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使用MATLAB实现CDMA系统的Rake接收机。假设信源输出用16位Walsh码扩频,进入接收机的有3径(即N=3);假设每条径之间延时半个码片,为了进行仿真,对Walsh码进行扩展,每个码字重复一次,则长度扩展为32位,如[1 1 0]扩展为[1 1 1 1 0 0]。接收机接收解扩判决输出,利用的是最大比合并。
%接收到的三径信号以及噪声信号
demp=p1*path1+p2*path2+p3*path3+noise;
dt=reshape(demp,32,Dlen)';
%将Walsh码重复为两次
Wal16_d(1:2:31)=Wal16(8,1:16);
Wal16_d(2:2:32)=Wal16(8,1:16);
rdata1=dt*Wal16_d(1,:).'; %解扩后rdata1为第一径输出
Wal16_delay1(1,2:32)=Wal16_d(1,1:31); %将Walsh码延迟半个码片
rdata2=dt*Wal16_delay1(1,:).'; %解扩后rdata2为第二径输出
%将Walsh码延迟一个码片
Wal16_delay2(1,3:32)=Wal16_d(1,1:30);
Wal16_delay2(1,1:2)=Wal16_d(1,31:32);
rdata3=dt*Wal16_delay2(1,:).'; %解扩后rdata3为第三径输出
p= rdata1'*rdata1+ rdata2'*rdata2+ rdata3'*rdata3;
u1= rdata1'*rdata1/p;
u2= rdata2'*rdata2/p;
u3= rdata3'*rdata3/p;
%最大值合并
u=[u1,u2,u3];
%各路径所占的功率因子
maxu=max(u);
if(maxu==u1)
rd_m3=real(rdata1);else if(maxu==u2)
rd_m3=real(rdata2);
else rd_m3=real(rdata3);
end
end
WCDMA中的RAKE接收机的一种实现方案如图所示。在图中,RAKE接收机的每个finger由内插/下抽样、解扰、数据信道解扩、抽样、相位补偿、导频信道解扩、抽样时钟偏移跟踪、定时跟踪、相位误差跟踪等单元组成;而扰码捕获、多径捕获、RAKE finger控制等单元是整个解扩解调接收机的控制部分。RAKE接收机的每个finger负责每个多径的接收与跟踪,其中还包括信道参数的估计和补偿,RAKE接收机的控制部分负责多径捕获和多径信号取舍,合并单元将从各个finger中获得的解扩解调信号按一定的算法进行合并,以便有效地检测用户信息比特。
由推导可以得到AREK接收机的一种实现模型,如图所示。图中把接收数据送入RA此接收机的各指峰finger,在每个fillger中首先对接收数据做下抽样和时延调整,保证各finger 均获得有效的计算数据,并且使每个chip周期内有一个抽样值;接着是与本地扩频地址码进行相关运算,随后在整个扩频地址码长度内求平均,并以符号长度为周期抽样,然后将各finger的计算值乘以信道加权系数口,后合并相加,最后得到RAKE 接收输出值x(t)
RAKE接收(Rake Receive):其基本原理是将无线通信系统中,幅度明显大于噪声背景的多径分量取出,对其进行延时和相位校正,使之在某一时刻对齐,并按一定的规则进行合并,...
几百几千的都有
首先要确定接受什么卫星,确定后可以在 找到你要接受卫星上面的参数,在就是寻星了。确定卫星后把接收机和天线(锅)。电视接好。如果你知道你要收看卫星的三个角位(极化角。仰角。方位角...
