时间分集扩频通信技术课件.ppt
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1、第4章 抗衰落和链路性能增强技术,4.1概述4.2分集技术4.3 信道编码技术 4.4 均衡技术,4.2 分集技术,4.2.1 分集技术原理 1.什么是分集 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(携带同一信息)的信号进行特定的处理,以降低信号电平起伏的办法。,图 4-1 选择式分集合并示意图,分集有两重含义:一是分散传输,使接收端能获得多个统计独立的、携带同一信息的衰落信号;二是集中处理,即接收机把收到的多个统计独立的衰落信号进行合并(包括选择与组合)以降低衰落的影响。,2.分集方式 在移动通信系统中可能用到两类分集方式:一类称为“宏分集”;另一类称为“微分集”。“宏分集”主
2、要用于蜂窝通信系统中,也称为“多基站”分集。这是一种减小慢衰落影响的分集技术,其作法是把多个基站设置在不同的地理位置上(如蜂窝小区的对角上)和在不同方向上,同时和小区内的一个移动台进行通信(可以选用其中信号最好的一个基站进行通信)。显然,只要在各个方向上的信号传播不是同时受到阴影效应或地形的影响而出现严重的慢衰落(基站天线的架设可以防止这种情况发生),这种办法就能保持通信不会中断。,“微分集”是一种减小快衰落影响的分集技术,在各种无线通信系统中都经常使用。理论和实践都表明,在空间、频率、极化、场分量、角度及时间等方面分离的无线信号,都呈现互相独立的衰落特性。据此,微分集又可分为下列三种。,(1
3、)时间分集。快衰落除了具有空间和频率独立性之外,还具有时间独立性,即同一信号在不同的时间区间多次重发,只要各次发送的时间间隔足够大,那么各次发送信号所出现的衰落将是彼此独立的,接收机将重复收到的同一信号进行合并,就能减小衰落的影响。时间分集主要用于在衰落信道中传输数字信号。此外,时间分集也有利于克服移动信道中由多普勒效应引起的信号衰落现象。,(2)频率分集。由于频率间隔大于相关带宽的两个信号所遭受的衰落可以认为是不相关的,因此可以用两个以上不同的频率传输同一信息,以实现频率分集。根据相关带宽的定义,即,(3)空间分集。空间分集的依据在于快衰落的空间独立性,即在任意两个不同的位置上接收同一个信号
4、,只要两个位置的距离大到一定程度,则两处所收信号的衰落是不相关的。为此,空间分集的接收机至少需要两副相隔距离为d的天线,间隔距离d与工作波长、地物及天线高度有关,,3.合并方式 接收端收到M(M2)个分集信号后,如何利用这些信号以减小衰落的影响,这就是合并问题。一般均使用线性合并器,把输入的M个独立衰落信号相加后合并输出。假设M个输入信号电压为r1(t),r2(t),,rM(t),则合并器输出电压r(t)为,(4-4),式中,ak为第k个信号的加权系数。,选择不同的加权系数,就可构成不同的合并方式。常用的有以下三种方式:(1)选择式合并。(2)最大比值合并。(3)等增益合并,图 4-2 二重分
5、集选择式合并,图 4-2 为二重分集选择式合并的示意图。两个支路的中频信号分别经过解调,然后作信噪比比较,选择其中有较高信噪比的支路接到接收机的共用部分。选择式合并又称开关式相加。这种方式方法简单,实现容易。但由于未被选择的支路信号弃之不用,因此抗衰落不如后述两种方式。,(2)最大比值合并。最大比值合并是一种最佳合并方式,其方框图如图 4-3 所示。,图 4-3 最大比值合并方式,(3)等增益合并。等增益合并无需对信号加权,各支路的信号是等增益相加的,其方框图如图 4-4所示。等增益合并方式实现比较简单,其性能接近于最大比值合并。,4.2.2 分集合并性能的分析与比较 众所周知,在通信系统中信
