第六章多址通信技术PPT讲稿.ppt
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1、第六章多址通信技术第1页,共105页,编辑于2022年,星期三内容提要内容提要n n概述n n频分多址(FDMA)n n时分多址(TDMA)n n码分多址(CDMA)n n空分多址(SDMA)第2页,共105页,编辑于2022年,星期三概述概述第3页,共105页,编辑于2022年,星期三多址传输模型多址传输模型(1)(1)n n点对多点的接人方式点对多点的接人方式 n n假定有假定有K K个用户,第个用户的归一化信号表示为个用户,第个用户的归一化信号表示为 式中式中 ,是用户,是用户i i的信息信号,在数字通信中可以是数字的信息信号,在数字通信中可以是数字序列;序列;是用户是用户i i的载波,
2、其参量称为复接参量。的载波,其参量称为复接参量。为了为了K K个用户的信号互成正交,必须满足条件个用户的信号互成正交,必须满足条件 1 1 0 0 式中,式中,T T是正交周期,对于数字信号是数据的符号宽度。是正交周期,对于数字信号是数据的符号宽度。第4页,共105页,编辑于2022年,星期三 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第5页,共105页,编辑于2022年,星期三多址传输模型多址传输模型(2)(2)n n第第k k个地址接收的信号为:个地址接收的信号为:其中其中L Lik ik为为i ik k的传输系数,的传输系数,n nk k(t)
3、(t)为为k k的接收机噪声。的接收机噪声。n n说明:说明:第6页,共105页,编辑于2022年,星期三多址传输模型多址传输模型(3)(3)n n要实现多址通信,必需在要实现多址通信,必需在k k站分离出其它各站送给它的信号:站分离出其它各站送给它的信号:rk(t)M1k()M2k()MNk()s1k(t)s2k(t)sNk(t)第7页,共105页,编辑于2022年,星期三多址传输模型多址传输模型(4)(4)n n图中图中MMnknk()是对是对r(t)r(t)进行某种运算的算符,在不考虑噪声的情况进行某种运算的算符,在不考虑噪声的情况下:下:n n多址传输的主要问题是选择合适的波形集多址传
4、输的主要问题是选择合适的波形集s sij ij(t)(t)和相应的算符集和相应的算符集 MMnknk(),以满足正交分割的要求。以满足正交分割的要求。第8页,共105页,编辑于2022年,星期三信号分割技术信号分割技术n n信号的分割信号的分割正交n nFDMAFDMAn nTDMATDMAn nSDMASDMA非正交n nCDMA第9页,共105页,编辑于2022年,星期三双工技术双工技术n n多址还要考虑双工方式多址还要考虑双工方式 FDDFDD:收发频率分开、接收和发送通过滤波器来完成;: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;特点:合理安排频率;优点是双向传输在不
5、同的频带,不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。立的频带。TDDTDD:收发共用一个频率、接收和发送通过开关来完成;: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。特点:收发存在时间间隔。便于测试的精确反馈,也便于便于测试的精确反馈,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。输距离不能太大。第10页,共105页,编辑于2022年,星期三各种系统各种系统n n双工方式和多址方式要统一考虑;
6、n n主要多址方式:主要多址方式:FDMAFDMA、TDMATDMA、CDMACDMA;n n窄带系统采用方式:窄带系统采用方式:FDMA/FDDFDMA/FDD、TDMA/FDDTDMA/FDD、TDMA/TDDTDMA/TDD;n n宽带系统采用方式:TDMATDMA、CDMA/FDDCDMA/FDD、TDDTDD;n n空分多址(空分多址(SDMASDMA)是一种辅助方式。是一种辅助方式。n n正交频分复用正交频分复用(OrthogonalFrequencyDivision(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexingMultiplexing,OFDM)
7、OFDM)技术,有希望成为未来移动通技术,有希望成为未来移动通信中高速数据传输所采用的技术。信中高速数据传输所采用的技术。第11页,共105页,编辑于2022年,星期三各种系统(续)各种系统(续)CDMA/FDD美国窄带扩频(IS95)TDMA/TDD欧洲数字无绳电话(DECT)FDMA/TDDCT2(无绳电话)TDMA/FDD日本数字蜂窝(JDC)TDMA/FDD美国数字蜂窝(USDC)TDMA/FDD全球移动通信系统(GSM)FDMA/FDD高级移动电话系统(AMPS)多址技术蜂窝移动 通信系统第12页,共105页,编辑于2022年,星期三频分多址频分多址第13页,共105页,编辑于202
8、2年,星期三工作原理工作原理n n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,算符集采用不同载频的带通滤波器。符集采用不同载频的带通滤波器。f1f2f3f4f5f6f5Sij(f)Mnk()ff第14页,共105页,编辑于2022年,星期三工作原理(续)工作原理(续)n n这时,这时,n nk k的选址输出为:的选址输出为:第15页,共105页,编辑于2022年,星期三特例情况n n令:n n则:n n如果和足够大,式可近似为正交 0第16页,共105页,编辑于2022年,星期三信道配置信道配置n nFDMA/FDD、TDD
