《多址通信技术》PPT课件.ppt
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1、,第6章,多址通信技术,内容提要,概述频分多址(FDMA)时分多址(TDMA)码分多址(CDMA)空分多址(SDMA),概述,多址传输模型(1),点对多点的接人方式 假定有K个用户,第个用户的归一化信号表示为式中,是用户i的信息信号,在数字通信中可以是数字序列;是用户i的载波,其参量称为复接参量。为了K个用户的信号互成正交,必须满足条件 1 0 式中,T是正交周期,对于数字信号是数据的符号宽度。,1 0对于数字信号,信息符号在持续时间T内的归一化值是1,由上式可得正交条件为 1 0,多址传输模型(2),第k个地址接收的信号为:其中Lik为ik的传输系数,nk(t)为k的接收机噪声。说明:,多址
2、传输模型(3),要实现多址通信,必需在k站分离出其它各站送给它的信号:,多址传输模型(4),图中Mnk()是对r(t)进行某种运算的算符,在不考虑噪声的情况下:多址传输的主要问题是选择合适的波形集sij(t)和相应的算符集 Mnk(),以满足正交分割的要求。,信号分割技术,信号的分割正交FDMATDMASDMA非正交CDMA,双工技术,多址还要考虑双工方式FDD:收发频率分开、接收和发送通过滤波器来完成;特点:合理安排频率;优点是双向传输在不同的频带,不会受时延扩展的影响;缺点是需要两套收发信机,两个独立的频带。TDD:收发共用一个频率、接收和发送通过开关来完成;特点:收发存在时间间隔。便于测
3、试的精确反馈,也便于组织不对称传输。双向传输会受时延扩展的影响,因此,传输距离不能太大。,各种系统,双工方式和多址方式要统一考虑;主要多址方式:FDMA、TDMA、CDMA;窄带系统采用方式:FDMA/FDD、TDMA/FDD、TDMA/TDD;宽带系统采用方式:TDMA、CDMA/FDD、TDD;空分多址(SDMA)是一种辅助方式。正交频分复用(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,OFDM)技术,有希望成为未来移动通信中高速数据传输所采用的技术。,各种系统(续),频分多址,工作原理,这是频率域上的正交分割。信号集采用在频谱上互不重叠载频,算符
4、集采用不同载频的带通滤波器。,f1,f2,f3,f4,f5,f6,f5,Sij(f),Mnk(),f,f,工作原理(续),这时,nk的选址输出为:,特例情况,令:则:如果和足够大,式可近似为正交 0,信道配置,FDMA/FDD、TDD信道配置图,代码,时间,频率,信道1,信道2,信道3,信道n,技术特点,FDMA通常在窄带系统实现;符号时间远大于延时扩展,不需要均衡;不间断发送,系统额外开销少;系统简单,但需要双工器,同时需要精确的射频带通滤波器来消除相邻信道干扰,消除基站的杂散 辐射。信道非线性是FDMA系统的主要矛盾。,FDMA的非线性效应,由于发射机功率放大器的非线性,会产生:频谱展宽:
5、单载波的发送信号经过非线性信道,会产生频谱展宽,并将对相邻信道造成干扰。信号抑制:多载波的发送信号经过非线性信道,会产生大信号抑制小信号的现象,影响通信效果。交调噪声:多载波的发送信号经过非线性信道,在发送信号频率以外会产生交调噪声,并将对其它的业务信道造成干扰。,交调举例,例:IMmf1+nf2,m,n为任意整数,如:f1=930MHz,f2=932MHz,求落在工作频率为19201940MHz的交调频率。解:可能的频率有:(2n+1)f1(2)2nf2(1),(2n+2)f1(2)(2n+1)f2(1)等等,n=0,1,2.,关键技术问题,需要很好解决信道的非线性问题目标:希望保持发送频谱
6、的形状,主瓣不会展宽,旁瓣不会隆起;此外,不会在其它频率上产生交调频率分量。方法:(1)采用高线性度的功率放大器;(2)合理配置频率避开交调分量;(3)功率放大器的输出功率倒退法;(4)功率放大器的线性补偿法。,典型应用举例,美国AMPS系统:FDMA/FDD,模拟窄带调频(NBFM),按需分配频率;同时支持的信道数:N(Bt2B保护)/BcBt 系统带宽,Bc信道带宽,B保护为分配频率时的保护带宽。,典型应用举例(续),例:如Bt为12.5MHz,B保护 为10KHz,Bc为30KHz,求FDMA系统的有效信道数。解:N(Bt2B保护)/Bc 将上述数值代入即有N416,正交频分复用技术,载
