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文档简介
2023/8/231信道特点信道建模路径损耗对数正态衰落瑞利衰落衰落的特性时间相干性:快衰落和慢衰落频率相干性:频率选择性和平坦衰落空间相干性:大尺度衰落和小尺度衰落、移动衰落2023/8/21信道特点信道建模2023/8/232信源发射机路径损耗大尺度/阴影衰落接收机信宿多个独立径+(小尺度-移动-慢)衰落AWGN信道模型2023/8/22信源发射机路径损耗大尺度/接收机信宿多个独2023/8/233≈1%~2%≈1%~2%接收功率基站移动台距离平均路径损耗对数正态/大尺度衰落瑞利/小尺度衰落大尺度衰落容限6~10dB小尺度衰落容限20~30dB2023/8/23≈1%~2%≈1%~2%接收功率基站移动台2023/8/234信道模型移动无线信道可以用“路径损耗+对数正态衰落+多径/瑞利衰落”来表征“路径损耗”问题在网络规划时解决,基带部分仅解决“对数正态衰落、频率选择性和慢衰落”引起的问题移动无线系统的基带信道建模成权值为独立的瑞利随机变量的FIR滤波器最常用的信道仿真方法分为频域和时域2023/8/24信道模型移动无线信道可以用“路径损耗+对数2023/8/235链路预算路径损耗噪声系数/噪声温度链路余量2023/8/25链路预算路径损耗2023/8/236信道物理机制:多普勒扩展收发机的相对运动导致信道的时变特性(多普勒扩展)从频域角度看,当信道衰落率大于码元速率时信道成为快衰落信道,否则成为慢衰落信道从时间角度看,信道相关时间大于码元时间时信道为慢衰落,否则称为快衰落)2023/8/26信道物理机制:多普勒扩展收发机的相对运动导2023/8/237例子:两个具有不同多普勒频移的信号2023/8/27例子:两个具有不同多普勒频移的信号2023/8/2382023/8/282023/8/239信道物理机制:多径(1)多径传播的时间扩散导致频率选择性衰落在时域上引入(基带)码间干扰在频域上造成峰和谷2023/8/29信道物理机制:多径(1)多径传播的时间扩散2023/8/2310信道物理机制:多径(2)多径传播的空间方向上的扩散引起空间选择性该选择性可用大尺度衰落和小尺度衰落共同描述当收发机相对位移与载波波长可比时,称为小尺度波动,用瑞利分布变量描述当收发机相对位移大于多个载波波长时,称为大尺度波动,用对数正态分布变量描述对于移动无线信道,空间不相干性导致时间不相干性,即小尺度衰落造成移动无线系统的时间选择性2023/8/210信道物理机制:多径(2)多径传播的空间方2023/8/2311例子:两径信道2023/8/211例子:两径信道2023/8/23122023/8/2122023/8/2313衰落信道描述2023/8/213衰落信道描述2023/8/2314基带频域Rayleigh衰落仿真2023/8/214基带频域Rayleigh衰落仿真2023/8/2315正弦波叠加的仿真模型2023/8/215正弦波叠加的仿真模型2023/8/2316信道引起的问题由于信道衰落造成信号失真,系统性能可能达到不可减少的误比特率。此时,无论多大的Eb/No都无助于性能改善,唯一的方法是减少或消除失真一旦减少了信号失真,误比特率性能就可以转到瑞利界限曲线,从而可采用分集技术和纠错码进一步改善衰落的影响,使性能尽量达到AWGN系统2023/8/216信道引起的问题由于信道衰落造成信号失真,2023/8/23172023/8/2172023/8/2318信道问题的一般解决方法抗失真抗频率选择性失真均衡、RAKE+信道估计(扩频信号+导频信号)、OFDM快衰落非相干或差分相干方式的稳健调制、纠错编码降低对Eb/N0的要求、多相滤波+均衡抗SNR损耗(单个可分辨径/慢衰落、AWGN)交织和纠错编码分集抗衰落利用加性独立(不相关)的信号来提高信号信噪比实现代价较低2023/8/218信道问题的一般解决方法抗失真2023/8/2319CDMA系统中信道问题的解决为对抗频率选择性和慢衰落为对抗频率选择性和慢衰落,在信道估