《无线通信》PPT课件.ppt
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1、1,复习,移动通信信道中有三种损耗,为,。(路径损耗,慢衰落,快衰落)信道的四种效应分别为,。(阴影效应,远近效应,多径效应,多普勒效应)三种选择性衰落信道为,。(空间,时间,频率选择性衰落信道),宽带+高速+智能天线对应信道?(频率选择+时间选择+无空间选择),2,信道动态通信信道用户动态多址技术 待解决问题:动态寻址多个地址的动态划分与识别(IP技术区别?),3 多址技术,3,3.1 多址技术的基本概念,动态寻址电磁波开放避免产生地址间相互干扰多个地址之间还必须满足 相互正交特性,4,基本原理,多址和复用的区别本质上都属于信号的正交划分与设计技术多路复用:区别多个通路 在基带和中频上实现多
2、址划分:区分不同用户地址 高频电磁波寻找动态用户地址 多址信号之间互不干扰 必须正交,5,基本原理,信号的正交特性具体是通过信号的正交参量,i=1,2,n来实现的。即在发送端,设计一组相互正交信号如下(正交基的概念),6,基本原理,在接收端,设计一个正交信号识别器,如下所示:正交信号识别器原理图 加入保护间隔的表达:,7,基本原理,典型例子FDMA:当时,称为频分多址FDMA,其原理图如下:理论上划分:实际上的划分:图3.2 频分多址原理图 在移动通信中最典型的频分多址方式有:北美:800MHz的AMPS体制;欧洲与我国:900MHz的TACS体制。,Why?要保护间隔滤波器不可能设计成直角窗
3、信道有多径,多普勒等弥散,8,基本原理,TDMA:当时,称为时分多址TDMA,其原理图如下:从理论上划分:实际上划分:图3.3 时分多址原理图 在移动通信中最典型的时分多址方式有:北美:D-AMPS;欧洲与我国:GSM-900、DCS-1800;日本:PDC。,9,基本原理,CDMA:当时,称为时分多址CDMA,它有两种主要形式:直扩码分DS-CDMA:多用于商用系统,其原理图如下:直列扩码分原理图(何处正交,正交基?),10,CDMA与FDMA、TDMA区别:FDMA与TDMA:一维划分(频域或时域)CDMA:二维划分(时、频域)所有用户占有同一时隙、同一频段,区分用户的特征是用户地址码的相
4、关特性。本质为三维:时,频,码 问题1:如果多维?时,频,码,空 问题2:DS-CDMA的缺陷?频宽,功率谱平坦,11,FDMA、TDMA的地址划分:非共享型,不相容 CDMA的地址划分:基于特征(扩频码)共享型,相容 两个以上用户可以同时占有同一频段、同一时隙,是共享型的,其条件是只要它们具有可分离的各自特征(码的相关特性)即可。,12,基本原理,跳频:在不同的时隙按照某种伪随机规律选取某个频段,它实际上是一种时、频编码,比DS-CDMA要复杂,主要用于军事通信。其原理图如下:跳频扩频多址原理图,13,基本原理,它将整个占用的时域划分为若干个子时隙,将整个占用的频段也划分为若干个子频段,其中
5、。每个用户可以在不同时隙占用不同的频段,其规律可按照某种伪随机数表格或某个伪随机序列的规律进行,实现伪随机跳动。在移动通信中最典型的码分多址方式有:第二代的窄带CDMA系统:IS-95体制;第三代的CDMA2000体制;第三代的WCDMA体制。,14,基本原理,SDMA:其原理图如下:图3.6 空分多址原理图空分地址的实现是利用无线的方向性波束,将服务区(小区内)划分为不同的子空间进行空间正交隔离。移动通信中的扇区天线可以看作是SDMA的一种基本实现方式。智能式自适应天线是典型的空分方式。,15,基本原理,除了上述基于物理层的时分、频分、码分与空分多址接入方式以外,还有一种基于网络层的网络协议