6、噪比是一项很重要的性能指标。在模拟通信系统中,信噪比决定了话音质量;在数字通信系统中,信噪比(或载噪比)决定了误码率。分集合并的性能系指合并前、后信噪比的改善程度。为便于比较三种合并方式,假设它们都满足下列三个条件:,(1)每一支路的噪声均为加性噪声且与信号不相关,噪声均值为零,具有恒定均方根值;(2)信号幅度的衰落速率远低于信号的最低调制频(3)各支路信号的衰落互不相关,彼此独立。,综上所述,最大比值合并时各支路加权系数与本路信号幅度成正比,而与本路的噪声功率成反比,合并后可获得最大信噪比输出。若各路噪声功率相同,则加权系数仅随本路的信号振幅而变化,信噪比大的支路加权系数就大,信噪比小的支路
7、加权系数就小。,图 4-8 三种合并方式的D(M)与M关系曲线,4.2 RAKE接收,所谓RAKE接收机,就是利用多个并行相关器检测多径信号,按照一定的准则合成一路信号供解调用的接收机。需要特别指出的是,一般的分集技术把多径信号作为干扰来处理,而RAKE接收机采取变害为利的方法,即利用多径现象来增强信号。图 4-9示出了简化的RAKE接收机的组成。,图 4-9 简化的RAKE接收机组成,假设发端从Tx发出的信号经N条路径到达接收天线Rx。路径 1 距离最短,传输时延也最小,依次是第二条路径,第三条路径,时延时间最长的是第N条路径。通过电路测定各条路径的相对时延差,以第一条路径为基准时,第二条路
8、径相对于第一条路径的相对时延差为2,第三条路径相对于第一条路径的相对时延差为3,第N条路径相对于第一条路径的相对时延差为N,且有NN-132(1=0)。,在图4-9中,由于各条路径加权系数为 1,因此为等增益合并方式。在实际系统中还可以采用最大比合并或最佳样点合并方式,利用多个并行相关器,获得各多径信号能量,即RAKE接收机利用多径信号,提高了通信质量。在实际系统中,由于每条多径信号都经受着不同的衰落,具有不同的振幅、相位和到达时间。由于相位的随机性,其最佳非相干接收机的结构由匹配滤波器和包络检波器组成。如图4-10所示,图中匹配滤波器用于对c1(t)cost匹配。,图4-10 最佳非相干接收
9、机,如果r(t)中包括多条路径,则图4-10的输出如图4-11所示。图中每一个峰值对应一条多径。图中每个峰值的幅度的不同是由每条路径的传输损耗不同引起的。为了将这些多径信号进行有效的合并,可将每一条多径通过延迟的方法使它们在同一时刻达到最大,按最大比的方式合并,就可以得到最佳的输出信号。然后再进行判决恢复,发送数据。我们可采用横向滤波器来实现上述时延和最大比合并,如图4-12所示。,图4-11 最佳非相干接收机的输出波形,图4-12 实现最佳合并的横向滤波器,4.3 纠错编码技术,4.3.1 纠错编码的基本原理 首先用一个例子说明纠错编码的基本原理。现在我们考察由 3 位二进制数字构成的码组,
10、它共有 23=8 种不同的可能组合,若将其全部用来表示天气,则可以表示 8 种不同的天气情况,如:000(晴),001(云),010(阴),011(雨),100(雪),101(霜),110(雾),111(雹)。其中任一码组在传输中若发生一个或多个错码,则将变成另一信息码组。这时,接收端将无法发现错误。,若在上述 8 种码组中只准许使用 4 种来传送消息,譬如 000=晴 011=云 101=阴 110=雨(4-51),表 4-2 分组码例子(3,2),4.3.3 卷积码 数字化移动信道中传输过程会产生随机差错,也会出现成串的突发差错。讨论各种编码主要用来纠正随机差错,卷积码既能纠正随机差错也具
