直接序列扩频信号的初相和扩频码序列初始时间的循环谱估计
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扩频通信的理论基础1.1扩频通信的基本概念通信理论和通信技术的研究,是围绕着通信系统的有效性和可靠性这两个基本问题展开的,所以有效性和可靠性是设计和评价一个通信系统的主要性能指标。
通信系统的有效性,是指通信系统传输信息效率的高低。
这个问题是讨论怎样以最合理、最经济的方法传输最大数量的信息。
在模拟通信系统中,多路复用技术可提高系统的有效性。
显然,信道复用程度越高,系统传输信息的有效性就越好。
在数字通信系统中,由于传输的是数字信号,因此传输的有效性是用传输速率来衡量的。
通信系统的可靠性,是指通信系统可靠地传输信息。
由于信息在传输过程中受到干扰,收到的信息与发出的信息并不完全相同。
可靠性就是用来衡量收到信息与发出信息的符合程度。
因此,可靠性决定于系统抵抗干扰的性能,也就是说,通信系统的可靠性决定于通信系统的抗干扰性能。
在模拟通信系统中,传输的可靠性是用整个系统的输出信噪比来衡量的。
在数字通信系统中,传输的可靠性是用信息传输的差错率来描述的。
扩展频谱通信由于具有很强的抗干扰能力,首先在军用通信系统中得到了应用。
近年来,扩展频谱通信技术的理论和应用发展非常迅速,在民用通信系统中也得到了广泛的应用。
扩频通信是扩展频谱通信的简称。
我们知道,频谱是电信号的频域描述。
承载各种信息(如语音、图象、数据等)的信号一般都是以时域来表示的,即信息信号可表示为一个时间的函数)(t f 。
信号的时域表示式)(t f 可以用傅立叶变换得到其频域表示式)(f F 。
频域和时域的关系由式(1-1)确定:⎰∞∞--=t e t f f F ft j d )()(π2⎰∞∞-=f e f F t f ft j d )()(π2 (1-1) 函数)(t f 的傅立叶变换存在的充分条件是)(t f 满足狄里赫莱(Dirichlet)条件,或在区间(-∞,+∞)内绝对可积,即t t f d )(⎰∞∞-必须为有限值。
扩展频谱通信系统是指待传输信息信号的频谱用某个特定的扩频函数(与待传输的信息信号)(t f 无关)扩展后成为宽频带信号,然后送入信道中传输;在接收端再利用相应的技术或手段将其扩展了的频谱压缩,恢复为原来待传输信息信号的带宽,从而到达传输信息目的的通信系统。
直接序列扩频(DSSS)拓展:直接序列扩频(DSSS)基本概念:所谓直接序列扩频, 就是在发送端直接用具有高码率的扩频码序列对信息比特流进行调制, 从而扩展信号的频谱, 在接收端, 用与发送端相同的扩频码序列进行相关解扩, 把展宽的扩频信号恢复成原始信息。
一种直接序列扩频技术是使用异或运算将数字信息流与扩展码位流结合起来.例如说在发射端将"1"用11000100110,而将"0"用00110010110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列是11000100110就恢复成"1",00110010110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。
扩频通讯之—直扩、跳频大概四十年以前,不论军用还是民用的电台还都是手调收发频率的,双方要约定好使用的频率点才能传送信号。
对无线电尤其是短波的管理是非常严格的。
这种传播方式存在几个问题——容易被监听容易被干扰发射机功率大,容易暴露虽然分配给每个用户的频率固定,频带很窄,但是用户多了还是严重不够用1942年,扩频通讯技术被发明出来,这项技术采用的方法是把原来在很窄频带上传送的信号通过一定技术手段扩展到很宽的频带上传送,以解决上面说到的几个问题但是这项技术在军方沉睡了几十年,直到20世纪80年代,扩频技术才在民用通讯领域兴起,而军方到这时候才终于发现了这种方法的优势扩频通讯的实现方法有这么几种——直接序列扩频按照香农公式C=W×Log2(1+S/N),信号速率C与信道带宽和信噪比S/N都有关系。
如果带宽很窄,需要的信噪比就很高;反过来如果带宽很大,需要的信噪比就可以非常低。
直接序列扩频就是把这个原理发挥到极致的应用,真正信号的功率谱密度甚至比噪声还低,信号完全淹没在噪声里,然后还能还原回来。
基于频域平滑循环周期图法的直接序列扩频信号的参数估计汪赵华;陈昊;郭立
【期刊名称】《中国科学技术大学学报》
【年(卷),期】2010(040)005
【摘要】根据直接序列扩频(DS-SS)信号的传输特点,将其建立为循环平稳模型.利用基于频域平滑的周期图估计了DS-SS信号的码元速率、载波频率、初始时间和初始相位,提高了参数估计精度.在循环谱密度函数的数字实现过程中,用频域平滑后的循环周期图估计循环谱密度函数,推导了在有限数据条件下循环谱的对称式周期图估计和频域平滑对称式周期图估计的方差表达式,分析了经过频域平滑后的DS-SS信号参数估计方差和估计精度.最后,仿真实验验证了算法的有效性.
