序列逐位模相加后的序列为,相当于原序列向右移位后的序列,仍是序列。
用公式表示为其中分别为原序列平移个元素后的序列及平移相加后得到的序列中的第个元素。
二值自相关特性码位数越长越接近于随机噪声的自相关特性。
序列的自相关函数计算式为其中,为码序列的最大长度,亦即序列的周期为序列码的码元宽度。
可见,相关函数是个周期函数。
序列发生器中,并不是任何抽头组合都能产生序列。
理论分析指出,产生的序列数由下式决定其中为欧拉数即包括在内的小于并与它互质的正整数的个数。
例如级移位寄存器产生的位序列只有个。
该设计采用序列生成器,生成扩频序列不同的用户。
序列生成器,使用相同的特征多项式,但是初始状态不同。
采样般设置为信源速率的整数倍,该系统采样时间设置为。
极性转换与乘法器用乘法器对将已进行极性转换的信源和扩频序列相乘,完成扩频。
基本原理二进制数用,表示,在常用的正逻辑数字电路里面的形式是低电平高电平。
两个二进制序列由异或门及模拟乘法器进行处理的电路及输出如图所示。
图两个二进制序列通过异或门及。
相关检测设计基本原理系统的载波调制方式可采用调频或调相,以调相方式应用最广。
以调制为例,发端用户发射的信号为式上式中,是,域二元数据,则是调相的信号。
故载波调制器就是模拟乘法器。
式可写成如下形式式或式上式表明,发端的射频信号,可通过先扩频调制再载波调制式或先载波调制再扩频调制式得到,二者是等效的。
与此对应,收端也有二种等效的解调方案。
本实验系统采用的方案是发端先扩频调制再载波调制,收端先载波解调再扩频解调。
发端个用户发射在空中的信号在时域频域完全混叠在起,收端每个用户都可收到。
收端第个用户天线收到的信号式解调后的信号式经过与本地地址码相关检测后输出信号式上式中,为地址码序列周期,等于信码周期,故积分号中信码成同步。
列的性能较差所导致。
我们采取的位的序列,生成多项式为,自相关性不够强,所以导致用户数量为时,码产生相互干扰,解扩和多用户检测时误码率升高。
五实验中遇到的问题及解决方法。
频谱的观察直接用频谱仪观察信号频谱效果不好。
解决的关键在于对其参数的设置,包括缓冲区,同时要应当使用速率调整模块,调整抽样速率,使其符合奈奎斯特定理。
滤波器的设计我们经过很长时间都没有完成多用户检测功能。
经过查阅资料,发现需要设计匹配滤波器和抽样判决器,在的上可以用做匹配滤波器和做抽样判决器。
滤波器的设计方法是研究信源的功率谱波形,所以经过多次试验,设置滤波器为为低通滤波器,。
为什么不需要加入载波调制载波是根据你的调制方式,在内部产生的载波信号,不用输入的。
码的设计我们之前使用的是位的码,但是误码率很高。
经过查阅资料发现是因为码周期越长,自相关性就会越好,所以使用位的码。
般通信系统中使用的码有位或者位。
六各成员分工情况主要负责相关检测设计,滤波器参数调整,抽样判决器的设计主要负责基本扩频解扩原理是常数可提出,得式已知序列的互相关函数为,即式代入式,根据地址码的正交性关系可得式上式中为的自相关函数峰值模拟乘法器图中,假定,是长串的连或连。
模拟乘法器输入输出端有自己的正常静态偏置电平,故与前后电路必须通过隔直流电容相联。
输入二进制序列经过隔直后,以模拟乘法器输入偏置电平为参考,成为负电平正电平,归化后为,即变成,变成。
由图可见,除了倒相之外,两电路的输出完全相同。
而倒相的差别,很容完成解扩,解扩后的信号是窄带信号。
其他用户仍是宽带信号,因此还需要设计个低通滤波器,将窄带信号提取出来。
设置滤波器为低通滤波器,。
四实验数据结果及分析频谱分析和信号波形对比假设信码速率单位,比特秒周期地址码速率单位,码片秒或子码秒周期,地址码序列每周期包含个子码元,序列周期。
通常设置即上式表明,地址码速率是信息速率的整数倍,个信码周期对应个地址码序列周期。
信息码与地址码相乘后占据的频谱宽度扩展了倍。