11、有一定的纠正突发差错的能力。,1.卷积码 卷积码的监督元不仅与本组的信息元有关,而且还与前若干组的信息元有关。这种码的纠错能力强,不仅可纠正随机差错,而且可纠正突发差错。,卷积码的一般结构,由上图可以看到,n个输出比特不仅与当前的k个输入信息有关,还与前(N-1)k个信息有关。通常将N称为约束长度。常把卷积码记为:(n,k,N)其编码效率为k/n,卷积码的图形描述,描述卷积码的方法有两类:图解法和解析表示,图解法包括:树状图、状态图、网格图解析法包括:矩阵形式、生成多项式形式,(,)卷积码编码器,例如:输入序列1101110,1,2,M2,M1,输入,c2,c1,(,2)卷积码编码器,例如:输
12、入序列101011,2.交织编码 交织编码主要用来纠正突发差错,即使突发差错分散成为随机差错而得到纠正。通常,交织编码与上述各种纠正随机差错的编码(如卷积码或其它分组码)结合使用,从而具有较强的既能纠正随机差错又能纠正突发差错的能力。交织编码不像分组码那样,它不增加监督元,亦即交织编码前后,码速率不变,因此不影响有效性。在移动信道中,数字信号传输常出现成串的突发差错,因此,数字化移动通信中经常使用交织编码技术。,交织的方法如下:一般在交织之前,先进行分组码编码,例如采用(7,3)分组码,其中信息位为 3 比特,监督位为 4 比特,每个码字为 7 比特。第一个码字为c11c12c13c14c15
13、c16c17,第二个码字为 c21c22c27,第m个码字为cm1cm2 cm7。,将每个码字按图 4-18 所示的顺序先存入存储器,即将码字顺序存入第 1 行,第 2 行,第 m 行(图中为第 1 排,第 2 排,第 m 排),共排成m行,然后按列顺序读出并输出。这时的序列就变为 c11c21c31 cm1c12c22c32 cm2c13c23c33 cm3 c17c27c37 cm7,图 4-18 交织的方法,4.3.4 Turbo码 1.Turbo码编码原理 Turbo码的编码器可以有多种形式,如采用并行级联卷积码(pCCC)和串行级联卷积码(SCCC)等。一个采用并行级联卷积码(pCC
14、C)的Turbo码编码原理框图如图4-19所示。,图4-19 Turbo码编码器框图,图中两个编码器分别称为Turbo码二维分量码,它可以很自然地推广到多维分量码。分量码既可以是卷积码,也可以是分组码,还可以是级联码;两个分量码既可以相同,也可以不同。原则上讲,分量码既可以是系统码,也可以是非系统码,但为了在接收端进行有效的迭代,一般选择递归系统卷积码(RSC)。,4.4 均衡技术,理论和实践证明,在数字通信系统中插入一种可调滤波器可以校正和补偿系统特性,减少码间干扰的影响。这种起补偿作用的滤波器称为均衡器。均衡器通常是用滤波器来实现的,使用滤波器来补偿失真的脉冲,判决器得到的解调输出样本,是
15、经过均衡器修正过的或者清除了码间干扰之后的样本。,4.4.3 自适应均衡技术,自适应均衡器直接从传输的实际数字信号中根据某种算法不断调整增益,因而能适应信道的随机变化,使均衡器总是保持最佳的状态,从而有更好的失真补偿性能。,自适应均衡器一般包含两种工作模式训练模式和跟踪模式。,首先,发射机发射一个己知的定长的训练序列,以便接收机处的均衡器可以做出正确的设置。典型的训练序列是一个二进制伪随机信号或是一串预先指定的数据位,而紧跟在训练序列后被传送的是用户数据。而在接收数据时,均衡器的自适应算法就可以跟踪不断变化的信道,自适应均衡器将不断改变其滤波特性。为了能有效的消除码间干扰,均衡器需要周期性的做