6、的分组无线电(PR)ALOHA随机多址接入协议方式。ALOHA多址接入不同于前面介绍的时分、频分与码分的多址接入方式,它实际上是一种自由竞争式的随机接入方式,是以网络协议的形式来实现。,16,3.2 移动通信中的典型多址接入方式,3.2.1 FDMA第一代移动通信是模拟式移动通信,都采用频分多址FDMA方式,最典型的有北美的AMPS和欧洲及我国的TACS体制。下面以TACS为例讨论FDMA方式:TACS多址划分,17,3.2.1 FDMA,TACS的总可用频段:(与GSM频段相同)上行:890915MHz,占用25MHz;下行:935960MHz,占用25MHz。TACS采用频率双向双工FDD
7、 方式。收/发频段间距为45MHz,以防止发送的强信号对接收的弱信号的影响。每个话音信道占用25KHz频带,采用窄带调频方式。TACS系统可以支持的信道数为:其中,为TACS的可用频段带宽,为信道(话音)带宽。,18,3.2.1 FDMA,FDMA特点:每个信道传送一路电话,带宽较窄。TACS为25kHz,AMPS为30kHz。只要给移动台分配了信道,移动台与基站之间会连续不断收、发信号。缺点:发收隔离,双工,设备成本高。每个载波(信道)信道需要一套收发设备优点:与 TDMA相比,连续传输开销小、效率高 无需复杂组帧与同步,无需信道均衡(?why),19,3.2.2 TDMA,第二代移动通信是
8、数字式移动通信,它主要采用两类多址方式:欧洲大多数国家采用的时分多址TDMA方式,GSM北美等采用的码分多址CDMA方式,IS-95我国两类方式都有。,(?GSM=TDMA or FDMA),20,3.2.2 TDMA,在GSM中最多可以八个用户共享一个载波,而用户之间则采用不同时隙来传送自己的信号。GSM一个TDMA帧的结构图如下所示。GSM系统一个TDMA帧的结构,21,3.2.2 TDMA,GSM系统的时隙结构可划分为四种类型:常规突发序列、频率校正突发序列、同步突发序列、接入突发序列。GSM采用频率双向双工FDD方式,与TACS相同,不再赘述。上、下行频段(发、收)间隔为45MHz,每
9、个话音信道占用200kHz,采用GMSK调制。GSM系统总共可提供频点数为(FDMA)每个频点提供8个时隙,因此GSM总共可提供的时分信道数为(TDMA),22,3.2.2 TDMA,TDMA的主要技术特点:每载波8个时隙信道,每个信道可提供一个数字话音用户,因此每个载波最多可提供8个用户。突发脉冲序列传输。每个移动台发射是不连续的,只是在规定的时隙内才发送脉冲序列。传输开销大,GSM的TDMA帧层次结构如图3.9所示,共分为五个层次:时隙、TDMA帧、复帧、超帧、超高帧,每个层次都需占用一些非信息位的开销(相当于IP包头),这样总的开销就比较大,以致影响整体传输效率。,23,3.2.2 TD
10、MA,24,3.2.2 TDMA,GSM特点:信道宽:TACS的8倍,传输速率达270.8Kbps 多径效应,GSM码元周期3.7us,城区多径时延3us 必须自适应均衡技术 设备省:GSM每载波可提供8个用户 共用一套收、发设备 与 TACS比,降低成本,25,GSM是数字式移动通信,它对新技术是开放的,这里的开放是指对新技术适应性比模拟的FDMA强。GSM的时隙结构灵活,不仅可以适应不同数据速率(一般指单个信道速率低于8倍的整数倍)的数据传送,还可以利用时隙的空闲省去双工器(利用时隙间切换)。,26,3.2.3 CDMA,它是第二代移动通信中的两种主要多址方式中除TDMA以外的另一种形式,
11、最典型的是IS-95。在第三代移动通信中,五种体制中最主要的三种也是采用CDMA:FDD的CDMA2000FDD的WCDMA与TDD的TD-SCDMA,27,3.2.3 CDMA,以IS-95体制中的码分多址方式来说明。在IS-95中,一个基站共有64个信道,采用正交的Walsh函数来划分信道,在完全同步的情况下,64个Walsh函数是完全正交的。下行(前向)信道配置如下图所示。IS-95下行(前向)信道配置 其中 代表第 路Walsh函数。64个信道中一个导频信道,一个同步信道,七个寻呼信道,其余55个为业务信道。,28,3.2.3 CDMA,上行(反向)信道配置如下图所示。IS-95下行(
