移動通信課程設計
移動通信課程設計,移動,挪動,通信,通訊,課程設計
目錄
第一部分 MBC-8A移動通信實驗……………………………………1
1.1 移動通信系統(tǒng)組成及功能…………………………………………..……………….1
1.1.1、 移動通信實驗系統(tǒng)….. ……………………………………………..………1
1.1.2、 有線電話與有線電話呼叫接續(xù)過程……………….………………………2
1.1.3、 手機與有線電話呼叫接續(xù)過程………………………….…………………3
1.1.4、 話音波形………………………………………….…………………………3
1.2. 無線數字信令………………………………………………………………………4
1.2.1、 數字信令幀結構………………………………………………….…………4
1.2.2、 無繩電話無線無線數字信令副載頻調制方式及幀結構…….……………4
1.2.3、 雙綜示波器存儲觀測無線數字信令……………………………….………4
1.3. 信令系統(tǒng)……………………………………………………………………………6
1.3.1、 程控交換機用戶線信令…………………………………….………………6
1.3.2、 觀測程控交換機用戶信令……………………………….…………………6
1.4. 無繩電話及實驗箱識別碼…………………………………………………………8
1.4.1、 設置無繩電話及實驗箱識別碼(ID碼)…………………………………8
1.4.2、 無繩電話各個頻道的頻率……………………………………….…………8
1.5. TDMA(時分多址)移動通信……………………………………………………9
1.5.1、 TDMA移動通信實驗系統(tǒng)……………………………………………………9
1.5.2、 各點信號的測量………………………………………….…………………9
第二部分 MBC-CDMA移動通信實驗………………………………………11
2.1 m序列相關特性……………………………………………………………………11
2.1.1 基本原理……………………………………………………………..………11
2.1.2 m序列自相關特性…………………………………….……………………12
2.2 M序列相關特性……………………………………………………………………13
2.2.1 5階M序列…………………………………………………………………13
2.2.2 5階M序列自相關…………………………………………………………13
2.3 信道編碼:交織編碼………………………………………………………………15
2.3.1 基本原理………………………………………………….…………………15
2.3.2 各點信號……………………………………………………………….……16
2.4 復合地址碼擴頻調制………………………………………………………………20
2.4.1 基本原理………………………………………………………….…………20
2.4.2 測量各點信號的波形………………………………………………….……20
第三部分 課程設計總結………………………………………….…………21
第一部分 MBC-8A移動通信實驗
1.1 移動通信系統(tǒng)組成及功能
1.1.1、移動通信實驗系統(tǒng)
下圖是與公用電話網(PSTN)相連的蜂窩移動通信系統(tǒng)方框圖。系統(tǒng)包括大量移動臺MS、許多基站BS、若干移動交換中心MSC及若干與MSC相連的數椐庫(HLR、VLR等,圖中未畫出),MSC通過中繼線與公用電話網PSTN的交換機EX相連,接入公用電話網。
這樣龐大復雜的系統(tǒng)無法放在實驗桌上由同學自己動手做實驗。將系統(tǒng)合理簡化得到圖下圖,它將上圖實際系統(tǒng)全部交換機EX及MSC合并成一部交換機;基站BS及移動臺MS各選用一臺;有線電話采用二部。 它與上圖實際系統(tǒng)在包含的各種功能設備(交換機、基站、移動臺及有線電話)、系統(tǒng)基本網絡結構(各設備的連接關系)及系統(tǒng)功能等特征方面是相同的。
