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扩频原理的图解与说明

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简介:
本资料深入浅出地解析了扩频通信技术的基本原理,并通过一系列图表和实例进行详细讲解。适合初学者及专业人士参考学习。 DS-CDMA扩频波形通过扰码序列与OVSF叠加产生,在无线通信环境中表现出良好的抗干扰能力。每个用户拥有独特的扰码序列或唯一的OVSF码,从而有效抵抗多址干扰。所有用户及基站使用相同的频率资源,简化了频率规划工作。 此外,DS-CDMA具有出色的抗多径干扰特性:RAKE接收机能够利用多个路径分量进行信号处理;宽带信号的频率选择性衰落在时域中表现为传输延迟PN信号与原PN序列互相关性的减弱,从而减少了延迟信号对接收的影响。下行链路采用不同的正交扩频码字(OVSF或Walsh码)来区分用户,这些码字之间具有零交叉相关特性;然而,在多径环境下,时延扩展会破坏这种正交性。 对于上行链路而言,不同用户通过使用具备良好自相关和互相关特性的复扰码序列作为扩频编码方式以减少多址干扰,并增加数据的随机性。这些复扰码的主要作用在于提高信号的随机性和降低峰值因子。

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    本资料深入浅出地解析了扩频通信技术的基本原理,并通过一系列图表和实例进行详细讲解。适合初学者及专业人士参考学习。 DS-CDMA扩频波形通过扰码序列与OVSF叠加产生,在无线通信环境中表现出良好的抗干扰能力。每个用户拥有独特的扰码序列或唯一的OVSF码,从而有效抵抗多址干扰。所有用户及基站使用相同的频率资源,简化了频率规划工作。 此外,DS-CDMA具有出色的抗多径干扰特性:RAKE接收机能够利用多个路径分量进行信号处理;宽带信号的频率选择性衰落在时域中表现为传输延迟PN信号与原PN序列互相关性的减弱,从而减少了延迟信号对接收的影响。下行链路采用不同的正交扩频码字(OVSF或Walsh码)来区分用户,这些码字之间具有零交叉相关特性;然而,在多径环境下,时延扩展会破坏这种正交性。 对于上行链路而言,不同用户通过使用具备良好自相关和互相关特性的复扰码序列作为扩频编码方式以减少多址干扰,并增加数据的随机性。这些复扰码的主要作用在于提高信号的随机性和降低峰值因子。
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