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2分集接收基本原理
2.分集接收基本原理——微分集 电场 电场 电场 振子 电波传输方向 磁场 磁场 天线的极化就是指天线辐射时形成的电场强度)方向。当电场强度方向垂直于地面时,此电波就称为垂直极化波;当电场强度方向平行于地面时,此电波就称为水平极化波。 垂直极化 Vertical 水平极化Horizontal 2.分集接收基本原理——微分集 V/H (垂直/水平极化) 倾斜 (+/- 45°极化) 2.分集接收基本原理——微分集 单极化天线多采用垂直线极化 双极化天线多采用?45?双线极化 双极化天线 单极化天线 单极化天线 2.分集接收基本原理——微分集 使电波通过几个不同路径,并以不同角度到达接收端,而接收端利用多个方向尖锐的接收天线能分离出不同方向来的信号分量;由于这些分量具有互相独立的衰落特性因而可以实现角度分集并获得抗衰落的效果。 (5)角度分集 2.分集接收基本原理——微分集 电磁场理论可知,电磁场的 E 场和 H 场载有相同的消息,而反射机理是不同的。因此可以通过接收EZ、 HX、 HY和三个场分量来获得分集的效果。 2.分集接收基本原理——微分集 (5)场分量分集 常用的合并方式有哪些,各自有什么合并特点? 2.分集接收基本原理——合并 接收端收到M(M≧2)个分集信号后,如何利用这些信号以减小衰落的影响,这就是合并问题。一般均使用线性合并器,把输入的M个独立衰落信号相加后合并输出 合并方式 2.分集接收基本原理——合并 选择式合并 最大比值合并 等增益合并 2.分集接收基本原理——合并 选择式合并是检测所有分集支路的信号,以选择其中信噪比最高的那一支路的信号作为合并器的输出。 选择式合并 2.分集接收基本原理——合并 最大比值合并 2.分集接收基本原理——合并 把各支路信号进行同相后再叠加,加权时各路信号的权重相等。这样,其性能只比最大比值合并方式差一些,但比选择合并方式性能要好得多。 等增益合并 2.分集接收基本原理——合并 图中给出3种合并方式平均信噪比的改善程度。性能最好的为曲线a,即最大比值合并;性能次之的为曲线b,即等增益合并;性能最差的为曲线c,即最佳选择式。 2.分集接收基本原理——合并 什么是隐分集技术? 3.隐分集与RAKE接收 分集作用隐含在传输信号之中的方式,在接收端利用信号处理技术实现分集。隐分集是只需一副天线来接收信号的分集,因此,在数字移动通信中得到了广泛的应用。 目前主要的隐分集技术有交织编码技术、跳频技术、直接扩频技术等。 3.隐分集与RAKE接收 移动通信中传播的多径效应 接收信号时延功率谱的扩散,其中最典型的有两类: (1)连续型时延功率谱:它一般出现在繁华市区,由密集建筑物反射而形成。 (2)离散型时延功率谱:一般非繁华、非密集型建筑群区.时延功率谱是离散型的。 3.隐分集与RAKE接收 如何能设法将被扩散的时延功率充分利用起来,这是工程设计者要重点研究的问题 3.隐分集与RAKE接收 Rake接收用信号的矢量的直观表示 Rake接收将被分离的各条路径信号相位校准、幅度加权,并将矢量和变成代数和,从而加以充分利用。 3.隐分集与RAKE接收 接收方将各个RAKE接收机收到的信号进行矢量相加(即对不同时间到达移动台的信号进行不同的时间延迟到达同相),每个接收机可单独接收一路多径信号,这样接收方就可以处理几个多径分量,达到抗多径衰落的目的,提高移动台的接收性能 。 3.隐分集与RAKE接收 发射分集:多根发送天线,总发送功率是各天线上发送功率的和。发送分集适合于发送端在空间、供电能力及处理能力方面比接收端更富裕的系统,比如蜂窝系统。 发送分集 发送端已知信道信息,与接收分集类似 发送端未知信道信息-Alamouti方案 在蜂窝系统的下行链 路常见,因为在基站 安装多副天线通常要 比在手机安装多副天 线便宜 发送分集最简单的两根发送天线模型 4.发射分集 单元小结 这次课介绍了移动通信系统的分集接收技术,主要包括分集接收的基本概念、基本原理、隐分集与Rake接收、发射分集等,通过本单元的学习同学们对移动通信系统分集接收技术的知识做初步学习,为以后本课的学习程打下理论基础。 课后作业 1.时间分集常采用哪些方式,时间分集的缺点是什么? 2. 什么是隐分集?什么是Rake接收? 3.试分析比较三种合并方式的特点。 * * * * * * 《移动通信技术》 通信工程学院 代才莉 模块一 移动通信基本技术 整体结构 概述 基本技术 单元1:发展概述 单元2:特点组成 单元3:双工技术 单元4:多址技术 单元5:编码技术 单元6:调制技术 实训
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