扩频前频谱扩频后的频谱解扩滤波后的频谱可以看到待传信息的频谱被扩展了以后,能量被均匀地分布在较宽的频带上,功率谱密度下降扩频信号解扩以后,宽带信号恢复成窄带信息,功率谱密度上升相对与信息信号,脉冲干扰只经过了次被模二相加的调制过程,频谱被扩展,功率谱密度下降,从而使有用信息在噪声干扰中被提取出来。
④信号源和接收端波形对比由上图可以看出信号源和接收波形是致的。
这是在用户的情况下,误码率只有时查看的波形。
误码率分析用户数量调制方式信道误码率从上面的实验结果可以看出,随着用户数量的增加,误码率基本随着增大的趋势。
而用户数量为时,误码率反而比用户数量为时有所下降。
经过查阅资料,是成信息接受。
相关检测模块用封装成模块。
并设置了误码率测试部分。
系统具体设计分析用户模块用户模块完成扩频功能贝努利序列设计不同用户模块的不同序列设计不同用户的设置为不同,生成多项式保持样抽样判决设计用抽样判决进行极性转换④乘法器设计用乘法器进行扩频信道传输设计模块极性转换进信道前要先进行极性转换调制解调调制解调使用信道使用模块,设置信噪比为。
相关接受模块由输入信号与码相乘完成解扩,并需要设置个低通滤波器和抽样判决器完成多用户检测。
解扩的序列设计与原扩频该用户序列设置保持致。
滤波器设置如下抽样判决器设置如下误码率测试模块误码率检测使用和模块组成,端必须接上与对应用户相同的,才能正确反应误码率情况,并且而信号源需要延时完设计,实验结果分析主要负责基本扩频解扩原理设计,系统整理封装,实验报告编写七参考文献樊昌信曹丽娜通信原理第六版国防工业出版社邓华通信仿真及应用实例详解人民邮电出版社,邵玉斌通信系统建模与仿真实例分析编著清华大学出版社,八附录系统总框图系统的用户由封装成用户模块,系统共提供了个用户模块。
用户信息扩频调制后经信道传输,然后解调进入相关检测模块,完叠加性序列和其移位后的序列逐位模相加,所得的序列还是序列,只是相移不同而已。
例如与向右移位后的易通酸纤维和代纳尔纤雏。
草酸是有机酸中的强酸之, 在高锰酸钾的酸性溶液中,草酸易被氧化生成二氧化碳和水草酸能与碱类起中 味品等。
作为酸味剂,可用于调饮料罐头等。
洗涤通常使用的冰醋酸,浓度分别为的如果买的是冰醋酸,把 的冰醋酸加到的水里,就可得到的醋酸。
更常见的是它以的 浓度出售,这是品等。
使用时适当稀 释,还可用于制作蕃茄芦笋婴儿食品沙丁鱼鱿鱼等罐头,还有酸黄瓜 肉汤羹冷饮酸法干酪用于食品香料时,需稀释,可制作软饮料,冷饮糖果 焙烤食品布丁类胶媒糖调为工业和食用两种,食用冰醋酸可作酸味剂增香剂。
可生产合成食用醋。
用水 将乙酸稀释至浓度,添加各种调味剂而得食用醋。
其风味与酿造醋相似常 用于番茄调味酱蛋黄酱醉米糖酱泡菜干酪糖食制品为工业和食用两种,食用冰醋酸可作酸味剂增香剂。
可生产合成食用醋。
用水 将乙酸稀释至浓度,添加各种调味剂而得食用醋。
其风味与酿造醋相似常 用于番茄调味酱蛋黄酱醉米糖酱泡菜干酪糖食制品等。
使用时适当稀 释,还可用于制作蕃茄芦笋婴儿食品沙丁鱼鱿鱼等罐头,还有酸黄瓜 肉汤羹冷饮酸法干酪用于食品香料时,需稀释,可制作软饮料,冷饮糖果 焙烤食品布丁类胶媒糖调味品等。
作为酸味剂,可用于调饮料罐头等。
洗涤通常检测程序流程图多路监测温度处理程序因为要进行多路温度检测,因此要通过键盘来改变检测通道。
这里通过设置通道加,通道减,来改变测试的通道。
这就是多路监测温度处理程序所要完成的功能。
程序流程图如图所示图温度处理程序流程图开始显示下路温度值通道加按键按下通道减按键按下显示上路温度值结束温度显示程序本程序功能是把温度传感器送入单片机的温度值通过七段数码管显示出来。
程序流程图如图所示否是十位放入个位放入延时温度整数值开始十位值送显示个位值送显示返回十位不为零显示测温点路数显示温度单位图温度显示程序流程图比较处理程序程序功能是取当前温度值与限值比较,如果温度低于限值且没烟雾信号时,系统不报警灯也不亮。