【总页数】8页(P466-473)
【作者】汪赵华;陈昊;郭立
【作者单位】中国科学技术大学电子科学与技术系,安徽合肥,230027;解放军电子工程学院,安徽合肥,230037;解放军电子工程学院,安徽合肥,230037;中国科学技术大学电子科学与技术系,安徽合肥,230027
【正文语种】中文
【中图分类】TN911;TN929;TN957
【相关文献】
1.基于模糊函数的直接序列扩频信号参数估计改进方法 [J], 杨双;嵇建波;周菊碹
2.基于平均循环周期图方法的Frank编码信号循环谱特征参数估计 [J], 张鑫;刘锋;
刘勇
3.有限数据下循环谱的频域平滑对称式周期图法估计性能分析 [J], 史建锋;朱良学
4.基于谱相关的直接序列扩频信号参数估计 [J], 刘孟孟;张立民;钟兆根
5.基于Duffing振子的直接序列扩频信号检测及参数估计 [J], 金虎;王可人
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扩频通信的理论基础1.1扩频通信的基本概念通信理论和通信技术的研究,是围绕着通信系统的有效性和可靠性这两个基本问题展开的,所以有效性和可靠性是设计和评价一个通信系统的主要性能指标。
通信系统的有效性,是指通信系统传输信息效率的高低。
这个问题是讨论怎样以最合理、最经济的方法传输最大数量的信息。
在模拟通信系统中,多路复用技术可提高系统的有效性。
显然,信道复用程度越高,系统传输信息的有效性就越好。
在数字通信系统中,由于传输的是数字信号,因此传输的有效性是用传输速率来衡量的。
通信系统的可靠性,是指通信系统可靠地传输信息。
由于信息在传输过程中受到干扰,收到的信息和发出的信息并不完全相同。
可靠性就是用来衡量收到信息和发出信息的符合程度。
因此,可靠性决定于系统抵抗干扰的性能,也就是说,通信系统的可靠性决定于通信系统的抗干扰性能。
在模拟通信系统中,传输的可靠性是用整个系统的输出信噪比来衡量的。
在数字通信系统中,传输的可靠性是用信息传输的差错率来描述的。
扩展频谱通信由于具有很强的抗干扰能力,首先在军用通信系统中得到了使用。
近年来,扩展频谱通信技术的理论和使用发展非常迅速,在民用通信系统中也得到了广泛的使用。
扩频通信是扩展频谱通信的简称。
我们知道,频谱是电信号的频域描述。
承载各种信息(如语音、图象、数据等)的信号一般都是以时域来表示的,即信息信号可表示为一个时间的函数)(t f 。
信号的时域表示式)(t f 可以用傅立叶变换得到其频域表示式)(f F 。
频域和时域的关系由式(1-1)确定:⎰∞∞--=t e t f f F ft j d )()(π2⎰∞∞-=f e f F t f ft j d )()(π2 (1-1) 函数)(t f 的傅立叶变换存在的充分条件是)(t f 满足狄里赫莱(Dirichlet)条件,或在区间(-∞,+∞)内绝对可积,即t t f d )(⎰∞∞-必须为有限值。
扩展频谱通信系统是指待传输信息信号的频谱用某个特定的扩频函数(和待传输的信息信号)(t f 无关)扩展后成为宽频带信号,然后送入信道中传输;在接收端再利用相应的技术或手段将其扩展了的频谱压缩,恢复为原来待传输信息信号的带宽,从而到达传输信息目的的通信系统。
扩频通信的理论基础1.1扩频通信的基本概念通信理论和通信技术的研究,是围绕着通信系统的有效性和可靠性这两个基本问题展开的,所以有效性和可靠性是设计和评价一个通信系统的主要性能指标。
通信系统的有效性,是指通信系统传输信息效率的高低。
这个问题是讨论怎样以最合理、最经济的方法传输最大数量的信息。
在模拟通信系统中,多路复用技术可提高系统的有效性。
显然,信道复用程度越高,系统传输信息的有效性就越好。
