(8.1)--第八章分集与均衡.pdf
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1、北邮信息理论北邮信息理论与技术教研中心与技术教研中心BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center第八章分集与均衡第八章分集与均衡2BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center本章内容本章内容本章讨论和介绍抗平坦瑞利衰落(空间选择性衰落)和抗频率选择性衰落(多径引起的)的传统性典型抗衰落技术。为了对抗这些衰落,传统的方法是采用分集接收、RAKE接收和均衡技术。分集接收技术是传统的抗空间衰落的方法,RAKE技术是经典的抗多径衰落,提高接收信噪比的手
2、段,均衡技术是另一种抗对径衰落的常用技术。在第二代移动通信系统中,这些经典接收技术得到了广泛应用。3BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.1 分集技术的基本原理分集技术的基本原理分集技术是一项典型的抗衰落技术,它可以大大提高多径衰落信道下的传输可靠性。其中空间分集技术早已成功应用于模拟的短波通信与模拟移动通信系统,对于数字式移动通信,特别是第二代移动通信,分集技术有了更加广泛的应用。在GSM系统的上行链路基站端,广泛采用二重空间分集接收。在IS-95系统中,除上行采用二重空间分集接收以外,上下行链路均采用隐分
3、集形式的RAKE接收,另外在小区软切换中也利用RAKE接收的宏分集。本节将主要讨论分集的基本概念、分类以及分集合并技术。4BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.1 分集技术的基本原理分集技术的基本原理8.1.1 基本概念与分类基本概念与分类在前述章节中已指出移动信道中存在着传播衰耗、慢衰落和各类快衰落。本节主要讨论对传输可靠性影响较大的各类快衰落。值得注意的是这里的“快”是针对不同的参量而言,即空间、频率与时间。它们分别是空间选择性衰落、频率选择性衰落和时间选择性衰落。在第二章中我们已比较详细的分析了它们的成
4、因与描述,本节将介绍对抗这些衰落的各种技术措施,分集技术就是其中最有效的方法。5BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.1 分集技术的基本原理分集技术的基本原理8.1.1 基本概念与分类基本概念与分类1.分集技术的基本概念分集技术的基本概念移动通信中由于传播的开放性,使信道的传输条件比较恶劣,发送出的已调制的信号经过恶劣的移动信道在接收端会产生严重的衰落,使接收的信号质量严重下降。分集技术是抗衰落的最有效措施之一。它是利用接收信号在结构上和统计特性的不同特点加以区分与按一定规律和原则进行集合与合并处理来实现抗衰
5、落的。分集的必要条件是在接收端必须能够接收到承载同一信息且在统计上相互独立(或近似独立)的若干不同的样值信号,这若干个不同样值信号的获得可以通过不同的方式,比如空间、频率、时间等,它主要是指如何有效的区分可接收的含同一信息内容但统计上独立的不同样值信号。6BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.1 分集技术的基本原理分集技术的基本原理8.1.1 基本概念与分类基本概念与分类分集技术的充分条件是如何将可获得含有同一信息内容但是统计上独立的不同样值,加以有效且可靠的利用,它是指分集中的集合与合并的方式,最常用的有选
6、择式合并(SC)、等增量合并(EGC)和最大比值合并(MRC)等。分集技术的初始阶段是研究如何将客观存在的分散在多条路径统计上独立的不同样值信号能量加以充分利用,即有效收集的主要措施。分集技术发展到今天,主要是将被动改变为主动,从被动利用客观存在的统计独立的不同样值信号,到主动利用信号设计与信号处理技术来有效区分统计独立的样值信号。比如扩频信号的RAKE接收、空时编码等。7BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.1 分集技术的基本原理分集技术的基本原理8.1.1 基本概念与分类基本概念与分类2.分集技术的分类分
7、集技术的分类按“分”划分,即按照接收信号样值的结构与统计特性,可分为空间、频率、时间三大基本类型;按“集”划分,即按集合、合并方式划分,可分为选择合并、等增益合并与最大比值合并;若按照合并的位置可分为射频合并、中频合并与基带合并,而最常用的为基带合并;分集还可以划分为接收端分集、发送端分集以及发/收联合分集。即多入/多出(MIMO)系统;分集从另一个角度也可以划分为显分集与隐分集。一般称采用多套设备来实现分集为传统的显分集,空间分集是典型的显分集;称采用一套设备而利用信号设计与处理来实现的分集为隐分集。8BUPT Information Theory&Technology Education&
8、Research Center8.1 分集技术的基本原理分集技术的基本原理8.1.2 典型的分集与合并技术典型的分集与合并技术1.空间分集空间分集空间分集是利用不同接收地点(空间)位置的不同,利用不同地点接收到信号在统计上不相关性,即衰落性质上的不一样,实现抗衰落的性能。空间分集还有两类变化形式。(1)极化分集(2)角度分集在空间分集中,由于在接收端采用了N副天线,若它们尺寸、形状、增益相同,那么空间分集除了可以获得抗衰落的分集增益以外,还可以获得由于设备能力的增加而获得的设备增益,比如二重空间分集的两套设备,可获3dB设备增益。9BUPT Information Theory&Technol
