基于MATLAB的智能天线及仿真概要.doc
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1、摘要随着移动通信技术的发展,与日俱增的移动用户数量和日趋丰富的移动增值服务,使无线通信的业务量迅速增加,无限电波有限的带宽远远满足不了通信业务需求的增长。另一方面,由于移动通信系统中的同频干扰和多址干扰的影响严重,更影响了无线电波带宽的利用率。并且无线环境的多变性和复杂性,使信号在无线传输过程中产生多径衰落和损耗。这些因素严重地限制了移动通信系统的容量和性能。因此为了适应通信技术的发展,迫切需要新技术的出现来解决这些问题。这样智能天线技术就应运而生。智能天线是近年来移动通信领域中的研究热点之一,应用智能天线技术可以很好地解决频率资源匮乏问题,可以有效地提高移动通信系统容量和服务质量。开展智能天
2、线技术以及其中的一些关键技术研究对于智能天线在移动通信中的应用有着重要的理论和实际意义。论文的研究工作是在MATLAB 软件平台上实现的。首先介绍了智能天线技术的背景;其次介绍了智能天线的原理和相关概念,并对智能天线实现中的若干问题,包括:实现方式、性能度量准则、智能自适应算法等进行了分析和总结。着重探讨了基于MATLAB 的智能天线的波达方向以及波束形成,阐述了music 和capon 两种求来波方向估计的方法,并对这两种算法进行了计算机仿真和算法性能分析;关键字:智能天线 ;移动通信;自适应算法;来波方向; MUSIC算法AbstractWith development of mobile
3、 communication technology ,mobile users and communication,increment service are increasing ,this make wireless services increase so that bandwidth of wireless wave is unfit for development of communication ,On the other hand ,much serious Co-Channel Interruption and the Multiple Address interruption
4、 effect utilize rate of wireless waves bandwidth,so the transported signals are declined and wear down,All this has strong bad effect on the capacity and performance of question and be fit for the development of communication ,so smart antenna arise Smart Antenna ,which is considered to be a solutio
5、n to the problem of lacking frequency, becomes a hotspot in the Mobile Communication area With this technology, Capacity of Mobile Communication system can be increased effectively and the quality of service can be improved at the same time. To study Smart Antenna and its key technologies is importa
6、nt both in theory and in practice 。All of the research work of this paper is based on the MA TLAB software environmentFirst ,in this paper,we make an introduction on the appearance background of the Smart Antenna technology and its relative theory and concept In addition, some problems about its rea
7、lization such as modes of its realization, rules of its performance,adaptive algorithms are analyzed. Focused on the smart antenna based on MA TLAB the DOA and beam forming, and capon on the music for two to wave the direction of the estimated method. In order to decrease calculating-time and comple
