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类型《移动通信理论与实战》课件第3章 移动通信的物理层处理技术.ppt

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  • 上传时间:2024-08-28
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    关 键  词:
    移动通信理论与实战 移动通信理论与实战课件第3章 移动通信的物理层处理技术 移动 通信 理论 实战 课件 物理层 处理 技术
    资源描述:

    1、第第3 3章章 移动通信的物理层处理技术移动通信的物理层处理技术课程内容课程内容现代无线通信系统物理层传输模型现代无线通信系统物理层传输模型抗衰落技术抗衰落技术调制解调调制解调扩频与加扰扩频与加扰多天线多天线MIMO技术技术数字通信系统模型数字通信系统模型n信源编译码:压缩数据率,去除信号的冗余,提高传输的有信源编译码:压缩数据率,去除信号的冗余,提高传输的有效性。效性。n信道编译码:增加信息的冗余,使其具有检错和纠错的能力,信道编译码:增加信息的冗余,使其具有检错和纠错的能力,试图以最少的监督码元为代价,换取通信的可靠性。试图以最少的监督码元为代价,换取通信的可靠性。n调制解调的目的是实现频

    2、谱搬移,使信号适合在传输信道内调制解调的目的是实现频谱搬移,使信号适合在传输信道内传输,不同调制技术极大地影响接口提供数据业务的能力。传输,不同调制技术极大地影响接口提供数据业务的能力。3G通信系统物理层传输模型通信系统物理层传输模型n保留单元:信源编解码、信道编解码、调制解调,射频发射保留单元:信源编解码、信道编解码、调制解调,射频发射接收接收具体的技术选取上和具体的技术选取上和2G也有所不同也有所不同 n3G特色:扩频和加扰特色:扩频和加扰能够提高系统的容量和频谱利用率,抗多径、抗干扰、抗衰落能够提高系统的容量和频谱利用率,抗多径、抗干扰、抗衰落4G通信系统物理层传输模型通信系统物理层传输

    3、模型LTE系统下行物理信道处理流程系统下行物理信道处理流程4G通信系统物理层传输模型通信系统物理层传输模型n4G特色:特色:OFDM+MIMO正交频分复用正交频分复用OFDM:将高速的数据流分解为:将高速的数据流分解为N个并行的个并行的低速数据流,在低速数据流,在N个子载波上同时进行传输,个子载波上同时进行传输,提高频谱提高频谱利用率利用率;多天线多天线MIMO:用空间复用和传输分集,有效提高信噪比,:用空间复用和传输分集,有效提高信噪比,从而从而提高容量和覆盖范围提高容量和覆盖范围;课程内容课程内容现代无线通信系统物理层传输模型现代无线通信系统物理层传输模型抗衰落技术抗衰落技术调制解调调制解

    4、调扩扩频与加扰频与加扰多天线多天线MIMO技术技术抗衰落技术抗衰落技术n移动信道三大效应形成三大衰落:移动信道三大效应形成三大衰落:阴影效应:建筑物或地形起伏等的阻挡,使接收信号幅阴影效应:建筑物或地形起伏等的阻挡,使接收信号幅度降低度降低多径效应:经过直射、散射、反射等多种传播路径的信多径效应:经过直射、散射、反射等多种传播路径的信号在接收端进行叠加,造成多径衰落号在接收端进行叠加,造成多径衰落多普勒效应:频率偏移或收发信机的随机移动性造成的多普勒效应:频率偏移或收发信机的随机移动性造成的谱扩展谱扩展n抗衰落三大措施:抗衰落三大措施:分集技术分集技术补偿信道衰损补偿信道衰损信道编码与交织信道

    5、编码与交织改善链路性能改善链路性能均衡技术均衡技术补偿码间干扰补偿码间干扰分集技术分集技术n概念概念多路不相关的衰落路径传送相同的信号并合并多路不相关的衰落路径传送相同的信号并合并n目标:目标:降低多径衰落的影响,改善传输的可靠性降低多径衰落的影响,改善传输的可靠性n技术的关键问题:技术的关键问题:如何得到(产生)多路信号如何得到(产生)多路信号?如何合并多路信号如何合并多路信号?n本质:本质:对同一信号在不同时间、频率、空间、极化方向的过采样对同一信号在不同时间、频率、空间、极化方向的过采样分集原理分集原理n各独立信号传播路径同时经历深度衰落的概率很低各独立信号传播路径同时经历深度衰落的概率

    6、很低所谓分集接收,是指接收端对它收到的多个衰落特性互相独所谓分集接收,是指接收端对它收到的多个衰落特性互相独立立(携带同一信息携带同一信息)的信号进行特定的处理,以降低信号电平的信号进行特定的处理,以降低信号电平起伏的办法。起伏的办法。问题一:如何得到(产生)多路信号问题一:如何得到(产生)多路信号?n频率分集:频率分集:用两个以上载频传输同一个信号用两个以上载频传输同一个信号n时间分集:时间分集:在不同时间接收同一个信号在不同时间接收同一个信号n空间分集空间分集:用两个以上相隔一定距离的天线接收同一个信号用两个以上相隔一定距离的天线接收同一个信号n极化分集极化分集:同一天线的不同极化方向传输

