[航空航天]基于公共控制信道超宽带认知无线电干扰抑制的研究.doc
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1、 本文由夏俊领贡献 doc文档可能在WAP端浏览体验不佳。建议您优先选择TXT,或下载源文件到本机查看。 密级: 密级: 保密期限: 保密期限: 硕士研究生学位论文 题目: 题目:基于公共控制信道超宽带认知无线电干扰抑制 的研究 学 姓 专 导 学 号: 名: 业: 师: 院: 信息与通信工程学院 电路与系统 2009 年 2 月 25 日 I 独创性(或创新性) 独创性(或创新性)声明 本人声明所呈交的论文是本人在导师指导下进行的研究工作及取得的研究 成果。尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外,论文中不 包含其他人已经发表或撰写过的研究成果, 也不包含为获得北京邮电大学或其
2、他 教育机构的学位或证书而使用过的材料。 与我一同工作的同志对本研究所做的任 何贡献均已在论文中作了明确的说明并表示了谢意。 申请学位论文与资料若有不实之处,本人承担一切相关责任。 本人签名: 日期: 关于论文使用授权的说明 学位论文作者完全了解北京邮电大学有关保留和使用学位论文的规定,即: 研究生在校攻读学位期间论文工作的知识产权单位属北京邮电大学。 学校有权保 留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和磁盘, 允许学位论文被查阅和借 阅;学校可以公布学位论文的全部或部分内容,可以允许采用影印、缩印或其它 复制手段保存、汇编学位论文。 (保密的学位论文在解密后遵守此规定) 保密论文注释:本学
3、位论文属于保密在 年解密后适用本授权书。非保密论文注释:本 学位论文不属于保密范围,适用本授权书。 本人签名: 导师签名: 日期: 日期: II 基于公共控制信道超宽带认知无线电干扰抑制的研究 摘 要 频谱共享及认知无线电技术可以动态灵活使用频谱资源, 提高频 谱资源的利用率; 超宽带的诸多技术优势使其成为短距离无线互联首 选的主流技术。超宽带与认知无线电技术相结合,是当前研究的热点 课题。本文选题来源于国际合作的有关研究项目,具有重要的理论及 现实意义。 本文在对超宽带和认知无线电两种技术的基本原理,关键技术, 及其实现方式进行了深入分析研究的基础上, 重点探讨了超宽带与认 知无线电相结合的
4、实现方式中干扰分类与抑制问题; 提出了一种基于 IR-UWB 实现的公共控制信道的方法,并通过引入并行干扰删除技术 来对抗多址干扰,提出了一种改进的接收机实现方案;系统仿真结果 表明,本文的方案能够显著抑制多址干扰增强系统性能。此外,本文 还对基于 MB-OFDM 的动态频谱共享超宽带认知无线电的结合方式进 行了研究; 重点探讨了一种采用多子载波联合调制来抑制载波泄露和 带外干扰的方法,并进行了系统建模和仿真。 本文的研究成果,对于超宽带认知无线电技术的深入研究,具有 较好的参考价值。 关键词:超宽带,认知无线电,公共控制信道,动态频谱共享,多址 干扰,窄带干扰 III STUDY ON IN
5、TERFERENCE SUPPRESSION OF COGNITIVE ULTRA WIDEBAND RADIO USED IN COMMON CONTROL CHANNEL ABSTRACT Spectrum sharing and Cognitive Radio (CR) technology can be dynamic and flexible use of spectrum resources, improve the utilization efficiency ; Meanwhile , Ultra-Wide Bandwidth (UWB) has many technical
6、advantages to make it a mainstream choice in short-range wireless technology. The combination of and CR and UWB is a hot research topic at present. This paper comes from topics related to international cooperated research projects, has theoretical and practical significance. Base on the deep analysi
7、s of basic principles, main features and problems of UWB and CR, this paper gives deep discussion about interference classification and suppression of the combination of the two technologies, and introduces an approach for common control channel based on IR-UWB implementation. Base on it, an improve
8、d implementation schema of the receiver is proposed by adding parallel interference cancelation technology to fight against multiple access interference. The simulation results based on the new scheme show that the proposed scheme can be used to cancel or decrease the multi-access interference remar