為了得到體積小巧、價格低廉、可放在實驗桌上由學生動手操作的移動通信教學實驗系統(tǒng)。在上圖中,BS、MS實際選用基于FDMA技術、采用數字信令的中國CT1無繩電話,EX選用小型程控交換機,TEL為有線電話。
為了測試上述小型移動通信系統(tǒng)無線部分的功能,采用了一臺實驗箱(SDT),構成一套完整的移動通信教學實驗系統(tǒng),如下圖所示。
下面對上圖各部分實際采用的設備及本實驗內容介紹如下:
1.CT1無繩電話
CT1無繩電話屬于FDMA系統(tǒng),數十個雙工頻道被全部無繩電話共用,采用話音模擬調頻及數字信令技術。系統(tǒng)有一個基地臺,即無繩電話座機,通過用戶線接入電話網交換機;可帶1-4部移動臺即無繩電話手機(每一時刻,只能有一部手機通話)。無繩電話是為方便有線電話用戶而提出的。它將有線電話座機與通話手柄之間的電纜(繩)去掉,用無線信道代替之,通話手柄成為無繩電話手機。用戶持無繩手機在以座機為中心的小范圍內移動通話,十分方便。雖然從使用功能上看,無繩電話是有線電話的無線延伸,但其工作原理及使用的技術都屬于移動通信范疇。CT1無繩電話及在其后發(fā)展起來的各種數字無繩電話組成的無繩電話大家族,成為常用的四類移動通信系統(tǒng)之一。
通常,同一實驗室內有許多組實驗系統(tǒng),相距很近,為了防止互相干擾,必須降低無繩電話的發(fā)射功率及接收機靈敏度,以減小電磁波作用范圍。在此條件下,為了保證同一套實驗系統(tǒng)內部接收信號足夠強,能正常完成各實驗,必須加強無線設備間的無線耦合:
① 無繩座機BS的天線垂直豎立但不要拉出。實驗箱”BS收發(fā)信機”天線放置在無繩座機天線與座機外殼之間的縫隙中,使二者無線緊耦合。
② 無繩手機MS的天線不要拉出。將實驗箱”MS收發(fā)信機”天線的芯線與地線夾在一起后套在無繩手機天線上,使二者無線緊耦合。
2、程控交換機
本教學實驗系統(tǒng)中程控交換機采用1拖4雙繩路小型用戶程控交換機,一條外線可接4部內部電話。本系統(tǒng)中不用其外線端口,只使用內部4條用戶線端口,其技術參數與使用方法與PSTN程控交換機相同,相當于4門PSTN程控交換機。
下圖為小型程控交換機的外觀圖。四個用戶線插座可連接四部電話(包括無繩電話座機),插座下方號碼為對應電話的號碼。交換機由220VAC市電供電,通電后電源指示LED燈連續(xù)閃爍。用戶電話摘機后對應的LED指示燈亮。
1.1.2、有線電話與有線電話呼叫接續(xù)
按順序放置設備并連接成系統(tǒng):兩部有線電話用戶線插入交換機號碼81、82的用戶線插孔,無繩電話座機用戶線(帶用戶線信號測量板LINE.PCB)插入交換機號碼84的用戶線插孔,三個有線電話的號碼分別為81、82、84。有線電話之間通信,其接續(xù)過程如下圖所示:
1.1.3、手機與有線電話呼叫接續(xù)過程
無繩手機按“通話”鍵摘機,聽到撥號音后撥有線電話1或有線電話2的號碼,有線電話振鈴,無繩手機聽回鈴。有線電話摘機通話,通話完畢掛機。其接續(xù)過程如下所示:
1.1.4、話音波形
在手機與有線電話通話時,用示波器在實驗箱上觀測發(fā)射在空中的話音波形,可了解話音的基本特征。手機撥號呼叫有線電話進入通話后,示波器可觀測到通話雙方的話音波形。如下圖:
(每格為2ms,所以Tp=7ms)
話音是由發(fā)音器官中的聲音激勵源和口腔聲道形狀的不同而形成的。話音分為濁音和清音,濁音包括元音及濁輔音。濁音對應于聲帶振動,每個單詞中至少包括1個濁音。濁音,又稱有聲音。發(fā)濁音時聲帶在氣流作用下準周期地閉合或開啟,從而在聲帶中激勵起準周期的聲振動,形成濁音聲波,如下圖所示。圖中TP為基音周期,則基音頻率fp=1/Tp。通常fp在70~300Hz范圍內,則Tp=3~13ms。基音頻率一般女聲較高,男聲較低。清音又稱無聲音。發(fā)清音時聲帶不振動,聲道被氣流沖擊產生較小輻度的聲波,其波形與噪聲相似,清音信號沒有準周期性。包括濁音及清音的話音能量主要集中在300~3400Hz頻率范圍內。