    7、和接收同一个信号同一天线的不同极化方向传输和接收同一个信号空间分集空间分集n空间分集的依据在于快衰落的空间独立性,空间分集的依据在于快衰落的空间独立性,即在任意两个即在任意两个不同的位置上接收同一个信号,不同的位置上接收同一个信号,只要两个位置的距离大到只要两个位置的距离大到一定程度,一定程度,则两处所收信号的衰落是不相关的。则两处所收信号的衰落是不相关的。市区市区 d=0.5郊区郊区 d=0.8n分集支路数分集支路数M越大,分集效果越好,但当越大,分集效果越好,但当M3时,分集的复时,分集的复杂性增加,分集增益增加速度放缓。杂性增加,分集增益增加速度放缓。极化分集极化分集n由于两个不同极化的

    8、电磁波具有独立的衰落特性,由于两个不同极化的电磁波具有独立的衰落特性,所以发所以发送端和接收端可以用两个位置很近但为不同极化的天线分送端和接收端可以用两个位置很近但为不同极化的天线分别发送和接收信号,以获得分集效果。别发送和接收信号,以获得分集效果。n实现:在发射端分别装垂直极化和水平极化,天线集成于实现:在发射端分别装垂直极化和水平极化,天线集成于一副天线内一副天线内极化分集的特点:极化分集的特点:一种特殊的空间分集射频功率分给两个不同的极化天线,发射功率损失3dB问题二:如何合并多路信号?问题二:如何合并多路信号?n分集合并技术:利用多个分集信号来减少衰落影响并获得增分集合并技术:利用多个

    9、分集信号来减少衰落影响并获得增益的技术就是分集合并技术益的技术就是分集合并技术n选择式合并选择式合并:选择具有最大:选择具有最大SNR的分支的分支n最大比合并最大比合并:所有分支依据其:所有分支依据其SNR进行加权相干合并进行加权相干合并n等增益合并等增益合并:所有分支等权重相干合并:所有分支等权重相干合并n开关式合并开关式合并:又称扫描式分集,顺序扫描各支路接收信号的:又称扫描式分集,顺序扫描各支路接收信号的瞬时包络,直到某一支路的瞬时包络高于预定门限。瞬时包络,直到某一支路的瞬时包络高于预定门限。分集合并技术分集合并技术分集合并技术分集合并技术n合并增益合并增益开关合并:开关合并:只需一套

    10、接收设备,但性只需一套接收设备,但性能能 最差;最差;选择性合并增益选择性合并增益:Gs=k=1M(1/k)等增益合并增益等增益合并增益:GE=1+(M-1)/4最大比合并增益最大比合并增益:GM=M分集支路数分集支路数分集增益分集增益(dB(dB)选择式合并选择式合并等增益合并等增益合并最大比合并最大比合并信道编码与交织信道编码与交织n信道编码信道编码作用:作用:增加符号间的相关性,以便在受到干扰的情况下恢复增加符号间的相关性,以便在受到干扰的情况下恢复信号信号差错控制方式差错控制方式 检错重发(检错重发(ARQ):):只检不纠,错则重传只检不纠,错则重传需要反馈信道,译码设备简单,对突发错

    11、误和信道干扰较严需要反馈信道,译码设备简单,对突发错误和信道干扰较严重时有效,但实时性差,重时有效,但实时性差,主要应用在计算机数据通信中主要应用在计算机数据通信中。前向纠错(前向纠错(FEC):自动纠错,能力有限):自动纠错,能力有限单向传输,实时性好,传输效率高,但译码设备较复杂。这单向传输,实时性好,传输效率高,但译码设备较复杂。这种纠错方式种纠错方式广泛应用于移动通信设备中广泛应用于移动通信设备中 混合纠错(混合纠错(HEC):):ARQ和和 FEC 具有自动纠错和检错重发的优点,可达到较低的误码率,具有自动纠错和检错重发的优点,可达到较低的误码率,特特别适合于高速传输系统别适合于高速

    12、传输系统 信道编码信道编码信息码元:信源待发送的码元信息码元:信源待发送的码元监督(校验)码元监督(校验)码元k:加入的多余码元:加入的多余码元总码元数总码元数n:信息码元:信息码元+监督码元监督码元编码效率:编码效率:=k/nn移动通信中典型信道编码移动通信中典型信道编码卷积码卷积码(n,k,m)时延小,广泛用于实时的语音通信中时延小,广泛用于实时的语音通信中Turbo码码 性能逼近最优的仙农的信道编码的极限性能逼近最优的仙农的信道编码的极限 译码设备很复杂,译码设备很复杂,时延大,无法应用于实时的通信系统时延大,无法应用于实时的通信系统,一般用来作为各类非实时业务高速数据的纠错编码一般用来