8、xity of the algorithm, a rule of maximum received signal is presented; Next several problems about realization of the algorithm are discussed。Key Words : Smart Antenna;Mobile Communication;Adaptive algorithm Direction Of Arrival;Cyclic-MUSIC arithmetic目 录第一章 绪论. 61.1 课题背景 . 61.2 主要概念 . 71.3 国内外研究现状
9、. 81.3.1 国外研究现状 . 81.3.2 国内研究现状 . 101.4 本文研究的意义 . 111.5 本论文研究的主要内容及章节安排 . 11第二章 智能天线. 122.1 概述 . 122.2 移动通信环境与智能天线的信号模型 . 122.2.1 移动通信环境 . 122.2.2 移动通信中的空间信道模型. 142.3 智能天线的基本原理及结构 . 142.3.1 智能天线的基本原理 . 142.3.2 智能天线系统的基本结构 . 162.4 智能天线的主要功能及应用 . 18第三章 基于MATLAB 的波达方向研究以及波束形成. 203.1 MATLAB概述 . 203.1.1
10、MATLAB 语言简介 . 203.1.2 MATLAB 语言特点 . 203.2 天线阵的波达方向估计的MATLAB 仿真 . 223.2.1 原理 . 223.2.2波达方向估计的方法 . . 243.3 天线阵波束形成的MATLAB 仿真 . . 27第四章 总结. 31 参考文献. 32 致 谢. 32第一章 绪论1.1 课题背景移动通信作为未来个人通信的主要手段,在全球通信业务中占据越来越重要的地位。随着移动通信用户数的迅速增长以及人们对通话质量要求的不断提高,要求移动通信网在大容量下仍保持较高的服务质量。而与此要求相对,目前移动 通信中主要存在两大问题:第一,随着移动用户的增多,频
11、谱资源日益匾乏;第二,由于信道传输条件较恶劣,所需信号在到达天线接收端前会经历衰减、衰落和时延扩展,另外还有来自其他用户的干扰,极大地限制了系统通信质量的提高。 这两大问题是移动通信技术发展的主要矛盾,也是推动移动通信技术发展的原动力。必须采取有效方法对系统进行扩容并提高服务质量。为了解决系统容量问题,第二代数字蜂窝系统中主要采用时分多址(TDMA和码分多址(CDMA两种多址方式; 为了提高系统通信质量,在第二代系统中广泛采用了调制、信道编码、均衡(TDMA系统 、RAKE 接收(CDMA系统 等时、频域信号处理技术以及分集天线、扇形天线等简单空间处理技术。这些解决方法在发挥各自功效的同时,有
12、着共同的不足,即无法对空域资源进行有效利用。智能天线技术正是在这样的背景下被引入到移动通信中来的。理论研究和实测数据均表明:有用信号、其延时样本和干扰信号往往具有不同的到达角(DOA和空间信号结构,利用这种空域信息我们可以获得附加的信号处理自由度,从而能提高系统容量,并且能够更有效地对抗衰落和抑制干扰。应用于无线通信系统基站的智能天线技术正是充分利用了信号的空域信息,它能有效地扩充系统的容量, 大幅度提高系统的通信质量。智能天线技术己经被公认为第三代移动通信系统的一项关键技术,并越来越受到人们的关注。在提交国际电联ITU 所有的3GRTT 标准中,几乎都附有一条:如果有可能,本建议将采用智能天
13、线技术:在国际电联2000年3月份的会议上,更是提出要重视在CDMA 系统中使用智能天线技术,并在2000年8月份的会议上正式讨论了在CDMA 系统中使用智能天线的问题。可以预见,智能天线技术将在未来的移动通信体制中占据非常重要的地位。1.2 主要概念智能天线又称为自适应天线阵列,英文名为Smart Antenna或Intelligent Antenna 。智能大线技术的核心是阵列信号处理,早期应用集中于雷达和声纳信号处理领域,七十年代后期被引入到军事通信中,而应用于民用蜂窝移动通信则是近十儿年的事情。一般而言,智能天线是专指用于移动通信中的自适应天线阵列(这里的移动通信系统主要指数字蜂窝移动
14、通信系统 ,它利用数字信号处理技术产生空间定向波束,使天线的主波束跟踪所需用户信号到达方向,旁瓣或零陷对准不希望的干扰信号到达方向,达到充分分离和有效利用用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。在移动通信的基站中使用具有全向收发功能的智能天线,可以为每个用户提供一个窄的定向波束,使信号在有限的方向区域内发送和接收,这样就可以充分利用信号发射功率,降低信号全向发射带来的电磁干扰与相互干扰。智能天线是提高无线电数据通信,包括蜂窝通信、个人通信和第三代宽带CDMA 等系统容量的最佳选择,它超越了任何由信道复用和各种调制技术所达到的水平。CDMA(Code Division Multiple Access
15、是码分多址的英文缩写,它是在数字技术的分支扩频通信技术上发展起来的一种崭新而成熟的无线通信技术。CDMA 技术的原理是基于扩频技术,即将需传送的具有一定信号带宽信息数据,用一个带宽远大于信号带宽的高速伪随机码进行调制,使原数据信号的带宽被扩展,再经载波调制并发送出去。接收端使用完全相同的伪随机码,与接收的带宽信号作相关处理,把宽带信号换成原信息数据的窄带信号即解扩,以实现信息通信。SDMA(Space Division Multiple Access 是空分多址的英文缩写,移动通信中应用智能天线技术就产生了这种新的信道增容方式。它不同于传统的频分多址(FDMA,时分多址(TDMA或码分多址(C