16、重复训练。在数字通信系统中用户数据是被分为若干段并被放在相应的时间段中传送的,每当收到新的时间段,均衡器将用同样的训练序列进行修正。,表4-3 GSM的训练序列,图4-36 GSM时隙结构,4.5 扩频通信,CDMA多址方式概念:各发送端用各不相同的、相互正交或准正交的地址码调制其所发送的信号,在接收端利用码型的正交性,通过地址识别(相关检测)从混合信号中选出相应信号的多址技术,4.5 扩频通信,CDMA多址方式特点:CDMA系统的许多用户使用同一频率、占用相同带宽,各个用户可同时发送或接收信号 CDMA通信容量大 CDMA系统的容量约是TDMA系统的46倍,FDMA系统的20倍左右CDMA系
17、统中上下行链路均可采用功率控制技术 具有良好的抗干扰、抗衰落性能和保密性能,4.5 扩频通信,CDMA系统可采用“软切换”技术 CDMA系统的软容量特性可支持过载切换 CDMA系统中切换时只需改变码型,不用改变频率与时间,其管理与控制相对比较简单,发端:利用自相关性很强而互相关值为0或很小的周期性码序列作为地址码,与用户信息数据相乘(或模2加)进行地址调制后输出收端:以本地产生的已知地址码为参考,根据相关性的差异对收到的信号进行相关检测,提取与本地地址码一致的信号,例:设系统有4个用户(即n=4),各用户的地址码分别为W1=1,1,1,1、W2=1,-1,1,-1、W3=1,1,-1,-1、W
18、4=1,-1,-1,1;在某一时刻用户信息数据分别为d1=1、d2=-1、d3=1、d4=-1。经过地址调制后输出信号为S1S4;接收端用户2解调信号为J1J4,三个必备条件有足够多的地址码,地址码间有良好的自相关特性和互相关特性各接收端必须产生与发送端一致的本地地址码,且在相位上完全同步 网内所有用户使用同一载波、相同带宽,同时收发信号,使系统成为一个自干扰系统,为把各用户间的相互干扰降到最低,码分系统必须和扩频技术相结合,为接收端的信号分离作准备,扩频通信系统概念一种信息传输方式,其系统占用的频带宽度远大于要传输的原始信号的带宽(或信息比特率),且与原始信号带宽无关在发送端,频带的展宽是通
19、过编码及调制(即扩频)来实现的;在接收端用与发送端完全相同的扩频码进行相关解调(即解扩)来恢复信息作用提高通信的抗干扰能力,即使系统在强干扰条件下也能安全可靠地通信,4.5 扩频通信,基本原理扩频:用一个带宽比信息带宽宽得多的伪随机码(PN码)对信息数据进行调制解扩:将接收到的扩展频谱信号与一个和发端PN完全相同的本地码相关检测收到的信号与本地PN相匹配时,信号恢复到其扩展前的原始带宽 不匹配的输入信号被扩展到本地码的带宽或更宽频带,扩频通信 原理框图,扩频通信 频谱变换,扩频通信系统的特点(1)抗干扰能力强。这是扩频通信的基本特点,是所有通信方式无法比拟的。(2)宽带传输,抗衰落能力强。(3
20、)由于采用宽带传输,在信道中传输的有用信号的功率比干扰信号的功率低得多,因此信号好象隐蔽在噪声中;即功率话密度比较低,有利于信号隐蔽。单位频带内的功率很小,淹没在噪声里,非法用户很难检测出信号。(4)利用扩频码的相关性来获取用户的信息,抗截获的能力强。,(5)可利用扩频码的优良的自相关和互相关特性实现码分多址,提高频率利用(6)抗多径干扰。接收端用相关技术从多径信号中提取和分离出最强的有用信号,或把多径信号合成,变害为利,提高接收信噪比(7)利用电磁波的传播特性和伪随机码的相关性,可以比较正确地测出两个物体间的距离,扩频通信的种类直接序列(DS)系统:用一高速伪随机序列与信息数据相乘,由于伪随
