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        小波在擴(kuò)頻通信中的應(yīng)用

        作者: 時(shí)間:2010-12-25 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò) 收藏

        本文描述了基于正交函數(shù)族的多址原理,并提出了一種多速率正交調(diào)制方法.用具有不同伸縮尺度的函數(shù)對(duì)不同信道中的碼流進(jìn)行編碼,可以達(dá)到擴(kuò)展信息序列頻譜的目的,因此這一多址技術(shù)具有很好的抗干擾性能.本文還討論了這一多址方式的其它特點(diǎn),并針對(duì)信道容量不平等問(wèn)題提出了一些解決辦法.
          關(guān)鍵詞:小波;多址;調(diào)制;擴(kuò)展頻譜

        本文引用地址:http://www.104case.com/article/156854.htm

        The Applications of Wavelet in Spread Spectrum Communications

        WU Hao,SONG Wen-tao,LUO Han-wen
        (Dept.of Electronic Engineering,Shanghai Jiaotong Univ.,Shanghai 200030,China)

          Abstract:The principle of multiple access communication is described,which is based on the orthogonal wavelets in this paper.And a multirate orthogonal modulation scheme is proposed.The goal of spreading information sequence spectrum is met by coding bit-streams with the different scaled wavelets.So this multiple access technology has a good performance in resisting narrow jam and interference.The other characteristics are also discussed.Some methods are given to resolve the inequity of the channel capacity.
          Key words:wavelet;multiple access communications;modulation;spread spectrum

        一、引  言
          近年來(lái),小波分析方法在信號(hào)檢測(cè)、多尺度邊緣提取、語(yǔ)音及圖像處理等諸多領(lǐng)域得到了廣泛[7,8].在通信領(lǐng)域中,基于正交小波函數(shù)族的多址技術(shù)也被提出[1],并被稱為SDMA(scale-division multiple access,尺度劃分多址).現(xiàn)在廣泛的CDMA技術(shù)是利用偽隨機(jī)序列來(lái)進(jìn)行,所得到的近似正交的偽噪聲序列具有很強(qiáng)的抗窄帶噪聲的性能;而SDMA則利用正交小波函數(shù)族來(lái)完成擴(kuò)頻,同樣具有類似性能.但是,在CDMA系統(tǒng)中,信息都是在同一頻段上傳輸,窄帶噪聲會(huì)污染整個(gè)信息流;而在SDMA系統(tǒng)中,信息被分配到不同子帶上傳輸,窄帶噪聲只會(huì)污染部分信息流,因此,SDMA的系統(tǒng)性能要優(yōu)于CDMA.下面將分別闡述SDMA的原理、調(diào)制解調(diào)模型和SDMA的特點(diǎn),最后給出結(jié)論.

        二、SDMA擴(kuò)頻原理
          小波分析的基礎(chǔ)理論為尋找合適的正交小波函數(shù)族提供了強(qiáng)有力的理論依據(jù),也是SDMA的數(shù)學(xué)基礎(chǔ).小波函數(shù)定義為

        g107-1.gif (1088 bytes) (1)

        式中w(t)稱為基本小波.實(shí)際中,通常采用進(jìn)二小波,定義為

        ψmn(t)ts53.gif (95 bytes)2m/2ψ(2mt-n) (2)

          根據(jù)小波函數(shù)性質(zhì),有ψmn.ψkl>=δm,kδn,l,其中δi,j=g107-2.gif (387 bytes)對(duì)任意信號(hào)x(t),其離散二進(jìn)小波變換及反變換為

        xmn=∫+∞-∞x(t)ψmn(t)dt (3a)
        g107-3.gif (662 bytes) (3b)

          現(xiàn)在考慮M條二進(jìn)制碼流sm∈{0,1},m=1,2,…,M,對(duì)于在L2(R)上的正交集ψmnT,可將sm合并為

        g107-4.gif (824 bytes) (4)

        其中n表示一個(gè)序列的第n個(gè)比特,T是一個(gè)比特的持續(xù)時(shí)間.因此,在接收端信號(hào)的解調(diào)就是根據(jù)(3b)對(duì)c(t)進(jìn)行小波變換以提取序列sm.下面從式(4)出發(fā)來(lái)推導(dǎo)c(t)的功率譜表達(dá)式.
          c(t)的自相關(guān)函數(shù)為

        g107-5.gif (1804 bytes)

        假定信息序列{sm(n)},m=1,2,…,M,是廣義平穩(wěn)過(guò)程,其自相關(guān)函數(shù)定義為Rss(k)=E[s*m(n).sm(n+k)],所以

        g107-6.gif (2206 bytes)

        因?yàn)閏(t)為廣義周期平穩(wěn)過(guò)程,故有

        g108-1.gif (1450 bytes) (5)

        從式(5)的傅立葉變換得到c(t)的功率譜密度表達(dá)式

        g108-2.gif (1143 bytes) (6)

        其中g108-3.gif (591 bytes),并定義信息序列的譜密度為

        g108-4.gif (661 bytes)

        代入式(6)就得到Φcc(ω)的進(jìn)一步表達(dá)式

        g108-5.gif (969 bytes) (7)

        從式(7)可以看出,信息序列經(jīng)過(guò)小波變換編碼后,其頻譜得到了擴(kuò)展,并且擴(kuò)頻系數(shù)η=2m,m>0.可見(jiàn),各信道的擴(kuò)頻系數(shù)是不相同的.

        三、基于SDMA的調(diào)制解調(diào)模型
          根據(jù)多分辨率分析理論,信號(hào)c(t)的調(diào)制與解調(diào)就是小波重構(gòu)與分解過(guò)程.為此,引入另一個(gè)函數(shù)φ∈L2(R),且有φmn(t)=2m/2φ(2mt-n),使得分別以ψ和φ為基的兩個(gè)空間相互正交,則存在兩個(gè)序列{p(n)}和{q(n)}使得

        g108-6.gif (671 bytes) (8a)
        g108-7.gif (673 bytes) (8b)
        g108-8.gif (1174 bytes) (8c)


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