CDMA通信系统中的接入信道部分进行仿真与分析-毕业设计论文(4)

2020-06-05 09:35

同相流dI(t)以+1(二进制0)或-l(二进制1)对余弦函数进行幅度调制,产生一个BPSK波形。同样地,正交相位流dQ(t)对余弦函数进行调制,产生另—个与前面余弦函数产生波形正交的BPSK波形。这样,载波的这两个正交分量就产生QRK波形。

图 2.5.5 QPSK的信号空间

持续时间为Ts的原始数据流dQ(t)可以通过串/并转换器将持续时间2Tb划分为同相流dI(t)和正交相位流dQ(t)(参见图2.5.4)。QP5K调制时,同相和正交相位数据流都以1/2Tb/s速率发送并同步对齐,以便发送时间一致.非偏移QRK调制时。两种脉冲流

dQ(t)和dI(t)发送时间一致,如图2.5.6所示。由于dI(t)和dQ(t)一致对齐,所以载波相位每2Tb秒变化一次相位,导致了图2.7所示的四种相位之—。

图2.5.6 dI(t)和dQ(t)一致对齐的QPSK波形S(t)

s(t)的方程也用于偏移QPSK(OQPSK)信令。OQR5K和标准的非偏移QPSK在两个基带波形对齐方面不同。两种脉冲流dI(t)和dQ(t)相互交错,因此个是同时地改变状态。这两种调制方案的不同在于脉冲流dI(t)和dQ(t)定时移位了,以至于两种数据流差Tb对齐,如图2.5.7和2.5.8所示。载波相位每Tb秒可能的变化限制在 和 。然而在作偏移QPSK下,两种脉冲流dI(t)和dQ(t)时间一致,载波相位每2Tb秒变化一次,如图2.5.7和2.5.8所示。对应于QPSK数据流的典型OPSK波形如图所示。

2.5.7 分开的数据流

2.5.8 偏移的QPSK波形 2.6 长码的产生

长码提供了限的保密性。长码是242?1的PN序列,用于前向CDMA信道的扰码和反

向CDMA信道的扩领。长码在前向业务信道和反问业务俏道惟一标识移动台。长码的特点是使用长码掩码来形成公用长码或私有长码。长码还用在相同CDMA信道上区分多重接人信道。

当在当在接入信道上传输时,先进行长码直接序列扩展,然后发送。扩展操作包括64阶正交调制器输出序列和长码的模2加,如图2.6.1所示。

CAN:接入信道编号 PCN:寻呼信道编号 BASE-ID:基站标识

PLLOT-PN:前向CDMA信道PN偏移

1100011:长码掩码头

图 2.6.1

242?1个码片,由码发生器的LFSR抽头多项式P(x)指定: 长码周期为242?1 p(x)?1?x1?x2?x3?x5?x6?x7?x10?x16?x17?x18?x19?x21

2225262731333525262731333542?x42 ?x22??xx??xx??xx??xx??xx??xx??xx对所有42位掩码和LFSR42级输出的“与”结果进行“异或”操作可以得到长码的每个PN码片,如图6.2所示。

图2.6.2 长码发生器

长码掩码包括42位二进制序列,它是长码的惟一标识。长码掩码根据移动台传输的信道类型而不问。图2.6.2显示了长码发生器产生的PN码片(1.2288kc/s),它由长

码掩码激活。

2.7 短码的产生

直接序列扩展之后,反向业务伯道和接人信道进行正交相位扩展。

另外,前向CDMA信道正交扩展之后,每个码道(导频、同步、寻呼或前向业务信道)进行正交相位扩展。

扩展序列是长度为 或32768个PN码片的正交相位序列。该正交相位序列称为导频PN序列.分别基于下列抽头多项式;

对于相同I序列:

PI(x)?1?x5?x7?x8?x9?x13?x15 对于正交相位Q序列:

345610111215PQ(x)?1?x?x?x?x?x?x?x?x

3 MTALAB软件中的SIMULINK的简介

MATLAB通信工具箱(communication Toolbox)中提供了许多MATLAB函数和SIMULINK仿真模块,可以用来对通信系统进行仿真和分析。这些函数和模块涉及通信系统的各个部分,用户可以根据自己的需要进行选择,从而构筑自己的通信系统模型。

SIMULINK仿真工具包是MATLAB的工具包之一,是实现动态系统建摸、仿真和分析的一个集成环境。它可以仿真线形或非线形系统、连续时间系统、离散时间系统或两者混合系统,也可以仿真多速率系统。

SIMULINK提供了一个用于建摸的图形用户界面,主要实用于构造比较复杂的动态系统模型。它的主要特点在于使用户可以通过简单的鼠标操作和拷贝等命令建立起直观的系统框图模型,并进行交互性的动态仿真。所谓交互性,指的是用户可以在仿真的同时修改系统参数,仿真输出结果随着参数的改变而改变。SIMULINK的特性使它同以往的仿真工具有了较大的改进,用户可以脱离复杂的基于微分方程的计算方法,转而使用简单直观的框图式构造方法。

SIMULINK有一个重要特征,它是构造于MATLAB的之上的。因此SIMULINK用户可以直接使用基于MATLAB的工具对模型进行构造、优化和仿真。这里所说的基于MATLAB的工具,指的是MATLAB应用于工具箱和专门用于某些领域的特定M文件的集合。通信工具箱就是MATLAB应用工具箱的一种。由于应用工具箱均由MATLAB的原代码编写而成,用户可以在SIMULINK的工作平台上方便地调用工具箱中的各种工具,从而实现了各类工具箱之间的无缝连接。

SIMULINK的应用包括建摸和仿真两部分。所谓建摸,指的是从SIMULINK的七个标准模块子库或MATLAB其他工具包模块库中选择所需的模块,并拷贝到用户的模型窗口

中,经过连线和设置模块参数等构筑起用户自己的仿真模型的过程。SIMULINK完全采用“抓取”来构造动态系统,系统的创建过程就是绘制框图的过程。而通信模块的创建和仿真,一般是在SIMULINK工作窗口内利用COMMLIB库中通信模块构筑用户设计的通信模型,然后再利用SIMULINK工作窗口中特有的菜单选项进行仿真。

在打开SIMULINK之前,首先要运行MATLAB。打开SIMULINK主工作界面的方式有两种:

(1) 在MATLAB的工作窗口中键入“simulink”指令。 (2) 在MATLAB窗口的状态栏中点击SIMULINK图标。

需要注意的是,SIMULINK对模块或模型文件的操作一般都有两种方式: (1) 菜单操作方式——在被操作模型的SIMULINK窗口下进行。

(2) 命令操作方式——在MTALAB的工作窗口中通过一些固定调用格式的指令对

模块或模型文件进行调用、仿真等操作。

按照上述的方式打开的SIMULINK工作窗口就是SIMULINK的标准模块库的窗口,同时被打开的还有一个新的模型文件窗口(标记为untitled). SIMULINK窗口见下:


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