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跳频扩频(FHSS)技术是通过“伪随机码”的调制,信息的载波受一伪随机序列的控制,使载波工作的中心频率不断跳跃改变,而噪音和干扰信号的中心频率却不会改变,这样,只要收、发信机之间按照固定的数字算法产生相同的“伪随机码”,就可以达到同步,排除了噪音和其它干扰信号。

虽然在某一时刻频谱是窄带的,但在整个时间内,跳频系统在整个频带内跳变是宽带的,从而达到了扩频的目的。

FHSS局域网支持1Mb/s数据速率,共22组跳频图案,包括79个信道,输出的同步载波经调解后,可获得发送端送来的信息。

直接序列扩频(DSSS):

直序扩展频谱技术(DSSS)是目前应用较广的一种扩频方式。

直接序列扩频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。

DSSS局域网可在很宽的频率范围内进行通信,支持1~2Mb/s数据速率,在发送和接收端都以窄带方式进行,而传输过程中则以宽带方式通信。

伪随机码:

使用快速变化的二进制比特流调制射频载波信号,这种二进制比特流看上去是随机的,实际上是按照特定的算法由数字电路产生的,称为“伪随机码”(Pseudo-noise,PN码)。

DSSS与FHSS:

DSSS和FHSS无线局域网都使用无线电波作为媒体,覆盖范围大,发射功率较自然背景的噪声低,基本避免了信号的偷听和窃取,使通信非常安全。

同时,无线局域网中的电波不会对人体健康造成伤害,具有抗干扰性、抗噪声、抗衰减和保密性能好等优点。

DSSS与FHSS之间的比较

1、WLAN的FHSS与DSSS相比,更不易受到干扰。

这是因为FHSS的传输将在很宽的频带范围上来传送非常短的脉冲信号,干扰影响很小。

2、网络容量(带宽)方面。

DSSSWLAN的传输速度远远高于FHSS。

FHSS发送的脉冲一般是1MHz(最高3MHz),而DSSS则是22MHz。

本文出自“Richard&

NetWork”博客,请务必保留此出处

直序扩频概述

短暂的历史

  有关扩频通信技术的观点是在1941年由好莱坞女演员HedyLamarr和钢琴家GeorgeAntheil提出的。

基于对鱼雷控制的安全无线通信的思路,他们申请了美国专利#2.292.387。

不幸的是,当时该技术并没有引起美国军方的重视,直到十九世纪八十年代才引起关注,将它用于敌对环境中的无线通信系统。

  解决了短距离数据收发信机、如:

卫星定位系统(GPS)、3G移动通信系统、WLAN(IEEE802.11a,IEEE802.11b,IEE802.11g)和蓝牙技术等应用的关键问题。

扩频技术也为提高无线电频率的利用率(无线电频谱是有限的因此也是一种昂贵的资源)提供帮助。

扩频技术理论证明

  在Shannon和Hartley信道容量定理中可以明显看出频谱扩展的作用:

C=B 

Log2 

(1+S/N)

  式中:

C是信道容量、单位为比特每秒(bps),它是在理论上可接受的误码率(BER)下所允许的最大数据速率;

B是要求的信道带宽,单位是Hz;

S/N是信噪比。

C表示通信信道所允许的信息量,也表示了所希望得到的性能,带宽(B)则是付出的代价,因为频率是一种有限的资源,S/N表示周围的环境或者物理特性(障碍物、干扰发射台、冲突等)。

  用于恶劣环境(噪声和干扰导致极低的信噪比)时,从上式可以看出:

需要提高信号带宽(B)来维持或提高通信的性能,甚至于信号的功率可以低于噪声基底。

(公式中并没有禁止这种条件!

)。

修改上述公式的对数基底可得:

C/B=(1/Ln2) 

Ln(1+S/N)=1.443 

Ln(1+S/N)

应用MacLaurin级数:

Ln(1+x)=x–x2/2+x3/3–x4/4+...+(-1)k+1xk/k+...:

C/B=1.443 

(S/N–1/2 

(S/N)2+1/3 

(S/N)3-...)

  在扩频技术应用中,信噪比较低(正如以上所提到的,信号功率甚至可以低于噪声基底)。

假定较大的噪声使信噪比远远小于1(S/N<

<

1),则Shannon表示式近似为:

C/B 

1.433 

S/N

可进一步简化为:

或:

N/S 

B/C

  在信道中对于给定的信噪比要无差错发射信息,我们仅仅需要提高发射的带宽。

这个原理似乎简单、明了,但是由于对基带扩频(扩展到一个非常大的量级)的同时还需要相应的解扩处理,具体实现起来将非常复杂。

定义

  扩频技术在具体实施时由多种方案,但思路相同:

