浅谈智能天线在移动通信中的应用.doc
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1、 目 录摘要1第1章绪论2第2章智能天线的实现3第3章智能天线的基本原理4第4章智能天线的诱人前景6第5章智能天线的应用85.1用于FDMA系统85.2用于TDMA系统85.3用于CDMA系统85.4用于无线本地环路系统85.5用于DECT、PHS等系统85.6用于第三代移动通信9第6章智能天线在第3代移动通信中的应用106.1在WCDMA和CDMA2000中的应用106.2在TD-SCDMA系统中的应用106.3对系统性能的改善及需解决的问题116.3.1智能天线对系统性能的改善116.3.2在实际应用中需要解决的问题13第7章移动通信采用智能天线的好处157.1提高系统容量和频谱利用效率1
2、57.2智能化的的信道分配和越区切换157.3提高通信质量和传输效率15结束语17致谢18参考文献19I 四川信息职业技术学院毕业设计说明书(论文)摘要在移动通信领域,形成了一个新的研究热点智能天线(smart antennas),本文论述了智能天线的两个主要类型和基本特性,介绍了智能天线研究动向和未来移动通信系统智能天线应用前景。智能天线最初广泛应用于雷达、声纳及军事通信领域,由于价格等因素一直未能普及到其它通信领域。近年来,随着移动通信的发展及对移动通信电波传播、组网技术、天线理论等方面的研究逐渐深入,智能天线开始用于具有复杂电波传播环境的移动通信。此外,随着移动用户数迅速增长和人们对通话
3、质量要求的不断提高,要求移动通信网在大容量下仍具有较高的话音质量。经研究发现,在不增加系统复杂度的情况下,使用智能天线可满足服务质量和网络扩容的需要。经研究发现,智能天线可将无线电的信号导向具体的方向,产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向DOA(direction of arrival),旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到充分高效利用移动用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。同时,利用各个移动用户间信号空间特征的差异,通过阵列天线技术在同一信道上接收和发射多个移动用户信号而不发生相互干扰,使无线电频谱的利用和信号的传输更为有效。在不增加系统复杂度的情况下,使用智能天线可满足服务质
4、量和网络扩容的需要。实际上它使通信资源不再局限于时间域(TDMA)、频率域(FDMA)或码域(CDMA)而拓展到了空间域,属于空分多址(SDMA)体制。 关键词智能天线;移动通信;容量;覆盖第 1 页共 19页 四川信息职业技术学院毕业设计说明书(论文)第1章绪论随着全球通信业务的迅速发展,作为未来个人通信主要手段的无线移动通信技术引起人们极大关注。如何消除同信道干扰(CCI)、多址干扰(MAI)与多径衰落的影响,成为人们在提高无线移动通信系统性能时考虑的主要因素。智能天线利用数字信号处理技术,产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向,旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到充分高效利用
5、移动用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。与其它日渐深入和成熟的干扰削除技术相比,智能天线技术在移动通信中的应用研究更显得方兴未艾并显示出巨大潜力。随着移动通信的发展,移动用户数目迅速增加,移动通信业务量的增长和有限的频谱资源的矛盾日益突出。解决上述矛盾的一种途径是提高频谱的有效利用率,近年来,智能天线作为提高频谱有效利用率的一种技术受到了广泛的关注。智能天线是在自适应滤波和阵列信号处理技术的基础上发展起来的。20世纪90年代初,随着移动通信的发展,阵列信号处理技术被引入移动通信领域,形成了智能天线这个新的研究领域。许多大学、科研机构和通信公司都对智能天线表现出了浓厚的兴趣,做了大量的研究。在未
6、来的第三代移动通信系统中,智能天线将发挥重要的作用,我国提出的第三代移动通信系统标准TDSCDMA把智能天线列为一项关键技术。第19页共19页第2章智能天线的实现智能天线阵列系统主要包括天线阵列、自适应处理器和波束形成网络。天线阵列是收发射频信号的辐射单元。自适应处理器把有一定规律的激励信号转换成与各波束相对应的幅度和相位,提供给各辐射单元,用来确定波束形成网络各部分的增益。波束形成网络利用天线阵元产生的方向图,实现智能天线的各种应用。自适应处理器产生的各支路幅度和相位调整系数,是波束形成网络工作的重要依据。自适应处理器包括信号处理器和自适应算法器。信号处理器根据所需进行的信号处理,自适应算法