在数字通信系统中,由于传输的是数字信号,因此传输的有效性是用传输速率来衡量的。
通信系统的可靠性,是指通信系统可靠地传输信息。
由于信息在传输过程中受到干扰,收到的信息与发出的信息并不完全相同。
可靠性就是用来衡量收到信息与发出信息的符合程度。
因此,可靠性决定于系统抵抗干扰的性能,也就是说,通信系统的可靠性决定于通信系统的抗干扰性能。
在模拟通信系统中,传输的可靠性是用整个系统的输出信噪比来衡量的。
在数字通信系统中,传输的可靠性是用信息传输的差错率来描述的。
扩展频谱通信由于具有很强的抗干扰能力,首先在军用通信系统中得到了应用。
近年来,扩展频谱通信技术的理论和应用发展非常迅速,在民用通信系统中也得到了广泛的应用。
扩频通信是扩展频谱通信的简称。
我们知道,频谱是电信号的频域描述。
承载各种信息(如语音、图象、数据等)的信号一般都是以时域来表示的,即信息信号可表示为一个时间的函数)(t f 。
信号的时域表示式)(t f 可以用傅立叶变换得到其频域表示式)(f F 。
频域和时域的关系由式(1-1)确定:⎰∞∞--=t e t f f F ft j d )()(π2⎰∞∞-=f e f F t f ft j d )()(π2 (1-1) 函数)(t f 的傅立叶变换存在的充分条件是)(t f 满足狄里赫莱(Dirichlet)条件,或在区间(-∞,+∞)内绝对可积,即t t f d )(⎰∞∞-必须为有限值。
扩展频谱通信系统是指待传输信息信号的频谱用某个特定的扩频函数(与待传输的信息信号)(t f 无关)扩展后成为宽频带信号,然后送入信道中传输;在接收端再利用相应的技术或手段将其扩展了的频谱压缩,恢复为原来待传输信息信号的带宽,从而到达传输信息目的的通信系统。
扩频通信的理论基础1.1扩频通信的基本概念通信理论和通信技术的研究,是围绕着通信系统的有效性和可靠性这两个基本问题展开的,所以有效性和可靠性是设计和评价一个通信系统的主要性能指标。
通信系统的有效性,是指通信系统传输信息效率的高低。
这个问题是讨论怎样以最合理、最经济的方法传输最大数量的信息。
在模拟通信系统中,多路复用技术可提高系统的有效性。
显然,信道复用程度越高,系统传输信息的有效性就越好。
在数字通信系统中,由于传输的是数字信号,因此传输的有效性是用传输速率来衡量的。
通信系统的可靠性,是指通信系统可靠地传输信息。
由于信息在传输过程中受到干扰,收到的信息与发出的信息并不完全相同。
可靠性就是用来衡量收到信息与发出信息的符合程度。
因此,可靠性决定于系统抵抗干扰的性能,也就是说,通信系统的可靠性决定于通信系统的抗干扰性能。
在模拟通信系统中,传输的可靠性是用整个系统的输出信噪比来衡量的。
在数字通信系统中,传输的可靠性是用信息传输的差错率来描述的。
扩展频谱通信由于具有很强的抗干扰能力,首先在军用通信系统中得到了应用。
近年来,扩展频谱通信技术的理论和应用发展非常迅速,在民用通信系统中也得到了广泛的应用。
扩频通信是扩展频谱通信的简称。
我们知道,频谱是电信号的频域描述。
承载各种信息(如语音、图象、数据等)的信号一般都是以时域来表示的,即信息信号可表示为一个时间的函数)(t f 。
信号的时域表示式)(t f 可以用傅立叶变换得到其频域表示式)(f F 。
频域和时域的关系由式(1-1)确定:⎰∞∞--=t e t f f F ft j d )()(π2⎰∞∞-=f e f F t f ft j d )()(π2 (1-1) 函数)(t f 的傅立叶变换存在的充分条件是)(t f 满足狄里赫莱(Dirichlet)条件,或在区间(-∞,+∞)内绝对可积,即t t f d )(⎰∞∞-必须为有限值。