1.2 無線數字信令
1.2.1、數字信令幀結構
按信令形式不同,信令分為模擬信令和數字信令兩類。模擬信令包括音頻信令及其它形式的模擬信號,它應用早,現在仍應用在許多通信系統(tǒng)中,例如PSTN模擬用戶線信令全為模擬信令。數字信令具有速度快、容量大等一系列明顯優(yōu)點,已成為目前通信系統(tǒng)中采用的主要形式。
典型的移動通信系統(tǒng)BS至MS之間的無線數字信令幀結構如圖2-1所示,它包括位同步碼(又稱為前置碼)、幀同步(又稱為字同步)、有效數據(包括地址、消息和其它數據)及糾/檢錯碼四部分。
位同步
幀同步
有效數據
糾/檢錯碼
圖2-1 典型的數字信令幀結構
1.2.2.無繩電話無線數字信令副載頻調制方式及幀結構
信令數據先對副載頻進行FSK調制,即一次調制,如表2-1所示。然后再對45/48MHz的主載頻調頻(FM),即二次調制。由于每個碼元只調制為1個周期的副載頻,故與經典的FSK調制相比有點不同:碼元寬度隨0/1數據而變化。
表2-1 信令數據的FSK調制方式
數據
FSK調制參數
0
周期2.0ms的一周方波
1
周期2.8ms的一周方波
幀同步S
周期4.0ms的一周方波
1.2.3、用TDS210雙蹤數字存儲示波器觀測無線數字信令
數據幀的典型結構以手機撥號碼7為例,見下圖。
數據幀為00S001100111000,各部分的含義見下圖,其中有效數據有12位,分為三個部分:
同步碼
IDH
手機號代碼
消息(消息)
0 0 S, 0 0 1 1, 0 0, 1 1 1 0, 0 0
(1)IDH
IDH為無繩電話系統(tǒng)16位識別碼(ID碼)的高4位。在初裝無繩電話時,座機與手機要統(tǒng)一ID碼,稱為對碼。只有ID碼相同的座機和手機才能建立無線連接,有效防止不同ID碼無繩電話之間的竄擾和盜打。在手機摘機主呼及被呼振鈴時,才全部發(fā)送及接收16位ID碼,在這以后的信令傳輸過程中為節(jié)省傳輸時間只發(fā)送部分ID碼。由于實驗前已經進行了對碼,ID碼為03210300(四進制),所以IDH為0011(二進制)。
(2)手機號代碼
本無繩電話一臺座機最多可帶4部手機(任一時間只能有一部手機占用座機通話)。在對碼時,按手機對碼的先后順序,座機順次指定手機號碼為1、2、3、4。信令中手機號代碼含義見表2-2,2位代碼倒序看為自然二進制碼,與手機號碼直接對應。
表2-2 手機號碼
手機號碼
1
2
3
4
代碼
00
10
01
11
倒序代碼
00
01
10
11
由于本次實驗只使用一個手機,所以手機號代碼為00B
(3)消息
常用消息見表2-3。
表2-3 無繩電話常用消息
消息
代碼(倒序讀出)
撥號碼0-9、*、#
01-09H、0EH、0FH
閃斷(Flash)
10H
掛機
12H
同時測得其他數字信令如下圖所示:
(1)手機撥號碼6(00S001100011000); (2)手機撥號碼7(00S001100111000);
(3) “閃斷”操作(00S001100000010); (4)手機掛機(00S001100010010)
1.3 信令系統(tǒng)
1.3.1、程控交換機用戶線信令
國家標準規(guī)定的PSTN程控交換機用戶線信令如下所示。
(1)監(jiān)視信令
?.饋電電壓為-48VDC,用戶環(huán)路電阻(包括話機摘機電阻)小于2000W,交換機向電話機直流饋電電流(環(huán)路電流)18-50mA(電話機摘機門限電流約10mA)。
?.鈴流:25±3Hz正弦波,有效值90±15VAC。
?.撥號音:450±25Hz連續(xù)信號,電平為-10±3dBm。
?.忙音:450±25Hz、0.7秒斷續(xù)(0.35秒送、0.35秒斷)信號,電平為-10±3dBm。