9、信道配置图代码时间频率信道1信道2信道3信道n第17页,共105页,编辑于2022年,星期三技术特点技术特点n nFDMA通常在窄带系统实现;n n符号时间远大于延时扩展,不需要均衡;n n不间断发送,系统额外开销少;n n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。n n信道非线性是FDMA系统的主要矛盾。第18页,共105页,编辑于2022年,星期三FDMA的非线性效应的非线性效应n n由于发射机功率放大器的非线性,会产生:由于发射机功率放大器的非线性,会产生:n n频谱展宽:单载波的发送信号经过非线性信道,会产生频谱展宽:单载波的发送信号
10、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。频谱展宽,并将对相邻信道造成干扰。n n信号抑制:多载波的发送信号经过非线性信道,会产信号抑制: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。生大信号抑制小信号的现象,影响通信效果。n n交调噪声:多载波的发送信号经过非线性信道,在发送交调噪声: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。造成干扰。第19页,共105页,编辑于2022年,星期三交调举例交调举例n n例:例:IMIMmf1+nf2mf1+nf2,
11、m,nm,n为任意整数,如:为任意整数,如:f1=930MHzf1=930MHz,f2=932MHzf2=932MHz,求落在工作频率为,求落在工作频率为192019201940MHz1940MHz的交调频率。的交调频率。n n解:可能的频率有:解:可能的频率有:(2n+12n+1)f1f1(2 2)2nf22nf2(1 1),),(2n+22n+2)f1f1(2 2)()(2n+12n+1)f2f2(1 1)等等,)等等,n=0,1,2.n=0,1,2.1946*1942*193819341944*19401936193219161920192419281918192219261930n=3
12、n=2n=1n=0第20页,共105页,编辑于2022年,星期三关键技术问题关键技术问题n n需要很好解决信道的非线性问题n n目标:希望保持发送频谱的形状,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。n n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。第21页,共105页,编辑于2022年,星期三典型应用举例典型应用举例n n美国AMPS系统:FDMA/FDD,模拟窄带调频(NBFM),按需分配频率;n n同时支持的信道数:N(Bt2B保护保护)/BcBt 系统带宽,Bc信道带宽,
13、B保护保护为分配频率时的保护带宽。第22页,共105页,编辑于2022年,星期三典型应用举例(续)典型应用举例(续)例:如Bt为12.5MHz,B保护保护 为10KHz,Bc为30KHz,求FDMA系统的有效信道数。解:N(Bt2B保护保护)/Bc 将上述数值代入即有N416第23页,共105页,编辑于2022年,星期三正交频分复用技术n n载波重叠第24页,共105页,编辑于2022年,星期三OFDM的基本原理的基本原理 n n基本思想n n设设didi是复数是复数QAMQAM符号,符号,NsNs是子载波数,是子载波数,T T为符号周期,为符号周期,fcfc是载是载波频率。开始于波频率。开始
14、于t ts s的的OFDMOFDM符号可以写为符号可以写为0第25页,共105页,编辑于2022年,星期三n n复基带信号为 0n nOFDM信号的4个子载波 第26页,共105页,编辑于2022年,星期三不同OFDM子载波之间的正交性 n n离散时间形式是离散傅里叶反变换 第27页,共105页,编辑于2022年,星期三OFDM系统系统 第28页,共105页,编辑于2022年,星期三n n相邻信号的重叠相邻信号的重叠n nOFDMOFDM的同步的同步的同步的同步 OFDMOFDM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/T1/T处分离各个子载波
15、,从而处分离各个子载波,从而导致导致ICIICI 对于定时偏移,OFDMOFDM具有更好的容忍性具有更好的容忍性 第29页,共105页,编辑于2022年,星期三OFDM的峰值功率的峰值功率 n n当当N个同相信号相加时,产生的峰值功率将是平均功个同相信号相加时,产生的峰值功率将是平均功率的率的N N倍。倍。n n降低降低PAPRPAPR 的技术的技术 一是信号失真技术,通过对峰值简单地进行一是信号失真技术,通过对峰值简单地进行非线性处理,使非线性处理,使OFDM信号峰值失真;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PAPRPAPR的的OFDM符号;符号;三是对每个三是对每个OFD
16、M符号用优选的扰码序列进行符号用优选的扰码序列进行扰码。扰码。第30页,共105页,编辑于2022年,星期三峰值平均功率比的分布峰值平均功率比的分布 n nN N个子载波的个子载波的OFDMOFDM信号的复基带信号可以表示为信号的复基带信号可以表示为 式中,式中,是调制符号。根据中心极限定理,当是调制符号。根据中心极限定理,当N N足够大时,足够大时,的实部和虚部呈均值为的实部和虚部呈均值为0 0,方差为,方差为1/21/2的高斯分布。的高斯分布。带宽、比特率和延迟扩展带宽、比特率和延迟扩展 保护时间应是均方延迟扩展的保护时间应是均方延迟扩展的2 24 4倍倍 符号周期远比保护时间长符号周期远