若温度大于或者等于设定的上限值或者有烟雾信号其中之时,异常灯亮,不发出报警声若温度超过限值,同时有烟雾信号时,系统发出报警声且异常灯亮。
程序流程图如图所示付费可见图比较处理程序流程图按键扫描程序本程序功能是不断扫描修改火灾报警限值按键是否被按下,有按下则转修改限值处理程序执行。
程序流程图如图所示图按键扫描程序流程图按键处理程序本程序功能是完成对用户预先设定的火等形象的内涵,使举世闻名的黄果树大瀑布及周边景区衬托在更大的喀斯特景观空间世界 里。
胜区,是 贵州西线风景旅游区的重要补充。
安顺市丰富的旅游资源得 到开发利用的还不到三分之,仅仅集中体现在黄果树龙 宫两个国家级风景名胜区中为数不多的几个区域内。
本项目的建设将丰富与深化安基础设施的建设有利于全市和 全省旅游业的发展 随着西部大开发的进展,贵州省旅游业发展的步伐加 快,同时为了巩固安顺市作为贵州省旅游中心的地位,必须 扩展与丰富其旅游产品的内涵。
建设夜朗序列逐位模相加后的序列为,相当于原序列向右移位后的序列,仍是序列。
用公式表示为其中分别为原序列平移个元素后的序列及平移相加后得到的序列中的第个元素。
二值自相关特性码位数越长越接近于随机噪声的自相关特性。
序列的自相关函数计算式为其中,为码序列的最大长度,亦即序列的周期为序列码的码元宽度。
可见,相关函数是个周期函数。
序列发生器中,并不是任何抽头组合都能产生序列。
理论分析指出,产生的序列数由下式决定其中为欧拉数即包括在内的小于并与它互质的正整数的个数。
例如级移位寄存器产生的位序列只有个。
该设计采用序列生成器,生成扩频序列不同的用户。
序列生成器,使用相同的特征多项式,但是初始状态不同。
采样般设置为信源速率的整数倍,该系统采样时间设置为。
极性转换与乘法器用乘法器对将已进行极性转换的信源和扩频序列相乘,完成扩频。
基本原理二进制数用,表示,在常用的正逻辑数字电路里面的形式是低电平高电平。
两个二进制序列由异或门及模拟乘法器进行处理的电路及输出如图所示。
图两个二进制序列通过异或门及。
相关检测设计基本原理系统的载波调制方式可采用调频或调相,以调相方式应用最广。
以调制为例,发端用户发射的信号为式上式中,是,域二元数据,则是调相的信号。
故载波调制器就是模拟乘法器。
式可写成如下形式式或式上式表明,发端的射频信号,可通过先扩频调制再载波调制式或先载波调制再扩频调制式得到,二者是等效的。
与此对应,收端也有二种等效的解调方案。
本实验系统采用的方案是发端先扩频调制再载波调制,收端先载波解调再扩频解调。
发端个用户发射在空中的信号在时域频域完全混叠在起,收端每个用户都可收到。
收端第个用户天线收到的信号式解调后的信号式经过与本地地址码相关检测后输出信号式上式中,为地址码序列周期,等于信码周期,故积分号中信码成同步。
列的性能较差所导致。
我们采取的位的序列,生成多项式为,自相关性不够强,所以导致用户数量为时,码产生相互干扰,解扩和多用户检测时误码率升高。
五实验中遇到的问题及解决方法。
频谱的观察直接用频谱仪观察信号频谱效果不好。
解决的关键在于对其参数的设置,包括缓冲区,同时要应当使用速率调整模块,调整抽样速率,使其符合奈奎斯特定理。
滤波器的设计我们经过很长时间都没有完成多用户检测功能。
经过查阅资料,发现需要设计匹配滤波器和抽样判决器,在的上可以用做匹配滤波器和做抽样判决器。
滤波器的设计方法是研究信源的功率谱波形,所以经过多次试验,设置滤波器为为低通滤波器,。
为什么不需要加入载波调制载波是根据你的调制方式,在内部产生的载波信号,不用输入的。
码的设计我们之前使用的是位的码,但是误码率很高。
经过查阅资料发现是因为码周期越长,自相关性就会越好,所以使用位的码。
般通信系统中使用的码有位或者位。
六各成员分工情况主要负责相关检测设计,滤波器参数调整,抽样判决器的设计主要负责基本扩频解扩原理
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