?.回鈴音:450Hz±25Hz、5秒斷續(xù)(1秒送、4秒斷)信號,電平為-10±3dBm。
(2)地址信令(撥號信令)
?.直流脈沖信號(已不常用,略)
?.雙音多頻(DTMF:Dual Tone Multi-Frequency)信號,如表3-1所示。
由以上用戶線信令技術標準可見,它是包括直流(環(huán)流)和音頻(25Hz、450Hz及DTMF)的模擬信令。本實驗系統(tǒng)中采用的小型用戶程控交換機用戶線信令總體上符合以上標準,只在以下細節(jié)上有差別,但是它的使用完全正常。
?.饋電電壓約為24VDC,比PSTN交換機的48VDC低。這是因為其用戶線短,線路壓降小,24VDC電壓已足夠使用。
?.發(fā)出的450Hz信號音為方波。由于450Hz信號音(包括撥號音,回鈴音及忙音)是發(fā)給用戶聽的指示音,其波形不理想不影響用戶聽覺對其含義的判斷。
?.鈴流為50Hz,有效值70VAC。由于用戶線不長,電話能正常振鈴。
1.3.2、觀測程控交換機用戶線信令
1.座機手柄掛機,無環(huán)流。示波器測量通道CH1設置為DC、20V/DIV,測量用戶線a、b端電壓。測量結果為-28V。
2.一些模擬信令如下圖:
(撥號音) (DTMF號碼)
(回鈴信號) (忙音)
(回鈴音)
1.4 無繩電話及實驗箱識別碼
1.4.1.重新設置無繩電話及實驗箱識別碼(ID碼)及專用呼叫信道
(1)仍按圖1-3的布局放置設備并連接成系統(tǒng)。設置實驗箱為系統(tǒng)測量方式(按K1鍵至SYST燈亮)。
(2)連續(xù)按住實驗箱”對碼”鍵超過4秒,實驗箱進入對碼及搜索專用呼叫信道狀態(tài),守候在CH7準備接收無繩座機發(fā)送的新ID碼,信道號LED數碼管顯示CH7。然后釋放”對碼”鍵。
(3)在掛機狀態(tài)下,按住無繩座機“對碼”鍵,座機進入對碼狀態(tài),隨機產生16位新的ID碼,在CH7信道上發(fā)射出去。實驗箱正確收到ID碼后發(fā)出一長聲蜂鳴聲指示。仍按住座機“對碼”鍵不放,再按住手機“對碼”鍵,手機正確收到座機發(fā)射的新ID碼后,發(fā)出蜂鳴聲指示,新ID碼設置完畢。無繩電話座機、手機及實驗箱三者的ID碼一致了,并且無繩電話座機及手機的新呼叫信道也確定了。釋放座機及手機“對碼”鍵,雙方返回正常工作的掛機狀態(tài)。幾秒鐘后實驗箱進入搜索專用呼叫信道狀態(tài),循環(huán)搜索20個信道,信道號LED數碼管循環(huán)顯示對應的信道號。
(4)有線電話撥號呼叫無繩電話,無繩手機振鈴,無繩座機在新的專用呼叫信道上向無繩手機發(fā)振鈴信令。實驗箱循環(huán)搜索到專用呼叫信道,就停留在該信道并發(fā)出連續(xù)蜂鳴聲。
(5)按實驗箱K3鍵,實驗箱存儲新ID碼及新呼叫信道號于E2PROM后返回系統(tǒng)測量工作方式,SYST燈亮。
1.4.2.無繩電話各個頻道的頻率
觀察各個頻道的頻率,可以得到二十個信道的頻率如下:
1.5 TDMA(時分多址)移動通信
1.5.1、TDMA移動通信實驗系統(tǒng)
時分多址TDMA(Time Division Multiple Access)是把時間分割成周期性的幀,每一幀再分割成若干個時隙,1個時隙就是一個TDMA信道,按需要動態(tài)分配給用戶使用。在頻分雙工(FDD)方式中,上行鏈路(MS→BS)和下行鏈路(BS→MS)的幀分別占用具有足夠間隔(雙工頻率間隔)的不同頻率。在時分雙工(TDD)方式中,上下行幀交錯排列在相同載頻上。
下圖是實驗箱電路組合成的兩信道(兩個時隙TS1、TS2)TDMA移動通信實驗系統(tǒng)。發(fā)端TX-BS為系統(tǒng)基站BS的發(fā)射機,兩個時隙TS1及TS2的數據d1及d2復接成幀數據D1,