扩展频谱通信系统是指待传输信息信号的频谱用某个特定的扩频函数(与待传输的信息信号)(t f 无关)扩展后成为宽频带信号,然后送入信道中传输;在接收端再利用相应的技术或手段将其扩展了的频谱压缩,恢复为原来待传输信息信号的带宽,从而到达传输信息目的的通信系统。
第4章 扩频信号的产生与调制技术4.1直接序列扩频通信系统直接序列扩频通信系统,又称为“平均”系统或伪噪声系统。
它是目前应用较为广泛的一种扩频通信系统。
4.1.1直接序列扩频信号的产生直接序列扩频信号是采用直接序列调制的方法产生的。
直接序列调制就是用高速率的伪随机码序列与信息码序列模2加(或伪随机码波形和信息码波形相乘)后产生的复合码序列(复合码波形)去调制载波。
一般情况下直接序列调制均采用PSK 调制方式,而较少采用FSK 或ASK 。
由调制理论知,在PSK 、FSK 和ASK 三种调制方式中,PSK 信号是最佳调制信号,即在其它条件相同的情况下,采用PSK 方式系统的误码率最低。
为了节省发射功率和提高发射机工作效率,通常采用抑制载波的二相平衡调制方式。
采用平衡调制的另一优点是在电子对抗中,对方使用常规接收机检测载波比较困难,从而提高了系统抗侦破的能力。
所以直接序列调制一般都采用二相平衡调制方式。
图4-1给出了直接序列扩频通信系统的原理方框图和扩频信号传输示意图。
(b)图4-1 直接序列扩频通信系统方框图和扩频信号传输示意图(a) 直扩系统方框图;(b) 直扩信号传输示意图(a) 发信机 收信机π 0 π 0 π π π 0 0 π 0 π 0 0 0 π π 0 0 π π π π 0 0 π π π 0 0 π 0 π 0 0 0 π π 0 0 π π π 0 0 π 0 π π 0 0 π 0 0 π 0 π π 0 π 0 0 π 0 0 0 0 π 0 π 0 π 0 π 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 π π π π π π π π π π π π π (1) 信息数据 (7) 解调后的数据 1 0 1 0 (2) 扩频码序列 (3) 复合码序列 (4) 发载波相位 (5) 收载波相位(6) 中频相位 (8) 混频前干扰相位(9) 混频后干扰相位 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 π 0 π 0 π π π 0 0 π 0 π π π π 0 0 π π 0 0 0 0 π π直接序列扩展频谱信号的产生及其解扩过程,在第1章和第2章中已作了深入的讨论,在此不再重复。
直接序列扩频的基本原理所谓直接序列扩频(DS ),就是直接用具有高速率的扩频码序列在发送端去扩展信号的频谱。
而接收端,用相同的扩频码序列进行解扩,把展宽的扩频信号还原成原始信息。
图4-1示出了直扩通信系统的原理方框图图4-1 直扩通信系统的组成框图在发送端输入信息码元m (t ),它是二进制数据,图中为0、1两个码元,其码元宽度为b T 。
加入扩频解调器,图中为模2加法器,扩频码为一个伪随机码(PN 码),记作p (t )。
伪码的波形如图 4-2 中的第(2)个波形,其码元宽度为p T ,且取b T =16p T 。
通常在DS 系统中,伪码的速率p R 远远大于信码速率m R ,即()()()c t m t p t =⊕p R m R ,也就是说,伪码的宽度远远小于信码的宽度,即p T b T ,这样才能展宽频谱。
模2加法器的运算规则可用下式表示()()()c tm t p t =⊕(4—9) 当m (t )与p (t )符号相同时,c (t )为0;而当m (t )与p (t )不同时,则为1。
c (t )的波形如图4-2所示中的第(3)个波形。