    13、作为各类非实时业务高速数据的纠错编码信道编码信道编码n信道编码是根据一定的规律在待发送的信息码元中加入一些信道编码是根据一定的规律在待发送的信息码元中加入一些多余的码元,以换取信息码元在传输中的可靠性多余的码元,以换取信息码元在传输中的可靠性n信道编码信道编码适合纠正非连续的少量错误适合纠正非连续的少量错误信道编码对连续的码元出错不能纠错信道编码对连续的码元出错不能纠错交织技术交织技术n交织技术是交织技术是改变数据流的传输顺序改变数据流的传输顺序,将突发的错,将突发的错误随机化。误随机化。n交织方法交织方法行列交织;行列交织;卷积交织;卷积交织;随机交织随机交织交织技术交织技术交织技术交织技术

    14、n交织技术是交织技术是改变数据流的传输顺序改变数据流的传输顺序,将突发的错,将突发的错误随机化。误随机化。n优点:优点:提高纠错编码的有效性;提高纠错编码的有效性;n缺点:缺点:由于改变了数据流的传输顺序,必须要等整个数据块接由于改变了数据流的传输顺序,必须要等整个数据块接收后才能纠错,收后才能纠错,加大了处理延时加大了处理延时,因此交织深度应根据,因此交织深度应根据不同的业务要求有不同的选择。不同的业务要求有不同的选择。在特殊情况下,若干个随机独立差错有可能交织为突发在特殊情况下,若干个随机独立差错有可能交织为突发差错。差错。交织技术交织技术n信道编码和交织技术举例信道编码和交织技术举例均衡

    15、技术均衡技术n概念:概念:对移动信道特性进行均衡,矫正信道传输函数使其满足无失真传输条件n目标:目标:抵消信道的时变多径传播特性引起的码间串扰()()x tx t$期望:()()()()()()eqeqx tx th thtn tht$实际:()eqht核心:设计自适应的均衡技术均衡技术n接收机采用均衡技术,用于减小码间干扰,适用接收机采用均衡技术,用于减小码间干扰,适用于多径不可分离信号于多径不可分离信号n频率均衡:频率均衡:校正信号的幅频特性和群延时;校正信号的幅频特性和群延时;常用于宽带单载波系统;常用于宽带单载波系统;n时域均衡时域均衡:使冲击响应无码间串扰;使冲击响应无码间串扰;常用

    16、于窄带数字通信系统;常用于窄带数字通信系统;课程内容课程内容现代无线通信系统物理层传输模型现代无线通信系统物理层传输模型抗衰落技术抗衰落技术调制解调调制解调扩扩频与加扰频与加扰多天线多天线MIMO技术技术数字调制技术概述数字调制技术概述移动通信面临的无线信道问题:移动通信面临的无线信道问题:多径,衰落,干扰多径,衰落,干扰(自然,人为,自然,人为,ISI)ISI),频率资源有限,频率资源有限调制的功能调制的功能频谱搬移频谱搬移频谱搬移的实现可分为两步:首先进行基带信号调制,然后再频谱搬移的实现可分为两步:首先进行基带信号调制,然后再变频到所需的频段变频到所需的频段移动通信对调制解调技术的要求移

    17、动通信对调制解调技术的要求频谱资源有限频谱资源有限 高的带宽效率高的带宽效率用户终端小用户终端小 高的功率效率,高的功率效率,抗非线性失真能力强抗非线性失真能力强邻道干扰邻道干扰 低的带外辐射低的带外辐射干扰受限的信道,抗干扰能力强干扰受限的信道,抗干扰能力强多径信道传播多径信道传播 对多径衰落不敏感,对多径衰落不敏感,抗衰落能力强抗衰落能力强解调一般采用非相干方式,或插入导频的相干解调解调一般采用非相干方式,或插入导频的相干解调产业化问题产业化问题 成本低,易于实现成本低,易于实现移动通信对调制解调技术的要求移动通信对调制解调技术的要求n高传输效率。高传输效率。n高频带利用率(最小占用带宽)

    18、高频带利用率(最小占用带宽)窄带调制技术窄带调制技术已调信号频谱主瓣较窄、带外辐射已调信号频谱主瓣较窄、带外辐射较低;较低;衡量指标:衡量指标:bit/s/Hzn高功率效率(最小发送功率)高功率效率(最小发送功率)n对信道影响的抵抗能力(最小误比特率)对信道影响的抵抗能力(最小误比特率)n线路复杂度适中线路复杂度适中数字调制方法的分类数字调制方法的分类)(TFMMSK)(GMSK )(MSK )(CPMQPSK)(DQPSKQPSK4QPSK)(OQPSK )(QPSK)(DPSK)(PSK B)(PSK)MFSK()BFSK()(FSK)(MQAM)(QAM)(ASK平滑调频高斯成型最小移频