d1=1010…(每時隙4bit,周期循環(huán)),d2=1100…(每時隙4bit,周期循環(huán)),則D1=10101100…(每幀8bit,2個時隙,周期循環(huán)),碼速率fb=1.2kb/s。D1經FSK載波調制后發(fā)送給移動臺。收端RX-MS載波FSK解調后的基帶信號經整形、積分/采樣/保持,以最低誤碼率恢復發(fā)端數據。時隙及時鐘同步電路送出某個時隙的同步時鐘CLK,取出本移動臺給定時隙的數據。通過切換本地時鐘的時隙為TS1或TS2,模擬二個TDMA移動臺MS1/MS2的接收機,分別接收TS1的數據d1或TS2的數據d2。
1.5.2、各點信號的測量
1.按K2鍵,選擇工作方式之一。
2.方式一中AFO、DK1、DK2、CLK(上升沿有效)、DK波形
(AFO) (DK1)
(DK2) (CLK)
(DK波形)
3.方式二中AFO、DK1、DK2、CLK(上升沿有效)、DK波形
(AFO) (DK1)
(DK2) (CLK)
(DK波形)
第二部分 MBC-CDMA移動通信實驗
2.1、m序列相關特性
2.1.1、基本原理
設ci(t), i=1,2,…,N是序列周期為T的一組序列,序列長P位碼片(子碼),碼片周期Tp=T/P。它們的互相關函數為
(2-1-1)
式中,為的循環(huán)移位序列。自相關函數為
(2-1-2)
式中,為的循環(huán)移位序列。相關函數描述了二個序列或波形的相似程度。
如圖3-1-1所示。用示波器觀測各點波形即可了解它們的相關特性。
LPF
PNi(t)·PNj(t)
PNi(t)
PNj(t)
u0=PNi·PNj中的直流分量
圖3-1-1 序列相關特性測量電路
下面是本實驗待測量的m序列。
(1)5階m序列(序列長25-1=31位)
(2)TRI:正交碼同步信號。
(3)PNi(t):求相關函數的碼序列之一。
(4)PNj(t-τ):求相關函數的碼序列之二。其中τ是延時。
(5)PNi×PNj:PNi(t)×PNj(t-)
(6)Rij:Rij()=,為相關函數,
Rij()=
(7)SYR:Rij()的重復周期同步信號。
2.1.2、m序列自相關特性
(1)用示波器CH1、CH2測量PNi與PNj,與表3-1-1~表3-1-4中對應的測量項目表比較是否相同。
(上面信號為PNi,下面信號為PNj)
從上圖可以看出PNi和PNj是一樣的。
(2)示波器設置:外觸發(fā),直流耦合,外觸發(fā)信號接自TRI。按K4鍵使K4鍵LED燈滅,選擇“手動延時”。示波器二個通道同時測量PNi及PNj,觀測PNj對PNi的時延。
(延時0.2) (延時0.4)
(3)示波器一個通道測量PNj,另一個通道順次測量PNi(t)×PNj(t-)及Ri,j()。反復按K4鍵,觀察PNj時延變化及PNi(t)×PNj(t-)和Ri,j()的相應變化。
(延時1.0 PNi(t)×PNj(t-) ) (延時1.0Rij)
(4)按著K4不放至K4的LED燈常亮,進入“自動延時”方式,PNj(t-)自動步進延時,延時增量為0.2Tp,LED數碼管顯示時延值。示波器改為2S/DIV慢掃描,一個通道(置為1V/DIV)測量Ri,j(),另一個通道測量Ri,j()重復周期指示信號SYR,記錄二者波形。其中,Ri,j()記錄大致波形,但要準確測量記錄Ri,j()正負峰值。Ri,j()波形中的小毛刺、小起伏不要理睬,這是步進延時跳變瞬間PNi及PNj碼型的短暫混亂所造成。
2.2、M序列自相關特性
2.2.1、5階M序列
在實驗一表3-1-1及表3-1-2的5階m序列4個連0后插入1個0所構成,如表3-2-1及表3-2-2所示(插入的1個0加黑了) ,表中f(x)為對應的m序列生成多項式。
2.2.2、5階M序列自相關
(1)示波器CH1、CH2測量PNi與PNj,與表3-2-1~表3-2-4中對應的測量項目表比較是否相同。
(2)示波器設置:外觸發(fā),直流耦合,外觸發(fā)信號接自TRI。按K4鍵使K4鍵LED燈滅,選擇“手動延時”。示波器二個通道同時測量PNi及PNj,觀測PNj對PNi的時延。每按K4一次K4鍵LED燈閃亮一下,并且LED數碼管顯示時延增加0.2Tp。