9、ogy Education&Research Center8.1 分集技术的基本原理分集技术的基本原理8.1.2 典型的分集与合并技术典型的分集与合并技术2.频率分集频率分集频率分集利用位于不同频段的信号经衰落信道后在统计上的不相关特性,即不同频段衰落统计特性上的差异,来实现抗衰落(频率选择性)的功能。实现时可以将待发送的信息分别调制在频率不相关的载波上发射,所谓频率不相关的载波是指当不同的载波之间的间隔大于第二章分析中所指出的频率相干区间,即其中L为接收信号的时延功率谱宽度。fF1fFL 10BUPT Information Theory&Technology Education&Resea
10、rch Center8.1 分集技术的基本原理分集技术的基本原理8.1.2 典型的分集与合并技术典型的分集与合并技术3.时间分集时间分集时间分集利用一个随机衰落信号,当取样点的时间间隔足够大时,两个样点间的衰落是统计上互不相关的特点,即时间上衰落统计特性上的差异来实现抗时间选择性衰落的功能。时间分集与空间分集相比较,优点是减少了接收天线及相应设备的数目,缺点是占用时隙资源增大了开销,降低了传输效率。11BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.1 分集技术的基本原理分集技术的基本原理8.1.2 典型的分集与合并技
11、术典型的分集与合并技术4.最大比值合并最大比值合并(MRC)在接收端由个统计不相关的分集支路,经过相位校正,并按适当的可变增益加权再相加后送入检测器进行相干检测。最大比值合并的原理图如下所示。发射机输入移动台(发端)可变增益加权G1A1可变增益加权G2A2可变增益加权An同相相加检测器输出基站(收端)Gn12BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.1 分集技术的基本原理分集技术的基本原理8.1.2 典型的分集与合并技术典型的分集与合并技术5.等增益合并等增益合并(EGC)若在上述最大比值合并中,取1,当,即为等
12、增益合并。等增益合并后的平均输出信噪比为:等增益合并的增益为:显然当N(分集重数)较大时,即两者相差不多,大约在1dB左右。等增益合并实现比较简单。iG1,2,iN=?1(1)4ESNRSNRN=+1(1)4EESNRKNSNR=+EMKK13BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.1 分集技术的基本原理分集技术的基本原理8.1.2 典型的分集与合并技术典型的分集与合并技术6.选择式合并选择式合并选择式合并原理图如下所示。发射机1R2RNR选择电路检测器14BUPT Information Theory&Tec
13、hnology Education&Research Center8.1 分集技术的基本原理分集技术的基本原理8.1.2 典型的分集与合并技术典型的分集与合并技术7.三种主要合并方式性能比较三种主要合并方式性能比较下列图形给出三种合并方式平均信噪比的改善程度。1234567891024681012N(分集支路数)abc15BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.2 RAKE接收与多径分集接收与多径分集RAKE接收不同于传统的空间、频率与时间分集技术,它是一种典型的利用信号统计与信号处理技术将分集的作用隐含在被传
14、输的信号之中,因此又称它为隐分集或带内分集。16BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.2 RAKE接收与多径分集接收与多径分集8.2.1 RAKE接收的基本原理接收的基本原理在接收端的多径传播信号可以用下列矢量图表示如下:假设有三条主要传播路径,第1径第2径第3径接收的合成矢量17BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.2 RAKE接收与多径分集接收与多径分集8.2.1 RAKE接收的基本原理接收的基本原理若采用扩频信号设计与
15、RAKE接收的信号处理后,三条路径信号矢量图可改变成如下形式:第1径第2径第3径Rake接收后合成矢量代数和18BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.2 RAKE接收与多径分集接收与多径分集8.2.1 RAKE接收的基本原理接收的基本原理由上面分析RAKE接收的多径分集,从理论上看它应属于频率分集,但是从现象上看,它是利用多径时延进行的分集。实际上我们在第二章信道分析中已指出,正是由于时延扩散才引入了频率选择性衰落。它们之间是一对因果关系,正因为这样,有人认为称它为多径分集更为恰当。19BUPT Inform
16、ation Theory&Technology Education&Research Center8.2 RAKE接收与多径分集接收与多径分集8.2.2 IS-95中中RAKE接收机的工程实现接收机的工程实现搜索可分为初始搜索、解调中搜索和更软切换搜索三种工作状态,分别如下:(1)初始搜索初始搜索(2)解调中的搜索解调中的搜索(3)更软切换搜索更软切换搜索20BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.2 RAKE接收与多径分集接收与多径分集8.2.2 IS-95中中RAKE接收机的工程实现接收机的工程实现2.IS
17、-95中移动台中移动台RAKE接收接收上面介绍的是基站RAKE接收,它属于上行(反向)链路,上行链路是“多点对一点”的通信链路,基站用它接收多个用户信号。但是由于在IS-95中上行属于异步码分,因此采用非相干检测。但是对于多径信号的搜索与跟踪仍然是必须解决的先决条件。移动台RAKE接收则是属于下行(前向)链路,它是“一点对多点”通信链路,多个用户利用它接收来自同一基站的信号。在下行信道中基站专门设置了导频信道且给予较大的功率分配,它可供给移动台搜索、跟踪,相干解调提供参考信号。21BUPT Information Theory&Technology Education&Research Cen