由图可见,当信码m (t )p T b T图4-2 直扩通信系统的主要相位或波形为0时,c (t )与p (t )相同;而当信码m (t )为1时,则c (t )为p (t )取反既是。
显然,包含信码的c (t )其码元宽度已变成了p T ,即已进行了频谱扩展。
其扩展处理增益也可用下式表示10l g b p pT G T = (4—10)在b T 一定的情况下,若伪码速率越高,即伪码宽度(码片宽度)p T 越窄,则扩频处理增益越大。
经过扩频,还要载频调制,以便信号在信道上有效的传输。
图中采用二相相移键控方式。
调相器可由环行调制器完成,即将c (t )与载频1cos A t ω相乘,输出为()1s t 。
即()()11cos s t c t A t ω= (4—11)式中,()1011c t ⎧⎪=⎨- ⎪⎩当二进制序列为码当二进制序列为码(4—12)因此,经过扩频和相位调制后的信号()1s t 为 ()()1111cos cos cos A t s t Ac t t A tωωω ⎧⎪==⎨ -⎪⎩(4—13) 由上面讨论可知,经过扩频调制信号c (t )可看作只取±1的二进制波形,然后对载频进行调制,这里是采用调相(BPSK )。
直接序列扩频通信(DSSS)⼀、接序列扩频通信原理直接序列扩频通信开始出现于第⼆次世界⼤战,是美军重要的⽆线保密通信技术。
现在直扩技术被⼴泛应⽤于包括计算机⽆线⽹等许多领域。
直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum)系统是将要发送的信息⽤伪随机码(PN码)扩展到⼀个很宽的频带上去,在接收端,⽤与发端扩展⽤的相同的伪随机码对接收到的扩频信号进⾏相关处理,恢复出发送的信息。
它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扩展信号的频谱,⽤相同的扩频码序在收端去进⾏解码,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11000100110,⽽将"0"⽤00110010110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列是11000100110就恢复成"1"是00110010110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。
直扩系统射频带宽很宽。
⼩部分频谱衰落不会使信号频谱严重衰落。
多径⼲扰是由于电波传播过程中遇到各种反射体(⾼⼭,建筑物)引起,使接受端接受信号产⽣失真,导致码间串扰,引起噪⾳增加。
⽽直扩系统可以利⽤这些⼲扰能量提⾼系统的性能。
直扩系统除了⼀般通信系统所要求的同步以外,还必须完成伪随机码的同步,以便接受机⽤此同步后的伪随机码去对接受信号进⾏相关解扩。
直扩系统随着伪随机码字的加长,要求的同步精度也就⾼,因⽽同步时间就长。
直扩和跳频系统都有很强的保密性能。
对于直扩系统⽽⾔,射频带宽很宽,谱密度很低,甚⾄淹没在噪⾳中,就很难检查到信号的存在。
由于直扩信号的频谱密度很低,直扩系统对其它系统的影响就很⼩。
直接序列扩频信号的初相和扩频码序列初始时间的循环谱估计黄春琳;姜文利;周一宇
【期刊名称】《通信学报》
【年(卷),期】2002(023)007
【摘要】本文提出一种直接序列扩频信号参数估计的新方法,基于直接序列扩频信号的循环谱幅度与相位特性,利用特定处循环谱相位实现信号初相与扩频码初始时间的估计;该估计方法避免了多维搜索,计算量小,估计精度高,且不需要知道扩频码;文中对估计误差方差进行了理论分析,并通过仿真实验验证了其性能.