(延時0.2) (延時1.0)
(3)示波器一個通道測量PNj,另一個通道順次測量PNi(t)×PNj(t-)及Ri,j()。反復按K4鍵,觀察PNj時延變化及PNi(t)×PNj(t-)和Ri,j()的相應變化。
(延時0,PNij) (延時0,Rij)
(延時1.0,PNij) (延時1.0,Rij)
(4)按著K4不放至K4的LED燈常亮,進入“自動延時”方式,PNj(t-)自動步進延時,延時增量為0.2Tp,LED數碼管顯示時延值。示波器改為2S/DIV慢掃描,用一個通道(置為1V/DIV)測量Ri,j(),另一個通道測量Ri,j()重復周期指示信號SYR,記錄二者波形。其中,Ri,j()記錄大致波形,但要準確測量記錄Ri,j()正負峰值。Ri,j()波形中的小毛刺、小起伏不要理睬,這是步進延時跳變瞬間PNi及PNj碼型的短暫混亂所造成。
2.3、信道編碼:交織編碼
2.3.1、基本原理
分組碼只能糾正隨機分散的誤碼。卷積碼能糾正隨機分散的誤碼,并且在約束長度足夠大時,也能糾正短突發(fā)誤碼。對付突發(fā)誤碼的最有效編碼是交織編碼,它將信道傳輸造成的長串的突發(fā)誤碼分散成為隨機分散誤碼,再由分組碼或卷積碼予以糾正。交織編碼本身并不具有糾檢錯能力,只是將突發(fā)信道改造成一個隨機獨立差錯信道,如下圖所示。
交織編碼有多種,下面只介紹最簡單、最常用的分組交織編碼。
本CDMA實驗系統(tǒng)中,將一幀已卷積編碼的16位信碼x1x2x3…x16作為一組進行分組交織編碼。發(fā)端交織編碼器是一個4×4的存儲器矩陣,16位信碼按行寫入、按列讀出,置亂后送入信道傳輸,如圖(a)所示。收端的去交織器是與發(fā)端交織器相同的4×4存儲器矩陣,不同的是按相反的方法寫/讀:按列寫入、按行讀出,則輸出信碼順序還原。若在信道傳輸中受到突發(fā)干擾,發(fā)生成片的4位連續(xù)誤碼(圖中加黑點的信碼),在收端去交織后誤碼被分散,可被其后的卷積糾錯解碼器糾正。
(1)D1:并/串變換及加尾比特后用戶1信碼D10、D11、D12…D16、0(最后1位0為尾比特),每幀共8位,碼速率=fb/2=1.425kb/s,已放在一幀的規(guī)定時段。
(2)Dler:已卷積編碼后的D1,每幀共16位,碼速率=fb=2.85kb/s。
(3)Dlfr:在Dler前已插入8位幀同步碼(01110010)的用戶1的成幀信碼,每幀共24位,碼速率=fb=2.85kb/s。
(4)D1x:交織后的Dlfr。若未加入交織,則D1x =Dlfr。
(5)D1xs:已加入人為誤碼的D1x。若未加入人為誤碼,則D1xs=D1x。
(6)Drxs:DK2采樣、保持輸出信碼,在接收D1時可能有交織及人為誤碼。碼速率=fb=2.85kb/s。
(7) Drfr:已去交織(如果有)的信碼。對于無交織的D1及D2、D3、D4,Drfr=Drxs。碼速率=fb=2.85kb/s。
(8)Dr:Drfr經卷積糾錯解碼后的接收數據,碼速率=fb/2=1.425kb/s。
2.3.2、各點信號
1.關斷BS2噪聲源。設置“D1有人為誤碼”、“突發(fā)誤碼”及“D1無交織/去交織”。其它設置同前。
2.信碼D1設置為7位全0。
3.用示波器二個通道同時觀測發(fā)端BS1的D1fr及D1x,比較在無交織時二處信碼是否相同。
分析:由于信碼D1設置為全0,再加上最后1位0尾比特,則D1為8bit0,經過卷積編碼后為D1er,同樣為16bit全0,D1fr是在Dler前已插入8位幀同步碼(01110010)的用戶1的成幀信碼,每幀共24位,所以D1fr數據為01110010 00000000 00000000,由于設置無交織,所以D1x=D1fr,也為01110010 00000000 00000000。