18、ter8.2 RAKE接收与多径分集接收与多径分集8.2.2 IS-95中中RAKE接收机的工程实现接收机的工程实现移动台RAKE接收与基站RAKE接收基本原理是一样的。只是在下行中移动台可利用基站发送的导频进行同步码分、相干检测。它说明每一个用户信号都可以锁定在导频信号上进行相干检测,而路径时延只需通过导频序列来搜索即可实现。下面从一个形象化的图形直观的总结和表达RAKE接收的基本原理。22BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.2 RAKE接收与多径分集接收与多径分集8.2.2 IS-95中中RAKE接收机
19、的工程实现接收机的工程实现1 2 341234()P()P23BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.2 RAKE接收与多径分集接收与多径分集8.2.2 IS-95中中RAKE接收机的工程实现接收机的工程实现图中的三角形表示伪随机码的相关函数,而数字1,2,3,4,表示4条路径。RAKE接收就是利用扩频码信号设计,及其RAKE接收的信号处理,即利用扩频码的相关接收,将移动信道中实际扩散信号能量分离开并加以有效的利用。图中4个相关峰代表RAKE接收的四个相关接收解调器,即4个“Figner”,它们分别将已扩散的信
20、号能量分离取出并加以有效利用。24BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.2 RAKE接收与多径分集接收与多径分集8.2.3 WCDMA系统中系统中RAKE接收机原理接收机原理与IS-95系统相比,WCDMA系统的信号带宽为5MHz,远大于信道相关带宽,因此可分辨路径更多。一般采用上行8径/下行6径Rake接收机结构,通过频率分集方法,将分散在各个路径中的独立信号相干合并,从而提高了接收端的信干噪比(SINR)。25BUPT Information Theory&Technology Education&Res
21、earch Center8.2 RAKE接收与多径分集接收与多径分集 Rake接收机的结构一般由四部分构成,包括多个指峰(Finger)接收机、多径搜索与配置单元、信道估计与权重计算单元以及信号合并单元。12L1w2wLw26BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.2 RAKE接收与多径分集接收与多径分集8.2.3 WCDMA系统中系统中RAKE接收机原理接收机原理 单用户条件下,Rake接收机等效于多径匹配滤波器组,因此渐近趋于最佳接收性能。但WCDMA是多用户系统,每个指峰接收机输出信号包含四部分:当前径有
22、用信号、多径造成的本用户ISI干扰信号、其它用户的MAI干扰信号以及加性噪声。对于WCDMA系统下行信道,由于多径时延扩展很大,每径能量相对很小,并且此时多用户OVSF码无法保证正交,因此每径都会受到MAI强干扰。此时采用传统Rake接收机结构无法有效抑制多址干扰。27BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.2 RAKE接收与多径分集接收与多径分集8.2.3 WCDMA系统中系统中RAKE接收机原理接收机原理仿真条件为WCDMA单小区24个用户,扩频因子SF=128,4径码片延迟信道,各径相对幅度(dB)为0,
23、-1.5,-3,-4.5,相对相位0,600,1200,1800。Rake接收机配置为4径,对应时延0,1,2,3码片,G-Rake有三种配置:(a)与Rake接收机相同配置;(b)4径,对应时延-1,0,1,2码片;(c)5径,对应时延-1,0,1,2,3码片。28BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.2 RAKE接收与多径分集接收与多径分集8.2.3 WCDMA系统中系统中RAKE接收机原理接收机原理 当超前配置抵消干扰后,G-Rake的性能要优于Rake接收机约两个量级。与传统Rake相比,多增加一些指
24、峰接收机以及权重与多径配置算法,G-Rake可以获得13.5dB的增益。对于WCDMA系统而言,可以折算为系统容量提高1倍。可见G-Rake实现复杂度很低,并能够抑制多址干扰,非常适合于移动终端。29BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.2 RAKE接收与多径分集接收与多径分集8.2.3 WCDMA系统中系统中RAKE接收机原理接收机原理 广义Rake(G-Rake)基本结构与Rake类似,主要差别在于多径配置与权重计算。G-Rake将每个指峰的MAI信号建模为有色高斯噪声,通过统计平均,得到干扰信号的相关矩
25、阵,然后基于最大似然准则计算权重向量,对指峰输出信号进行加权。另外G-Rake不再按照每径信号强弱从大到小配置多径,而是以最大化合并信号的SNR为准则配置多径,其多径窗一般为,大于传统Rake接收机,并且在最强径之间往往配置多径接收机。这样做可以等效为信道逆滤波,从而能够有效抵消本小区多址干扰。30BUPT Information Theory&Technology Education&Research Center8.3 均衡技术均衡技术均衡是改造限带信道传递特性的一种有效手段,它起源于对固定式有线传输网络中的频域均衡滤波器。均衡目前有两个基本途径:频域均衡,它主要从频域角度来满足无失真传输
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- 8.1 第八 分集 均衡
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