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[導讀]摘要:在無線通信系統(tǒng)中,帶寬效率和多徑衰落一直受關(guān)注。文中在對這兩種技術(shù)相結(jié)合的方式來解決帶寬效率和多徑衰落問題。 關(guān)鍵詞:OFDM;MIMO;帶寬效率;多經(jīng)衰落;MIMO-OFDM;第四代移動通信 在過去的20年

摘要:在無線通信系統(tǒng)中,帶寬效率和多徑衰落一直受關(guān)注。文中在對這兩種技術(shù)相結(jié)合的方式來解決帶寬效率和多徑衰落問題。
關(guān)鍵詞:OFDM;MIMO;帶寬效率;多經(jīng)衰落;MIMO-OFDM;第四代移動通信

    在過去的20年,移動通信經(jīng)歷了從第一代模擬通信到第二代數(shù)字通信,再到第三代多媒體通信的三個階段。而在我國,移動通信的發(fā)展?jié)摿€十分巨大。
    可以預見,為高速業(yè)務和多媒體業(yè)務設計的第三代移動通信系統(tǒng)(3G)在通信的容量與質(zhì)量等方面已不能滿足要求,世界各國都在推動第三代移動通信系統(tǒng)商用化的同時,已把研究重點轉(zhuǎn)入第四代移動通信(Beyond 4G)的先期研究,并在概念和技術(shù)上尋求創(chuàng)新和突破,從而使無線通信的容量和速率有十倍甚至百倍的提高。

1 第四代移動通信系統(tǒng)概述
    第四代移動通信系統(tǒng)是多功能集成的寬帶高速移動通信系統(tǒng),也是寬帶接入IP系統(tǒng),其標準比第三代移動通信系統(tǒng)標準具有更多的功能。它可以在不同的固定平臺、無線平臺、以及跨越不同頻帶的網(wǎng)絡中提供無線服務,也可以利用寬帶隨時隨地接入互連網(wǎng),并能提供定位、定時、數(shù)據(jù)采集和遠程控制等其他多種綜合功能。

2 第四代(4G)移動通信的核心技術(shù)
    在4G移動通信中,多輸入多輸出技術(shù)(MIMO)和正交頻分復用技術(shù)(OFDM)已經(jīng)得到廣泛的肯定,并被越來越多地應用到4G移動通信中。下面重點介紹這兩個技術(shù)的主要特點。
2.1 多輸入多輸出(MIMO)技術(shù)
    在4G的研究領(lǐng)域中,MIMO技術(shù)是非常重要的關(guān)鍵技術(shù)之一,它的高速率和高頻率利用率特性將會被廣泛應用于無線局域網(wǎng)(Indoor wir-eless LANs)、無線本地環(huán)路(Wireless local loop)、UMTS、EDGE、4G和廣播系統(tǒng)(HDTV)中。在無線通信系統(tǒng)中,MIMO在傳輸鏈路的發(fā)送端和接收端都配備多個天線單元,從而形成天線矩陣。
    圖1所示是MIMO系統(tǒng)原理圖。圖中,傳輸信息流S (k)經(jīng)過空時編碼可形成N個信息子流Ci(k),i=1,2…N。這N個子流由N個天線發(fā)射出去。多天線接收機利用先進的空時編碼處理能夠分開并解碼這些數(shù)據(jù)流,從而實現(xiàn)最佳的處理。特別是這N個子流可同時發(fā)送到信道,且各發(fā)射信號占用同一頻帶,因而并未增加寬帶。若各發(fā)射、接收天線間的通道相應獨立,則多輸入多輸出系統(tǒng)就可以創(chuàng)造出多個空間并行信道。通過這些并行空間信道獨立地傳輸信息,數(shù)據(jù)率必然可以成倍地提高。


    信道容量是表征通信系統(tǒng)地最重要標志之一,可表示通信系統(tǒng)的最大傳輸速率。對于發(fā)射天線數(shù)為N,接收天線數(shù)為M的多輸入多輸出系統(tǒng),假定信道為獨立的瑞利衰落信道,并設N和M很大,則信道容量可近似表示為:
   
