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800MHz CDMA移動通信系統(tǒng)中PN碼與Walsh碼的使用

瀏覽:8626  來源:通信人在線  日期:2018-07-09

800MHz CDMA數(shù)字移動系統(tǒng)中使用的碼型主要有PN碼與Walsh碼兩類3種:一是短PN碼(Short PN Code),也叫短碼,即周期為215-1(或碼長為15位)的m序列偽隨機碼。二是長PN碼(Long PN Code),也叫長碼,即周期為242-1(或碼長為42位)的m序列偽隨機碼。三是沃爾什碼(Walsh Code),嚴格同步條件下為正交碼。

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一、短碼

1、短碼的產(chǎn)生

800MHz CDMA數(shù)字移動系統(tǒng)在前向鏈路使用短碼區(qū)分不同小區(qū)(或基站)。短碼由15級移位寄存器產(chǎn)生,其周期為215-1(碼長為15位)。為了使用方便,當每個周期出現(xiàn)14個連續(xù)的0時人為插入一個0。這樣一來,短碼的碼長就變成215=32768,按每移動一位為1個時延計算,可有32768個時延。一般稱15位全0狀態(tài)為短碼序列的零偏移短碼,15級移位寄存器從全0狀態(tài)開始,每循環(huán)移動1PNPseudo-Noise,偽隨機噪聲或偽隨機碼)碼片,就產(chǎn)生一個短碼。稱經(jīng)這樣移動得到的短碼與零偏移短碼之間,以碼片計算的差值為該短碼相對于零偏移短碼的相位,以PN碼片為計量單位。

2、短碼的選用

由于短碼的周期為215,所以有215個不同相位的短碼。由于空間傳播的時延以及多徑效應(yīng),并不是任何相位的短碼都可以用作基站的識別標志,而是每隔64PN碼片取一個。稱這樣取得的短碼為基站的導(dǎo)頻PN,利用導(dǎo)頻PN碼的相關(guān)特性,移動臺可以方便地區(qū)分出不同的基站,導(dǎo)頻PN是基站的標志。不同的基站使用不同的導(dǎo)頻PN,但所有基站的導(dǎo)頻PN的零參考點是相同的。IS-95中共有32768/64 =512個導(dǎo)頻PN。為了計算方便,系統(tǒng)為每個導(dǎo)頻PN編了序號,稱為導(dǎo)頻PN偏移系數(shù)k。偏移系數(shù)k也是以64PN碼片為單位的,因此共有512個偏移系數(shù)。k取值范圍是0~511k=0的導(dǎo)頻PN序列從連續(xù)15個“0”結(jié)束后開始;k=1的導(dǎo)頻PN序列從連續(xù)15個“0結(jié)束后64個碼片開始,以此類推。如不考慮復(fù)用同一時刻,同一系統(tǒng)內(nèi)不同基站的導(dǎo)頻PN序列的相位各不相同。圖1-2顯示了短碼周期、偏移系數(shù)k、基站導(dǎo)頻PN、偶秒起點間的關(guān)系。

1-2:基站導(dǎo)頻PN與導(dǎo)頻PN偏移系數(shù)k

兩個連續(xù)偏移系數(shù)k之間是64PN碼片。工程應(yīng)用中有時認為64PN碼片間隔過小,不足以區(qū)分不同基站。于是為了保證不同導(dǎo)頻PN之間具有足夠的相位差,引入導(dǎo)頻偏移遞增指數(shù)(PILOT_INC)。PILOT_INC表示兩個導(dǎo)頻PN之間的最小相位差,也即最小相位差是64×PILOT_INCPN碼片。PILOT_INC的取值范圍為1~16。于是,工程中可使用的導(dǎo)頻PN的數(shù)量為512/PILOT_INC,最多為512個,最少為32個。

3、短碼的起點時間

這里要注意,所有基站使用的導(dǎo)頻PN序列是同一個PN序列,長度是一樣的,由于導(dǎo)頻PN是循環(huán)使用的,每個基站導(dǎo)頻PN的區(qū)別在于選取的開始點不同。

根據(jù)1.2288Mc/s的碼片速率和215=32768個碼片的短碼周期,可計算出短碼周期時間為26.67ms64個短碼相位的持續(xù)時間為52.08μs。實踐中,每個基站按照分給自己的偏移系數(shù)k,延遲規(guī)定的時間后開始生成自己的導(dǎo)頻PN序列。這里的關(guān)鍵是時間同步,即各個基站要在同一時刻開始計時。IS-95系統(tǒng)中各個基站的時間是通過GPSUTC(時間協(xié)調(diào)時,以格林尼治時間為準)同步的,時間起點是19801600:00:00

