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1)  orthogonal multicode modulation
正交多码调制
2)  m-ary orthogonal code
多进制正交码
3)  OC-TDMSCSSM
正交码时分多子信道扩谱调制
1.
Based on the M-ary spread spectrum (M-ary-SS), direct sequence spread spectrum (DS-SS), and orthogonal frequency division multiplex (OFDM), a novel anti-jamming scheme, named orthogonal code time division multi-subchannels spread spectrum modulation (OC-TDMSCSSM), is proposed to enhance the anti-jamming ability of the unmanned aerial vehicle (UAV) data link.
本文从提高无人机数据链的抗干扰能力出发,基于M-ary扩频、直接序列扩频和正交频分复用思想,提出了一种正交码时分多子信道扩谱调制(OC-TDMSCSSM)新方案,建立了数学模型,推导出信号格式,分析了在加性白高斯噪声信道下的误码率性能和抗干扰能力。
2.
Based on the idea of M-ary spread spectrum (SS), direct sequence spread spectrum (DS-SS), frequency hopped SS(FH-SS) and orthogonal frequency division multiplex (OFDM), a new anti-jamming scheme, named orthogonal code time division multi-segmented channel spread spectrum modulation (OC-TDMSCSSM), is proposed to improve anti-jamming performance of satellite communication.
文中从提高卫星通信的抗干扰能力出发,基于M-ary扩频、直接序列扩频、跳频及正交频分复用等技术思想,提出了一种正交码时分多子信道扩谱调制(OC-TDMSCSSM)新技术,建立了数学模型,推导了信号格式,给出了实验系统的输出信号频谱,分析了其在加性白高斯噪声信道下误码率性能。
3.
An orthogonal code time division multi-subchannel spread spectrum modulation(OC-TDMSCSSM)signal is a new of broadband anti-jamming signal,and its spectrum possesses analogous white Gaussian noise spectrum characteristics.
正交码时分多子信道扩谱调制信号是一种新的宽带抗干扰信号,其频谱具有类高斯白噪声特性。
4)  M-QAM
多进制正交调幅
1.
A rate-distortion optimized wireless video streaming algorithm was developed which considers the allocation of multiple quadrature amplitude modulation(M-QAM) sub-channels,the number of scalable video layers,and the channel coding protection priorities for various layers.
在满足信道传输速率的约束条件下,给出了率失真意义下联合优化多进制正交调幅子信道分配、可伸缩视频编码的传输层数以及各层的信道编码保护级别的视频传输算法。
5)  OMCM
正交多载波调制
1.
The orthogonal multicarrier modulation (OMCM) technique has recently evoked considerable research and widespread applications for wireless communication.
在无线通信中 ,以正交频分复用 (OFDM)为代表的正交多载波调制 (OMCM )技术正在获得深入研究和广泛应用。
6)  orthogonal frequency division multiplexing
正交多载波调制
1.
This article mainly introduces the orthogonal frequency division multiplexing(OFDM) of the power line communications(PLC) and its advantages and disadvantages,emphasizing that the power line channel weakens and noise exists.
本文介绍了正交多载波调制(OFDM)电力线通信(PLC)的优缺点,强调了电力线信道存在的噪声和衰减。
补充资料:脉码调制
      对模拟信号进行采样,将其样值量化、编码而转换为数字信号的调制方式,属于信源编码技术。
  
  脉码调制是A.里弗斯于1937年提出的,这一概念为数字通信奠定了基础,60年代它开始应用于市内电话网以扩充容量,使已有音频电缆的大部分芯线的传输容量扩大24~48倍。到70年代中、末期,各国相继把脉码调制成功地应用于同轴电缆通信、微波接力通信、卫星通信和光纤通信等中、大容量传输系统。80年代初,脉码调制已用于市话中继传输和大容量干线传输以及数字程控交换机,并在用户话机中采用。随着宽带传输技术的发展,高质量宽带脉码调制技术进展很快。在器件方面已有大量单片集成电路产品出售,用一块集成片就可实现编码译码。
  
  标准  关于脉码调制的标准,各国都采用国际电报电话咨询委员会(CCITT)的建议(G711、G712和G732)。电话信号的比特率为64千比特/秒,它是标准话路接口比特率。关于量化特性,采用折线近似对数压扩非线性量化,分A律和μ律两种。中国和欧洲采用A律,日本和北美采用μ律。
  
  复用  多路的脉码调制信号采用时分复用(TDM)。例如,在30路脉码调制电话基群中,将125微秒的采样周期划分32个时隙,其中两个时隙分别用作帧同步和信令信号传输,每路电话编码信号占用1个时隙。这样,基群比特率为2.048兆比特/秒(即32×64千比特/秒)。
  
  更高等级的群路复用采用码速调整技术。当进行复用的各支路信号为独立时钟信号时,各支路的比特率都不绝对相等,这就无法用上述时隙分配方法实现群路复用,国际电报电话咨询委员会建议采用三种码速调整方法:正码速调整、正-负码速调整和正-零-负码速调整。正码速调整应用较多,其原理是分配给支路用以传输信息的比特率大于支路最大可能值,取其中一部分作为弹性码位,根据时钟之间频率漂动来安排是传支路信息,还是作为空位,在接收端依控制指令辨别这个弹性码位的性质。另两种码速调整方法的特点是可以兼容上述准同步复用和同步复用两种情况,这主要是在帧结构中存在标准的支路比特率。
  
  脉码调制的群路复用等级在国际上有两个系列(见表)是通用的。
  
  
  传输码型  脉码调制群路信号传输码型的选择与传输介质有关。三次群以下信号在电缆中传输常用三阶高密度双极性码(HDB 3 码)和传号交替反转码(AMI码),四次群传输常用传号反转编码(CMI码)。
  
  参考书目
   N.S.Jayant-Peter Noll,Digital Coding of Waveforms  Prentice Hall, Englewood Cliffs,New Jersey,1984.
  

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