【总页数】7页(P1-7)
【作者】黄春琳;姜文利;周一宇
【作者单位】国防科技大学,电子科学与工程学院,湖南,长沙,410073;国防科技大学,电子科学与工程学院,湖南,长沙,410073;国防科技大学,电子科学与工程学院,湖南,长沙,410073
【正文语种】中文
【中图分类】TN911;TN929
【相关文献】
1.直接序列扩频通信中扩频码捕获系统的研究 [J], 车仁信
2.基于频域平滑循环周期图法的直接序列扩频信号的参数估计 [J], 汪赵华;陈昊;郭立
3.一种基于调制m序列的直接序列扩频信号调制方法 [J], 曾凌川;白燕;卢晓春;袁洪;宿晨庚;吴小婧
4.一种大扩频比突发直接序列扩频信号同步方法 [J], 李崇;温亚萍;宫春涛
5.格码调制在直接序列扩频信号集中的应用 [J], 孔文;李道本
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
基于信号子空间的直接序列扩频信号波形估计方法直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum, DSSS)技术是一种常用于通信系统中的调制技术。
在DSSS系统中,发送端通过用一个宽带的码片序列将要发送的数据序列进行扩展,从而使得信号带宽增加。
接收端通过对接收到的信号与预先已知的码片序列进行相关运算,将信号从噪声中解调出来。
在DSSS系统中,波形估计是非常重要的一个环节,直接影响到系统的性能。
波形估计是指通过对接收到的信号进行处理,估计出发送端发送的原始信号波形。
常用的波形估计方法有基于最小均方误差准则的Wiener滤波器方法、基于卡尔曼滤波的方法、基于自适应滤波器的方法等。
基于信号子空间的波形估计方法是一种经典的方法,它能够有效地处理多径传输信道中的多径干扰问题。
这种方法基于DSSS系统中的码片序列长度至少为信道符号延迟长度的两倍,并假设码片序列是随机生成的。
该方法的基本思路是将接收到的信号进行离散傅里叶变换,将其转换到频域中,然后通过消除信道频率响应对信号进行去除信道干扰,从而得到原始信号波形的估计。
具体实现时,基于信号子空间的波形估计方法首先对接收到的信号进行时域采样,得到一个离散时间序列。
然后通过将该序列进行离散傅里叶变换,将其转换到频域中。
接下来,通过估计信道的频率响应,将信号在频域上进行处理,去除信道干扰。
将处理后的信号进行逆傅里叶变换,转换回时域,得到原始信号波形的估计。
与其他的波形估计方法相比,基于信号子空间的方法具有以下优点:该方法可以有效地处理多径信道中的多径干扰,提高系统的抗干扰性能;该方法适用于各种不同类型的码片序列,适用范围广泛;该方法的计算复杂度相对较低,适合实际应用。
基于信号子空间的直接序列扩频信号波形估计方法是一种在DSSS系统中常用的波形估计方法。
通过对接收到的信号进行频域处理,可以去除信道干扰,得到原始信号波形的估计。
该方法具有较好的性能和适用范围,适合在实际应用中使用。
直接序列扩频通信系统的误码率仿真引言直接序列扩频(Direct Sequence Spread Spectrum,简称DSSS)通信系统是一种在无线通信中广泛应用的调制技术。
由于其抗干扰性能强,传输安全性好,被广泛应用于军事、无线局域网以及个人通信设备等领域。
误码率(Bit Error Rate,简称BER)是衡量通信系统性能的重要指标,通过对直接序列扩频通信系统进行误码率仿真,可以评估和改进其性能。
直接序列扩频通信系统概述直接序列扩频通信系统采用了扩频技术,即将原始信号进行扩频后再传输,以增加信号的带宽。
其基本结构包括信号发射端和信号接收端。
信号发射端将待传输的原始信号与伪随机序列进行异或操作,以实现信号的扩频。
信号接收端将接收到的扩频信号与接收端的伪随机序列进行异或操作,并经过解扩频处理后,恢复出原始信号。
误码率仿真方法误码率仿真可以通过建立数学模型和编写仿真程序来实现。
在直接序列扩频通信系统中,常用的误码率仿真方法有理论计算和蒙特卡洛仿真。
理论计算方法理论计算方法是通过数学模型计算得到的误码率。
在直接序列扩频通信系统中,误码率与多个因素相关,如信噪比、码长、码率等。
常用的理论计算方法有理论公式法和概率论方法。
其中,理论公式法可以通过系统的参数计算出误码率的具体值,而概率论方法则是通过概率分布函数来估计误码率。
蒙特卡洛仿真方法蒙特卡洛仿真方法是一种基于随机试验的仿真方法。
在直接序列扩频通信系统的误码率仿真中,可以通过生成一组随机比特序列并进行传输、接收和解码过程,统计出错误比特的个数,并计算误码率。
由于蒙特卡洛仿真方法可以模拟实际通信环境的复杂性,因此被广泛应用于误码率仿真中。
误码率仿真实例以下是一个简化的直接序列扩频通信系统的误码率仿真实例:## 误码率仿真实例### 1. 系统参数设置- 信噪比(SNR): 10dB- 码长(Code Length): 1024- 码速率(Code Rate): 1Mbps### 2. 生成伪随机序列- 生成长度为1024的伪随机序列,作为信号发射端和信号接收端的扩频码。
摘要直接序列扩频通信具有低截获率、抗衰落能力强、抗多径干扰等优点,广泛应用于军事通信和民用通信。
随着电子战和信息战技术的发展,非合作通信条件下扩频信号的检测与参数估计成为扩频通信领域的研究热点,为了适应未来战争对电子侦察技术的需要,研究低信噪比下直接序列扩频信号检测与参数估计方法具有重要的现实意义。
本文对低信噪比情况下直扩信号的检测及参数的估计进行了理论研究。
