智能天线技术.pptx
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1、目录目录智能天线技术基本概念智能天线技术的基本原理智能天线的用途智能无线技术的分类智能天线对无线网络性能及电磁辐射的改善TD智能天线的四大趋势第1页/共29页智能天线技术基本概念智能天线技术基本概念智能天线也叫自适应阵列天线,它由天线阵、波束形成网络、波束形成算法三部分组成。它通过满足某种准则的算法去调节各阵元信号的加权幅度和相位,从而调节天线阵列的方向图形状,以达到增强所需信号抑制干扰信号的目的。智能天线技术适宜于TDD方式的CDMA系统能够在较大程度上抑制多用户干扰、提高系统容量。但是由于存在多径效应,每个天线均需一个Rake接收机,从而使基带处理单元复杂度明显提高。第2页/共29页栅状抛
2、物面天栅状抛物面天线线八木定向天线基站天线它是为了扩频通信系统而设计的它是由日本东北大学的八木秀次和宇田太郞两人发明了这种天线,它的特点是有很好的方向性基站天线设置需要重点考虑下倾角、方向角、天线挂高、天线分集距离和隔离距离等参数。第3页/共29页手机天线手机天线车载卫星天线它是配合GPS定位仪和RSSI信号强度分析设备,实现高速移动中变向搜索信号的功能,内置多个控制电机。同时可收看国内外超过300个频道,和更多电影电视频道的电视节目。我们打电话、发短信、玩网络游戏、转微博都是通过天线模块实现的。第4页/共29页智能天线技术的基本原理智能天线技术的基本原理智能天线采用空分多址技术(SCDMA)
3、,利用信号在传输方向上的差别,将同频率或同时隙、同码道的信号区分开来,最大限度地利用有限的信道资源。无线基站中的智能天线由天线阵和基于基带数字信号处理技术组成。第5页/共29页智能天线技术的基本原理智能天线技术的基本原理右图描述了一个具有智能天线、工作于TDD 方式CDMA 基站的示意方框图。和传统的没有智能天线的基站比较,他在硬件上由一个天线阵和一组收发信机组成了其射频部分,而在基带信号处理部分的硬件则基本相同。必须说明的是,这一组收发信机将使用同一个本振源,以保证此组收发信机是相干工作的。第6页/共29页智能天线技术的基本原理智能天线技术的基本原理人们在习惯上还将智能天线系统分为两类,开关
4、波束和自适应阵列系统。开关波束具有有限数目的、固定的、预定义的方向图,其天线系统可形成多个固定的波束,在特定的方向上提高灵敏度。它从几个预定义的、固定波束中选择其一,检测信号强度,当移动台越过扇区时,从一个波束切换到另一个波束。自适应天线具有无限数目的、随时间调整的方向图,该技术是目前最先进的智能天线方法,它采用多种较新的信号处理算法,可以有效地跟踪、锁定各种类型的信号,动态抑制其干扰到最小,而所希望的信号最大。第7页/共29页开关波束天线接收机开关波束天线接收机波束切换系统原理图开关波束天线方向图第8页/共29页波束形成步骤首先,估计所有多径分量的入射角;其次,确定某一方向的信号为有用信号还
5、是干扰信号,当然这需要有用户识别信号;第三,计算出天线加权值,形成特定的波束,得到最优化的信号噪声干扰信号比。该波束自适应波束形成需三个能够最大限度地放大有效信号,同时以零陷对准干扰信号,使干扰信号在理论上被完全地抑制。第9页/共29页智能天线的用途智能天线的用途智能天线在移动通信中的用途主要包括抗衰落、抗干扰、增加系统容量以及移动台的定位。第10页/共29页抗衰落抗衰落采用智能天线控制接收方向,天线自适应地构成波束的方向性,使得延迟波方向的增益最小,减少信号衰落的影响。智能天线还可以用于分集,减少衰落。抗干扰高增益、窄波束智能天线阵用于WCDMA基站,可减少移动台对基站的干扰,改善系统性能。
6、抗干扰应用实质是空间域滤波。增加系统容量为了满足移动 通信业务的巨大需求,应尽量扩大现有基站容量和覆盖范围。要尽量减少新建网络所需的基站数量,必须通过各种方式提高频谱利用效率。方法之一是采用智能天线技术,用多波束板状天线代替普通天线。实现移动台定位目前蜂窝移动通信系统只能确定移动台所处的小区。如果基站采用智能天线阵,一旦收到信号,即对每个天线元所连接收机产生的响应作相应处理,获得该信号的空间特征矢量及矩阵,由此获得信号的功率估值和到达方向,即用户终端的方位。第11页/共29页智能无线技术的分类智能无线技术的分类智能天线是一个天线阵列,它由N个天线单元组成。每个天线单元有M套加权器,可以形成M个
7、不同方向的波束,用户数M可以大于天线单元数N。根据采用的天线方向图形状,可以分为两类:第12页/共29页自适应方向图智能天线自适应方向图智能天线采用自适应算法,其方向图没有固定的形状,随着信号及干扰而变化。它的优点是算法较为简单,可以得到最大的信号干扰比。但是它的动态响应速度相对较慢。另外,由于波束的零点对频率和空间位置的变化较为敏感,在频分双工系统中上下行的响应不同,因此它不适应于频分双工而比较适应时分双工系统。自适应天线阵着眼于信号环境的分析与权集实时优化上。第13页/共29页自适应天线阵接收机自适应天线阵接收机自适应天线阵方向图第14页/共29页自适应天线的发展自适应天线的发展自适应天线
8、已有30多年,大体上可以分成三个发展阶段第二个10年主要集中在自适应零点控制上。第三个10年主要集中在空间谱估计上,诸如最大似然谱估计、最大熵谱估计、特征空间正交谱估计等等。第一个10年主要集中在自适应波束控制上。第15页/共29页自适应算法自适应算法最小均方误差(LMS)准则最小二乘(LS)准则最大信噪比准则统计检测准则最优准则自适应算法是采用基于梯度的算法,其中最小均方误差算法(即LMS算法)尤为常用。自适应算法可以用硬件(处理电路)或软件(程序控制)两种办法实现。前者依据算法的数学模型设计电路,后者则将算法的数学模型编制成程序并用计算机实现。第16页/共29页固定形状方向图智能天线固定形
9、状方向图智能天线固定形状方向图智能天线方向图形状基本不变。它通过测向确定用户信号的到达方向(DOA),然后根据信号的DOA选取合适的阵元加权,将方向图的主瓣指向用户方向,从而提高用户的信噪比。固定形状波束智能天线对处于非主瓣区域的干扰,是通过控制低的旁瓣电平来确保抑制的。与自适应智能天线相比,固定形状波束智能天线无需迭代、响应速度快,而且鲁棒性好,但它对天线单元与信道的要求较高。第17页/共29页智能天线对无线网络性能智能天线对无线网络性能及电磁辐射的改善及电磁辐射的改善对无线干扰的控制一直是移动通信运营商关注的问题,良好的干扰控制不仅可以提高通信质量,而且可以提升网络所能承载的用户数。为了有
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