9、kably and achieve higher system performances. In addition to, combination of CR dynamic spectrum sharing using MB-OFDM UWB is also introduced in this paper. In this scheme In order to satisfy the requirement of mitigating interferences caused by MB-OFDM cognitive radio systems, a type of multi-subca
10、rriers co-modulation scheme among two, four or several subcarriers, is deeply discussed and system is modeled and simulated as fellow. IV The result of this paper has significant value to the further study on combination of CR and UWB. KEY WORDS: UWB, Cognitive Radio, CCCH, dynamic spectrum sharing,
11、 multi-access interference, narrow-bandwidth interference V 目 录 第一章 超宽带认知无线电概述 1 1.1 引 言 1 1.2 超宽带无线电技术 2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 UWB 技术的定义 2 UWB 技术的调制方式 4 UWB 信道特性 8 UWB 技术的主要特点 10 1.3 认知无线电技术 12 1.3.1 认知无线电的定义 12 1.3.2 认知循环模型 13 1.3.3 认知无线电关键技术 14 1.4 超宽带与认知无线电的结合 17 第二章 超宽带认知无线电的系统构成 20 2.1 超宽带与认
12、知无线电的结合方式 20 2.1.1 动态频谱共享方面的结合 20 2.1.2 公共控制信道方面的结合 21 2.2 IR-UWB 超宽带系统结构 22 2.2.1 TH-PPM UWB 系统框图 22 2.2.2 TH-PPM UWB 调制信号 23 2.2.3 TH-PPM UWB 信号功率谱分析 24 2.3 MB-OFDM UWB 超宽带系统结构 25 2.3.1 OFDM 基本原理 25 2.3.2 MB-OFDM UWB 系统模型 28 第三章 公共控制信道超宽带认知无线电干扰分析与抑制 31 3.1 IR-UWB 超宽带认知无线电干扰分类 31 3.2 IR-UWB 超宽带认知无
13、线电窄带干扰 31 3.3 IR-UWB 超宽带认知无线电多址干扰 32 3.3.1 TH-PPM 接收机 32 VI 3.3.2 多址干扰(MAI)分析 34 3.3.3 并行干扰删除 35 3.3.4 数值仿真及分析 37 3.3.5 结论及展望 38 第四章 动态频谱共享超宽带认知无线电的干扰分析与抑制 39 4.1 MB-OFDM 超宽带认知无线电干扰分类 39 4.2 超宽带认知无线电多址干扰 39 4.2.1 MB-OFDM 超宽带的多址方式 39 4.2.2 MB-OFDM 超宽带的多址干扰 40 4.3 MB-OFDM 超宽带认知无线电窄带干扰 41 4.3.1 MB-0FDM
14、 子载波的功率泄露 41 4.3.2 MB-0FDM 子载波联合调制 42 4.3.3 子载波联合调制功率谱密度比较分析 43 4.3.4 子载波联合调制的误码率性能分析 45 4.3.4 结论与展望 47 第五章 总结 48 参考文献 49 致 谢 52 作者攻读学位期间发表的学术论文目录 53 VII 第一章 超宽带认知无线电概述 1.1 引 言 随着社会经济的高速发展和市场需求的快速增加, 针对不同应用的各种无线 技术和无线业务如雨后春笋般层出不穷。 而各种业务的载体-无线电频谱资源是 一种宝贵的、有限的资源,主要由国家统一分配、授权使用。一个频段一般只供 给一个无线通信系统独立使用,
15、不同的无线通信系统使用不同的频段, 互不干扰。 这种静态的无线频谱管理方式,避免了不同无线通信系统间的相互干扰。但是, 随着无线通信业务需求的快速增长,可用频谱资源变得越来越稀缺。 人们通过采用先进的无线通信理论和技术,如自适应技术、MIMO 等努力提 高频谱效率的同时, 却发现全球授权频段, 尤其是信号传播特性比较好的低频段, 【2】 其频谱的利用率极低【1】 。在一些地区实际测试时,发现在 3GHz 以下的某些频 段和 3GHz-5GHz 之间的大部分频段的频谱利用率很低。 图 1-1 0-6Ghz 频谱利用率测量 【3】 图 1-1 是对 Berkeley 商业区的 0-6GHz 频谱利