    19、键控连续相位调制差分参差移相键控正交四相差分二进制移相键控二进制移相键控移相键控多进制移频键控二进制移频键控移频键控恒定包络星座调制正交幅度调制移幅键控不恒定包络数字式调制数字调制技术概述数字调制技术概述n移动通信中的调制技术移动通信中的调制技术标准服务类型数据调制技术GSM蜂窝GMSKIS-95蜂窝OQPSK/BPSKPHS无绳/4DQPSKWCDMA蜂窝QPSK/OQPSK/BPSKCDMA2000 1X蜂窝QPSK/OQPSK/BPSKTD-SCDMA蜂窝QPSK/8PSK/16QAMLTE蜂窝QPSK/16QAM/64QAM数字调制技术概述数字调制技术概述n各类二进制调制波形各类二进制

    20、调制波形PSKnPSK是一种线性调制技术,具有带宽效率高,频谱利用率高是一种线性调制技术,具有带宽效率高,频谱利用率高等特点。等特点。1:0相位相位 0:相位相位 1:载波相位变化载波相位变化0:载波相位不变载波相位不变移动通信中一般采用性能优良的绝对移相体制移动通信中一般采用性能优良的绝对移相体制PSKn调制调制n功率谱功率谱2bBf带宽:PSKn解调解调带通滤波器相乘器低通滤波器抽样判决器定时脉冲输出)(2tePSKtccosabcde实现简单,信号占用带实现简单,信号占用带宽约为宽约为2fb,其相位路,其相位路径不连续,在数据极性径不连续,在数据极性转换时刻,相位发生转换时刻,相位发生1

    21、80跳变。功率谱滚跳变。功率谱滚降慢,频谱利用率低降慢,频谱利用率低QPSKnQPSK:利用载波的利用载波的4种不同相位来表征数字信息。种不同相位来表征数字信息。u对输入的二进制数字序列应该先分组,将对输入的二进制数字序列应该先分组,将每两个比特编为一组每两个比特编为一组,然后用然后用4种不同的载波相位去表征它们。种不同的载波相位去表征它们。u与与PSK相比,可以减小传输信号频带,提高频带利用率。提高相比,可以减小传输信号频带,提高频带利用率。提高了系统的有效性了系统的有效性QPSKn调制调制(a)BPSK调制框图(b)QPSK调制框图QPSKn功率谱和带宽功率谱和带宽在相同信息速率下在相同信

    22、息速率下,2PSK与与QPSK信号的功率谱密度信号的功率谱密度bBf带宽:2bBf带宽:QPSKn解调解调n误比特率误比特率在在QPSK和和2PSK的输入二进制信息速率相同、二者的发送的输入二进制信息速率相同、二者的发送功率相同、加性噪声的功率谱密度相同的条件下,功率相同、加性噪声的功率谱密度相同的条件下,QPSK和和2PSK的平均误比特率是相同的。的平均误比特率是相同的。OQPSKnQPSK&OQPSKOffset,偏移偏移随着输入数据的不同,随着输入数据的不同,QPSK会发生相位跳变。当发生会发生相位跳变。当发生1800相移时,相移时,信号包络在瞬时过零点,如后面电路存在硬限幅或非线性放大

    23、,信号包络在瞬时过零点,如后面电路存在硬限幅或非线性放大,则会引起旁瓣再生和频谱扩展。则会引起旁瓣再生和频谱扩展。OQPSK将正交支路的基带信号相对于同相支路延迟将正交支路的基带信号相对于同相支路延迟Ts/2,减小包,减小包络起伏。络起伏。OQPSKn调制调制OQPSK可以避免可以避免QPSK中的中的180度相移,减少随机相位影响,降低度相移,减少随机相位影响,降低对射频放大器的线性要求对射频放大器的线性要求 从实现上只是正交支路相对同相支路延迟了一个比特,因此其从实现上只是正交支路相对同相支路延迟了一个比特,因此其功率谱密度、带宽、频谱利用率及平均误比特率与功率谱密度、带宽、频谱利用率及平均

    24、误比特率与QPSK相同。相同。OQPSK I I信道和信道和Q Q信道的两个数据流,每次只有其中一个可能发生极性转信道的两个数据流,每次只有其中一个可能发生极性转换。输出的换。输出的OQPSKOQPSK信号的信号的相位只有相位只有 跳变跳变,而没有,而没有 的相位跳变,则的相位跳变,则经滤波及硬限幅后的功率谱旁瓣较小。经滤波及硬限幅后的功率谱旁瓣较小。QAMnMQAM正交振幅调制正交振幅调制一种一种幅度和相位联合键控幅度和相位联合键控的调制方式的调制方式MQAMcc cos sinmmsAtBtmmmmAd ABe A(,)mmde 由输入数据决定,它也决定了已调QAM在信号空间的坐标点QAM

