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2016移动通信复习题分析
* 2. 在强干扰环境下工作 外部干扰:城市噪声、车辆发动机点火、微波炉干扰等 自身干扰 互调干扰 邻道干扰 同频干扰 1.2.1 移动通信的特点 2.3 3种基本电波传播机制 反射:发生于地球表面、建筑物和墙壁表面,当电磁波遇到比其波长大的多的物体是就会发生反射。反射是产生多径衰落的主要因素。 绕射:当接收机和发射机之间的无线路径被尖利的边缘阻挡时会发生绕射。 散射:散射波产生于粗糙表面、小物体或其他不规则物体。在实际的移动通信系统中,树叶、街道标志和灯柱等都会引发散射。 2.5 移动无线信道及特性参数 幅度衰落 2.5.1 多径衰落的基本特性 时延扩展 4.1 概 述 分集接收的基本思想:把接收到的多个衰落独立的信号加以处理,合理地利用这些信号的能量来改善接收信号的质量。分集通常用来减小在平坦性衰落信道上接收信号的衰落深度和衰落的持续时间。分集接收充分利用接收信号的能量,因此无须增加发射信号的功率就可以使接收信号得到改善。 信道编码:目的是为了尽量减少信道噪声或干扰的影响,是用来改善通信链路性能的技术。基本思想是通过引入可控制的冗余比特,使信息序列的各码元和添加的冗余码元之间存在相关性。在接收端,信道译码器根据这种相关性对接收到的序列进行检查,从中发现错误或进行纠错。 4.2 分集技术 4.2.3 分集的合并方式及性能 对大多数通信系统而言,M重分集对这些信号的处理概括为M支路信号的线性叠加: 为第k支路的信号; 为第k支路信号的加权因子。 根据加权因子的选择方式不同,形成3种基本的合并方式:选择合并、最大比值合并和等增益合并。 4.2 分集技术 选择合并:在所接收的多路信号中,合并器选择信噪比最高的一路输出。 4.2 分集技术 图4.7 二重分集选择合并的信噪比 4.2 分集技术 2. 最大比值合并:把M个分集支路信号经过相位调整后,加权合并。性能最好,要求有准确的加权系数,实现电路较复杂。 接收机1 相位调整 测量 接收机2 相位调整 测量 4.2 分集技术 3. 等增益合并:所有分支等权重相干合并,即各个加权系数均为1。 4.2 分集技术 4.2.5 分集对数字移动通信误码的影响 M=2时各种合并方式DPSK的平均误码率 右图可见,二重分集对无分集误码率特性有了很大的改善。 4.5 扩频通信 采用2PSK系调制的直接扩频通信系统 b(t)和c(t)相乘的结果使携带信息的基带信号的带宽被扩展到近似为c(t)的带宽Bc。扩展的倍数就等于PN序列一周期的码片数: 1、扩频和解扩 4.5 扩频通信 而信号的功率谱密度下降到原来的1/N。扩频过程如图4.48 c(t)在这里起着扩频的作用,称作扩频码。这种扩频方式就是直接序列扩频DSSS。扩频后的基带信号进行2PSK调制,得到信号s(t): 4.5 扩频通信 不考虑信道噪声及各种干扰信号,接收机接收到的信号r(t)=s(t),收到的信号首先和本地产生的PN码c(t)相乘。由于 c2(t)=(±1)2=1,所以 相乘所得信号显然是一个窄带的2PSK信号,这样信号恢复为一个窄带信号,这一操作过程就是解扩。 为了实现信号的解扩,要求本地的PN码序列和发射机的PN码序列严格同步,否则所接收到的就是一片噪声。 4.5 扩频通信 扩 频 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 s(t) x(t) 4.5 扩频通信 解 扩 理想信道 r(t)=s(t) c(t) r(t)×c(t) e(t)=r(t)×c(t)×coswct 4.5 扩频通信 扩频信号的一个重要特点就是抗窄带干扰的能力。分析抗窄带干扰的模型如图4.50。 设i(t)为一窄带干扰信号,其频率接近信号的载波频率。解扩后最终扩频系统的输出干扰功率是输入干扰功率的1/N 2、直扩系统抗窄带干扰的能力 4.5 扩频通信 即扩频系统的处理增益为Gp 通过下图来说明扩频系统抗窄带干扰的能力 2、 HARQ的重传机制 (1)停止等待型(SAW) (2)回退N步型(GBN) (3)选择重传型(SR) 4.7 链路自适应技术 5.2 频率复用和蜂窝小区 切换:将处于通话状态的MS转移到新的业务信道上(新的小区)的过程 引起切换的原因: 信号的强度或质量下降到由系统规定的一定参数以下,此时移动台被切换到信号强度较强的相邻小区。由移动台发起。 由于某小区业务信道容量全被占用或几乎全被占用,这时移动台被切换到业务信道容量较空闲的相邻小区。由上级实体发起。 5.2.2 切换和位置管理 5.7 切换和位置更新 切换的分类
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