    其中,B為信道帶寬,為接收端平均信噪比,為M、N的較小者。上式表明,功率和帶寬固定時,多輸入多輸出系統(tǒng)的最大容量隨最小天線數(shù)的增加而線性增加。因此可以利用MIMO成倍地提高無線信道的容量,從而在不增加帶寬和天線發(fā)射功率地情況下,使頻譜利用率成倍地提高。
2.2 正交頻分復用(OFDM)技術(shù)
    OFDM技術(shù)實際上是多載波調(diào)制(MCM,Muti-Carrier Modulation)的一種。其主要思想是將信道分成若干正交子信道,并將高速數(shù)據(jù)信號轉(zhuǎn)換成并行的低速子數(shù)據(jù)流,然后將其調(diào)制到每個子信道上進行傳輸。
    OFDM的工作原理是首先將速率為R的輸入數(shù)據(jù)信元經(jīng)過串并轉(zhuǎn)換后,分成M個并行的子數(shù)據(jù)流,每個子數(shù)據(jù)流的速率為R/M,每個子數(shù)據(jù)流中的若干個比特可分成一組,每組的數(shù)目取決于對應于載波上的調(diào)制方式(如PSK、QAM等)。M個并行的子數(shù)據(jù)信元編碼交織后,可進行IFFF變換,以將頻域信號轉(zhuǎn)換到時域。IFFF塊的輸出是N個時域的樣點,然后再將長為Lp的CP(循環(huán)前綴)加到N個樣點前,就可形成循環(huán)擴展的OFDM信元。因此,實際發(fā)送的OFDM信元的長度為Lp+N,經(jīng)過并、串轉(zhuǎn)換后即可發(fā)射。接收端接收到的信號通常是時域信號,此信號經(jīng)過串并轉(zhuǎn)換后即可移去CP,如果CP長度大于信道的記憶長度,ISI僅僅影響CO,而不影響有用數(shù)據(jù),實際上,去掉CP也就去掉了ISI的影響。圖2所示是基于FFT實現(xiàn)的OFDM系統(tǒng)框圖。


2.3 MIMO-OFDM技術(shù)
    MIMO-OFDM技術(shù)在下一代移動通信系統(tǒng)中的應用主要體現(xiàn)在無線局域網(wǎng)的發(fā)展中。為了進一步增加系統(tǒng)的容量,提高系統(tǒng)傳輸速率,使用多載波調(diào)制技術(shù)的無線局域網(wǎng)一般都需要增加載波的數(shù)量,但這會增加系統(tǒng)復雜度和系統(tǒng)帶寬,因而對目前功率受限和帶寬受限的無線局域網(wǎng)系統(tǒng)不太合適。而MIMO技術(shù)則能在不增加帶寬的情況下,成倍地提高系統(tǒng)的通信容量和頻譜利用率,因此,把MIMO技術(shù)和OFDM技術(shù)相結(jié)合是下一代無線局域網(wǎng)發(fā)展的趨勢。研究表明,在瑞利衰落信道環(huán)境下,OFDM系統(tǒng)非常適合使用MIMO技術(shù)來提高通信系統(tǒng)的容量。
    圖3所示是MIMO-OFDM系統(tǒng)的發(fā)送和接收框圖。該系統(tǒng)有Nt個發(fā)送天線和Nr個接收天線。輸入的比特流串并變換分為多個分支,每個分支都進行OFDM處理(即經(jīng)過編碼、交織、QPSK映射、插入保護間隔、IFFT變換、加循環(huán)前綴等過程),然后再經(jīng)天線即可發(fā)送到無線信道:接收端則進行與發(fā)送端相反的信號處理過程(例如去循環(huán)前綴、FFF變換、解碼等),同時進行信道估計、定時、同步、MIMO檢測等,這樣就可以恢復原來的比特流。



3 結(jié)束語
    將MIMO和OFDM兩種技術(shù)相結(jié)合,可以實現(xiàn)很高的傳輸速率,并能通過分集實現(xiàn)很強的可靠性。而在MIMO-OFDM中加入合適的數(shù)字信號處理算法,則能更好地增強系統(tǒng)的穩(wěn)定性。MIMO-OFDM技術(shù)在提高無線鏈路的傳輸速率和可靠性方面具有巨大潛力,現(xiàn)已成為未來寬帶無線領(lǐng)域的關(guān)鍵技術(shù)之一。

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