计基础上,用RAKE接收机进行分集接收为对抗慢衰落,用快速功控缓解信号功率问题采用交织、差错编码、ARQ增加信号冗余度和(时间分集)2023/8/219CDMA系统中信道问题的解决为对抗频率选2023/8/2320CDMA系统中信号/干扰特点上行链路的不同用户信号的到达时间不同,靠扩频码的部分相关隔离不同用户的信号;下行链路的同基站用户采用正交的OVSF码隔离;不同基站用户采用扰码隔离(码分多址CDMA)扩频信号在可分辨的时刻到达接收机,如WCDMA是78m、CDMA2000是244m,使RAKE接收机成为可能CDMA系统中的主要干扰为多址干扰多径信号造成各码道不正交(上下行都存在)邻小区下行发射信号对当前小区下行信号的干扰与前端热噪声相比,其他用户信号很强用户与基站距离不同导致的路径衰耗不同,加上多址干扰的存在,共同引起远近效应2023/8/220CDMA系统中信号/干扰特点上行链路的不2023/8/2321CDMA系统中解决信号问题的主要技术RAKE接收机Chip均衡器/干扰抵消器远近效应(上行)、小区边缘强干扰(下行)要求精确功控软切换和更软切换20%~40%的连接发生在小区的连接区、5%~15%的连接发生在扇区间对于下行来讲,有效利用多基站发射信号(对邻小区)远近效应要求2023/8/221CDMA系统中解决信号问题的主要技术RA2023/8/2322CDMA系统中Rake接收技术(1)Bello在1963年针对衰落现象提出的宽平稳不相关散射概念(WSSUS)2023/8/222CDMA系统中Rake接收技术(1)Be2023/8/2323CDMA系统中Rake接收技术(2)
利用宽带信号的高分辨率分离多径信号通过导频信道估计信道系数将每个径上的相关接收机输出进行相位/幅度(最大比)合并,并送给解码器多径引起的多址干扰,由扩频比抑制比均衡接收计算量小(1G左右)在切换区接收多个基站信号进行分集合并相邻基站采用相同载频不同PN码偏移区分不同基站信号可进行不同基站的信道估计从而实现软切换(不间断通信)2023/8/223CDMA系统中Rake接收技术(2)利2023/8/2324CDMA系统中的软切换和更软切换技术特点移动台和基站同时通过多条空中接口信道通信二者异同点移动台侧类似软切换时上行信号在RNC进行选择性合并,且有两个功控环路更软切换时,上行信号送入基站的同一基带RAKE接收机进行合并,仅有一个功控环路2023/8/224CDMA系统中的软切换和更软切换技术特点2023/8/23252023/8/2252023/8/2326CDMA系统中的功率控制技术开环功率控制技术利用下行信号功率,预测路径损耗,计算发送功率FDD方式时,上下行频段不同,误差大
闭环功率控制对上行信号的接收信干比进行实时计算,产生功率控制比特发到移动台控制其发射功率需要占用信道资源,存在反应时间问题对不同类型的信道所需信干比不同(导致采用外环功控)
外环功率控制补偿环境变化和速度变化引起的慢衰落根据实测误帧率实时改变功控门限2023/8/226CDMA系统中的功率控制技术开环功率控制2023/8/2327CDMA的特点总结处理增益(以增加带宽为代价)使小区间的频率复用因子为1(一个频率用于每个小区/扇区)多个用户的多址干扰被平均,按干扰规划比按尺度(时间、频率)规划有更大的容量PN序列的相关特点导致了远近效应等副作用,从而需要精确功控和软切换技术多径分辨能力,可采用RAKE接收机,扩频/解扩要求相干检测2023/8/227CDMA的特点总结处理增益(以增加带宽为2023/8/2328“宽带”的三种含义射频工程中,描述的是信息带宽与载波频率的相对大小:如果其比值与1相比小很多,称为宽带系统模拟调频中,描述的是调制方式的一种属性:如果调制带宽大于调制信号的带宽,称为宽带调频数字无线通信系统中,系统带宽与信道传递函数相比,如果传递函数在系统带宽范围内有明显变化(频率选择性信道),称该系统是宽带系统CDMA系统包含了后两种含义2023/
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