在CDMA基站收发信机的设计中,应仔细考虑交互混合、交叉调制、寄生响应及其它RF问题。扩频通信系统的一个主要优点是具有很强的抗干扰能力,同时在背景噪声中隐藏其传输。在基于直接序列扩谱(DS-SS)技术的CDMA系统中,想要的信息载波通过一种包含有伪随机噪声(PN)序列的数字代码来调制。PN代码信号独立于数据,并且具有比所需信息高得多的数据传输率。结果,这种数字代码的带宽比数字系统中传送基带数据所需的最低带宽大得多。用数字代码调制载波信息时,载波带宽可能与代码带宽一样大。根据所用的调制方式(如二相、四相或最小频移键控)不同,以一定的倍数扩展载波带宽。然后,接收机通过与原PN代码的同步复制进行相关以对这一信号进行“去扩”,如下图所示。 图1:CDMA信号的发送和接收 可以看出,相关器通过对载波信号的扩谱和去扩来提高处理增益。下转换到基带后,CDMA信号与其它干扰信号一起被馈送到CDMA相关器的输入端。当一个相关器PN序列与嵌入到CDMA信号中的PN序列匹配时,期望信息的信号在扩谱之前还原到它原来的带宽。另一方面,与这个序列不匹配的输入信号(如接收机噪声、CW干扰信号或其它非精确代码同步的其它CDMA信号)通过该相关器PN序列被扩谱到与该PN码相同的一个带宽上。 跟随在去扩器之后并具有与信息带宽相同带宽的数字滤波器可将所需信息载波全部挑选出来,同时仅让部分干扰信号的扩谱码通过。 在基站的发射机输出端,通信信道、引导信道、同步和寻呼信道都经多路复用且后在一个无线信道上发送。因此,每个用户通信信道的功率表示这一前向CDMA信道总功率的一小部分。通过数字滤波器进行带宽限制后,一个CDMA无线信道的3dB带宽为1.23MHz。 由于CDMA系统的信息是双相位调制的,调制过的信号包络并不是固定的。前向CDMA信号的峰值与平均值比率(PTAR)是10dB。因此,为了对接收信号进行相应的检测和解调,接收机应该在接收信号功率所允许的范围内保持线性。
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