把索引(也称为码或序列)加入到通信信道,插入码的方式正好定义了所讨论的扩频技术。

术语“扩频”指将信号带宽扩展几个数量级,在信道中加入索引即可实现扩频。

  扩频技术更加精确的定义是:

扩频是通过注入一个更高频率的信号将基带信号扩展到一个更宽的频带内的射频通信系统,即发射信号的能量被扩展到一个更宽的频带内使其看起来如同噪声一样。

扩展带宽与初始信号之比称为处理增益(dB),典型的扩频处理增益可以从10dB到60dB。

  采用扩频技术,在天线之前发射链路的某处简单的引入相应的扩频码,这个过程称为扩频处理,结果将信息扩散到一个更宽的频带内。

在接收链路中数据恢复之前移去扩频码,称为解扩。

解扩是在信号的原始带宽上重新构建信息。

显然,在信息传输通路的两端需要预先知道扩频码。

(在一些情况下,它应该仅仅被两个当事人知道。

图1.

扩频处理的带宽效果

  下图对通信链路中信号带宽进行了估计:

图2.

  扩频调制作用于通用调制器(如BPSK)的前端或直接转换,没有接受扩频的代码保持不变,没有扩频。

解扩处理的带宽效果

  同样的,解扩过程如下图所示:

图3.

  解扩通常在解调之前进行,在传输过程中加入的信号(例如干扰或阻塞)将在解扩处理中被扩频。

由于扩频所造成的带宽浪费通过多用户所弥补

  由于扩频占用更宽的频带,浪费了有限的频率资源。

然而,所占用的频带可以通过多用户共享同一扩大了的频带得到补偿。

图4.

扩频是宽带技术

  与规则的窄带技术相比,扩频过程是一种宽带技术。

例如,W-CDMA和UMTS属于需要更宽频带(相对于这窄带无线电设备)的宽带技术。

抗干扰和抗阻塞性能

  通过扩频可以获得较高的抗干扰和抗阻塞特性,这也正是扩频的优势。

因为干扰和阻塞信号不带有扩频因子,所以被抑制掉。

解扩处理后只有包含括频因子的、所希望的信号出现在接收器内。

图5.

  干扰信号可能是窄带的、也可能是宽带的;

如果干扰信号不包括扩频因子,解扩后可忽略其影响。

这种抑制能力同样也作用于其它不具有正确扩频因子的扩频信号,正是由于这一点,扩频通信允许不同用户共享同一频带(比如CDMA)。

注意:

扩频通信是宽带技术,反之并不成立,也就是说:

宽带技术并非都是扩频技术。

交叉抑制

  交叉抑制是通过扩频获得的第二个优势。

因为没有授权的用户不知道扩展原始信号的扩频因子,所以他们无法解码。

当然,如果扩频因子很短,则可利用扫描方法破解。

更加可喜的是,扩频通信允许信号低于噪声基底,因为扩频处理降低了频谱密度(总能量相同,但被展宽到整个频域内)。

这样,可以将信息隐藏起来,这一效果是直序扩频的显著特点。

其它接收器无法“看到”传送信息,它们只是检测到噪声电平有一点提高!

图6.

衰落抑制(多径影响)

  无线信道通常具有多径传播效应,从发射端到接收端存在不止一条路径。

这些路径是由于空气的反射或折射以及从地面或物体(如建筑物等)的反射产生的。

图7.

  反射路径(R)对直接路径(D)产生干扰被称为衰落现象。

因为解扩过程与信号D同步,所以,即使信号R包含有相同的扩频因子,也同样会被抑制掉。

可以对反射路径的信号进行解扩、并将其均方根值叠加到主信号上。

扩频技术在CDMA中的应用

  值得注意的是:

扩频不是一种调制方式,不应该同其他类型的调制相混淆。

例如,我们能够利用扩频技术发射一个经过FSK或BPSK调制的信号。

从编码基本理论来看,扩频也能作为实现多址通信的一种方法(实际上或从外观上存在多址,链接到同一物理层通信)。

至今为止,主要有三种方式:

FDMA:

频分多址

  频分多址(FDMA)给每个通信信道分配一个特定的载波频率,用户数受频谱的频段数限制。

FDMA的频带利用率最低,典型应用包括:

无线广播、TV、AMPS和TETRAPLOE。

图8.

TDMA:

时分多址 

  TDMA中,不同用户之间的通信基于被分配的时隙。

这样,在一个载波频率上可以建立不同的通信信道。

TDMA被应用于GSM、DECT、TETRA和IS-136。

图9.

CDMA:

码分多址 

  CDMA的空间接入取决于扩频因子或码。

从某种角度上讲,扩频是CDMA的一种方式。

典型应用包括:

IS-95(DS)、IS-98、蓝牙技术和WLAN。

图10.

