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通信工程的論文

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  隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展,通信技術(shù)得到了顯著提升,促進了通信工程進一步發(fā)展。下文是學(xué)習(xí)啦小編為大家搜集整理的關(guān)于通信工程的論文的內(nèi)容,歡迎大家閱讀參考!

  通信工程的論文篇1

  淺析移動通信中智能天線的原理及應(yīng)用

  1 前言

  天線在移動通信中有效地實現(xiàn)了收發(fā)信機和電磁波傳播空間之間的能量傳遞,是不可缺少的組成部分。而隨著科學(xué)技術(shù)發(fā)展和進步,通信對器件、 部件的要求也越來越高, 智能天線變應(yīng)運而生。智能天線是一種安裝于基站的雙向天線,它通過一組帶可編程電子相位的固定天線單元獲取針對覆蓋的方向,同時能夠獲取基站和手機之間各鏈路的方向特性,利用數(shù)字信號處理技術(shù),產(chǎn)生空間定向波束,使天線主波束對準(zhǔn)用戶信號到達方向,旁瓣或零陷對準(zhǔn)干擾信號到達方向,達到充分高效利用移動用戶信號并刪除或抑制干擾信號的目的。隨著4G技術(shù)的發(fā)展,智能天線技術(shù)更是成為移動通信系統(tǒng)研究中的熱點。

  2 智能天線的基本原理及實現(xiàn)

  智能天線通常包括多波束智能天線(Switched Beam Antenna)和自適應(yīng)陣智能天線(Adaptive Array Antenna)。智能天線技術(shù)主要基于自適應(yīng)天線陣列原理,天線陣收到信號后,通過由處理器和權(quán)值調(diào)整算法組成的反饋控制系統(tǒng),根據(jù)一定的算法分析該信號,判斷信號及干擾到達的方位角度,將計算分析所得的信號作為天線陣元的激勵信號,調(diào)整天線陣列單元的輻射方向圖、頻率響應(yīng)及其它參數(shù)。利用天線陣列的波束合成和指向,產(chǎn)生多個獨立的波束,自適應(yīng)地調(diào)整其方向,跟蹤信號變化,對干擾方向調(diào)零,減弱甚至抵消干擾,從而提高接收信號的載干比,改善無線網(wǎng)基站覆蓋質(zhì)量,增加系統(tǒng)容量。

  多波束天線利用多個并行波束覆蓋整個用戶區(qū),每個波束的指向是固定的,波束寬度也隨天線元數(shù)目而確定。隨著用戶在小區(qū)中的移動,基站相應(yīng)選擇不同的波束,使接收信號最強。自適應(yīng)天線陣列一般采用4~16天線陣元結(jié)構(gòu),陣元間距為半個波長。天線陣元分布方式有直線型、圓環(huán)型和平面型。自適應(yīng)天線陣列是智能天線的主要類型,可以完成用戶信號接收和發(fā)送。該系統(tǒng)采用數(shù)字信號處理技術(shù)識別用戶信號到達方向,并在此方向形成天線主波束。自適應(yīng)天線陣列中,各天線元的放置形式可有多種,相鄰天線元間距為一特定值。在接收信號到達天線陣時,每個陣元上的信號經(jīng)過不同的加權(quán),然后再疊加產(chǎn)生一個輸出信號,加權(quán)系數(shù)和疊加可以根據(jù)不同的準(zhǔn)則。

  為了使智能天線具有良好性能,應(yīng)根據(jù)具體的電波傳播環(huán)境,選擇相應(yīng)的智能算法。采用軟件無線電技術(shù)使系統(tǒng)具有良好的改善能力,提高系統(tǒng)性能。

  3 智能天線的優(yōu)點

  智能天線可以從以下幾個方面明顯改善無線通信系統(tǒng)的性能,提高系統(tǒng)的容量:

  提高頻譜利用率。采用智能天線技術(shù)代替普通天線,提高小區(qū)內(nèi)頻譜復(fù)用率,可以在不新建或盡量少建基站的基礎(chǔ)上增加系統(tǒng)容量,降低運營商成本。

  迅速解決稠密市區(qū)容量瓶頸。未來的智能天線應(yīng)能允許任一無線信道與任一波束配對,這樣就可按需分配信道,保證呼叫阻塞嚴(yán)重的地區(qū)獲得較多信道資源,等效于增加了此類地區(qū)的無線網(wǎng)絡(luò)容量。

  抑制干擾信號。智能天線可將無線電的信號導(dǎo)向具體的方向,產(chǎn)生空間定向波束,使天線主波束對準(zhǔn)用戶信號到達方向DOA(direction of arrinal),旁瓣或零陷對準(zhǔn)干擾信號到達方向,達到充分高效利用移動用戶信號并刪除或抑制干擾信號的目的,將零點對準(zhǔn)干擾方向,大大提高陣列的輸出信干比,改善了系統(tǒng)質(zhì)量,提高了系統(tǒng)可靠性。對于軟容量的CDMA系統(tǒng),信干比的提高還意味著系統(tǒng)容量的提高。

