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1)  LASCDMA
大区域同步码分多址
2)  large area synchronous-code division multiple access
大区域同步码分多址系统
1.
Basic link space code(LS) code has interference free window(IFW) and is used by traditional large area synchronous-code division multiple access(LAS-CDMA) system,but this IFW is not uniformly distributed.
基本LS(link space code)码具有“零相关窗”(IFW)且被用于传统大区域同步码分多址系统(LAS-CDMA),但其零相关窗的分布是不均匀的。
3)  LAS-PDMA
大区域同步-包分多址
1.
This paper, based on a new-generation mobile communication system –LAS-PDMA mobile communication system of independent knowledge property right and starting from top design,analyses the multi-level security architecture, key technology and development thought of the new-generation mobile communication system.
本文基于我国具有自主知识产权的新一代移动通信系统——大区域同步-包分多址(LAS-PDMA)移动通信系统,从顶层设计着手,分析了新一代移动通信系统的多级安全保密体系结构、关键技术和发展思路。
4)  QS-CDMA
准同步码分多址
1.
In a quasi-synchronous code division multiple access (QS-CDMA) system,the correlation functions around the origin influence the system performance and the odd functions are as important as the even functions.
在准同步码分多址(QS-CDMA)中,影响系统性能的是零延时附近的部分扩频序列相关函数,而且奇相关函数和偶相关函数发挥同等重要的作用。
5)  S-CDMA
同步码分多址
1.
Aiming at the presence of a large amount of noise and interference in HFC upstream channel,this paper focuses on a S-CDMA(Synchronous Code Division Multiple Access) technique based upstream transport scheme.
针对HFC网络上行信道的噪声和干扰特性,介绍了S-CDMA(同步码分多址)技术。
2.
0 differs from the previous versions mainly in an added multiple access techniques, namely Synchronous Code Division Multiple Access(S-CDMA).
x版本的一个主要差别是在上行信道接入方案中加入了同步码分多址 (S -CDMA)技术。
6)  time division-synchronization code division multiple access (TD-SCDMA)
时分同步码多址
补充资料:同步码
      具有帧同步能力的码字。在数字通信系统中,代表消息的数字信号是分帧传送的,即用一定数目的码元组成一个码字,由若干码字组成一帧。接收端必须按每一个码字的起止位置进行译码。
  
  50年代初,R.H.巴克提出以一种特殊形式的数字序列加在每一帧的前头作同步信号,这个数字序列常称为巴克码。二元巴克码是由N个有限数目的±1符号组成的,其自相关函数R(j)的定义为
  
  
  当N=7,巴克码的前后数据符号全为零时,其自相关特性如图所示。由于巴克码在位移j=0时有尖锐的自相关特性,因此,接收端对收到的数字序列进行相关运算,便可确定帧和码字的起止位置。此外,维列码、诺曼-霍夫曼码也是具有良好性能的同步码。在卫星通信的时分多址系统中,采用具有良好自相关特性和低的互相关函数值的独特码作帧同步码。这种码为获得帧同步而增加的剩余度,并不能提高码元纠正加性差错的能力。
  
   
  
  50年代末,S.W.戈洛姆等提出无逗号的码。如码长为n的任意两个码字A=a1a2a3...an和B=b1b2b3...bn,则
  
    ajaj+1...anb1b2...bj-1 (j=2,3,...,n)
  均不可能构成可用码字。因此,无逗号码仅是某一码集中一个小子集,虽然它具有自同步能力,但通常没有加性差错的纠正能力和不能提供足以译码的代数特性。60年代中期,E.J.韦尔登和R.C.博斯等提出了可同步的纠错码,如扩展的循环码,它是能纠正码元加性差错和码字失同步的码。
  

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