21、机序列的带宽远大于信息带宽,扩展发射信号的频谱 跳频(FH)系统:在一伪随机序列的控制下,发射频率在一组预先指定的频率上按规定顺序离散地跳变,扩展发射信号的频谱 脉冲线性调频(Chirp)系统:系统载频在一给定的脉冲间隔内线性扫过一个宽频带,扩展发射信号频谱跳时(TH)系统:与跳频系统类似,区别在于该系统是用一伪随机序列控制发射时间和发射时间的长短 混合系统,1.直接序列扩频方式,直扩系统方框图和扩频信号传输图,跳变频率扩频方式,直接序列扩频通信系统DSSS即直扩系统DS、伪噪声扩频系统,码分多址与直扩系统两种结合形式第一种:发端:先地址调制,再扩频收端:先解扩,再地址解调,第二种:发端:直接
22、PN调制,地址调制同时扩频收端:解扩同时作地址解调,比较:第一种:采用了完全正交的地址码组,各用户间的相互影响可以完全消除,提高了系统的性能,但整个系统很复杂,尤其是同步系统 第二种:去掉单独的地址码组,用不同的PN序列代替,整个系统相对简单,但由于PN不完全正交,而是准正交,各用户间的相互影响不能完全消除,整个系统的性能将受一定的影响,跳频扩频通信系统原理载波频率受一组快速变化的PN控制而随机跳变,跳频扩频系统 信号波形,抗干扰能力跳频系统是靠中频滤波器抑制带外的频谱分量,减少单频干扰和窄带干扰进入接收机的概率,提高系统的抗干扰性能直接序列扩频系统是通过展宽单频干扰和窄带干扰的频谱,降低干扰
23、信号在单位频带的功率,来实现抗干扰性能的提高,地址码和扩频码的生成及特性对系统的性能具有决定性的作用系统的多址能力;抗干扰、抗噪声、抗截获能力及多径保护和抗衰落能力;信息数据的保密;捕获与同步的实现,理想的地址码和扩频码应具有的特性有足够多的地址码有尖锐的自相关性有处处为零的互相关性不同码元数平衡相等尽可能大的复杂度,实际作用的地址码与扩频码理想的地址码和扩频码不存在Walsh码是正交码,具有良好的自相关性和处处为零的互相关性,但由于码组内各码所占频谱带宽不同等原因,不能作扩频码使用常作扩频码的是伪随机序列真正的随机信号和噪声是不能重复再现和产生 用一种周期性的脉冲信号近似随机噪声的性能PN具
24、有类似白噪声的特性被用作扩频码PN准正交会使系统性能受到一定的影响 常用的PN:m序列和Gold序列,m序列伪随机码m序列是最长线性移位寄存器序列m序列是一个伪随机序列,按一定规律周期性变化,具有随机噪声类似的特性 周期是P=2n-1,n是移位寄存器级数,产生改变反馈电路,可得到新的m序列 最后一级必须参加反馈例:三级移位寄存器构成m序列发生器,m序列产生器,特性随机性m序列一个周期内“1”和“0”的码元数大致相等(“1”比“0”只多一个)一个周期为P=2n-1的m序列,共有2n-1个游程长度为1的游程占1/2,长度为2的游程占1/4,长度为3的游程占1/8,长度为k(1kn-2)的游程占1/
25、2k,只有一个包含(n-1)个“0”的游程,也只有一个包含(n-1)个“1”的游程,自相关性 当=0时,自相关函数R()出现峰值1当偏离0时,相关函数曲线很快下降当1P-1时,相关函数值为-1/P当=P时,又出现峰值1 可以用有无自相关函数值来识别信号,并检测自相关函数值为1的码序列,互相关性:同一周期的m序列组,两两m序列对的互相关特性差别很大m序列和其移位后的序列逐位模2加,所得的序列仍是m序列,只是相位不同 m序列发生器中的移位寄存器的各种状态,除全“0”外,其他状态在一个周期内只出现一次,Walsh码 是正交码 Walsh码可用哈德码矩阵表示为:例:,Gold序列Gold序列是m序列的
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