现代数字通信.pdf
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1、-1-现代数字通信 一.通信系统的基本框图,每个框图写 2 行。1.信源编码:首先,信号一般经过 A/D 变换,将模拟信号采样量化变成数字信号,便于传输;其次,进行数据压缩,去除信源信号中的冗余成分,提高传输的有效性,提高效率。2.信道编码:信道编码通过增加冗余,提高传输的可靠性,具有检错和纠错功能(卷积码主要用于纠错,分组码用于检错);与交织器共同对抗多径衰落 3交织器与解交织器:本身不具有纠错功能,只是将数据重新排列;交织器主要用于对抗突发错误,将突发错误在时间上打散开,使其变为随机错误;必须与纠错编码技术相结合,才能对抗移动衰落信道的不利影响;交织器采用了缓存技术,会引起时间上的延迟,需
2、要增加延迟和存储空间。4.调制器 经典调制技术(幅度调制和相位调制)的功能主要是信号的频谱搬移,实现有效传输。在现代通信技术中,信号处理和集成电路技术的发展使频谱搬移与其他部分分离。调制器调制出的信号需要有较高的频谱效率、较低的误码率、较低的峰均比、较低的接收机复杂度或者能够对抗非线性带来的频谱扩散,抑制对相邻频带的干扰。经典调制技术延拓为空时编码、扩频调制和 OFDM 等。5.射频发射:对信号进行放大、滤波,经由天线发送出去 6.射频接收:对从天线接收的信号进行滤波、低噪声放大 7.解调器:经典调制技术中,解调器的主要作用是对接收信号进行频谱搬移,从射频搬移到基带。在现代通信技术中,解调器需
3、要完成同步、信道估计、检测的任务,解码器能够工作在软判决状态,对抗信道衰落,提高误码率,以正确接收信号 9.信道解码:检测错误或纠正错误 10.信源解码:恢复出信源编码前的信息 二.移动通信信道的特点、缺陷,以及抵抗这些缺陷的措施(1)多径传输环境 信号到达接收机的传输时间不同,将导致时延扩展。时延差小于时间分辨率时,不可分辨的多径叠加,造成衰落。时延差较大时,会造成码间干扰或多址干扰(CDMA 系统中表现为 Chip间干扰)。(2)时变传输环境 a.终端的移动改变电波传输环境,造成多普勒频偏,反映了信道随时间变化的速率,信道传输函数为时变函数。-2-b.衰落快慢是相对于观察时间而言的,信道在
4、一个码元时间内保持不变,则称为慢衰落,否则称为快衰落。一般均假设信道为慢衰落(把码元时间切得很短),对于 OFDM 系统,通常假设信道在一个 OFDM 符号内不变。(3)用户之间的相互干扰 a.由于每个用户不独占传输媒体和介质,需要动态分配资源,这就产生了同频干扰或多址干扰。b.CDMA 系统中各用户在频率上和时间上是重叠的。对抗措施:(要不要每种措施都具体解释一下?)(1)针对衰落的技术 a.分集接收技术:时间分集、频率分集、空间分集、发送分集以及接收分集,发送分集可以有效对抗单径慢衰落 b.纠错编码+交织技术 c.功率控制技术:克服远近效应,对抗慢衰落有效 d.智能天线技术,时空编码技术(
5、与发送分集配合使用,对抗慢衰落)e.扩频、跳频与 OFDM 调制技术(2)针对时变信道的技术 a.把每个码元切得很短,对应的持续时间很短,就可以把系统近似成线性移不变系统,并且误差在容忍范围内。b.信道估计技术:通过导频信号进行信道估计,其他点上进行插值。从而估计出整个信道的参数,便于解调。(3)针对码间干扰的技术 1.自适应均衡技术,线性均衡器、DFE 均衡器、MLSE 均衡器、MAP 均衡器 2.线性均衡器实际上是逆滤波器,在抑制多径干扰的同时会放大噪声。3.DFE 均衡器(判决反馈均衡器)存在错误传播问题。判决反馈均衡器(DFE)是一种非线性均衡器。由前馈部分(由 FIR 滤波器组成)和
6、反馈部分(由 IIR 滤波器组成)组成,前馈部分可以抵消在时间上超前的码间干扰和在时间上滞后的码间干扰(由中心抽头的位置决定),反馈部分可以抵消在时间上滞后的码间干扰。4.MLSE(最大似然序列估计)均衡器可以抑制错误传播,但不提升噪声,只能得到序列级信息,得不到码元级信息,因此提取码元级信息比较困难。5.MAP 均衡器在码元级判决与 MLSE 等价。(4)针对多址干扰的技术 多用户检测技术:MLSE 的应用 干扰抵消技术:判决反馈的应用,线性均衡器的思想用于解相关多用户检测器和 Chip 级均衡器。三第三代移动通信的特点-3-1.全球普及和全球无缝漫游的无线通信系统(在网络范围内实现无间断可