在CDMA扩频系统中,信道带宽远远大于信道的平坦衰落带宽。不同于传统的调制技术需要用均衡算法来消除相邻符号间的码间干扰,CDMA扩频码在选择时就要求它有很好的自相关特性。这样,在无线信道中出现的时延扩展,就可以被看作只是被传信号的再次传送。如果这些多径信号相互间的延时超过了一个码片的长度,那么它们将被CDMA接收机看作是非相关的噪声,而不再需要均衡了。
由于在多径信号中含有可以利用的信息,所以CDMA接收机可以通过合并多径信号来改善接收信号的信噪比。其实RAKE接收机所作的就是:通过多个相关检测器接收多径信号中的各路信号,并把它们合并在一起。图为一个RAKE接收机,它是专为CDMA系统设计的经典的分集接收器,其理论基础就是:当传播时延超过一个码片周期时,多径信号实际上可被看作是互不相关的。 带DLL的相关器是一个具有迟早门锁相环的解调相关器。迟早门和解调相关器分别相差±1/2(或1/4)个码片。迟早门的相关结果相减可以用于调整码相位。延迟环路的性能取决于环路带宽。
由于信道中快速衰落和噪声的影响,实际接收的各径的相位与原来发射信号的相位有很大的变化,因此在合并以前要按照信道估计的结果进行相位的旋转,实际的CDMA系统中的信道估计是根据发射信号中携带的导频符号完成的。根据发射信号中是否携带有连续导频,可以分别采用基于连续导频的相位预测和基于判决反馈技术的相位预测方法。
LPF是一个低通滤波器,滤除信道估计结果中的噪声,其带宽一般要高于信道的衰落率。使用间断导频时,在导频的间隙要采用内插技术来进行信道估计,采用判决反馈技术时,先硬判决出信道中的数据符号,在已判决结果作为先验信息(类似导频)进行完整的信道估计,通过低通滤波得到比较好的信道估计结果,这种方法的缺点是由于非线性和非因果预测技术,使噪声比较大的时候,信道估计的准确度大大降低,而且还引入了较大的解码延迟。
延迟估计的作用是通过匹配滤波器获取不同时间延迟位置上的信号能量分布,识别具有较大能量的多径位置,并将它们的时间量分配到RAKE接收机的不同接收径上。匹配滤波器的测量精度可以达到1/4~1/2码片,而RAKE接收机的不同接收径的间隔是一个码片。实际实现中,如果延迟估计的更新速度很快(比如几十ms一次),就可以无须迟早门的锁相环。
延迟估计的主要部件是匹配滤波器,匹配滤波器的功能是用输入的数据和不同相位的本地码字进行相关,取得不同码字相位的相关能量。当串行输入的采样数据和本地的扩频码和扰码的相位一致时,其相关能力最大,在滤波器输出端有一个最大值。根据相关能量,延迟估计器就可以得到多径的到达时间量。
从实现的角度而言,RAKE接收机的处理包括码片级和符号级,码片级的处理有相关器、本地码产生器和匹配滤波器。符号级的处理包括信道估计,相位旋转和合并相加。码片级的处理一般用ASIC器件实现,而符号级的处理用DSP实现。移动台和基站间的RAKE接收机的实现方法和功能尽管有所不同,但其原理是完全一样的。
对于多个接收天线分集接收而言,多个接收天线接收的多径可以用上面的方法同样处理,RAKE接收机既可以接收来自同一天线的多径,也可以接收来自不同天线的多径,从RAKE接收的角度来看,两种分集并没有本质的不同。但是,在实现上由于多个天线的数据要进行分路的控制处理,增加了基带处理的复杂度。
1956年,Prcie和Green提出了具有抗多径衰落的RAEK 接收机概念:1937年,Forney提出的基于已知信道特性的最大似然序列检测器(MLSD),这是一种最优的单用户接收机。美国QUALCOMM公司在80 年代坚持研究DS-CDMA技术,1989年,QUALCOMM公司进行了首次CDMA实验。验证了DS扩频信号波形非常适合多径信道的传输,以及RAKE接收机、功率控制和软切换等CDMA的关键技术 。在 1996年推动了窄带CDMA IS-95商用运行,让RAKE接收机产业化,同时也推动了RAKE接收技术的长足发展。
面对未来的发展,RAKE接收机将同三项关键革新技术相结合:智能天线技术、多用户检测、MIMO系统。目前研究的热点包括:RAKE接收机如何降低复杂度;多用户检测的最优算法;MIMO系统与OFDM的结合等。
我们对反向信道Rake接收行为作蒙特卡罗仿真,并对系统作以下简化:
1.对Rake性能的影响接收性能作仿真,不考虑卷积编译码、交织与解交织
系统。设信息比特速率为DS-UWB最高速率,不进行符号重复;
2.对基带信号作仿真,忽略基带滤波器和载波调制方式的影响。
3.系统抽样时间为PN码片速率8倍
4. Rayleigh衰落冲击响应数据通过Jakes模型导出,最大多普勒频移为140Hz,采用COST-207城市模型。 数据接收完毕后,通过比较接收序列与原始随机序列,可以得到Rake接收
机在当前噪声环境下的误码率。仿真结果如图所示。
图中,仿真结果以误码率(BER/FEF)和信躁比(E/N)的关系曲线给出,E/N通过改变I值计算并显示相应的BER或FER,平均导频信道功率表现为移动台天线处的接受功率谱密度。从仿真过程可以看出,RAKE接收机能比较好的解决多径问题。白噪声干扰对Rake接收机误码率影响不大,而随着干扰用户功率增加,Rake接收机的误码率迅速上升。
平方型接收机是利用载波信号的平方技术去掉调制信号,来恢复完整的载波信号,通过相位计测定接收机内产生的载波信号与接收到的载波信号之间的相位差,测定伪距观测值。
英文:watch receiver
一种无线电接收机,它仅有一部分连续工作,当接收到一个在调谐频率上的信号(可能是已编码的),就可启动接收机及其各种相关装置的全部工作.
