基于智能天線技術的TD―SCDMA系統(tǒng)應用研究
(4)動態(tài)信道分配(DCA)
動態(tài)信道分配(Dynamic Channel Allocation,DCA)就是根據(jù)用戶的需要進行實時動態(tài)的資源(頻率、時隙、碼字等)分配。動態(tài)信道分配的優(yōu)點:頻帶利用率高、無需網絡規(guī)劃中的信道預規(guī)劃、可以自動適應網絡中負載和干擾的變化等。
(5)智能天線技術
智能天線的高效率是基于上行鏈路和下行鏈路的無線路徑的對稱性(無線環(huán)境和傳輸條件相同)而獲得的。此外,智能天線可減少小區(qū)間干擾也可減少小區(qū)內干擾。智能天線的這些特性可顯著提高移動通信系統(tǒng)的頻譜效率。
2 智能天線技術
智能天線又稱為自適應天線陣列,技術核心是陣列信號處理。早期應甩集中于雷達和聲納檢測領域,主要用來完成空間濾波和定位。20世紀70年代后期被引入軍事通信,智能天線真正的發(fā)展是90年代被應用于民用蜂窩通信,成為第三代移動通信系統(tǒng)的關鍵技術。固定的天線陣列與數(shù)字信號處理器的結合,就構成了可以動態(tài)配置天線特性的智能天線,所以到90年代中期,在美國和中國開始考慮將智能天線技術使用于無線通信系統(tǒng)。在1997年,北京信威通信技術公司成功開發(fā)使用智能天線技術的SCDMA無線用戶環(huán)路系統(tǒng),美國Redcom公司則在時分多址的PHS系統(tǒng)中實現(xiàn)了智能天線。以上是最先商用化的智能天線系統(tǒng),同時,在國內外眾多大學和研究機構內也廣泛研究了多種智能天線的波束形成算法和實現(xiàn)方案。
2.1 智能天線在TD-SCDMA中的應用
智能天線可以用于基站端,也可用于移動終端。目前主要研究的是在基站端的智能無線收與發(fā),即上行收與下行發(fā),如圖1所示。本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/156239.htm
TD-SCDMA系統(tǒng)的智能天線是由8個天線單元的同心陣列組成的,直徑為25 cm。同全方向天線相比,它可獲得較高的增益。TD-SCDMA智能天線的高效率是基于上行鏈路和下行鏈路的無線路徑的對稱性而獲得的。此外,智能天線可減少小區(qū)間干擾,也可減少小區(qū)內干擾。智能天線的這些特性可顯著提高移動通信系統(tǒng)的頻譜效率。
由于每個用戶在小區(qū)內的位置都是不同的。這一方面要求天線具有多向性,另一方面則要求在每一獨立的方向上,系統(tǒng)都可以跟蹤個別的用戶。通過DSP控制用戶的方向測量使上述要求可以實現(xiàn)。每用戶的跟蹤通過到達角進行測量。在TD—SCDMA系統(tǒng)中,由于無線子幀的長度是5 ms,則至少每秒可測量200次,每用戶的上下行傳輸發(fā)生在相同的方向,通過智能天線的方向性和跟蹤性,可獲得其最佳的性能。
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