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4G系统中多天线技术

作者:时间:2011-01-12来源:网络收藏

由于第三代移动通信(3G)还存在一些不足,包括很难达到较高的通信速率,提供服务速率的动态范围不大,不能满足各种业务类型要求,以及分配给3G的频率资源已经趋于饱和等,于是人们提出了第四代移动通信)的构想。的关键包括:
  (1)调制和信号传输(OFDM>OFDM);
  (2)先进的信道编码方式(Turbo码和LDPC);
  (3)多址接入方案(MC-CDMA和FH-OFCDMA);
  (4)软件无线电
  (5)MIMO和智能技术;
  (6)基于公共IP网的开放结构。
  
研究表明,在基于CDMA技术的3G中使用多技术能够有效降低多址干扰,空时处理能够极大增加CDMA系统容量。凭在提高频谱利用率方面的卓越表现,MIMO和智能成为发展中炙手可热的课题。
  
智能天线技术
  
智能天线最初用于雷达、声纳及军事通信领域。使用智能天线可以在不显著增加系统复杂程度的情况下满足服务质量和扩充容量的需要。
  
1.基本原理和结构
  
智能天线利用数字信号处理技术,采用先进的波束转换技术(switchedbeamtechnology)和自适应空间数字处理技术(adaptivespatialdigitalprocessingtechnology),判断有用信号到达方向(DOA)通过选择适当的合并权值,在此方向上形成天线主波束,同时将低增益旁瓣或零陷对准干扰信号方向。在发射时,能使期望用户的接收信号功率最大化,同时使窄波束照射范围外的非期望用户受到的干扰最小,甚至为零。
  
智能天线引入空分多址(SDMA)方式。在相同时隙、相同频率或相同地址码的情况下,用户仍可以根据信号空间传播路径的不同而区分。实际应用中,天线阵多采用均匀线阵或均匀圆阵。智能天线系统由天线阵;波束成形成网络;自适应算法控制三部分组成(见图1)。


图1典型的智能天线系统
  
2.智能天线的分类
  
智能天线主要分为波束转换智能天线(switchedbeamantenna)和自适应阵列智能天线(adaptivearrayantenna)。
  
(1)波束转换智能天线波束转换智能天线具有有限数目的、固定的、预定义的方向图,它利用多个并行窄波束(15°~30°水平波束宽度)覆盖整个用户区,每个波束的指向是固定的,波束宽度也随天线元的数目而确定(见图2)。波束转换系统实现比较经济,与自适应天线相比结构简单,无需迭代,响应快、鲁棒性好。但预先设计好的工作模式有限,窄波束的特性将极大地影响系统性能。

本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/156780.htm


图2波束转换智能天线


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关键词: 技术 天线 系统 4G

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