在時間同步中,偶秒(偶數(shù)秒,例如:第0s2s4s,…,nsn為偶數(shù))是基本同步單位,基站每個偶秒與UTC同步一次。根據(jù)短碼的周期可知在一個偶秒(2s)時間內(nèi),短碼正好重復(fù)75次(26.67ms×75=2.00025s)。短碼PN序列在每個偶秒開始都是0偏移導(dǎo)頻PN序列(即PN(0))。一個導(dǎo)頻PN序列的偏移(用碼片表示)等于其偏移系數(shù)k乘以64。例如,k=2,則導(dǎo)頻PN序列偏移為2×64=128片,此時,該導(dǎo)頻序列將在每個短碼周期起始后的2×52.08μs=104.16μs時刻開始啟動。

800MHz CDMA數(shù)字移動系統(tǒng)的前向鏈路使用2個不同的導(dǎo)頻PN碼,一個用于1支路,一個用于P支路。由于基站信號在發(fā)射前被打上導(dǎo)頻PN標記,移動臺收到此信號后便能迅速識別出服務(wù)于自己的基站。在800MHz CDMA數(shù)字移動系統(tǒng)的反向鏈路也使用2個不同的PN短碼,一個用于1支路,一個用于P支路。但是這里的短碼不是用作導(dǎo)頻PN,僅僅是作為擾碼,實現(xiàn)信號隨機化。在反向鏈路中,所有移動臺的短碼相位都是相同的。關(guān)于短碼的一些參數(shù)歸納如下表1-3所示。

1-3:短碼的一些參數(shù)

二、長碼

800MHz CDMA數(shù)字移動系統(tǒng)(IS-95系統(tǒng))在反向鏈路使用長碼區(qū)分不同移動臺。m序列的自相關(guān)特性優(yōu)異,當m序列的級數(shù)很大時,不同(延遲)相位的m序列可以看作相互正交的。因此,不同相位的m序列可以作為地址碼。

欲更多了解800MHz CDMA系統(tǒng)中地址碼介紹的請進入

實際上,通過調(diào)整m序列發(fā)生器中各個移位寄存器的狀態(tài),可以得到不同相位的m序列。此外,還可以利用不同的掩碼得到不同相位的m序列,IS-95系統(tǒng)就是利用掩碼得到所需的長碼(m序列)。此種方法的結(jié)構(gòu)如圖2所示。由于其碼片速率仍是1.2288Mc/s,長碼周期為41.4天。IS-95系統(tǒng)中只有一個長碼。圖2中的m序列輸出并不是序列發(fā)生器最后一級的狀態(tài),而是所有各級的狀態(tài)在掩碼的控制下模2加的結(jié)果。而掩碼是系統(tǒng)為每個移動臺配備的一個互不相同的、42位碼長的m序列。也就是說,每個移動臺用自己的掩碼與唯一的長碼進行模2加,得到長碼的不同偏移,這里的掩碼起一個開關(guān)的作用,以便控制長碼發(fā)生器各級的狀態(tài),習慣上也稱此長碼偏移為長碼。移動臺用此長碼偏移(或稱為長碼)作為自己身份的標志。

2:利用掩碼生成IS-95系統(tǒng)長碼

IS-95系統(tǒng)中,長碼m=242-1序列發(fā)生器的結(jié)構(gòu)如圖2所示,其生成多項式為

F=x42+x35+x33+x31+x27+x26+x25+x22+x21+x19+x18+x17+x16+x10+x7+x 6+x 5+x3+x2+x+1

在整個IS-95系統(tǒng)中,上述生成長碼的多項式只有一個。在IS-95系統(tǒng)的前向鏈路使用長碼為尋呼信道和業(yè)務(wù)信道數(shù)據(jù)進行加密,同時進行數(shù)據(jù)的隨機化。應(yīng)該注意,前向鏈路中各物理信道使用的長碼掩碼互不相同。在IS-95系統(tǒng)的反向鏈路使用長碼區(qū)分移動臺(在反向鏈路,區(qū)分了移動臺也就區(qū)分了物理信道),同時進行擴頻。

三、Walsh

IS-95系統(tǒng)在前向鏈路和反向鏈路都使用了Walsh碼,但使用目的不同。在前向鏈路,用Walsh碼區(qū)分不同的碼分物理信道,同時進行擴頻。在反向鏈路,用Walsh碼對數(shù)據(jù)進行多進制正交調(diào)制。

IS-95系統(tǒng)的反向鏈路沒有導(dǎo)頻信號,各個移動臺之間不容易實現(xiàn)良好同步,如使用Walsh碼,其互相關(guān)性能將達不到要求,故不能用其作為移動臺或信道的標識;再者,移動臺數(shù)量大,要求大量的地址資源,Walsh碼的地址數(shù)量不如長碼(偏移)。

欲進一步了解 CDMA2000系統(tǒng)碼型使用的請進入

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