4.用示波器二個通道同時觀測發(fā)端BS1的Dlfr及D1xs,反復切換“D1人為誤碼”無/有,測量D1加突發(fā)誤碼后Dlxs成片誤碼的位置及位數。
分析:從上面兩個圖可以看出,第一個圖是沒有加入人為誤碼D1xs=D1fr=01110010 00000000 00000000,第二個圖加入人為誤碼D1xs不等于D1fr,D1xs數據為01110010 11110000 00000000,可以看出誤碼的位置是信碼的開始四個比特。
5.用示波器二個通道同時觀測發(fā)端BS1的D1xs及收端MS的Drxs,比較二者是否一樣,發(fā)端模擬的信道傳輸造成的突發(fā)誤碼是否傳輸到了收端。
分析:由于D1xs已經發(fā)生連續(xù)突發(fā)誤碼,在接收端Drxs=D1xs,說明發(fā)端模擬的信道傳輸造成的突發(fā)誤碼傳輸到了收端。
6.用示波器二個通道同時觀測發(fā)端BS1的D1及收端MS的Dr,或直接看D1的LDE顯示及Dr的LED顯示,觀測Dr與D1是否有差別,是否存在卷積糾錯解碼糾正不了的誤碼。
分析:在接受端,經過卷積糾錯解碼后的數據Dr變?yōu)?000001,而原先發(fā)端的數據D1為0000000,這從試驗箱上的LED燈可以看到,發(fā)端7個LED全暗,而接收端得LED有一個是亮的,說明經過信道傳輸后數據發(fā)生誤碼了,存在卷積糾錯解碼糾正不了的誤碼。
7. 設置“D1有交織/去交織”。
8.用示波器二個通道同時觀測發(fā)端BS1的D1fr及D1x。觀測D1x信碼位置是否被置亂(交織)。
分析:從上圖中看不出信碼位置已經被置亂,即已經進行交織處理了,這是由于信碼數據全為0的緣故,在示波器上看出交織效果而已,實際上已經進行交織處理了,這從后面有人為誤碼可以看出。
9. 同時觀測Dlx及Dlxs,觀測Dlx中加入的成片誤碼位置及位數。
分析:這以前面的情況是一樣的,加入人為誤碼的位置是交織后信碼的前面四個比特。
10.用示波器二個通道同時觀測發(fā)端BS1的D1xs及收端MS的Drxs,反復切換“D1人為誤碼”無/有,比較二處信碼是否一樣,發(fā)端模擬的信道傳輸造成的突發(fā)誤碼是否傳到了收端。
分析:與前面一樣,有人為誤碼時,由于D1xs已經發(fā)生連續(xù)突發(fā)誤碼,在接收端Drxs=D1xs,說明發(fā)端模擬的信道傳輸造成的突發(fā)誤碼傳輸到了收端。
11.用示波器二個通道同時觀測收端MS的Drxs及Drfr(已去交織但還未糾錯的成幀信碼),反復切換“D1人為誤碼”無/有,觀測Drfr的誤碼是否已分散。
分析:由于Drfr是Drxs經過去交織后的數據,而Drxs收到的是有突發(fā)誤碼的數據,數據為01110010 11110000 00000000,經過去交織后的Drfr為01110010 10001000 1000 1000,可以看出Drfr的誤碼已經分散了。
12.用示波器二個通道同時觀測發(fā)端BS1的D1及收端MS的Dr,或者直接看D1的LED顯示及Dr的LED顯示,反復切換“D1人為誤碼”無/有,觀測存在突發(fā)誤碼時,系統(tǒng)采用了交織/去交織及經卷積糾錯后接收信碼Dr還有無誤碼。
分析:在接受端,不管是否有無人為誤碼,經過卷積糾錯解碼后的數據Dr都為為0000000,原先發(fā)端的數據D1為0000000,這從試驗箱上的LED燈可以看到,發(fā)端7個LED全暗,而接收端得LED也是全暗的,說明存在突發(fā)誤碼時,系統(tǒng)采用交織/去交織及經卷積糾錯后接收信碼Dr已經沒有誤碼。
2.4、復合地址碼擴頻調制
2.4.1、基本原理
本實驗要研究內容收發(fā)二端有關電路如圖3-8-1所示。
導頻信道信碼
(全0)
LPF
W0
(全0)
PN1
PIL
用戶1信碼
Dlxs
Wi
Dlw
PN1
Dlss
Dss
BPSK1
fIF-RX
fIF-des
Drw
fIF1
cosIFt
PN1
PN(0)
fIF
cosIFt
BS1
MS
M1
M5
M8
同步信道信碼SYfr
