扩频通信的背景11.4扩频通信主要特点2第2章MATLAB/SIMULINK简介32.1Matlab的简介32.2Simulink的简介3第3章直接序列扩频的原理53.1扩频通信的定义53.2扩频通信的分类53.3直接序列扩频的定义与原理53.4直接序列扩频通

3、信技术特点:7第4章基于Simulink的发射机的仿真设计94.1直接序列扩频通信系统发射机的设计94.2直接序列扩频通信系统接收机的设计9第5章仿真的系统与结果125.1基于Simulink的发射机的仿真125.2基于Simulink的接收机的仿真145.3直接序列扩频通信系统的抗干扰性能分析17第6章结束语20参考文献21I成都学院(成都大学)课程设计报告第1章绪论1.1扩频通信的应用及仿真的意义目前,我国电网中应用的通信方式主要有明线、电力线载波、电缆和新兴起的一点多址微波等。然而,在传输远动数据及通信方面,却显不足,可靠性、适用性差,甚至投资很高(如光纤),县级电力企业难以承受

4、。由于无线扩频通信技术传输方式独特,抗干扰性强,保密性好,数据传输速率高,传输距离远,维护简便,数、话并传互不影响,可在无呼损条件下提供足够电网需用的数字电话和数字传输通道,对远动数据传输可直接用数字接口(不需调制解调器),误码率低(达到10-12);另外,其使用的低功率无线频率不需要许可证,所以深受电力用户青睐。随着信息技术的发展,通信技术变得越来越复杂,技术更新的周期也越来越短。对于大部分学者,特别是我们学生来说,在学习通信技术时,若对每一个系统都要实体研究是不现实的。此时通信系统仿真对我们来说可以说是必不可少的。通过建立相应的通信系统的模型,对其进行仿真,可以使我们把琐碎的知识联

5、系在一起,形成一个个通信系统的概念,可以让我们对各个知识点的原理有更加深刻的理解和掌握。1.2扩频通信的背景扩展频谱通信是建立在ClaudeE.Shannon的信息论基础之上的一种新型的通信体制。由于扩频通信体制具有抗干扰能力强、截获率低、码分多址、信号隐蔽、测距和易于组网等一系列优点,自从问世之后便引起了世界各国的极大关注,并率先应用在军事通信中。随着近年来大规模、超大规模集成电路和微处理器技的广泛应用,以及一些新型器件的应用,扩频技术的应用形成了新的高潮。事实上,扩频通信已成为电子对抗环境下提高通信设备抗干扰能力的最有效的手段,并在近十几年来爆发的几场现代化战争中发挥了巨大的威力。

6、随着CDMA扩频通信技术在民用通信中的深入应用和不断渗透,以及在卫星通信、深空通信、武器制导、GPS全球定位系统和跳频通信等民用和国防民事通信的强烈需求下,扩谱通信的地位越来越重要了。1.3直接序列扩频通信原理理论21成都学院(成都大学)课程设计报告直接序列扩频(DSSS)是直接利用具有高码率的扩频码系列采用各种调制方式在发端与扩展信号的频谱,而在收端,用相同的扩频码序去进行解扩,把扩展宽的扩频信号还原成原始的信息。它是一种数字调制方法,具体说,就是将信源与一定的PN码(伪噪声码)进行摸二加。例如说在发射端将"1"用,而将"0"用去代替,这个过程就实现了扩频,而在接收机处只要把收到的序

7、列是就恢复成"1"是就恢复成"0",这就是解扩。这样信源速率就被提高了11倍,同时也使处理增益达到10DB以上,从而有效地提高了整机倍噪比。1.4扩频通信主要特点由于扩频通信能大大扩展信号的频谱,发端用扩频码序列进行扩频调制,以及在收端用相关解调技术,使其具有许多窄带通信难于替代的优良性能,主要有以下几项特点:(1)重复使用频率。提高了无线频谱利用率无线频谱十分宝贵,虽然从长波到微波都得到开发利用,仍然满足不了社会的需求。在窄带通信中,主要依靠

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