7、移动,用户拥有唯一的号码,无固定连接,随时随地可作为主叫或被叫,多个用户可同时通信)2.支持多媒体业务和 Internet 业务 3.便于过度、演进 4.高频谱效率、高服务质量、低成本、高保密性 5.无一例外的都采用了 cdma 技术 6增强了对中高速率业务的支持(多媒体,Internet)7针对数据业务进行了优化,无论是传输技术还是控制协议支持分组业务,支持不同 QoS业务。8.使用新技术,如快速寻呼、发送分集、前向闭环功率控制、Turbo 码、新型语音处理器、话音激活 9.容量大、质量高、支持复杂业务 码分多址在正反信道如何实现多址?多址干扰在什么情况下发生?在前向链路(下行,正)通过正交
8、码,反向链路(上行)采用不同相位的 PN 码实现多址。四3.5G 采用哪些技术提高信道容量 1.采用短帧结构和HARQ减少传输延时,提高容量 2.支持高阶调制和 AMC(16QAM 调制,AMC(自适应调制与编码)1.用户根据自身信道条件,选择合适的调制编码;2.需要支持多种解调器,接收机复杂度高;3.需要反向控制信道和精确的信道估计技术)3.前向链路采用速率控制代替功率控制,减少功率波动 4.采用 TDM 技术,用户间多址技术部分采用 TDMA 和 CDMA 相结合 5.正反向采用多码道传输 6.按用户信道特征选择合适的传输方式,以提高系统容量。五.LTE 基带传输用了哪些关键技术?(7 项
9、,暂时只找到 5 个,可能记错了)每个关键技术写 23 行字,说说优缺点 1.OFDM 技术(OFDMA)1.通过并行信道和循环前缀避免色散信道引起的 ISI 2.OFDM 抵抗频率选择性衰落 3.采用 FFT 技术便于实现。4.OFDMA 多址方式 优点:采用正交重叠的子载波,频谱利用率高;方便采用 IFFT/FFT 实现;能有效对抗信道时延扩展造成的码间干扰;有效对抗多径衰落;不同子载波可用不同调制方式,可以逼近信-4-道容量;可有效对抗窄带干扰 缺点:调制信号的峰均比大;对频偏和本振的相位噪声敏感;不适用于上行信道多用户的应用;引入保护间隔降低了有效发射功率,导致容量下降;大多频勒频偏下
10、存在 ICI 使用困难 2.MIMO 1.挖掘空间信道容量 2.有效抵抗单径慢衰落场景 3.提高边缘覆盖区传输速率,支持软切换 4.支持波束形成减少邻区干扰 缺点:发射机和接收机的复杂度加大 MIMO 模式:发送分集、空分复用、闭环波束形成、多用户 MIMO 3.自适应编码调制 AMC 1.支持高达 64QAM 的高阶调制 2.支持多种编码码率和码长 3.在信道条件好的时候提高传输速率或减小发送功率,在信道条件差的时候降低速率或增大功率。(实际系统中,传输速率调整代替发送功率调整)优点:可以增强传输的可靠性并能提高频带利用率。(提高平均吞吐量,降低所需的发射功率或降低平均误码率。)缺点:要求发
11、送端和接收端之间存在反馈通路,这在某些系统中是不大可能的;如果信道变化的速度快于信道估计及反馈的速度,自适应技术的性能将会很差;对接收机和发射机的硬件要求很高 4.多用户分集技术 1.用户间采用 OFDMA 的多用户分集 2.用户间采用 SDMA(多天线支持的)多用户分集 优点:多用户分集通过利用不同用户的信道特性来增加快衰落信道下的系统总吞吐量,在更高层次上利用信道特性 MU-MIMO 是将多用户技术和多天线技术相结合,充分利用多个用户之间信道相关性小的特点,进一步挖掘多天线的潜力,增加系统总通过率(容量)缺点:需要有足够多的候选用户;需要知道所有用户的信道信息;需要良好的,计算复杂度低的资
12、源管理与调度算法。5.H-ARQ 1.支持独立解码的递增冗余 HARQ 2.采用多进程控制的 HARQ(SW)优点:既可以减少自动重传的平均次数、降低包数据的传输时延,同时也能够减少每次传输过程中信道编码的冗余信息量,提高编码速率。-5-缺点:需要在物理层实现存储、解码和重传调度 六发射机预失真技术(干什么用的?目的?什么情况下使用?)非线性功放通过预失真可以看成线性功放。由于非线性功放实现简单,在信号进入非线性功放之前,人为的加入一个特性与之恰好相反的系统,进行相互补偿矫正,使得系统整体可以看成一个线性功放。这样发射机功放的线性范围就可以做的很大。七HARQ 物理层 HARQ 和 L2 层
13、HARQ 的区别 -6-物理层 HARQ 采用 stop-waitARQ,发送端每发出一帧数据后,等待接收端的确认,只有收到ACK 时,才继续发送下一帧,如果收到 NACK,则进行重发。采用多进程提高焦虑 两种典型用法:最大比合并,重复发收错的数据,chase combining Code combining 递增冗余 比较短的帧 接收端需要缓存 LTE 中的 HARQ 技术:采用递增冗余的方法,每一次传送带打孔后的编码数据可以独立解码。考虑到 2 次传输的占总传输比例较大,第 2 次重传后已构成低于 1/2 码率接近 1/3 码率的纠错码。后续重传补充1/3 码率所需纠错位,剩余的是重复传输
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