7、器根据均方误差、信噪比、输出噪声功率等性能量度,用适当的算法调整方向图,形成网络的加权系数,使智能天线阵系统性能达到最优化。最初的智能天线采用复杂的模拟电路,如今采用数字波束形成(DBF)方式,用软件完成算法更新,也可采用数模相结合的处理方法,既保证处理精度,又保证处理速度及灵活性。此外,为了使智能天线具有良好性能,应根据具体的电波传播环境,选择相应的智能算法。采用软件无线电技术使系统具有良好的改善能力,提高系统性能。为了尽量减少对现有系统的改动,也可使用多波束智能天线。多波束天线利用多个指向固定的波束覆盖全方向,虽然不能实现信号最佳接收,但结构简单,便于实现,且无需判定所接收信号的方向。第3
8、章智能天线的基本原理智能天线的基本思想是利用各用户信号空间特征的差异,采用阵列天线技术,根据某个接收准则自动调节各天线阵元的加权向量,达到最佳接收和发射,使得在同一信道上接收和发送多个用户的信号而不互相干扰。采用智能天线技术能够有效地抑制与接收的信号方向不同的多径干扰、同信道干扰、多址干扰以及其他各种类型的有意或无意干扰,提高信号的传输质量,提高频谱的有效利用率,增大系统容量,因而智能天线在未来的无线通信系统中应用前景广阔。智能天线根据信号的空间特性差异区分信号,它在传统的时分多址(TDMA)、频分多址(FDMA)和码分多址(CDMA)之外引入了第四种多址方式:空分多址(SDMA),即在相同时
9、隙、相同频率或相同地址码的情况下,仍然可以根据信号不同的中间传播路径而区分。SDMA是一种信道增容方式,与其他多址方式完全兼容,从而可实现组合的多址方式,例如空分-码分多址(SD-CDMA)。智能天线与传统天线概念有本质的区别,其理论支撑是信号统计检测与估计理论、信号处理及最优控制理论,其技术基础是自适应天线和高分辨阵列信号处理。智能天线分为两大类:多波束天线阵列和自适应天线阵列,后者是智能天线的主要形式。多波束天线采用多个波束覆盖整个用户区,每个波束的指向固定,波束宽度随天线阵元数目的确定而确定,系统根据用户在小区中的位置选取相应的波束,使接收的信号最佳。自适应天线是一种控制反馈系统,它根据
10、一定的准则,采用数字信号处理技术形成天线阵列的加权向量,通过对接收到的信号进行加权合并,在有用信号方向上形成主波束,而在干扰方向上形成零陷,从而提高信号的输出。智能天线的结构主要包括四部分:天线阵列、模数转换、自适应处理器,波束成型网络。1、天线阵列部分天线的阵元数量与天线阵元的配置方式对智能天线的性能有着重要的影响。2、模数转换下行是将模拟信号转换成数字信号,上行是将数字信号转换成模拟信号。3、自适应处理部分自适应处理器是根据自适应空间滤波器/波束成型算法和估计的来波方向等产生权值。4、波束成型网络波束成型网络进行动态自适应加权处理以产生期望的自适应波束。见下图3-1所示,智能天线的原理图:
11、图3-1智能天线的原理图以下是生活中常见的移动智能天线图,如见下图:如图3-2生活中常见的智能天线 第4章智能天线的诱人前景美国、日本和欧洲的一些国家非常重视未来移动通信中智能天线的应用,已经开展了大量的理论分析和研究。我国早已将研究智能天线技术列入了国家863-317通信技术主题研究中的个人通信技术分项,许多专家及大学正在进行相关的研究。在连续获得ITU和3GPP通过的我国自主研发的TDSCDMA技术体制中,就广泛用了智能天线和软件无线电技术。作为系统根基的SCDMA-WLL的现场运行结果,足以证明基于TD-SCDMA技术的第三代移动通信系统是可行和成熟的。欧洲在进行了基于DECT基站的智能
12、天线技术研究后,继续进行诸如最优波束形成算法、系统性能评估等研究。日本某研究所提出了基于智能天线的软件天线概念,即用户所处环境不同,影响系统性能的主要因素亦不同,可通过软件采用相应的算法。美国的Met wave公司对用于FDMA、CDMA、TDMA系统的智能天线进行了大量研究开发;ArrayComm公司也研制了用于无线本地环路的智能天线系统;美国德州大学建立了智能天线试验环境;加拿大McMaster大学也对算法进行了研究。当前对智能天线的研究包括智能天线的接收准则及自适应算法;宽带信号波束的高速波束成形处理;用于移动台的智能天线技术;智能天线实现中的硬件技术;智能天线的测试平台及软件无线电技术
