现代通信原理期末大作业(4)

2020-02-21 11:22

上海海洋大学

(1) S1与S2的码元速率与W1、W2相同,所以码分复用信号的频谱远大于原发送数字信号(d1和d2)的频谱。系统的用户数越多,地址码组越长,频谱增加就越大。

(2) 复合信号中的各路信号在频谱和时间上都是重叠的。

(3) 接收端的W1和W2与R不能正确同步就不可能正确分离d1和d2。

(4) 要实现码分多址多路复用,就必须有足够多的正交码。

以上通过一个简单的例子,简要地叙述了码分多址通信

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系统的工作原理。实际上码分多址通信系统并不是这样简单的,要实现它还涉及多方面的技术,主要有:

(1) 要达到多路多用户的目的就要有足够多的地址码,而这些地址码又要有良好的自相关性和互相关性,这是“码分多址”的基础。

(2) 在码分多址通信系统中的各接收端,必须产生本地地址码(简称本地码),该本地码不但码型结构与对端发来的地址码一致,而且相位也要完全同步。用本地码对收到的全部信号进行相关检测,从中选出所需要的信号,这是码分多址最重要的环节。

(3) 系统内所有用户使用同一载波,各个用户可以同时发送或接收信号,因此系统内的相互干扰非常严重,这样接收端接收到的信号的信噪比将远小于1,信号将淹没在噪声中,在这样的情况下取出有用信息是传统的调制解调方式无能为力的。为了把各用户之间的相互干扰降到最低限度,并且使各个用户的信号占用相同的带宽,码分系统必须与扩频技术相结合(发送端先扩频再调制,接收端先解调再解扩),使在信道中传输的信号所占频带极大地展宽(一般达百倍以上),为接收端分离信号完成实际性的准备

从20世纪90年代中期开始,中国的GSM和CDMA语音用户数及业务量得到迅猛的增长。伴随着因特网的快速发展和人们之间信息交流的加强,人们对移动通信的需求已不再

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局限于移动语音业务,而以“彩信”、“彩e”为代表的众多移动数据业务和移动多媒体业务已走进人们的生活,并表现出广阔的发展前景。

随着语音业务逐渐趋于饱和,移动通信运营商开始考虑如何将丰富多彩的IP数据业务引入蜂窝移动通信网中,以吸引更多的用户并提高单机用户业务量。此时,就出现了CDMA 2000-1X系统,它作为一种过渡产品能够在1.25 MHz带宽上提供高达304 kb/s的高速分组数据业务,可基本满足用户上网的要求,它是介于第二代(IS-95)和第三代之间的一种过渡产品

五. 同步原理

a群同步 ○

同步是通信系统中一个非常重要的实际问题,是进行信息传输的前提和基础,同步性能的好坏直接影响通信系统的性能。

数字通信中,同步问题包括载波同步、位同步、群同步和网同步。当采用同步解调或相干检测时,接收端需要提供一个发射端调制载波同频同相的相干载波。这个载波的获取就称为载波提取或称为载波同步。在数字通信系统中,接收端需要对接收到的信息码进行判决,所产生与接收码元同频同相的定时脉冲序列的过程称为码元同步或位同步。

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数字通信中的消息数字流总是由若干码元组成“字”,若干“字”又组成“句”,接收时需要知道“字”、“句”的起止时刻。在接收端产生与“字”、“句”起止时刻相一致的定时脉冲序列的过程,称为“字”同步和“句”同步,统称群同步或帧同步。为了保证通信网络中各用户之间可靠地进行数据交换,还必须实现网同步,使整个通信网内有一个统一的时间标 准。

群同步系统建立同步时间应该短,且在群同步建立后应有较强的抗干扰能力。通常用漏同步概率,假同步概率和群同步建立时间来衡量性能指标。 漏同步概率 : P?1?1?CP(1?P)rnrr?0P?22?nmn?r

假同步概率 :

?Cr?0mrn 式中,为码元错误概率为同步码组的码元数; 为允许码组中的错误码元的最大数。集中式插入群同步平均建立时间 为

tsts?NT(1?P1?P2)其中, 为每群的码元数, 为码元宽度。

群同步最常见的保护措施是将群同步的工作划分为捕捉和维持两种状态。在捕捉态时,同步码组识别器的判决门限为电平较高,减小了假同步概率;在维持态时,降低识别器的判决门限电平,减小漏同步概率,提高系统的抗干扰能力

云计算

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计算能力云计算(英语:Cloud Computing),是一种基于互联网的计算方式,通过这种方式,共享的软硬件资源和信息可以按需求提供给计算机和其他设备,主要是基于互联网的相关服务地增加、使用和交付模式,通常涉及通过互联网来提供动态易扩展且经常是虚拟化的资源。云是网络、互联网的一种比喻说法。过去在图中往往用云来表示电信网,后来也用来表示互联网和底层基础设施的抽象。狭义云计算指IT基础设施的交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需资源;广义云计算指服务地交付和使用模式,指通过网络以按需、易扩展的方式获得所需服务。这种服务可以是IT和软件、互联网相关,也可是其他服务。它意[1]味着计算也可作为一种商品通过互联网进行流通。

无线充电技术

无线充电技术,利用磁铁立即为一个以上的设备充电并且完全不借助电线,这项技术允许设备在距离充电器最远可达几米远的地方进行无线充电,富士通的无线充电技术利用磁共振在充电器与设备之间的空气中传输电荷,线圈和电容器则在充电器与设备之间形成共振

泄漏同轴电缆

泄漏同轴电缆(Leaky Coaxial Cable)又称漏泄同轴电缆,通常又简称为泄漏电缆或漏泄电缆,其结构与普通的同轴电缆基本一致,由内导体、绝缘介质和开有周期性槽孔的外导体三部分组成。电磁波在漏缆中纵向传输的同时通过槽孔向

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外界辐射电磁波;外界的电磁场也可通过槽孔感应到漏缆内部并传送到接收端。

超光网

超光网是以CCMTS为核心支撑技术实现的“光纤接入,同轴转换”的有线网络传输方式,可以实现每户100Mbps双向宽带接入,同时无线覆盖信号辐射仅为手机的千分之一。除了EPON+CCMTS的有线网络改造方案之外,超光网还包括WiFi信号、3G信号的室内无线覆盖方案以及数字频点倍增解决方案

参考文献:陶亚雄第三版现代通信原理 百度百科

张辉 ,曹丽娜,现代通信原理与技术 王月清,宽带CDMA移动通信原理

王献飞,苏凯雄,数字电视的条件接收系统原理与应用。 西风,2005数字电视行业研究报告

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