基于智能天線技術(shù)的TD―SCDMA系統(tǒng)應(yīng)用研究
摘要:基于智能天線技術(shù)的TD-SCDMA系統(tǒng)是目前無(wú)線通信領(lǐng)域研究的熱點(diǎn)。為了研究TD-SCDMA系統(tǒng),通過(guò)分析TD-SCDMA系統(tǒng)概況、關(guān)鍵技術(shù)和智能天線技術(shù)的方法,得出智能天線技術(shù)己被確認(rèn)為TD-SCDMA系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)之一。該技術(shù)將會(huì)在未來(lái)移動(dòng)通信系統(tǒng)中發(fā)揮重要的作用。
關(guān)鍵詞:TD-SCDMA;智能天線;自適應(yīng)算法;波束形成
0 引言
隨著移動(dòng)通信用戶量的迅速發(fā)展,以及從窄帶語(yǔ)音通信向?qū)拵Ц咚贁?shù)據(jù)通信發(fā)展的趨勢(shì),如何在一定的頻譜資源上提高網(wǎng)絡(luò)容量成為網(wǎng)絡(luò)建設(shè),尤其是未來(lái)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中需要重點(diǎn)考慮的問(wèn)題。單純地依靠增加基站使用微蜂窩增加頻率的復(fù)用度,無(wú)論從成本和性能表現(xiàn)方面都已經(jīng)不再是最好的選擇方案。在這種情況下,智能天線技術(shù)的引入,將通過(guò)增加系統(tǒng)在空間上的分辨能力,從更高的層次上提高系統(tǒng)對(duì)于無(wú)線頻譜的利用率。
TD-SCDMA(Time Division Synchronous Code Division Multiple Access)即時(shí)分的同步碼分多址技術(shù),是我國(guó)具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),與歐洲的WCDMA標(biāo)準(zhǔn)、美國(guó)的CDMA 2000標(biāo)準(zhǔn)并稱為3G時(shí)代主流的移動(dòng)通信標(biāo)準(zhǔn)。TD—SCDMA集CDMA、TDMA、FDMA技術(shù)優(yōu)勢(shì)于一體,系統(tǒng)容量大、頻譜利用率高、抗干擾能力強(qiáng),智能天線技術(shù)是TD—SCDMA的關(guān)鍵技術(shù)之一,越來(lái)越多的研究者和工程技術(shù)人員將目光投向智能天線技術(shù)和TD—SCDMA的研究。
1 TD-SCDMA系統(tǒng)
大唐電信集團(tuán)開(kāi)發(fā)的TD-SCDMA系統(tǒng)采用時(shí)分雙工TDD,TDMA/CDMA多址方式工作,基于同步CDMA、智能天線、多用戶檢測(cè)、正交可變擴(kuò)頻因數(shù)、Turbo編碼技術(shù)、CDMA等新技術(shù),工作于2 010~2 025 MHz。我國(guó)為TD-SCDMA劃分了155 MHz非對(duì)稱頻段,具體為1 880~1 920MHz,2 010~2 025 MHz和2 300~2 400MHz。
1.1 TD—SCDMA標(biāo)準(zhǔn)概況
多址接入方式:DS-CDMA/CDMA/SDMA;碼片速率:1.28 MCPS;雙工方式:TDD;載頻寬度:1.6 MHz;擴(kuò)頻技術(shù):OVSF;調(diào)制方式:QPSK,8PSK;編碼方式:卷積編碼,Turbo編碼;功率控制:200次/s。
TD—SCDMA的主要優(yōu)勢(shì)有:
使用智能天線、多用戶檢測(cè)等新技術(shù);可高效率地滿足不對(duì)稱業(yè)務(wù)需要;簡(jiǎn)化硬件,可降低產(chǎn)品成本和價(jià)格;便于利用不對(duì)稱的頻譜資源,頻譜利用率大大提高;可與第二代移動(dòng)通信系統(tǒng)兼容。
1.2 TD—SCDMA關(guān)鍵技術(shù)
(1)綜合的尋址(多址)方式
TD-SCDMA空中接口采用了四種多址技術(shù):TDMA,CDMA,F(xiàn)DMA,SDMA(智能天線)。綜合利用四種技術(shù)資源分配時(shí)在不同角度上的自由度,得到可以動(dòng)態(tài)調(diào)整的最優(yōu)資源分配。
(2)靈活的上下行時(shí)隙配置
靈活的時(shí)隙上下行配置可以隨時(shí)滿足您打電話,上網(wǎng)瀏覽、下載文件、視頻業(yè)務(wù)等的需求,保證您清晰、暢通享受3G業(yè)務(wù)。
(3)TD克服呼吸效應(yīng)和遠(yuǎn)近效應(yīng)
呼吸效應(yīng):在CDMA系統(tǒng)中,當(dāng)一個(gè)小區(qū)內(nèi)的干擾信號(hào)很強(qiáng)時(shí),基站的實(shí)際有效覆蓋面積就會(huì)縮小;當(dāng)一個(gè)小區(qū)的干擾信號(hào)很弱時(shí),基站的實(shí)際有效覆蓋面積就會(huì)增大。簡(jiǎn)言之,呼吸效應(yīng)表現(xiàn)為覆蓋半徑隨用戶數(shù)目的增加而收縮。形成呼吸效應(yīng)的主要原因是CDMA系統(tǒng)是一個(gè)自干擾系統(tǒng),用戶增加導(dǎo)致干擾增加而影響覆蓋。
對(duì)于TD—SCDMA而言,通過(guò)低帶寬FDMA和TDMA來(lái)抑制系統(tǒng)的主要干擾,在單時(shí)隙中采用CDMA技術(shù)提高系統(tǒng)容量,而通過(guò)聯(lián)合檢測(cè)和智能天線技術(shù)(SDMA技術(shù))克服單時(shí)隙中多個(gè)用戶之間的干擾,因而產(chǎn)生呼吸效應(yīng)的因素顯著降低,故TD系統(tǒng)不再是一個(gè)干擾受限系統(tǒng)(自干擾系統(tǒng)),覆蓋半徑不像CDMA那樣因用戶數(shù)的增加而顯著縮小,因而可認(rèn)為TD系統(tǒng)沒(méi)有呼吸效應(yīng)。
遠(yuǎn)近效應(yīng):由于手機(jī)用戶在一個(gè)小區(qū)內(nèi)是隨機(jī)分布的,而且是經(jīng)常變化的,同一手機(jī)用戶可能有時(shí)處在小區(qū)的邊緣,有時(shí)靠近基站。如果手機(jī)的發(fā)射功率按照最大通信距離設(shè)計(jì),則當(dāng)手機(jī)靠近基站時(shí),功率必定有過(guò)剩,而且形成有害的電磁輻射。解決這個(gè)問(wèn)題的方法是根據(jù)通信距離的不同,實(shí)時(shí)地調(diào)整手機(jī)的發(fā)射功率,即功率控制。
功率控制的原則是,當(dāng)信道的傳播條件突然變好時(shí),功率控制單元應(yīng)在幾微妙內(nèi)快速響應(yīng),以防止信號(hào)突然增強(qiáng)而對(duì)其他用戶產(chǎn)生附加干擾;相反當(dāng)傳播條件突然變壞時(shí),功率調(diào)整的速度可以相對(duì)慢一些。也就是說(shuō),寧愿單個(gè)用戶的信號(hào)質(zhì)量短時(shí)間惡化,也要防止對(duì)其他眾多用戶產(chǎn)生較大的背景干擾。
評(píng)論