首先简要概述了扩频通信的基本知识;再采用自相关法及循环谱法完成对未知信号的检测;在确定未知信号是要分析的BPSK—DSSS 信号后,先采用平方倍频法估计出信号的载频,然后通过信号功率谱的二次处理法估计出PN 码周期,采用信号延迟相乘对能量进行累积,判断能量最大化的方法,估计出PN 码同步起止时刻及一个PN 码周期内的信息码元个数;最终根据估计估计的参数完成了PN 序列的恢复。
理论仿真表明,本文采用的检测和参数估计方法对码长为31~1023 的短PN 码调制直扩信号均适用。
关键词:直接序列扩频信号;参数估计;延时相乘法;循环谱;码速率;码周期ABSTRACTDirect sequence spread spectrum communication system have been widely used in military and civil communication.Because it has many advantages such as anti-jamming capability,lowprobability of interception,multiple access capability and so on. With the development of the electron and information technology, the research of detection and parameter estimation of spread spectrum signals in non-cooperation communication has been a research hot spot.To meet the future demand of electronic reconnaissance techniques,it is of great signifieance to study parameter estimation methods for DSSS signals under low SNRs.The theory research on the detection and parameter estimation of spread spectrum signals in low signal to noise ratios(SNR) are accomplished.Firstly,the paper summarize the basic knowledge of spread spectrum communication.Secondly,the method of correlation detection approach and cyclic spectrum approach is used to detect the unknow signals.After the unkown signal is the signal of BPSK-DSSS,the square detection is used to estimate the the carrier frequency of the signals, the reprocessed power spectrum of DSSS is used to estimate the symbol period, the cyclic spectrum approach is used to estimate the chip rate,then according to the principle of the base-band signal of the DS signal can be achieved maximize through the accumulation of energy ,using the two-dimensional search algorithm,not only the problem of the start of synchronization of the PN code and information code is resolved successly,but also the number of information code in the long pseudo-code modulation is estimated.Finally, the PN sequence is recoveried.Theory simulation results show that the methods mentioned are feasible to detect and estimate the PN sequence modulation DS signals whose PN sequence length is 31 to 1023.Key Words: DSSS; parameters estimation; delay and multiply;cyclic apectrum; chip rate;PN period目录摘要 (1)ABSTRACT (2)第1章引言 .................................................................................................................. 错误!未定义书签。