  实际应用中可以综合利用上述多址方式,例如:

GSM组合了TDMA和FDMA,利用不同的载波频率定义了拓扑区域(蜂窝,cells),并在每一个蜂窝内设置时隙。

扩频和编解码“密钥”

  我们知道,扩频的主要特点就是发射机和接收机必须预先知道一个预置的扩频码或密钥,扩频码必须足够长,尽量接近类似于噪声的随机数字序列。

但是,在任何情况下,他们必须保持可恢复性。

否则,接收机将不能提取发射信息。

因此,这序列是近似随机的,扩频码通常称为伪随机码(PRN)或伪随机序列。

通常采用反馈型移位寄存器产生伪随机序列:

图11.

  关于伪随机序列(PRN)的产生及其特性可以在许多书籍中查找到,有关这方面的探讨超出了本文的范畴。

只是简单了解其架构或适当地选择序列(或一组序列)还远远不够,为保证有效的扩频通信,PRN序列必须遵循一定的规则,如:

序列长度、自动校准、互相关、正交性和位平衡等。

最通用的PRN序列有:

Barker码、M序列、Gold码、Hadamard-Walsh码。

选用的序列越复杂,所构建的SS链接就越稳固,当然,所付出的代价也就越大(研发时间和所付出的努力),对于扩频通信更是如此。

纯粹的数字扩频解扩芯片可能包含数百万个等效的2输入NAND门电路,开关频率在及时兆赫兹。

扩频技术的不同调制方式

  根据伪随机码插入通信信道的位置不同可以得到以下几种扩频调制方式,这里仅参考以下RF前端的原理图作简单介绍:

图12.

如果在数据上直接加入伪随机序列码,则可得到直序扩频(DSSS),在实际应用中,伪随机序列与通信信号相乘,产生完全被伪随机码“打乱”了的数据。

如果伪随机码作用在载波频率上,我们得到跳频扩频(FHSS)。

如果伪随机码作用于本振端,FHSS伪随机码迫使载波按照伪随机序列改变或跳变。

如果用伪随机序列控制发射信号的开或关,则可得到时间跳变的扩频技术(THSS)。

也可以综合上述技术形成混合扩频技术。

比如象DSSS+FHSS。

DSSS和FHSS是现在最常用的两种技术。

直序扩频(DSSS)

  在这种技术中,伪随机码直接加入载波调制器的数据上。

调制器似乎具有更大的比特率,由伪随机序列的码片速率有关。

用这样一个码序列调制射频载波的结果是产生一个中心在载波频率、频谱为((sinx)/x)2的直序调制扩展频谱。

  频谱主瓣(零点至零点)的带宽是调制码时钟速率的两倍,旁瓣带宽等于调制码时钟速率。

下图是直序扩频信号的典型范例。

直序扩频频谱形状上发生一些改变,与实际采用的载波和数字调制方法有关。

下面是一个二相移键控信号,是直序扩频系统中常用的调制类型。

图13、直序扩频通信信号的频谱分析图,注意:

原始信号(扩频前)的频谱仅占主瓣的一半。

跳频扩频技术(FHSS)

  顾名思义,FHSS中载波在一个很宽的频带上按照伪随机码的定义从一个频率跳变到另一个频率。

跳变速率由原始信息的数据速率决定,我们能够识别出快速跳频(FFHSS)和慢速跳频(LFHSS)。

后者(最通用)允许几个连续的数据位调制同一频率。

另一方面,FHSS是在每个数字位内多次跳频。

  跳频信号的发射频谱同直序扩频有很大差别,包络的波形不是((sinx)/x)2,跳频输出在整个频带上是平坦的(如下图)。

跳频信号的带宽是频率间隙的N倍,N是每个跳变信道的带宽。

图14、跳频(FH)扩频信号的频谱图

时跳变扩频技术(THSS)

图15.

  时跳变扩频技术利用伪随机序列控制PA的通/断,该项技术到目前为止没有大的突破。

结论

  构成一个完整的扩频通信链路需要运用各种先进的技术和工艺:

射频天线,大功率、高效率的功放,低噪声、高线性的LNA,高集成度收发信机,高分辨率的ADC和DAC,高速、低功耗数字信号处理器(DSP)等。

设计者和制造商之间即相互竞争、又精诚合作,最终使扩频系统得以实现。

  最难以实现的电路是接收通道,特别是对DSSS的解扩,因为接收端必须能够重新恢复原始信息,并且做到实时同步。

码的识别也称为相关运算,它是以数字域实现的,需要进行快速的、大量的二进制加法和乘法运算。

到目前为止,接收机设计中最复杂的问题是同步问题。

与扩频通信的其它技术相比,发展同步技术花费了更多的时间、金钱,也消耗了更多的人力、物力。

 目前,能够解决同步问题的方法有许多种,大多数方案需要大量的分立元件。

DSP与ASIC的出现为其带来了重大突破。

DSP提供高速的数学运算能力,在对扩频信号划分后进行分析、同步和去相关运算。

借助于超大规模集成电路技术,ASIC降低了系统成本,并通过创建基本模块架构使其适合于多种应用。

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什么是 

DSSS

所谓直接序列(DS-DirectScquency)扩频,就是直接用具有高码率的扩频码序列在发端去扩展信号的频谱。

而在收端,用相同的扩频码序列去进行解扩,把展宽的扩频信号还原成原始的信息。

是移动电话以及局域网等无线通讯中使用的扩频方式的一种,它使用比编码的输入脉冲更快的随机脉冲序列进行二次调制。

直接序列扩频的原理如图所示。

用高速伪随机码将传输信息所需带宽加以展宽的一种扩频技术。

若传送的信码速率为ro,用速率为rc-mr伪随机码与传送信码作模二加后,再乾地相移键控,频带就展宽m倍,将信号功率分散到很宽频带内,类似于噪声,不易被发现,对其他通信系统的影响也小。

在多个电台互相通信的情况下,存在远/近问题,易受近台抑制,因此不适用于战术电台,而适于通信距离近似相等的卫星通信。

例如我们用窄脉冲序列对某一载波进行二相相移键控调制。

如果采用平衡调制器,则调制后的输出为二相相移键控信号,它相当于载波抑制的调幅双边带信号。

图中输入载波信号的频率为fc,窄脉冲序列的频谱函数为G(C),它具有很宽的频带。

平衡调制器的输出则为两倍脉冲频谱宽度,而fc被抑制的双边带的展宽了的扩频信号,其频谱函数为fc+G(C)。

在接收端应用相同的平衡调制器作为解扩器。

可将频谱为fc+G(C)的扩频信号,用相同的码序列进行再调制,将其恢复成原始的载波信号fc。

直接序列扩频的优点是:

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的畸变。

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,使接收端接收信号产生失真,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。

直扩系统一般采用相干解调解扩,其调制方式多采用BPSK、DPSK、QPSK、MPSK等调制方式。

而跳频方式由于频率不断变化、频率的驻留时间内都要完成一次载波同步,随着跳频频率的增加,要求的同步时间就越短。

因此跳频多采用非相干解调,采用的解调方式多为FSK或ASK,从性能上看,直扩系统利用了频率和相位的信息,性能优于跳频。

直接序列扩频通信技术特点

直接序列扩频通讯的主要技术特点是:

抗干扰性强

抗干扰是扩频通信主要特性之一,比如信号扩频宽度为100倍,窄带干扰基本上不起作用,而宽带干扰的强度降低了100倍,如要保持原干扰强度,则需加大100倍总功率,这实质上是难以实现的。

因信号接收需要扩频编码进行相关解扩处理才能得到,所以即使以同类型信号进行干扰,在不知道信号的扩频码的情况下,由于不同扩频编码之间的不同的相关性,干扰也不起作用。

正因为扩频技术抗干扰性强,美国军方在海湾战争等处广泛采用扩频技术的无线网桥来连接分布在不同区域的计算机网络。

隐蔽性好

因为信号在很宽的频带上被扩展,单位带宽上的功率很小,即信号功率谱密度很低,信号淹没在白噪声之中,别人难以发现信号的存在,加之不知扩频编码,很难拾取有用信号,而极低的功率谱密度,也很少对于其他电信设备构成干扰。

易于实现码分多址(CDMA)

直扩通信占用宽带频谱资源通信,改善了抗干扰能力,是否浪费了频段?

其实正相反,扩频通信提高了频带的利用率。

正是由于直扩通信要用扩频编码进行扩频调制发送,而信号接收需要用相同的扩频编码作相关解扩才能得到,这就给频率复用和多址通信提供了基础。

充分利用不同码型的扩频编码之间的相关特性,分配给不同用户不同的扩频编码,就可以区别不同的用户的信号,众多用户,只要配对使用自己的扩频编码,就可以互不干扰地同时使用同一频率通信,从而实现了频率复用,使拥挤的频谱得到充分利用。

发送者可用不同的扩频编码,分别向不同的接收者发送数据;

同样,接收者用不同的扩频编码,就可以收到不同的发送者送来的数据,实现了多址通信。

抗多径干扰

无线通信中抗多径干扰一直是难以解决的问题,利用扩频编码之间的相关特性,在接收端可以用相关技术从多径信号中提取分离出最强的有用信号,也可把多个路径来的同一码序列的波形相加使之得到加强,从而达到有效的抗多径干扰。

直扩通信速率高

直扩通信速率可达2M,8M,11M,无须申请频率资源,建网简单,网络性能好。

在802.15.4通信标准中,要求的无线通信的速度是250Kbps,所以,CC2430高频部分也是使用这个通信速度。

一种用直接序列技术实现扩频的扩频调制。

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