W8
PN1
SYss
圖3-8-1 復合地址碼擴頻調制及PN碼解擴(去擾)原理框圖
由圖可見,發(fā)端BS1導頻信道擴頻基帶信號
PIL=PN1(t) (2-4-1)
同步信道擴頻基帶信號
SYss=SYfrW8PN1 (2-4-2)
用戶1由信道地址碼Wi單獨擴頻的擴頻基帶信號
D1w=DlxsWi (2-4-3)
用戶1由信道地址碼Wi及基站地址碼PN1復合擴頻的擴頻基帶信號
Dlss=DlwPN1=DlxsWiPN1 (2-4-4)
則BS1總的擴頻基帶信號
Dss=PIL+SYss+Dlss+…
經BPSK調制后輸出
BPSK1=Dss·cosIFt
=PIL·cosIFt+SYss·cosIFt+D1ss·cosIFt+… (2-4-5)
2.4.2、測量各點信號的波形
依次測量Wi,D1w,PN1,D1ss信號如下圖所示:
(Wi) (D1w)
(PN1) (D1ss)
D1擴頻調制過程
Dlxs信碼波形
PN1碼片序號[1]
32
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
1
Wi=W 碼片數據[2]
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
Dlw 碼片數據
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
PN1 碼片數據
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
1
Dlss 碼片數據
1
1
0
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
0
從上面表格得到的數據驗證了Dlss=DlwPN1=DlxsWiPN1
D1w=DlxsWi
第三部分 課程設計總結
本次課程設計總的來說量比較多,所以完成起來相對比較困難,GSM方面完成的實驗有:
實驗一 移動通信系統(tǒng)組成及功能
實驗二 無線數字信令
實驗三 信令系統(tǒng)
實驗四 多信道共用、空閑信道選取方式
實驗七 TDMA(時分多址)移動通信
CDMA方面完成的實驗有:
實驗一、m序列相關特性
實驗二、M序列相關特性及5階M序列
實驗七、信道編碼(2):交織編碼
實驗八、復合地址碼擴頻調制
一、在做實驗過程中碰到比較多的問題,比如:
1、 由于在做實驗之前預習的不是很充分,沒有很認真的去分析實驗的原理,以及提前整理在實驗中需要記錄哪些數據,所以在做實驗過程中,思路有點亂,再加上量比較多,而且第一天上午又沒帶相機,導致有些重要數據忘記記錄,因此在課程設計報告上有些實驗結果就不能體現出來。
2、 沒有很好的去選擇需要完成哪些實驗,導致有些類似的實驗重復做,而忘記了有些該做的步驟,比如在做CDMA時,m序列和M序列其實是類似的,M序列的隨機性與m序列相似。只是M序列自相關特性稍差,不象m序列的二值特性而是多值的,具有較大的旁峰(旁瓣)。M序列不再具有移位相加性及采樣性。
3、 有些實驗的數據測量的不是很好,比如用示波器觀察程控交換機用戶線信令實驗時,比如測DTMF號碼時,無繩電話座機按一個數字時,不好用示波器捕捉到信號,需要重復多次測量才能測出信號。
4、 在使用數字示波器器時也有一些問題,因為數字示波器的有些功能還不清楚,以前也沒用過那些功能,比如在測量數字信令時,一開始不清楚外部觸發(fā),所以開始不清楚怎么捕捉數字信令。
二、通過本次實驗也學到很多內容,通過分析實驗原理使自己對移動通信系統(tǒng)的結構、交換機用戶線信令、有線呼叫有線電話的接續(xù)過程、手機呼叫有線電話之間的呼叫接續(xù)過程、時分復用,以及m序列、M序列等有了更深的理解。尤其是分析了交織編碼實驗,使自己對如何降低數據誤碼率的方法有了更深的理解。
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