很多同学在学习过程中已经习惯了纯理论知识的学习,最多学到框图架构,很畏惧和实际工程结合的知识内容。我自己当年学习的时候也有这种感觉,小学时最怕做应用题。但做为通信行业的算法设计人员,本人深知实践的重要性。没有实践应用的考虑,纯理论研究就是“假大空”,企业最怕招到这种毕业生。对于工科生而言,如果没有实际工程知识的学习,那么就是在造“空中楼阁”!本章涉及两部分内容,扩频序列和扩谱通信。继续讲解扩谱通信。
扩展频谱通信简称扩谱通信、扩频通信。本人喜欢称为扩频通信。仿真是从理论走向实际的第一步!本公 众号提供了这方面的文章和代码,欢迎大家学习交流!
大学毕业设计一席谈之十一 扩频通信系统 (1)
本人的毕业设计课题就有关于扩频通信内容的,注重理论和实践的结合!怎么结合?卫星导航信号就是最好的实践载体!
需要了解原理和原理框图中的各个部分。PSK和扩谱结合的很紧密。不过也有和MSK结合的。有一种扩频方式叫多进制扩频,采用就不是2PSK了,需要多进制调制方式的加入。此时同学们可以回顾一下,还记得哪些多进制调制方式?
用于长见识的章节肯定不会有作业,但同学们一定要留下扩频通信的概念,现实中太多的系统都在使用扩频通信。比如北斗导航系统、3G、4G等等。
实际使用扩频序列时候,通常会采用乘法。01序列会先转换为正负1序列。在数字基带传输系统章节中已经提到过,这叫双极性波形。那么以前很常用的NRZ是什么样的呢?那么AMI、HDB3码又是什么样子呢?给一个信息序列,能写出变换后的码信息吗?
可以看出干扰信号在接收端被展宽了,那么干扰的作用就大大减小了。但同学们要注意,这种干扰方式已经过时了,现在大多采用欺骗式干扰。老美的无人机能在伊朗境内降落,靠的就是“欺骗”。让飞机以为到家了,于是降落了。老美也会上当啊。扩谱的主要作用是提高抗窄带干扰的能力,特别是对抗敌对电台的有意干扰。先冒个头,其他的应用后续再讲。
B1C信号使用的QMBOC(正交复用二进制偏移载波)调制方式则为我国拥有自主知识产权的技术,做到了自主可控,自主创新。QMBOC(6,1,4/44)复合载波由相互正交的BOC(1,1)子载波和BOC(6,1)子载波组合构成。
看看信号的频谱,请注意和BPSK信号的差异。
小知识!
以前喝茶记得用紫砂壶,但常年不洗壶内侧。不过用玻璃杯喝完茶后,发现茶垢很多啊,大约连续喝一个月,就发现杯壁上到处都是茶垢,必须好好清洗才行,不然聚到一定程度,倒出来的茶里面都有少量的垢。那紫砂壶到底要不要清洗内壁呢?如果谁懂,请给我留言指点一下。
来看一段小视频的录制过程吧。几个在校大学生搞的,很厉害,他们取了一个名字叫“南京热”,可以在秒拍APP里面找到。不过可以关注我的朋友圈,我每天发一个小视频,搞笑用的,让我的朋友们放松一下,也可以给他们做做宣传。加油,同学们。
2019年,该团队解散。据说原先的团队负责人泡了一位小网红,自在的很!这世道,各人有各人的道!不过底线是不能走歪道!比如靠骗!!!
修订记录
20170417 完成初稿;
20190427 修订内容;
20250428 增加内容;