13、研究等方面。通过智能天线进行空分多址,将基站天线的收发限定在一定的方向角范围内,其实质是分配移动通信系统工作的空间区域,使空间资源之间的交叠最小,干扰最小,合理利用无线资源。传统的全向或者定向天线效果并不理想,主要是由于空间资源分割是基于设计人员的经验知识,尽管可以在系统建成后,采取某些优化措施改进系统性能,但由于种种原因,这种优化的余地不大,而且工程量很大。与之相比,智能天线的优越性在于自身可以分析到达天线阵列的信号,灵活、优化地使用波束,减少干扰和被干扰的机会。这就是自适应天线阵列的智能化,它体现了自适应、自优化和自选择的概念,对当前移动通信系统的完善起到重大的推动作用。随着全球通信业务的
14、迅速发展,作为未来个人通信主要手段的无线移动通信技术引起人们极大关注。如何消除同信道干扰(CCI)、多址干扰(MAI)与多径衰落的影响成为人们在提高无线移动通信系统性能时考虑的主要因素。智能天线利用数字信号处理技术,产生空间定向波束,使天线主波束对准用户信号到达方向,旁瓣或零陷对准干扰信号到达方向,达到充分高效利用移动用户信号并删除或抑制干扰信号的目的。与其它日渐深入和成熟的干扰削除技术相比,智能天线技术在移动通信中的应用研究更显得方兴未艾并显示出巨大潜力。第5章智能天线的应用5.1用于FDMA系统据研究,与通常的三扇区基站相比,C /I值平均提高约8dB,大大改善了基站覆盖效果;频率复用系数
15、由7改善为4,增加了系统容量。在网络优化时,采用智能天线技术可降低无线掉话率和切换失败率。5.2用于TDMA系统无线能量在时间和空间上都受到限制,智能波束切换规则可提高C /I指标。据研究,用4个30天线代替传统的120天线,C /I可提高6dB,提高了服务质量。在满足GSM系统C /I比最小的前提下,提高频率复用系数,增加了系统容量。 5.3用于CDMA系统在CDMA系统中,智能天线可进行话务均衡,将高话务扇区的部分话务量转移到容量资源未充分利用的扇区;通过智能天线灵活的辐射模式和定向性,可进行软/更软切换控制;智能天线的空间域滤波可改善远近效应,简化功率控制,降低系统成本,也可减少多址干扰
16、,提高系统性能。5.4用于无线本地环路系统在无线本地环路系统中,基站对收到的上行信号进行处理,获得该信号的空间特征矢量,进行上行波束赋形,达到最佳接收效果。由于本系统采用TDD方式,可将上行波束赋形数据直接用于下行发射信号,实现对下行波束的赋形。天线波束赋形等效于提高天线增益,改善了接收灵敏度和基站发射功率,扩大了通信距离,并在一定程度上减少了多径传播的影响。5.5用于DECT、PHS等系统DECT、PHS都是基于TDD方式的慢速移动通信系统。欧洲在DECT基站中进行智能天线实验时,采用和评估了多种自适应算法,并验证了智能天线的功能。日本在PHS系统中的测试表明,采用智能天线可减少基站数量。近
17、期受移动“本地通”业务的启发,我国一些地方提出利用PHS等技术建设“移动市话”,期望与蜂窝移动网争夺本地移动用户群。由于PHS等系统的通信距离有限,需要建立很多基站,若采用智能天线技术,则可降低成本。5.6用于第三代移动通信采用智能天线技术可提高第三代移动通信系统的容量及服务质量,W-CDMA系统就采用自适应天线阵列技术,增加系统容量。在第三代移动通信系统中,我国SCDMA系统是应用智能天线技术的典型范例。SCDMA系统采用TDD方式,使上下射频信道完全对称,可同时解决诸如天线上下行波束赋形、抗多径干扰和抗多址干扰等问题。该系统具有精确定位功能,可实现接力切换,减少信道资源浪费。第6章智能天线
18、在第3代移动通信中的应用在向第3代移动通信系统(3G)发展过程中,迅速增加的业务量和有限的频谱资源之间的矛盾日益突出。运营商迫切希望提高系统的频谱利用率从而提供更大的容量,智能天线正是解决这个矛盾的核心技术之一。从智能天线原理入手,结合实际应用中的复杂度、使用成本等因素,重点介绍了智能天线在3G系统中的应用,并详细分析了它的优势和存在的问题。最后针对国内移动通信市场的现状,得出结论:在即将到来的第3代移动通信系统中,智能天线必将出现美好的应用前景。欧、日、美等国非常重视智能天线技术在未来移动通信方案中的地位与作用,已经开展了大量的理论分析研究,同时也建立了一些技术试验平台。欧洲通信委员会(CE
19、C)在RACE计划中实施了第一阶段智能天线技术研究,由德国、英国、丹麦和西班牙合作完成。日本的ATR光电通信研究所研制了基于波束空间处理方式的多波束智能天线。而美国的ArrayComm公司和中国电信科学研究院信威公司也研制出应用于无线本地环路(WLL)智能天线系统。我国也早已将研究智能天线技术列入国家863-317通信技术主题研究中的个人通信技术分项,许多专家及大学正在进行相关的研究。6.1在WCDMA和CDMA2000中的应用第3代系统被设计为一个可以提供相当高速的数据业务的系统。但是,它们还会像第2代系统那样受到空中信道质量的限制。标准化组织已经认识到智能天线在改善这个矛盾方面所起的作用,
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