    25、星座图星座图坐标系下,空间信号矢量端点图坐标系下,空间信号矢量端点图不具有恒定不具有恒定的包络;的包络;码元间距也码元间距也不完全相同不完全相同 同阶同阶QAM中,星型中,星型QAM比方形比方形QAM具有更少的振幅和相具有更少的振幅和相位类型,更有利于接收端的自动增益控制和载波相位跟踪位类型,更有利于接收端的自动增益控制和载波相位跟踪QAMn解调解调正交相干解调正交相干解调QAMn误码率误码率b2e203log(1)erfc()1ELPLnLQAM同时利用了载波的幅度同时利用了载波的幅度和相位来传递信息比特,因和相位来传递信息比特,因此在相同的条件下,它可以此在相同的条件下,它可以实现更高的频

    26、带利用率。实现更高的频带利用率。OFDMnOFDMOrthogonal Frequency Division Multiplexing 正交频分复用正交频分复用n下一代宽带通信系统中的核心技术下一代宽带通信系统中的核心技术WiMAXLTEn优点优点高频谱效率高频谱效率支持宽带传输支持宽带传输抵抗多径信道抵抗多径信道OFDMnOFDM技术是将高速率的信息数据流经串技术是将高速率的信息数据流经串/并变换,分解为若并变换,分解为若干个子数据流,从而使子数据流具有低得多的比特传输速率,干个子数据流,从而使子数据流具有低得多的比特传输速率,然后然后每路低速率数据采用一个独立的载波调制并叠加每路低速率数据

    27、采用一个独立的载波调制并叠加在一起在一起构成发送信号。构成发送信号。nFDM&OFDM子载波的正交复用,子载波的正交复用,减小保护带宽减小保护带宽频率保护间隔频率保护间隔OFDM子载波相互子载波相互交叉存在交叉存在()Sa()2g OFDMn频谱效率频谱效率当子载波数较大时,当子载波数较大时,OFDM 信道的频谱接近矩形信道的频谱接近矩形有效利用了频谱有效利用了频谱OFDMlOFDM 信号等效于在带宽 B 的频带内传输了 N 个正交子载波u子载波的相位、幅度由待传信号决定u子载波的频率共有 N 个,分别为:u每个子载波占有带宽f,持续时间为 1/flOFDM 信号为调制了信息的 N 个子载波的

    28、叠加01210,2,.,(1)Nfff fffNf 120()()nNjf nnnD ndn el 利用正交性原理可以在接收端解调出信号OFDMn信号产生的基带模型信号产生的基带模型单载波系统单载波系统,0,11,kfk fkN L对于均匀子载波间隔OFDM系统系统OFDM的的FFT实现实现120OFDM()()nNjf nnnD ndn e目标:2110011()()()=()NNjknnkNNknx nIDFT X kX k Wx n eNN用用IFFT快速实现快速实现OFDM多载频调制多载频调制DITIFFT运算流图WN02121x(0)x(4)x(2)x(6)x(1)x(5)x(3)x

    29、(7)X(0)X(1)X(2)X(3)X(4)X(5)X(6)X(7)212121WN121WN221WN3212121WN021WN2212121WN021WN22121WN02121WN0212121WN021WNOFDM的的FFT实现实现OFDM系统系统120OFDM()()nNjf nnnD ndn e目标:OFDM的优势的优势OFDM的不足的不足PAPR峰值平均功率比峰值平均功率比由于由于OFDM 是由多个独立经过调制的子载波信号叠加而成是由多个独立经过调制的子载波信号叠加而成的,当各子载波相位相同或相近时,叠加信号便会受到同的,当各子载波相位相同或相近时,叠加信号便会受到同初始相位

    30、信号调制,从而产生较大的瞬时功率峰值,带来初始相位信号调制,从而产生较大的瞬时功率峰值,带来较高的较高的峰均比峰均比(PAPRPeak to Average Power Ratio)PAPR峰值平均功率比峰值平均功率比峰均比较大的峰均比较大的OFDM信号极易进入功率放大器的非线性信号极易进入功率放大器的非线性区域,导致信号产生非线性失真,造成明显的频谱扩展区域,导致信号产生非线性失真,造成明显的频谱扩展干扰以及带内信号畸变,导致整个系统性能严重下降。干扰以及带内信号畸变,导致整个系统性能严重下降。实际输出 理想输出 输入信号输入输出功放曲线降峰频比技术降峰频比技术降峰频比降峰频比限幅方法限幅方

    31、法n限幅作用:信号经过非线限幅作用:信号经过非线性部件之前进行限幅,可性部件之前进行限幅,可以使得峰值信号低于所期以使得峰值信号低于所期望的最大电平值。望的最大电平值。n限幅导致的问题:会对系限幅导致的问题:会对系统造成自身干扰;会导致统造成自身干扰;会导致带外辐射功率值的增加。带外辐射功率值的增加。n解决方法:利用其他非矩解决方法:利用其他非矩形窗函数对形窗函数对OFDM符号进符号进行时域加窗。行时域加窗。保护间隔保护间隔&循环前缀循环前缀路径路径2路径路径1的第二个符号和路径的第二个符号和路径2的第一个符的第一个符号形成干扰号形成干扰 路径路径1 多径效应将引起符号间干扰多径效应将引起符号