用途分类
1、导航型接收机。此类型接收机主要用于运动载体的导航,它可以实时给出载体的位置和速度。这类接收机一般采用C/A码伪距测量,单点实时定位精度较低,一般为±25mm,有SA影响时为±100mm。这类接收机价格便宜,应用广泛。根据应用领域的不同,此类接收机还可以进一步分为:车载型--用于车辆导航定位;航海型--用于船舶导航定位;航空型--用于飞机导航定位。由于飞机运行速度快,因此,在航空上用的接收机要求能适应高速运动。星载型--用于卫星的导航定位。由于卫星的速度高达7km/s以上,因此对接收机的要求更高。
2、测地型接收机。测地型接收机主要用于精密大地测量和精密工程测量。定位精度高。仪器结构复杂,价格较贵。授时型接收机这类接收机主要利用GPS卫星提供的高精度时间标准进行授时,常用于天文台及无线电通讯中时间同步。
载波频率分类
1、单频接收机。单频接收机只能接收L1载波信号,测定载波相位观测值进行定位。由于不能有效消除电离层延迟影响,单频接收机只适用于短基线(<15km)的精密定位。
2、双频接收机。双频接收机可以同时接收L1,L2载波信号。利用双频对电离层延迟的不一样,可以消除电离层对电磁波信号的延迟的影响,因此双频接收机可用于长达几千公里的精密定位。
通道数分类
1、GPS接收机。能同时接收多颗GPS卫星的信号,为了分离接收到的不同卫星的信号,以实现对卫星信号的跟踪、处理和量测,具有这样功能的器件称为天线信号通道。
具有通道分类
1、多通道接收机
2、序贯通道接收机
3、多路多用通道接收机
按接收机工作原理分类:
1、码相关型接收机。码相关型接收机是利用码相关技术得到伪距观测值。
2、平方型接收机。平方型接收机是利用载波信号的平方技术去掉调制信号,来恢复完整的载波信号,通过相位计测定接收机内产生的载波信号与接收到的载波信号之间的相位差,测定伪距观测值。
3、混合型接收机。这种仪器是综合上述两种接收机的优点,既可以得到码相位伪距,也可以得到载波相位观测值。
4、干涉型接收机。这种接收机是将GPS卫星作为射电源,采用干涉测量方法,测定两个测站间距离。
AOR专业通信接收机
AR5001D 专业级通信接收机
特征:
AOR 最新宽带接收机,提供专业级的监察功能。提供多种频率接收模式、数位讯号处理、同步接收和监测频率、模拟视频信号解调等功能。 模拟视频信号解调:监察 FM 模拟视频信号或搜索频率监察器,并将信号输出成复合视频。 FFT信号分析仪:AR5001D采用FFT(Fast Fourier Transform)信号分析仪,频谱显示由400 kHz 到 10 MHz之间出现的100kHz增量信号,用以监察频段的活动情况或侦察不明信号。 规格:
>频率范围: 40 kHz - 3.15 GHz
>调制方式: USB/LSB (J3E) / CW (A1A) / AM (A3E) / FM (F3E) / WFM (F3E) / FM-Stereo (F8E) / 可自选-APCO P-25 (D3E)
>信道数目: 2,000 个
>工作温度范围: -0°C 至 +50°C
>尺寸 - 凸出部份除外 (宽x高x深): 220 mm x 97 mm x 304 mm
>重量: 5 kg
AR2300专业级黑盒接收机
特征:
AOR 最新数码化产品,可以透过连接线网络控制器检查和监测系统,而且在功能和技术规格上与 AR-5001D 完全相同,提供多种频率接收模式、数位讯号处理、同步接收和监测频率、模拟视频信号解调等功能。
规格:
>频率范围: 40 kHz - 3.15 GHz
>调制方式: USB/LSB (J3E) / CW (A1A) / AM (A3E) / FM (F3E) / WFM (F3E) / FM-Stereo (F8E) / 可自选-APCO P-25 (D3E)
>信道数目: 2,000 个
>工作温度范围: 0°C 至 +50°C
>尺寸 (宽x高x深): 220 mm x 70 mm x 285 mm
>重量: 3kg