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第10章移动通信的展望2.自适应编码调制
10.3.2 多输入多输出技术 1. 智能天线 智能天线是一种自适应阵列天线。 自适应阵列天线已经经历了40年的发展历史。 智能天线的理想目标是能在发射机或接收机快速移动时, 以一个或多个高增益的窄波束分别对准并跟踪所需信号的方向, 同时以波束零点对准并跟踪干扰信号的方向, 此时通信系统中的许多用户可以占用同一个信道工作而互不干扰, 这就实现了所谓的“空分多址(SDMA)”, 如图10-4 所示。 系统可以为每一个新用户增加一个新的波束。 图10-4 利用智能天线实现空分多址示意图 智能天线类似一个空间滤波器, 其突出的优点是能够减少或者滤除同道干扰和多址干扰, 因而能显著提高通信系统的通信容量。 目前, 移动台要使用自适应天线, 因受体积、 重量和造型等方面的限制, 尚有一定困难, 但基站使用自适应天线已被证明是非常有效的。 图10-5 自适应波束形成示意图 图10-5是一种基于信号到达方向的(DOA)自适应波束形成示意图, 其中天线阵列由N个空间分布的天线阵元组成, 阵元排列可以是直线型、 环型或平面型, 阵元之间的距离一般为信号波长λ的一半, 即λ/2; W是复加权因子。 这种自适应阵列需要判别所有信号的到达方向, 然后根据信号的到达方向, 计算和选择合适的复加权因子, 将方向图的主瓣指向所需信号, 而把凹陷对准干扰信号, 从而提高有用信号的信干比。 这种做法在阵元数多于用户数, 且不存在多径传播时比较有效。 另一种办法需要提供一种与所需信号密切相关而与噪声和干扰无关的基准信号,用此基准信号和方向图形成网络的输出信号相减,产生一误差信号, 然后按照选定的算法准则(如最小均方差(LMS)准则、 递归最小平方(RLS)准则等), 对复加权因子W进行调整, 使形成网络的输出信号尽可能接近基准信号, 并从输出信号中消除与基准信号不相关的噪声和干扰信号。 图10-6是基于基准信号的阵列天线示意图。 图10-6 基于基准信号的阵列天线示意图 无论采用哪一种自适应算法, 都要在保证性能要求的前提下, 尽可能减少运算量, 缩短收敛时间, 以期能跟踪移动通信环境的动态变化。 基准信号的产生可以采用下列几种办法: (1) 利用发送同步信号的引导序列来产生参考信号。 因为各个用户的同步引导序列通常不是独特的, 所以这种方法不能区分所需信号和同道干扰。 (2) 为各个用户发送专门的训练序列或引导序列, 用来产生参考信号。 显然, 这种方法会增大信道的额外开销。 (3) 在码分多址移动通信系统中, 因为接收端知道发送端所用的扩频码, 所以利用提取环路很容易获得所需的参考信号。 2. 空时编码 空时编码(Space Time Coding)是指对发送符号进行联合编码, 然后在多个天线上同时发送, 从而实现接收端的有效分集合并, 以提高系统的可靠性。 空时编码分为两类: 空时分组编码(STBC)和空时格型编码(STTC)。 一个简单的空时分组编码如图10-7所示。 输入的信息经过调制(星座映射)后生成符号序列。 假定符号序列分为两个符号一组, 每一组的符号为s0和s1,经过编码生成两个新的码组{s0,-s*1}和{s1,s*0}, 前一组在天线0上发送, 后一组在天线1上发送, 其接收机的框图如10-8所示。 图10-7 一个简单的空时分组编码 图10-8 空时分组编码的单接收天线接收机 (10-1) 在时间t的信道模型为: 发送天线0到接收天线的传输损耗函数为h0(t), 发送天线1到接收天线的传输损耗函数为h1(t)。 假定衰落在两个符号区间内是恒定的, 即 式中, T表示符号周期。 接收信号可以表示为 r0=r(t)=h0s0+h1s1+n0 r1=r(t+T)=-h0s*1+h1s*0+n1 (10-2) (10-3) 图10-8中的合路器生成以下两个合并后的信号送往最大 似然检测器: (10-4) 上式的合并与发端使用一个天线、收端使用两个天线进行最大比合并的效果是相同的。合并后的信号送给最大似然检测器进行解调判决。 将式(10-1)和式(10-2)代入式(10-3), 有 令 则 (10-5) (10-6) 上述空时码可以拓展到多个接收天线的情况, 此时式(10-5)就是每一个天线上信号的表达式, 即 (10-7) M个接收天线的表达式为 (10-8) (10-9) 上述例子中的空时编码的速率为1, 我们
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