    32、间干扰 保护间隔保护间隔&循环前缀循环前缀路径路径2路径路径 1保护间隔保护间隔保护间隔保护间隔GI(Guarding Interval)加入保护间隔避免符号间干扰当保护间隔的长度超过信道最大延迟,一个符号的多径分量不会干扰下一个符号保护间隔保护间隔&循环前缀循环前缀子载波子载波 1带有时延的子载波带有时延的子载波 2保护间隔保护间隔OFDM信号的积分区间信号的积分区间子载波子载波 2对子载波对子载波1带来的带来的ICI干扰干扰子载波干扰子载波干扰n引入保护间隔后,积分区间内不再具有整数个子载波,子载波间的正交性被破坏,两个子载波之间会产生载波间的干扰 保护间隔保护间隔&循环前缀循环前缀幅度保

    33、护间隔FFT 积分时长 OFDM 符号长度n循环前缀是此符号后一段样点值的重复,加入循环前缀的目的是不破坏子载波间的正交性;n只要每个路径的时延小于保护间隔,FFT的积分时间长度就可以包含整数个多径子载波波形。循环前缀CP(Cyclic Prefix)循环前缀时间采用采用 IFFT和和 FFT的的 OFDM 系统结构系统结构n加入循环前缀,要牺牲一部分时间资源,降低了各个子载波的加入循环前缀,要牺牲一部分时间资源,降低了各个子载波的符号速率和信道容量,优点就是可以有效的抗击多径效应符号速率和信道容量,优点就是可以有效的抗击多径效应OFDMn需要考虑的几个问题需要考虑的几个问题相邻子载波间的频差

    34、有多少?相邻子载波间的频差有多少?(多普勒多普勒)给定频带内能放置几个子载波?给定频带内能放置几个子载波?(效率效率)OFDM 时域符号长度为多少?时域符号长度为多少?(有效长度有效长度)OFDM 信号如何与现有调制方式相结合?信号如何与现有调制方式相结合?课程内容课程内容现代无线通信系统物理层传输模型现代无线通信系统物理层传输模型抗衰落技术抗衰落技术调制解调调制解调扩扩频与加扰频与加扰多天线多天线MIMO技术技术为什么要扩频?为什么要扩频?n扩频通信就是将信号的扩频通信就是将信号的频谱展宽后进行传输频谱展宽后进行传输的技术。的技术。n其理论基础为其理论基础为ShannonShannon定理定

    35、理C=B*log2(1+S/N)C C:信道容量,单位:信道容量,单位b/s b/s B B:信号频带宽度,单位:信号频带宽度,单位HzHzS S:信号平均功率,单位:信号平均功率,单位W WN N:噪声平均功率,单位:噪声平均功率,单位W W结论:结论:在信道容量在信道容量C C不变的情况下,信号频带宽度不变的情况下,信号频带宽度B B与信与信噪比噪比S/NS/N完全可以互相交换,即可以通过增大传输系统的完全可以互相交换,即可以通过增大传输系统的带宽以在较低信噪比的条件下获得比较满意的传输质量带宽以在较低信噪比的条件下获得比较满意的传输质量扩频通信扩频通信n扩频方式扩频方式直接序列(直接序列

    36、(DS)扩频)扩频 直接序列扩频就是用比信息速率高很多倍的直接序列扩频就是用比信息速率高很多倍的扩频码与扩频码与信号相乘信号相乘来达到扩展信号带宽的目的。来达到扩展信号带宽的目的。跳频(跳频(FH)跳频是使跳频是使原信号随机的用不同载波传播发送原信号随机的用不同载波传播发送。跳时(跳时(TH)跳时是跳时是使用扩频码来开通或关断发射机使用扩频码来开通或关断发射机,即信号的发,即信号的发射时刻和持续时间是随机的。射时刻和持续时间是随机的。n3G技术的三大标准都采用的是直接序列扩频技术技术的三大标准都采用的是直接序列扩频技术 直序扩频通信原理直序扩频通信原理nDS-SS是用待传输的信息信号与高速率的

    37、伪随机码波形相乘后,是用待传输的信息信号与高速率的伪随机码波形相乘后,去直接控制载波信号的某个参量,来扩展传输信号的带宽的去直接控制载波信号的某个参量,来扩展传输信号的带宽的高速扩频序列高速扩频序列低速信号低速信号TX解调信号解调信号RX高速扩频序列高速扩频序列扩频信号扩频信号时隙短,则频带宽直序扩频通信原理直序扩频通信原理n发送端发送端扩频扩频6bitchipTT直序扩频通信原理直序扩频通信原理n接收端接收端解扩解扩问题一:为什么扩频技术可以抗干扰?问题一:为什么扩频技术可以抗干扰?fS(f)f0扩频前的信号频谱信号S(f)ff0扩频后的信号频谱信号S(f)ff0解扩频后的信号频谱信号干扰噪