17、比保护时间长,大于大于5 5倍。倍。参数的选择参数的选择 第31页,共105页,编辑于2022年,星期三OFDM的优缺点n n主要优点:主要优点:1)OFDMOFDM可可以以有有效效地地解解决决多多径径问问题题;对对一一定定的的延延迟迟扩扩展展,实实现难度远远低于使用均衡器的单载波系统。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每个在相对低时变信道中,根据特定子载波的信噪比来调整每个子载波的数据传输速率,可以有效地增加容量。子载波的数据传输速率,可以有效地增加容量。OFDMOFDM可以很好地抵抗窄带干扰,因为这些干扰只影响到一可以很好地抵抗窄带干扰,
18、因为这些干扰只影响到一部分子载波。部分子载波。n n一些缺点:一些缺点:1)1)OFDMOFDM对频率偏移和相位噪声更加敏感。对频率偏移和相位噪声更加敏感。OFDMOFDM需要相对更高的峰值平均功率比,这会降低需要相对更高的峰值平均功率比,这会降低RFRF放放大器的功效。大器的功效。第32页,共105页,编辑于2022年,星期三时分多址时分多址第33页,共105页,编辑于2022年,星期三工作原理工作原理n n这是时间域上的正交分割。信号集按不同的时隙进行分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。算符集采割,并让各个地址的信号在时间上互不重叠。算
19、符集采用相应时隙的选择开关。用相应时隙的选择开关。t1t2t3t4t5t4ttsij(t)Mnk()第34页,共105页,编辑于2022年,星期三工作原理(续)工作原理(续)n n这时,这时,n nk k的选址输出为:的选址输出为:第35页,共105页,编辑于2022年,星期三信道配置信道配置n nTDMA/TDDTDMA/TDD、FDDFDD 信道配置图信道配置图代码时隙时间频率信道N信道1信道2信道3第36页,共105页,编辑于2022年,星期三TDMA帧结构帧结构TDMA帧头比特信息尾比特时隙1时隙2时隙3时隙n尾比特同步比特信息数据保护比特第37页,共105页,编辑于2022年,星期三
20、技术特点技术特点n n多用户共享一个载波频率,时隙数取决于有效带宽和调制技术等;n n数据分组发送,不连续发送,需开关;n n由于速率较高,往往需要采用均衡器;n n系统开销大,包括保护时隙、同步时隙等;n n采用时隙重新分配的方法,为用户提高所需要的带宽。第38页,共105页,编辑于2022年,星期三TDMA的效率的效率n n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;n n帧效率:发送数据比特在一帧中所占的百分比。第39页,共105页,编辑于2022年,星期三TDMA系统的信道数系统的信道数n n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(
21、Btottot2B保护保护)/Bcm为每个信道所支持的TDMA用户数,Btottot信道带宽,B保护保护保护带宽,Bc用户带宽。第40页,共105页,编辑于2022年,星期三应用举例应用举例例: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,求总用户数。解:Bc200/825KHz N25106 6/25 103 31000第41页,共105页,编辑于2022年,星期三TDMA的关键技术问题的关键技术问题n数据缓冲技术n突发解调技术n分帧同步技术第42页,共105页,编辑于2022年,星期三n n实现均匀实现均匀突发和突发突发和突发均匀的变换均匀的变换数
22、据缓冲技术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第43页,共105页,编辑于2022年,星期三n n关键技术是解调过程中的载波快速同步与时钟快速同步。n n载波快速同步的一种方法:延时相干解调n n时钟快速同步的一种方法:步进相位选择突发解调技术突发解调技术第44页,共105页,编辑于2022年,星期三n n分帧同步系统的重要性n n分帧同步的指标:建立时间、保持时间、同步精度n n分帧同步质量影响保护时隙多少,因而影响系统效率n n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分帧同步技术第45页,共105页,编辑于2022年,星期
23、三n码分多址码分多址第46页,共105页,编辑于2022年,星期三CDMA技术的分类技术的分类n直扩码分多址(DS-FHMA)n跳频码分多址(FH-CDMA)n混合码分多址(Hybrid-CDMA)第47页,共105页,编辑于2022年,星期三CDMA特点特点n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。n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。第48页,共105页,编辑于2022年,星
24、期三直扩码分多址直扩码分多址(DS-CDMA)n扩频方法:用PN码进行乘法调制。n解扩方法:相关、匹配滤波等。n处理增益:GW/B。n多址时存在远近效应。n具有一定的抗干扰、抗衰落特点。第49页,共105页,编辑于2022年,星期三工作原理工作原理n这是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。i1i2iNCi1(t)Ci2(t)CiN(t)i地址发ij地址收Cij(t)第50页,共105页,编辑于2022年,星期三工作原理(续)工作原理(续)n令发送信号为:nc(t)为一组和地址码性质相近的序列。第51页,共105页,编辑于2022年,星期三工作原理(续)工
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