丁 杰,丁 丹,王志強,胡博仁
(1.航天工程大學研究生院,北京 101416;2.航天工程大學電子與光學工程系,北京 101416)
擴頻技術具有較強的抗干擾能力和保密性能,因此,在軍事和民用通信中都得到廣泛應用。但由于信號在頻譜擴展,導致信號傳輸速率大大降低[1]。并行組合擴頻對數據傳輸速率和頻帶利用率有顯著的提高,故很多學者對并行組合擴頻的改進進行深入研究。文獻[2]提出差分多相并行組合擴頻技術(DMP-PCSS)在傳統PCSS 的基礎上將數據序列映射和數據調制先后進行的模式改為同步進行,在少量提高數據傳輸速率的同時,還可以明顯地提升系統性能,減小誤碼率。文獻[3]提出位置碼并行組合擴頻系統(PC-PCSS),利用偽碼的循環移位,使偽碼攜帶的信息量顯著提高。文獻[4-5]結合DMPPCSS 技術和PC-PCSS 技術,提出了差分多相位置碼,并行組合擴頻技術(DMP-PC-PCSS),分析在AWGN 信道下的系統誤碼率。但這些改進技術都是僅在AWGN 信道下進行仿真研究,而對其在多徑、電磁干擾等其他惡劣信道環境中的性能并未作深入探討,使這些技術的使用范圍受到局限。
正交頻分復用(OFDM)技術是一種多載波調制技術,具有高數據傳輸率、抗多徑、提高頻帶利用率和有效利用多用分集等優點[6]。將CDMA 方案與OFDM 傳輸模式相結合的多載波CDMA 技術逐漸得到關注,其中,使用直接擴頻技術主要包括頻域擴頻MC-CDMA[7]、正交多載波MC-DS-CDMA[8]和多音DS-CDMA[9]等。而MC-CDMA 技術由于采用了DSSS 技術,導致其頻帶利用率相對于傳統的OFDM 技術有所下降,故用PCSS 技術替代DSSS 技術。……