7、波重叠,OFDM的基本原理,基本思想设di是复数QAM符号,Ns是子载波数,T为符号周期,fc是载波频率。开始于ts的OFDM符号可以写为 0,复基带信号为 0OFDM信号的4个子载波,不同OFDM子载波之间的正交性,离散时间形式是离散傅里叶反变换,OFDM系统,相邻信号的重叠OFDM的同步 OFDM对相位噪声和频率偏移的敏感性要大得多。相位噪声主要有两种影响:随机相位变化 不能准确地从1/T处分离各个子载波,从而导致ICI 对于定时偏移,OFDM具有更好的容忍性,OFDM的峰值功率,当N个同相信号相加时,产生的峰值功率将是平均功率的N倍。降低PAPR 的技术 一是信号失真技术,通过对峰值简单
8、地进行非线性处理,使OFDM信号峰值失真;二是采用特殊前向纠错码的编码技术,排除大PAPR的OFDM符号;三是对每个OFDM符号用优选的扰码序列进行扰码。,峰值平均功率比的分布,N个子载波的OFDM信号的复基带信号可以表示为 式中,是调制符号。根据中心极限定理,当N足够大时,的实部和虚部呈均值为0,方差为1/2的高斯分布。带宽、比特率和延迟扩展 保护时间应是均方延迟扩展的24倍 符号周期远比保护时间长,大于5倍。,参数的选择,OFDM的优缺点,主要优点:1)OFDM可以有效地解决多径问题;对一定的延迟扩展,实现难度远远低于使用均衡器的单载波系统。在相对低时变信道中,根据特定子载波的信噪比来调整
9、每个子载波的数据传输速率,可以有效地增加容量。OFDM可以很好地抵抗窄带干扰,因为这些干扰只影响到一部分子载波。一些缺点:1)OFDM对频率偏移和相位噪声更加敏感。OFDM需要相对更高的峰值平均功率比,这会降低RF放大器的功效。,时分多址,工作原理,这是时间域上的正交分割。信号集按不同的时隙进行分割,并让各个地址的信号在时间上互不重叠。算符集采用相应时隙的选择开关。,t1,t2,t3,t4,t5,t4,t,t,sij(t),Mnk(),工作原理(续),这时,nk的选址输出为:,信道配置,TDMA/TDD、FDD 信道配置图,TDMA帧结构,技术特点,多用户共享一个载波频率,时隙数取决于有效带宽
10、和调制技术等;数据分组发送,不连续发送,需开关;由于速率较高,往往需要采用均衡器;系统开销大,包括保护时隙、同步时隙等;采用时隙重新分配的方法,为用户提高所需要的带宽。,TDMA的效率,系统效率:在发射数据中信息所占的百分比,不包括系统开销;帧效率:发送数据比特在一帧中所占的百分比。,TDMA系统的信道数,总的信道数:总的TDMA时隙数。即每一信道的TDMA时隙数乘以有效信道数。N(m(Btot2B保护)/Bcm为每个信道所支持的TDMA用户数,Btot信道带宽,B保护保护带宽,Bc用户带宽。,应用举例,例:GSM系统,总带宽25MHz,一个信道200KHz,具有8个TDMA用户,未设保护带宽
11、,求总用户数。解:Bc200/825KHz N25106/25 1031000,TDMA的关键技术问题,数据缓冲技术突发解调技术分帧同步技术,实现均匀突发和突发均匀的变换,数据缓冲技术,发缓冲,收缓冲,发送均匀数据,发送突发数据,接收突发数据,接收突发数据,关键技术是解调过程中的载波快速同步与时钟快速同步。载波快速同步的一种方法:延时相干解调时钟快速同步的一种方法:步进相位选择,突发解调技术,分帧同步系统的重要性分帧同步的指标:建立时间、保持时间、同步精度分帧同步质量影响保护时隙多少,因而影响系统效率为了减少传播延时变化所带来的影响,需要采用自适应时隙跟踪方法,分帧同步技术,码分多址,CDMA
12、技术的分类,直扩码分多址(DS-FHMA)跳频码分多址(FH-CDMA)混合码分多址(Hybrid-CDMA),CDMA特点,方法:窄带调制信号与伪随机序列(PN码)直接相乘(直扩),或由PN序列控制载波发射频率(跳频),达到展宽频谱的目的。性能:(1)各用户使用同一频段,频谱效率较高;(2)具有抗多径、抗干扰特性;(3)采用RAKE接收机提高抗多径性能;(4)PN码具有类似噪声的性能;(5)发射谱密度低,信号隐蔽。,直扩码分多址(DS-CDMA),扩频方法:用PN码进行乘法调制。解扩方法:相关、匹配滤波等。处理增益:GW/B。多址时存在远近效应。具有一定的抗干扰、抗衰落特点。,工作原理,这是
13、子码域上的正交分割。信号集采用互相正交的地址码序列,算符集采用地址码相关器。,i1,i2,iN,Ci1(t),Ci2(t),CiN(t),i地址发,ij地址收,Cij(t),工作原理(续),令发送信号为:nc(t)为一组和地址码性质相近的序列。,工作原理(续),这时nk的选址输出为:,工作原理(续),关于码型噪声的讨论。在忽略Lik,aij,Iij(t)各项的情况下,码型噪声取决于:这实际上是全部地址码互相关之和。如果:nc(t)=0,地址码理想正交,属于正交分割;如果:nc(t)0,地址码非正交,属于非正交分割。码分多址的首要问题是选择尽量好的正交码组。,信道配置,DS-CDMA信道配置图,
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