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【全數字ICU探視系統(tǒng)廠家】LoRa調制解調原理

2023-10-21 09:26

       LoRa的優(yōu)勢是由自身的調制解調特性決定的,其難點和專利所在為接收機的解調過程,再準確一點說,LoRa的數字解調算法是最核心的部分。2.2節(jié)介紹了多種擴頻方法,但并非使用了擴頻技術其靈敏度就會大幅增加,也不是處理增益越高的系統(tǒng)靈敏度越高,而是與系統(tǒng)的調制解調機制相關。這也是LoRa調制技術區(qū)別于其他擴頻技術的優(yōu)勢體現。

一、LoRa調制理論

在研究LoRa調制理論前需要對一些基礎參數的概念進行解釋:

  • SF:擴頻因子,對碼片數量取對數后的數字;
  • CR:編碼速率,有效編碼率為4/(4+CR);
  • BW:調制帶寬,當前LoRa物理層支持的帶寬范圍為7.8~500kHz;
  • NF:無線電噪聲系數(單位:dB)。
  • 1.LoRa調制鏈路

            圖3-1中的LoRa調制鏈路由五部分組成,分別是糾錯編碼機、交織器、擴頻序列產生器、笛卡兒極坐標轉換器、Delta-sigma調制器。

    圖3-1   LoRa調制框圖

    1)糾錯編碼機

     

           如圖3-1所示,當一組數據[用戶的有效載荷(Payload)]被推入數據包接口(PacketInterface)時,調制過程開始。調制器通過糾錯編碼機將前向糾錯編碼(ForwardErrorCorrection,FEC)添加到這些字節(jié)中。

     

           這些有效載荷數據每一字節(jié)首先分成半字節(jié)(4位一組)。然后,根據編碼速率配置,在1~4冗余糾錯位之間選擇并追加到每個半字節(jié)。調制器編碼速率通過CR寄存器進行設置,表3-1為前向糾錯編碼配置表。

    表3-1    前向糾錯編碼配置表

    2)交織器

           通過糾錯編碼后,產生的(4+CR)比特段,隨后被存儲到交織器的存儲陣列中。交織器(Interleaver)有(4+CR)列和SF行。一旦交織器滿了,它的內容將編碼到碼元上。每個碼元都帶有SF位。因此,交織器內有(4+CR)×SF比特,獨立于擴頻因子SF被編碼到4+CR碼元上。

           這里舉一個例子幫助讀者理解交織器。假設此時CR=1,SF=7,其交織器為7行、5列。需要傳輸的數據流為:00000001001000110100010101100111。先將這些比特流分為4b一組(b1/b2/b3/b4):0000;0001;0010;0011;0100;0101;0110;0111;對上述數據增加1b校驗位(b1/b2/b3/b4/C)后為:00000;00011;00101;00110;01001;01010;01100;01111;再將上述數字填入交織器的存儲列陣中。表3-2所示為交織器存儲列陣數據模擬表,表中共有7行、5列,可以放置35b的數據。

    表3-2   交織器存儲列陣數據模擬表

           交織器存儲列陣中的數據放置是通過一定的映射關系實現的。如圖3-2所示,為數據與碼元的交織映射關系示意圖,可以看到35位的數據按照一定的映射關系被塞入5個碼元中。

    圖3-2    交織映射示意圖

     

           當35b數據進入交織器的存儲列陣后,交織器存儲滿了,下一組數據(b1/b2/b3/b4/C)需要填入下一個交織器中。

    3)擴頻序列產生器

           每個碼元都由2SF個碼片組成。碼片速率chip-rate等于調制帶寬BW。因此,碼元(symbol)的持續(xù)時間為

    則無限長有效載荷(Payload)的有效數據速率

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