16、DMA,这种多址方式是利用用户空间位置的不同来区分不同用户,也就是说,在相同时隙、相同频率或相同地址码的情况下,仍然可以根据信号不同的空间传播路径而区分不同的信号。空分多址可以与其他多址方式完全兼容,从而可实现组合的多址方式,例如空分码分多址(SD-CDMA、空分时分多址(SD-TDMA等,这样可以成倍地增长系统容量。 码间干扰(ISI Inter-Symbol Interference是数字通信系统中除噪声干扰之外最主要的干扰,它与高斯分布的加性噪声干扰不同,是一种乘性干扰。信道的衰减和时延失真等都可能引起ISI ,实际上,只要传输信道的频带是有限的就不可避免地带来一定的ISI. 以一定速度
17、传送的波形受到非理想信道的影响表现为各码元波形持续时间拖长,从而使相邻码元波形产生重叠,从而引起判决错误,当这种线性失真严重时,码间干扰显得尤为突出。同信道干扰(CCI Common Channel Interference,又叫同频干扰,它是指使用相同频率的信道之间的干扰。在蜂窝移动通信中,同信道干扰主要指使用相同频率的小区间的干扰。多址干扰(MAI Multiple Access Interference ,是在码分多址蜂窝移动通信中出现的一种干扰。由于在同一个小区内同时通信的用户是多个,多个用户均占同一时隙、同一频率,所不同的是选取的地址码不一样,而实际选用的地址码间的互相关函数不可能全
18、为零,这样多个用户同时通信时必然会产生多址干扰。天线增益取定向天线主射方向上的某一点,在该点场强保持不变的情况下,此时用无方向性天线发射时天线所需的输入功率与采用定向天线时所需的输入功率之比称为天线增益,常用“G ”表示,天线增益可以用来描述天线往某一方向发射的能力。1.3 国内外研究现状1.3.1 国外研究现状移动通信在经历了第一代模拟通信系统、第二代蜂窝数字通信系统和窄带CDMA 系统,正向第三代移动通信系统发展。目前正处于确立第三代移动通信技术标准之时,国外如欧美等发达国家非常重视智能天线技术在未来移动通信方案中的地位与作用,己经开展了大量的理论分析和研究,同时也建立了一些技术试验平台。
19、1. 欧洲欧洲通信委员会在计划中实施了智能天线技术第一阶段研究,称之为TSUNAMI(The Technology in Smart antennas for Universal Advanced Mobile Infrastructure ,德国、英国、丹麦和西班牙合作完成。该项目组在DECT 基站基础上构造智能天线试验模型,于1995年初开始现场试验。天线由8个阵元组成,射频工作频率为1.89GHz ,阵元间距可调,阵元分布分别有直线形、圆环形和平面形三种。模型用数字波束形成方法实现智能天线,采用ERA 技术有限公司的专用集成电路芯片DBF1108完成波束形成,系统评估了识别信号到达方向的
20、多用户信号识别分类算法(MUSIC,采用的自适应算法有归一化最小均方算法(NLMS和递归最小平方算法。实验验证了智能天线的功能,在2个用户4个空间信道(包括上行和下行链路 情况下,试验系统比特差错率(BER优于310 。现场测试结果表明,圆形和平面形天线适用于室内通信环境,而市区环境则采用简单的直线阵更合适。2. 日本ATR光电通信研究所研制了基于波束空间处理方式的多波束智能天线。天线阵元布局为间距半波长的16阵元平面方阵,工作频率为1.545GHz. 阵元接收信号先经过模数变换,然后进行快速傅里叶变换处理,形成正交波束后,分别采用恒模算法或最大比值合并(MRC算法。数字信号处理部分由10片现
21、场可编程门阵列完成,整块电路板大小为23.3*34.0(CM。野外移动试验确认了采用恒模算法的多波束智能天线的功能。根据用户所处环境不同,影响系统性能的主要因素(如噪声、同信道干扰或符号间干扰也不同,利用软件方法在不同环境应用不同算法。比如当噪声是主要因素时使用多波束最大比值合并算法; 当同信道干扰是主要因素时则使用多波束恒模算法:而要抵消符号间干扰时采用最小均方算法和最大似然连续估计算法(MLSE,以此提供算法分集。3. 美 国美国对于智能天线技术的研究水平处于世界领先地位,并且许多电信设备生产商纷纷推出了自己的产品。最具代表性的是爱瑞通信公司(ArrayComm,它是一家拥有成熟的自适应智
22、能天线技术的全球知名通信技术公司,在这一领域拥有多项专利技术,居世界领先水平。爱瑞通信公司拥有丰富的自适应智能天线的产品线,其中IntelliCell 技术在通信系统中的应用能有效地改善信号质量和频谱利用率,使系统容量和覆盖范围增大,提高数据传输速率,从而获得最佳的语音质量。IntelliCell 处理器通过自适应处理算法,形成可以加权参数,在幅度,相位和信号空间到达角等多个指标_L进行每秒调整数百次的调整,从而完成上行处理和下行波束形成。该技术己经在全球超过7.5万个基站系统上得到应用,为450万名无线用户提供高质量的无线宽带(Wireless Bandwidth服务。这一技术支持第三代移动
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