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3. B3G关键技术 近年来,人们对实现B3G通信系统的关键技术进行了大量的研究,并取得了初步的成果。归纳起来有以下一些:[18] ● 与系统相关的技术:IP语声技术;软件无线电技术;广带无线收发信技术;移动性、安全性、加密、计费、身份认证管理;多跳网络技术等。 ● 与应用相关的技术:下一代编码/压缩技术;动态可变码率编码技术;移动代理技术;人-机接口,包括“智能”移动终端技术;流数据通信技术;应用发展环境技术等。 ● 先进的无线接入技术:动态QoS控制技术;差错控制及超高速小区有哪些信誉好的足球投注网站技术;多播技术;IP移动性控制技术;无缝IP信包传输技术;链路自适应技术;光纤无线电技术。 ● 频率的有效利用技术:微波频带的开拓技术;频带共用与频率共享技术;自适应动态信道分配技术;抗干扰与抗衰落技术;自适应阵列天线及MIMO技术;自适应高效多电平调制技术;正交频分复用技术。 ● 先进的移动终端技术:新的功率管理技术;可包装终端技术;高功能显示器件实现技术;语声识别技术;半导体器件技术;灵敏度增强技术;移动终端的系统平台技术;移动终端安全性增强技术。 以上这些技术都是未来移动通信广带无线移动和无线接入融合系统需要研究的课题。下面具体地介绍其中几种正在研究的热点技术。3.1. OFDM技术 未来的无线多媒体业务首先要求数据传输速率要高,同时又要保证传输质量,这就要求所采用的调制解调技术既要有较高的信元速率,又要有较长的码元周期。基于这样的考虑,产生了OFDM 技术,属于MCM(Multi-carrier Modulation)中的一种。 OFDM的主要思想是:将信道分成若干正交子信道,将高速数据信号转换成并行的低速子数据流,调制到每个子信道上进行传输。正交信号通过接收端采用相关技术分开,可以在一定条件下减少子信道之间的相互干扰ICI(Inter-Carrier-Interference)。每个子信道上的信号带宽小于信道的相关带宽,因此每个子信道可看作平衰落信道,从而消除了符号间干扰ISI(Inter-Symbol-Interference)。由于每个子信道的带宽仅仅是原信道带宽的一小部分,信道均衡变得相对容易。 OFDM的工作原理:输入数据信元的速率为R,经过串并转换后,分成M个并行的子数据流,每个子数据流的速率为R/M,把每个子数据流中的若干个比特分成一组,每组的数目取决于对应子载波上的调制方式,如PSK(Phase Shift Keying)、QAM(Quadrature Amplitude Modulation)等。M个并行的子数据信元编码交织后进行IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)变换,将频域信号转换到时域,IFFT块的输出是N个时域的样点,再将长为Lp的CP(Cyclic Prefix)加到N个样点前,形成循环扩展的OFDM信元,因此,实际发送的OFDM信元的长度为Lp+N,经过并/串转换后发射。接收端接收到的信号是时域信号,此信号经过串并转换后移去CP,当CP长度大于信道的记忆长度时,ISI仅仅影响CP,而不影响有用数据,去掉CP也就彻底去除了ISI的影响[13]。CP的存在同时使得信号与信道响应的线卷积变为循环卷积,从而简化了接收端的设计(只用进行FFT并采用单抽头均衡器即可)。
OFDM技术之所以越来越受关注,是因为OFDM有很多独特的优点:[20] (1)频谱利用率很高,频谱效率比串行系统高近一倍,这一点在频谱资源有限的无线环境中很重要。OFDM信号的相邻子载波相互重叠,从理论上讲其频谱利用率可以接近Nyquist极限。 (2)抗多径干扰与频率选择性衰落能力强,由于OFDM系统把数据分散到许多个子载波上,大大降低了各子载波的符号速率,从而减弱多径传播的影响,若再通过采用加循环前缀作为保护间隔的方法,甚至可以完全消除符号间干扰。 (3)采用动态子载波分配技术能使系统达到最大比特率。通过选取各子信道,每个符号的比特数(调制方案)以及分配给各子信道的功率使总比特率最大。即要求各子信道信息分配应遵循信息论中的“注水定理”,亦即优质信道多传送,较差信道少传送,劣质信道不传送的原则。 (4)通过各子载波的联合编码,可具有很强的抗衰落能力。OFDM技术本身已经利用了信道的频率分集,如果衰落不是特别严重,就没有必要再加时域均衡器。但通过将各个信道联合编码,可以使系统性能得到提高。 (5)基于离散傅立叶变换DFT(Discrete Fourier Transform)的OFDM有快速算法,OFDM采用IFFT和FFT来实现调制和解调,易用DSP(Digital Signal Processing)实现。 除上述优点以外,OFDM也有3个
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