    38、声fS(f)f0解扩频前的信号频谱信号干扰噪声信号窄带干扰宽带干扰IS-95系统中的扩频系统中的扩频问题二:扩频后如何保证通信的频谱利用率?问题二:扩频后如何保证通信的频谱利用率?扩频扩频解扩解扩C1与与C2正交:正交:C1xC2=0C1xC2=0关键:关键:相互正交的扩频码相互正交的扩频码问题三:如何选择扩频码?问题三:如何选择扩频码?n理想的理想的扩频码扩频码和和地址码地址码必须具备以下特性:必须具备以下特性:良好的自相关和互相关特性良好的自相关和互相关特性 码序列的正交码序列的正交累加为累加为0表示正交表示正交尽可能长的码周期尽可能长的码周期足够多的码序列足够多的码序列易于产生、复制、控

    39、制和实现。易于产生、复制、控制和实现。目前常用的、较为理想的扩频码和地址码有:伪随机码目前常用的、较为理想的扩频码和地址码有:伪随机码(PN码码)、Walsh码和正交可变速率扩频增益码码和正交可变速率扩频增益码(OVSF码码)等。等。扩频扩频 VS.加扰加扰扩频扩频 信道化的过程,对信号频谱宽度的扩展,以达到信道化的过程,对信号频谱宽度的扩展,以达到提高系统的抗干扰性能;提高系统的抗干扰性能;加扰加扰 将信号用不同的扰码加密,提高安全性,系统通将信号用不同的扰码加密,提高安全性,系统通信过程中每个用户都会分配一个不同的扰码。信过程中每个用户都会分配一个不同的扰码。逐码片相乘逐码片相乘扩频扩频&

    40、加扰加扰码片码片码片码片扩频码扩频码 VS.地址码地址码n扩频码:扩频码:信道化码:用于区分每个小区(或扇区)的不同信道信道化码:用于区分每个小区(或扇区)的不同信道,它分为单业务、单速率信道地址码和多业务、多速率信它分为单业务、单速率信道地址码和多业务、多速率信道地址码;道地址码;要求:良好的自相关和互相关特性;要求:良好的自相关和互相关特性;n扰码:扰码:用户地址码:对于上行,用于区分不同的移动用户;用户地址码:对于上行,用于区分不同的移动用户;小区地址码:对于下行,用于区分不同的基站或扇区。小区地址码:对于下行,用于区分不同的基站或扇区。扩频码扩频码 VS.地址码地址码 扩频码扩频码(信

    41、道化码)(信道化码)扰码扰码 上行(终端上行(终端基站)基站)下行(基站下行(基站终端终端)作用作用区分每个小区/扇区的不同信道区分不同的移动用户区分不同的基站/扇区WCDMAOVSF码Gold码Gold码TDSCDMAOVSF码PN码PN码CDMA2000264阶变长的Walsh码长PN码短PN码各各CDMA系统扩频码和扰码的选择系统扩频码和扰码的选择课程内容课程内容现代无线通信系统物理层传输模型现代无线通信系统物理层传输模型抗衰落技术抗衰落技术调制解调调制解调扩扩频与加扰频与加扰多天线多天线MIMO技术技术无线信道的衰落无线信道的衰落n影响无线通信中信息传影响无线通信中信息传输可靠性的主要

    42、障碍输可靠性的主要障碍信道时变性信道时变性频谱展宽频谱展宽多径效应多径效应时延展宽时延展宽空间相关性空间相关性角度展宽角度展宽信号强度信号谱密度频率时间t0t1t2 t3.窄带信号宽带信号信号谱密度信号强度时间频率快衰落慢衰落0360信号强度信号强度地理位置多天线技术通过对发射与接收信号的空域和时域上处理,能提高系统的容量和质量什么是什么是MIMO?nMIMO(Multiple Input Multiple Output:多输入多输出:多输入多输出)系系统,其基本思想是在收发两端采用多根天线,分别同统,其基本思想是在收发两端采用多根天线,分别同时发射与接收无线信号。时发射与接收无线信号。为什么

    43、想到天线?为什么想到天线?单输入单输出系统单输入单输出系统多输入单输出系统多输入单输出系统单输入多输出系统单输入多输出系统多输入多输出系统多输入多输出系统 在一个无线通信系统中,天线是处于最前端的信号处理部分。提在一个无线通信系统中,天线是处于最前端的信号处理部分。提高天线系统的性能和效率,将会直接给整个系统带来可观的增益。高天线系统的性能和效率,将会直接给整个系统带来可观的增益。MIMO系统容量系统容量n多输入单输出(多输入单输出(MISO)系统)系统:n多输入多输出(多输入多输出(MIMO)系统)系统:n单输入多输出(单输入多输出(SIMO)系统)系统:MIMO系统中,系统容量随着天线数目