12、前向)信道配置 其中,即接入信道最多为32个,业务信道最多为64个。,29,3.2.3 CDMA,IS-95采用频率双向双工FDD方式(与AMPS相同)。下行:824849MHz,占用25MHz、上行:869894MHz,占用25MHz。上、下行频段间隔(即FDD间隔)为45MHz。IS-95最大能提供的码分信道数:一个基站可提供 业务信道,一个频段1.25MHz 提供最大基站数(不含导频相位规划),IS-95总占用25MHz,所能提供最多的频段数为。IS-95总共能提供最多码分多址业务用户数(不含导频相位规划)为,30,3.2.3 CDMA,IS-95中的CDMA的主要技术特点:CDMA系统
13、中所有用户共享同一时隙、同一频隙。CDMA采用扩频通信,其信道占用1.25MHz,属于宽带通信系统,它具有扩频通信的一系列优点比如抗干扰性强、低功率谱密度等。宽带信号有利于采用Rake接收机抗频率选择性衰落。CDMA是一个干扰受限或者认为是信噪比受限系统,其容量不同于FDMA、TDMA中的硬容量,它是软容量。CDMA中的多个地址间的多址干扰由于选码不理想,将是系统中最主要干扰,且随用户数增多而增大。,31,3.3 扩频通信的基本概念,由于码分多址是通过扩频通信来实现的,在移动通信中第二代(2G)的IS-95、第三代(3G)的CDMA2000与WCDMA均采用码分多址,因此它已成为移动通信中最主
14、要的多址方式实现技术。扩频通信确切地说应称为扩谱通信更为恰当,因为被扩展的是信号频谱带宽,不过习惯上已称它为扩频。扩频通信属于宽带通信系统,它与传统的窄带通信系统不同,其主要特征是扩频前信源提供的消息码元带宽(或速率)远远小于扩频后进入信道的扩频序列(chip)信号带宽(或速率)。,32,窄带与宽带通信系统,设R为待传送的信源码元速率(或带宽),T为码分的持续时间,F为传送至信道的扩频序列(chip)信号速率(或带宽)。若,即当 或者(带宽),称该系统为窄带通信系统。通常数字通信系统中的移幅、移频、移相均属窄带通信系统。若,即,则称该系统为宽带通信系统。宽带通信系统是窄带通信系统通过扩频方式来
15、实现的。码分多址CDMA就是一类最典型的扩频通信系统。,33,3.3.2 直扩式码分多址DS-CDMA,扩频技术可以划分为直扩式和非直扩式两类直扩式:实现较简单,民用移动通信中多采用这类方式非直扩方式:常采用的有跳频、跳时、时频编码等方式,尤其是跳频在军事通信中经常采用。,34,3.3.2 直扩式码分多址DS-CDMA,扩频后的性能分析(略)有效性性能:扩频后频带扩展七倍,直接有效性下降七倍,但是若不考虑实际多径影响,七位扩频码每错开一位可供一个新用户,共可供七个用户用,这正好抵消了扩展频带的七倍下降位。但是实际上必须要考虑多径影响,这时有效性性能将会产生下降。可靠性性能:根据伪码自相关特性,
16、当码位对齐时可以将7位伪码(chip)信号能量累加起来增加7倍,码位不对齐时均下降至-1。若采用自相关接收,其接收门限可定在3.5V上(假设信号电平均归一化为1伏),然而,若不扩频,接收信号的门限值只能定在0.5伏上,两者相比,扩频后抗干扰增加倍。实际上在扩频系统中抗干扰的改善是与扩频成正比的。,35,3.3.2 直扩式码分多址DS-CDMA,DS-CDMA系统实现框图如下所示。发送端:,36,3.3.2 直扩式码分多址DS-CDMA,接收端:DS-CDMA发、收端实现框图可见,与传统的通信系统相比较,发送端多了扩频调制部分,收端则多了相应的扩频解调部分。,37,3.3.3 直扩系统的主要技术
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