Применение функций Уолша в сотовых системах связи с кодовым разделением каналов. Никитин Г.И. - 78 стр.

UptoLike

Составители: 

Рубрика: 

78
Импульсы с выходов триггеров поступают на схемы совпадения И,
на вторые входы которых поступают тактовые импульсы 5 с генератора
тактовых импульсов с периодом, равным длительности элементарного
символа функций Уолша (ГТИ Уолша). На выходе соответствующих
схем И появляются при этом пакеты из восьми импульсов ГТИ Уолша
(эпюры 6,7,8), которые последовательно поступают на шины сдвига
сдвигающих регистров СР
3
, СР
2
и СР
6
и обеспечивают выдачу с этих
регистров функций Уолша wal(3, θ), wal(2, θ) и wal(6, θ) (эпюры 9,10,11).
Из-за наличия обратной связи с последнего разряда СР на первый вы-
данная на схему ИЛИ последовательность Уолша вновь оказывается за-
писанной в СР. Выходная схема ИЛИ объединяет выходы всех СР
0
СР
7
и формирует непрерывную последовательность импульсов, составлен-
ную из восьми символьных функций Уолша (эпюра 12). Эта последова-
тельность поступает на модулятор передатчика МС.
Принципы построения функциональных схем для ССС с КРК на сторо-
не БС (см. рис. 6.6) и на стороне МС (см. рис. 6.8) рассмотрены в пред-
положении использования системы функций Уолша с объемом, равным
8. Однако в реальной системе с КРК cdmaOne используется система с
объемом в 64 функции Уолша, которые приведены на рис. 6.10. Систе-
ма функций Уолша или уолш-элементов состоит из постоянной функции
wal(0, θ), четных функций cal (i, θ) и нечетных функций sal(i, θ) на ин-
тервале –1/2 < θ < +1/2, где θ = t/T – безразмерное время. Ортогональные
уолш-элементы cal(i,θ) = wal(2i, θ) и sal(i, θ) = wal(2i–1, θ), причем числа 2i
и 2i–1 приведены как в десятичной, так и в двоичной системе.
Реальное проектирование и создание подобных систем большого
объема возможно только с применением специализированных БИС.
При разработке специализированных цифровых устройств в России
уже давно используют высокотехнологичную элементную базу – про-
граммируемые логические интегральные схемы (ПЛИС) или СБИС
ПЛ (programmable logic device – PLD), которые, удачно дополняя и
заменяя микропроцессорные средства, стали широко использоваться
в различных областях для создания специализированных контролле-
ров, в системах телекоммуникаций, цифровой обработки сигналов и
т. д. Развитие элементной базы СБИС ПЛ позволило создавать на
кристалле стандартные процессорные ядра и решать практически лю-
бые задачи по построению программно-аппаратных систем на одной
микросхеме с использованием единых средств проектирования и от-
ладки [29].