📅  最后修改于: 2020-11-25 05:50:18             🧑  作者: Mango
在发送信号以提供安全通信之前,采用了一类信令技术,称为扩频调制。扩频通信技术的主要优点是可以防止“干扰”,无论是有意还是无意。
用这些技术调制的信号很难干扰并且不会被干扰。没有官方访问权限的入侵者决不能破解它们。因此,这些技术被用于军事目的。这些扩频信号以低功率密度发射,并具有较宽的信号扩展范围。
具有一定自相关特性的1s和0s编码序列被称为伪噪声编码序列,用于扩频技术中。它是最大长度的序列,是一种循环代码。
通过观察下图所示的频谱,可以轻松理解窄带和扩频信号。
窄带信号的信号强度集中在以下频谱图中。
以下是它的一些功能-
尽管功能不错,但这些信号容易受到干扰。
扩展频谱信号具有如下频谱图中所示的信号强度分布。
以下是它的一些功能-
具有这些功能,扩频信号具有很高的抗干扰或抗干扰能力。由于多个用户可以共享相同的扩频带宽而不互相干扰,因此可以将这些称为多址技术。
扩频多址技术使用传输带宽大于最小所需RF带宽的信号。
这些有两种类型。
这是跳频技术,用户可以在指定的时间间隔内将使用频率从一个频率更改为另一个频率,因此称为跳频。例如,在特定时间段内将频率分配给发送方1。现在,过了一会儿,发送方1跳到另一个频率,而发送方2使用发送方1先前使用的第一个频率。这称为频率复用。
数据的频率从一个跳到另一个,以提供安全的传输。每个跳频所花费的时间称为停顿时间。
每当用户想要发送使用这种DSSS技术数据,用户数据的每一个位由一个秘密代码相乘,称为片码。该碎片代码不过是与原始消息相乘并发送的扩展代码。接收者使用相同的代码来检索原始消息。
两种扩频技术因其特性而广受欢迎。为了有一个清晰的了解,让我们看一下它们的比较。
FHSS | DSSS / CDMA |
---|---|
Multiple frequencies are used | Single frequency is used |
Hard to find the user’s frequency at any instant of time | User frequency, once allotted is always the same |
Frequency reuse is allowed | Frequency reuse is not allowed |
Sender need not wait | Sender has to wait if the spectrum is busy |
Power strength of the signal is high | Power strength of the signal is low |
Stronger and penetrates through the obstacles | It is weaker compared to FHSS |
It is never affected by interference | It can be affected by interference |
It is cheaper | It is expensive |
This is the commonly used technique | This technique is not frequently used |
以下是扩频的优势-
尽管扩频技术最初是为军事用途而设计的,但现在已广泛用于商业目的。