    44、的增加成线性增加。系统中,系统容量随着天线数目的增加成线性增加。n单输入单输出(单输入单输出(SISO)系统)系统:其中:Pt为天线发射功率;Mr为接收天线数;Mt为发射天线数;为白噪声的方差;h为衰减系数;空间信道转换矩阵特征根;核心问题:通信的可靠性;有效性;空间分集空间分集n无线信道中信号的功率会随机波动,而分集是一种克服这种无线无线信道中信号的功率会随机波动,而分集是一种克服这种无线链路传输中随机产生的深度衰落强有力的技术。链路传输中随机产生的深度衰落强有力的技术。n传输分集是利用较大间距天线或波束间的空间信道的弱相关性,传输分集是利用较大间距天线或波束间的空间信道的弱相关性,提供更多

    45、的提供更多的数据流副本数据流副本,从而,从而提高信道可靠性,降低误比特率提高信道可靠性,降低误比特率的。的。空时编码空时编码STBC;空频编码空频编码SFBC;循环延时分集循环延时分集CDD;天线切换分集天线切换分集空间分集空间分集n空频编码空频编码SFBC在在空间空间和和频率频率两个维度上安排数据流的不同版本,可以有空间分集和两个维度上安排数据流的不同版本,可以有空间分集和频率分集的效果;频率分集的效果;天线端口天线端口0传原始调制符号;传原始调制符号;天线端口天线端口1传原始符号的变换符号;传原始符号的变换符号;空间分集空间分集n天线切换分集天线切换分集当发射端存在着多根传输天线时,从时间

    46、或频率上按照一当发射端存在着多根传输天线时,从时间或频率上按照一定的顺序依次选择其中一根天线进行传输的技术;定的顺序依次选择其中一根天线进行传输的技术;时间切换传输分集时间切换传输分集(Time Switched Transmit DiversityTSTD)在不同的时间上进行天线的切换;在不同的时间上进行天线的切换;LTE上行支持上行支持TSTD空间分集空间分集n天线切换分集天线切换分集当发射端存在着多根传输天线时,从时间或频率上按照一定当发射端存在着多根传输天线时,从时间或频率上按照一定的顺序依次选择其中一根天线进行传输的技术;的顺序依次选择其中一根天线进行传输的技术;频率切换传输分集频率

    47、切换传输分集(Frequency Switched Transmit DiversityFSTD)在不同的时间上进行天线的切换;在不同的时间上进行天线的切换;空间分集空间分集n四天线端口频率偏移发射分集四天线端口频率偏移发射分集SFBC+FSTD 天线端口天线端口0&2、1&3成对,两者之间为成对,两者之间为SFBC 天线端口天线端口0和和1在频域上交替传送原始信号,两者间为在频域上交替传送原始信号,两者间为FSTD空间复用空间复用n空间复用:发射的高速数据被分成几个并行的低速数据流,在同一频带从多个空间复用:发射的高速数据被分成几个并行的低速数据流,在同一频带从多个天线同时发射出去。天线同时

    48、发射出去。码字码字 层数层数 发射天线数发射天线数 不同的数据内容不同的数据内容 提高吞吐量提高吞吐量 更复杂的预编码技术更复杂的预编码技术 码本码本n利用空间信道的弱相关性,通过在多个相互独立的空间信道利用空间信道的弱相关性,通过在多个相互独立的空间信道上上传输不同的数据流,从而提高数据传输的峰值速率传输不同的数据流,从而提高数据传输的峰值速率。n只用于下行业务信道;只用于下行业务信道;调制与映射解调与分离空间复用空间复用n开环空间复用开环空间复用LTE系统支持基于多码字的空间复用传输。系统支持基于多码字的空间复用传输。用于空间复用传输的多层数据来自于多个不同的独立进行用于空间复用传输的多层

    49、数据来自于多个不同的独立进行信道编码的数据流,每个码字可以独立地进行速率控制。信道编码的数据流,每个码字可以独立地进行速率控制。空间复用空间复用n闭环空间复用闭环空间复用即所谓的线性预编码技术,它将天线域的处理转化为波束即所谓的线性预编码技术,它将天线域的处理转化为波束域进行处理,在发射端利用已知的空间信道信息进行预处域进行处理,在发射端利用已知的空间信道信息进行预处理操作,从而进一步提高用户和系统的吞吐量理操作,从而进一步提高用户和系统的吞吐量。闭环空间复用的发射和接收两端是有反馈信道信息传送的。闭环空间复用的发射和接收两端是有反馈信道信息传送的。波束赋形波束赋形n在发射端将待发射数据矢量加权再发送,形成窄的发射波束,将能量对准目标用户,提高目标用户的信噪比,从而提高用户的接收性能;n只用于业务信道,不用于控制信道;大规模大规模MIMO为进一步提高数据传输速率,通过增加基站天线数目构建为进一步提高数据传输速率,通过增加基站天线数目构建大规模大规模MIMO(Massive MIMO)系统)系统;5G及后续标准的研究热点之一;及后续标准的研究热点之一;集中式大规模集中式大规模MIMO分布式分布式大规模大规模MIMO

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