第四代移动通信系统中的多天线技术brcv.docx
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1、第四代移移动通信信系统中中的多天天线技术术一、引言言由由于第三三代移动动通信系系统(33G)还还存在一一些不足足,包括括很难达达到较高高的通信信速率,提提供服务务速率的的动态范范围不大大,不能能满足各各种业务务类型要要求,以以及分配配给3GG系统的的频率资资源已经经趋于饱饱和等,于于是人们们提出了了第四代代移动通通信系统统(4GG)的构构想。 4G的的关键技技术包括括:(1)调调制和信信号传输输技术(OOFDMM);(22)先进进的信道道编码方方式(TTurbbo码和和LDPPC);(33)多址址接入方方案(MMC-CCDMAA和FHH-OFFCDMMA);(44)软件件无线电电技术;(55)
2、MIIMO和和智能天天线技术术;(6)基基于公共共IP网网的开放放结构。研究表明,在基于CDMA技术的3G中使用多天线技术能够有效降低多址干扰,空时处理能够极大增加CDMA系统容量。凭在提高频谱利用率方面的卓越表现,MIMO和智能天线成为4G发展中炙手可热的课题。二、智能天线技术智能天线最初用于雷达、声纳及军事通信领域。使用智能天线可以在不显著增加系统复杂程度的情况下满足服务质量和扩充容量的需要。1.基本原理和结构智能天线利用数字信号处理技术,采用先进的波束转换技术(switched beam technology)和自适应空间数字处理技术(adaptive spatial digital p
3、rocessing technology),判断有用信号到达方向(DOA)通过选择适当的合并权值,在此方向上形成天线主波束,同时将低增益旁瓣或零陷对准干扰信号方向。在发射时,能使期望用户的接收信号功率最大化,同时使窄波束照射范围外的非期望用户受到的干扰最小,甚至为零。智能天线引入空分多址(SDMA)方式。在相同时隙、相同频率或相同地址码的情况下,用户仍可以根据信号空间传播路径的不同而区分。实际应用中,天线阵多采用均匀线阵或均匀圆阵。智能天线系统由天线阵;波束成形成网络;自适应算法控制三部分组成(见图1)。图1典典型的智智能天线线系统2.智能天天线的分分类智能天天线主要要分为波波束转换换智能天天
4、线(sswittcheed bbeamm anntennna)和和自适应应阵列智智能天线线(addapttivee arrrayy anntennna)。(1)波束转换智能天线波束转换智能天线具有有限数目的、固定的、预定义的方向图,它利用多个并行窄波束(1530水平波束宽度)覆盖整个用户区,每个波束的指向是固定的,波束宽度也随天线元的数目而确定(见图2)。波束转换系统实现比较经济,与自适应天线相比结构简单,无需迭代,响应快、鲁棒性好。但预先设计好的工作模式有限,窄波束的特性将极大地影响系统性能。图2波波束转换换智能天天线(22)自适适应阵列列智能天天线自适应应阵列智智能天线线实时地地对用户户到
5、达方方向(DDOA)进进行估计计,在此此方向上上形成主主波束,同同时使旁旁瓣或零零陷对准准干扰方方向。自自适应天天线阵列列一般采采用416天天线阵元元结构,阵阵元间距距为1/2波长长(若阵阵元间距距过大会会使接收收信号彼彼此相关关程度降降低,太太小则会会在方向向图形成成不必要要的栅瓣瓣,可能能放大噪噪声或干干扰)。图图3对自自适应阵阵列智能能天线与与波束转转换智能能天线进进行了比比较。图3自自适应阵阵列智能能天线(aa)与束束转换智智能天线线(b)的的比较3.智能天天线的自自适应波波束成形形技术智能能天线技技术研究究的核心心是自适适应算法法,可分分为盲算算法、半半盲算法法和非盲盲算法。非盲算法
6、需借助参考信号,对接收到的预先知道的参考信号进行处理可以确定出信道响应,再按一定准则(如迫零准则)确定各加权值,或者直接根据某一准则自适应地调整权值(即算法模型的抽头系数)。常用的准则有最小均方误差MMSE(Minimum mean square error)、最小均方LMS(Least mean square)和递归最小二乘等;而自适应调整则采取最优化方法,最常见的是最陡梯度下降法。盲算法无须参考信号或导频信号,它充分利用调制信号本身固有的、与具体承载信息比特无关的一些特征(如恒包络、子空间、有限符号集、循环平稳等)来调整权值,以使输出误差尽量小。常见的算法有常数模算法CMA(Constan
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