移动通信实验五 FH-CDMA(跳频码分多址)移动通信2.docVIP

移动通信实验五 FH-CDMA(跳频码分多址)移动通信2.doc

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张耿旭 20123100031 12级通信7班 实验五 FH-CDMA(跳频码分多址)移动通信 一、实验目的 1.了解FH-CDMA(跳频码分多址)移动通信原理。 2.了解一种常用的正交跳频序列—RS编码序列。 二、实验内容 1.测量FH-CDMA移动通信实验系统发射端及接收端锁相频率合成器控制电压,了解收发两端频率是否按同一跳频序列同步跳变(同地址FH-CDMA)或按不同跳频序列跳变(不同地址FH-CDMA)。 2.测量同地址与不同地址FH-CDMA发射端及接收端各点信号与数据。 三、基本原理 FH-CDMA ( Frequency Hopping-Code Division Multiple Access ) 跳频码分多址移动通信系统原理框图如图5-1所示。 基带信号对载波调制后发射,载频来自频率合成器,在跳频序列(常用PN序列即伪噪声序列:PseudoNoise sequence)的控制下随机跳变(最简单的控制方法是以PN序列值作为频道号)。收端的本振亦来自受跳频序列控制的频率合成器,接收频率随机跳变。当收发二端频率按同一跳频序列随机跳变,并且达到同步时,接收端就可解调出发端信息。当收发二端频率按不同跳频序列随机跳变时,二端频率在任何时刻都不相同或相同的概率极小,即频率序列相互正交或准正交,接收端收不到发射端的信息。以上两种情况,前者为同地址FH-CDMA用户正常通信过程;后者为不同地址FH-CDMA用户之间相互干扰关系。 FH-CDMA系统中,载波调制通常使用与相位无关的调频方式。 用于FH-CDMA通信的PN序列即跳频序列又称为跳频图案、跳频码。一般希望跳频序列具有如下性质: (1)随机性 (2)周期性 (3)正交性 (4)可用序列多 下面介绍一种跳频序列–RS编码(Reed-Solomon code)。一种简单的RS编码可由m序列发生器的移位寄存器状态并行输出与编码选取寄存器状态作模2加来产生。设m序列为n阶,则对应的RS编码序列长L=2n-1,编码序列数目N=2n。图5-2给出由4阶m序列发生器等构成的RS编码发生器。其中,m序列发生器在时钟驱动下循环右移生成的m序列及对应的1个RS序列见表5-1。由编码序列号N3N2N1N0选取生成的RS编码序列见表5-2。由表5-1、5-2可见,RS编码序列长L=24-1=15,编码序列数目N=24=16。用RS编码序列作为频道号去控制频率合成器输出频率跳变。 77 表5-1 4阶m序列的寄存器状态及N3N2N1N0=000时的RS序列 D3 D2 D1 D0 RS序列 距离(与前值比较) (1) 1 1 1 1 15 1 (2) 0 1 1 1 7 8 (3) 1 0 1 1 11 4 (4) 0 1 0 1 5 6 (5) 1 0 1 0 10 5 (6) 1 1 0 1 13 3 (7) 0 1 1 0 6 7 (8) 0 0 1 1 3 3 (9) 1 0 0 1 9 6 (10) 0 1 0 0 4 5 (11) 0 0 1 0 2 2 (12) 0 0 0 1 1 1 (13) 1 0 0 0 8 7 (14) 1 1 0 0 12 4 (15) 1 1 1 0 14 2 表5-2 RS编码序列 序列号 RS编码序列 N3 N2 N1 N0 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (0) 0 0 0 0 15 7 11 5 10 13 6 3 9 4 2 1 8 12 14 (1) 0 0 0 1 14 6 10 4 11 12 7 2 8 5 3 0 9 13 15 (2) 0 0 1 0 13 5 9 7 8 15 4 1 11 6 0 3 10 14 12 (3) 0 0 1 1 12 4 8 6 9 14 5 0 10 7 1 2 11 15 13 (4) 0 1 0 0 11 3 15 1 14 9 2 7 13 0 6 5 12 8 10 (5) 0 1 0 1 10 2 14 0 15 8 3 6 12 1 7 4 13 9 11 (6) 0 1 1 0 9 1 13 3 12 11 0 5 15 2 4 7 14 10 8 (7) 0 1 1 1 8 0 12 2 13 10 1 4 14 3 5 6 15 11 9 (8) 1 0 0 0 7 15 3 13 2 5 14 11 1 12 10 9 0 4 6 (9) 1 0 0 1 6 14 2 12 3 4 15 10 0 13 11 8 1 5 7 (10) 1 0 1 0 5 13 1 15 0 7 12 9 3 14 8

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