  抗衰落。高頻無線通信的主要問題是信號的衰落,由于移動用戶與基站的相對運動,每條多徑都會有一個明顯的頻率移動,一起時間選擇性衰落,即信號幅度隨著時間變化,失真比較大。如果采用智能天線控制接收方向,自適應(yīng)地構(gòu)成波束的方向性,可以使得延遲波方向的增益最小,降低信號衰落的影響。智能天線可用分集技術(shù),減少衰落。

  實現(xiàn)移動臺定位。采用智能天線的基站可以獲得接收信號的空間特征矩陣,由此獲得信號的功率估值和到達方向。通過此方法,用兩個基站就可將用戶終端定位到一個較小區(qū)域。由于目前蜂窩移動通信系統(tǒng)只能確定移動臺所處的小區(qū),因此移動臺定位的實現(xiàn)可以使許多與位置有關(guān)的新業(yè)務(wù)得以方便地推出,而發(fā)展新業(yè)務(wù)是目前移動運營商提升ARPU值、加強自身競爭力的必然手段。

  4 智能天線在現(xiàn)代通信中的應(yīng)用

  (1)用于FDMA系統(tǒng)

  據(jù)研究,與通常的三扇區(qū)基站相比,C/I值平均提高約8dB,大大改善了基站覆蓋效果;頻率復(fù)用系數(shù)由7改善為4,增加了系統(tǒng)容量。在網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化時,采用智能天線技術(shù)可降低無線掉話率和切換失敗率。

  (2)用于TDMA系統(tǒng)

  無線能量在時間和空間上都受到限制,智能波束切換規(guī)則可提高C /I指標(biāo)。據(jù)研究,用4個30°天線代替?zhèn)鹘y(tǒng)的120°天線,C /I可提高6dB,提高了服務(wù)質(zhì)量。在滿足GSM系統(tǒng)C /I比最小的前提下,提高頻率復(fù)用系數(shù),增加了系統(tǒng)容量。

  (3)用于CDMA系統(tǒng)

  在CDMA系統(tǒng)中,智能天線可進行話務(wù)均衡,將高話務(wù)扇區(qū)的部分話務(wù)量轉(zhuǎn)移到容量資源未充分利用的扇區(qū);通過智能天線靈活的輻射模式和定向性,可進行軟/更軟切換控制;智能天線的空間域濾波可改善遠近效應(yīng),簡化功率控制,降低系統(tǒng)成本,也可減少多址干擾,提高系統(tǒng)性能。

  (4)用于無線本地環(huán)路系統(tǒng)

  在無線本地環(huán)路系統(tǒng)中,基站對收到的上行信號進行處理,獲得該信號的空間特征矢量,進行上行波束賦形,達到最佳接收效果。由于本系統(tǒng)采用TDD方式,可將上行波束賦形數(shù)據(jù)直接用于下行發(fā)射信號,實現(xiàn)對下行波束的賦形。天線波束賦形等效于提高天線增益,改善了接收靈敏度和基站發(fā)射功率,擴大了通信距離,并在一定程度上減少了多徑傳播的影響。

  (5)用于DECT、PHS等系統(tǒng)

  DECT、PHS都是基于TDD方式的慢速移動通信系統(tǒng)。歐洲在DECT基站中進行智能天線實驗時,采用和評估了多種自適應(yīng)算法,并驗證了智能天線的功能。日本在PHS系統(tǒng)中的測試表明,采用智能天線可減少基站數(shù)量。近期受移動“本地通”業(yè)務(wù)的啟發(fā),我國一些地方提出利用PHS等技術(shù)建設(shè)“移動市話”,期望與蜂窩移動網(wǎng)爭奪本地移動用戶群。由于PHS等系統(tǒng)的通信距離有限,需要建立很多基站,若采用智能天線技術(shù),則可降低成本。

  (6)用于第三代移動通信

  采用智能天線技術(shù)可提高第三代移動通信系統(tǒng)的容量及服務(wù)質(zhì)量,W-CDMA系統(tǒng)就采用自適應(yīng)天線陣列技術(shù),增加系統(tǒng)容量。在第三代移動通信系統(tǒng)中,我國SCDMA系統(tǒng)是應(yīng)用智能天線技術(shù)的典型范例。SCDMA系統(tǒng)采用TDD方式,使上下射頻信道完全對稱,可同時解決諸如天線上下行波束賦形、抗多徑干擾和抗多址干擾等問題。該系統(tǒng)具有精確定位功能,可實現(xiàn)接力切換,減少信道資源浪費。

  5 結(jié)束語

  智能天線的優(yōu)越性在于自身可以分析到達無線陣列的信號,靈活、優(yōu)化地使用波束,減少干擾和被干擾的機會,提高頻率的利用率,改善系統(tǒng)性能。智能天線體現(xiàn)了自適應(yīng)、自優(yōu)化和自選擇的概念,對當(dāng)前移動通信系統(tǒng)的完善起到重大的推動作用,具有很大的發(fā)展?jié)摿?。

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