16、用率的实际测试结果, 其中信号抽 样频率 20GSample/s,时间跨度 50 s 。测试结果表明,在全球授权频段,即便是 在信号传播特性较好、需求紧张的 300MHz 到 3GHz 频段内,频谱的利用率也不到 6%;在 3GHz-4GHz 频段,频谱利用率降低为 0.5%;在 4GHz 以上,频谱利用率更 低。事实上我们拥有丰富的频谱资源,只是由于管理和授权的原因导致了频谱资 源的利用率低 【4】 。因此寻找更有效的频谱使用和管理方式,充分利用各地区、各 1 时间段的空闲频段,缓解不断增长的频谱资源的需求矛盾,提高频谱利用率成为 十分关注的问题。 正是基于以上问题, 各种以重用频谱资源和频
17、谱共享为特点的通信技术受到 了广泛关注,也逐渐成为研究热点。其中最具代表性的就是超宽带无线通信技术 (UWB Ultra Wideband)和认知无线电技术(CR Cognitive Radio)。超宽带从定义上 来讲, 是一种完全的 “衬于底层” 的技术, 和传统的窄带无线电设备能实现共存, 共享频谱。当前,UWB 技术主要定位于短距离无线通信的应用中,例如 WPAN 和 WBAN。而认知无线电可以感知外部环境的智能通信系统,是软件无线电 (SoflwareRadio,SWR)的进一步智能化发展,认知无线电可以通过感知周围的无 线通信环境并基于一定的学习和决策方法,选择合适的调制方式、发射功
18、率等参 数,动态地检测和有效地利用空闲频谱,理论上允许在时间、频率以及空间上进 行多维的复用,大大提高频谱利用效率。在这两种无线新技术背后的核心思想都 是不影响其他通信系统的情况下共享可用的频谱资源, 尽管它们共享频谱及与其 它系统共存的方式不同,但都极大地提高了频谱利用率,缓解了日益增长的无线 业务需求与日渐匾乏的频谱资源之间的矛盾。然而,这两种非常有前景的技术在 自身的发展过程中却面临一些困境, 为了使它们具有更好的性能更快地走向实际 应用,越来越的研究集中于结合两种技术的特点进行互补,提出了一个全新的无 【 线通信技术领域超宽带认知无线电(Cognitive Ultra-Wideband
19、 Radio)【5】 6】 。 1.2 超宽带无线电技术 1.2.1 UWB 技术的定义 UWB 技术最早出现在 20 世纪 60 年代时域电磁学的研究中,用于通过冲激 响应描述某一网络的瞬时特性。1972 年,一种高灵敏的短脉冲接收设备研制成 功,进一步加速了 UWB 技术的研究进展。直到 1989 年,超宽带(UWB)这一名 称才被美国国防部(DARPA)启用。在此之前,这项技术常被称为基带无载波 (Baseband carrier-free)调制或脉冲(Impulse)无线电技术。2002 年 2 月,这项无线 技术首次获得了美国联邦通信委员会(FCC)的批准用于民用通信领域,这一举措
20、有力的推动了 UWB 的发展。 FCC 规定,UWB 信号的绝对带宽大于 500MHz 或相对带宽(Fractional Bandwidth)大于 0.2,这里相对带宽定义为: FB = ( fH ? fL ) ? ( fH + fL ) ? ? ? 2 ? ? (1-1) 其中, f H 和 f L 分别为信号的功率谱密度衰减 10dB 时所对应的上限频率和 2 下限频率, f H ? f L 为信号的绝对带宽, ( f H + f L ) / 2 为信号的中心频率,如图 1-2 所示。可见,UWB 信号的带宽不同于通常所定义的 3dB 带宽。 图 1-2 UWB 信号带宽示意 由于 UWB
21、 信号覆盖了许多现有窄带无线通信系统的频带, 所在发射功率上需 要严格控制,从而避免对窄带通信系统的干扰。世界各国的无线频率资源管理部 门都已经着手对 UWB 的发射功率制定相应的限制要求【7】 我国无线电管理委员会 。 也已加紧制定相关规范,其中草案版本已经公示。图 1-3,是部分国家对 UWB 发 射功率的限制要求。 图 1-3 世界各国对 UWB 发射功率的限制 3 1.2.2 UWB 技术的调制方式 脉冲方式和载波调制方式是 UWB 的两种主要实现方法。起初,UWB 的调制主 要采用脉冲无线电方式,是基于基带脉冲的无载波调制。后来随着各国对 UWB 的使用频率范围和发射功率进行了相应规
22、定,为了适应这些规定基于载波的 UWB 通信方式开始出现,这其中按其对频率的使用方式又可分为单频带和多频带两 种。 (1) 脉冲无线电方式 脉冲无线电方式是 UWB 通信最初的实现形式,它利用宽度在皮秒、纳秒级 的窄脉冲序列进行通信。通过脉冲位置调制(PPM) 、二进制移相键控(BPSK) 及脉冲幅度调制 (PAM) 等调制方式携带信息。 UWB 基带脉冲通信系统如图 1-4 所示。 图 1-4 脉冲无线电方式 UWB 通信系统框图 在发送端,时钟发生器产生一定重复周期的脉冲序列,用户要传送的信息和 表示该用户地址的伪随机码分别或合成后对周期脉冲序列进行某种方式的调制, 调制后的脉冲驱动冲激脉
23、冲产生器,形成一定脉冲形状和规律的脉冲序列,然后 经放大器放大到所需的功率,再耦合到 UWB 天线上发射出去。 在接收端,UWB 天线接收的信号,经低噪声放大器放大后,送到相关器的 一个输入端,在相关器的另一个输入端,加入一个本地产生的与发端同步的伪随 机调制脉冲序列, 接收到的信号与本地同步的伪随机码调制序列一起经过相关器 中的相乘、积分和取样保持运算,产生一个已经分离用户地址信息的信号,其中 仅含有数据信息及其它干扰。 然后对该信号进行解调运算, 根据发端的调制方式, 恢复出所传输的信息。同步电路包括捕获和跟踪,其作用是准确提取时钟脉冲的 位置和重复周期的信息,并将其作用到本地的定时电路,
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- 航空航天 基于 公共 控制 信道 宽带 认知 无线电 干扰 抑制 研究

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