现代数字通信_第1页
现代数字通信_第2页
现代数字通信_第3页
现代数字通信_第4页
现代数字通信_第5页
已阅读5页,还剩5页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

一.通信系统的基本框图,每个框图写2行。1.信源编码:信号一般首先经过AD变换,将模拟信号采样量化变成数字信号,便于传输,再去除信源信号中的冗余成分,提高传输的有效性,提高效率。2.信道编码:信道编码通过增加冗余,提高传输的可靠性,具有检错和纠错功能;与交织器共同对抗多径衰落3.交织器与解交织器:本身不具有纠错功能,只是将数据重新排列。交织器主要用于对抗突发错误,将突发错误在时间上分散开,使其变为随机错误。必须与纠错编码技术相结合,才能对抗移动衰落信道的不利影响。利用了缓存技术,会引起时间上的延迟,需要增加延迟和存储空间。4.调制器经典调制技术的功能主要是信号的频谱搬移,实现有效传输。在现代通信技术中,信号处理和集成电路技术的发展使频谱搬移与其他部分分离。调制的概念有所扩展和延伸,好的调制器调制出的信号需要有较高的频谱效率、较低的误码率、较低的峰均比、较低的接收机复杂度或者能够对抗非线性带来的频谱扩散,抑制对相邻频带的干扰。经典调制技术延拓为空时编码、扩频调制和OFDM等5.射频发射:对信号进行放大、滤波,经由天线发送出去6.射频接收:对从天线接收的信号进行滤波、低噪声放大7.解调器:经典调制技术中,解调器的主要作用是对接收信号进行频谱搬移,从射频搬移到基带。在现代通信技术中,解调器需要完成同步、信道估计、检测的任务,并且软输出,是的解码器能够工作在软判决状态,对抗信道衰落,提高误码率,以正确接收信号9.信道解码:检测错误或纠正错误10.信源解码:恢复出信源编码前的信息二.移动通信信道的特点、缺陷,以及抵抗这些缺陷的措施(1)多径传输环境信号到达接收机的传输时间不同,将导致时延扩展。时延差小于时间分辨率时,不可分辨的多径叠加,造成衰落。时延差较大时,可分辨的多径,就会造成码间干扰或多址干扰。(2)时变传输环境a.终端的移动会造成多普勒频偏,这反映了信道随时间变化的速率,信道传输函数为时变函数。b.衰落快慢是相对于观察时间而言的,信道在一个码元时间内保持不变,则称为慢衰落,否则则称为快衰落。一般均假设信道为慢衰落(把码元时间切得很短),对于OFDM系统,通常假设信道在一个OFDM符号内不变。(3)用户之间的相互干扰a.由于每个用户不独占传输媒体和介质,需要动态分配资源,这就产生了同频干扰或多址干扰。b.CDMA系统中各用户在频率上和时间上是重叠的。对抗措施:(要不要每种措施都具体解释一下?)(1)针对衰落的技术a.分集接收技术:时间分集、频率分集、空间分集、发送分集以及接收分集,发送分集可以有效对抗单径慢衰落b.纠错编码+交织技术c.功率控制技术:克服远近效应,对抗慢衰落有效d.智能天线技术,时空编码技术(与发送分集配合使用,对抗慢衰落)c.扩频、跳频与OFDM调制技术(2)针对时变信道的技术a.把每个码元切得很短,对应的持续时间很短,就可以把系统近似成线性移不变系统,并且误差在容忍范围内。b.信道估计技术:通过导频信号进行信道估计,其他点上进行插值。从而估计出整个信道的参数,便于解调。(3)针对码间干扰的技术自适应均衡技术,线性均衡器、DFE均衡器、MLSE均衡器、MAP均衡器预均衡(预编码)线性均衡器实际上是逆滤波器,在一直多径干扰的同时会放大噪声。DFE均衡器(判决反馈均衡器)存在错误传播问题。判决反馈均衡器(DFE)是一种非线性均衡器。由前馈部分(由FIR滤波器组成)和反馈部分(由IIR滤波器组成)组成,前馈部分可以抵消在时间上超前的码间干扰和在时间上滞后的码间干扰(由中心抽头的位置决定),反馈部分可以抵消在时间上滞后的码间干扰。MLSE(最大似然序列估计)均衡器可以一直错误传播,但不提升噪声,只能得到序列级信息,得不到码元级信息,因此提取码元级信息比较困难。MAP均衡器在码元级判决与MLSE等价。(4)针对多址干扰的技术多用户检测技术:MLSE的应用需要有足够多的候选用户。需要知道所有用户的信道信息。需要良好的,计算复杂度低的资源管理与调度算法。5.H-ARQ支持独立解码的递增冗余HARQ采用多进程控制的HARQ(SW)优点:既可以减少自动重传的平均次数、降低包数据的传输时延,同时也能够减少每次传输过程中信道编码的冗余信息量,提高编码速率。缺点:需要在物理层实现存储、解码和重传调度六.发射机预失真技术(干什么用的?目的?什么情况下使用?)非线性功放通过预失真可以看成线性功放。由于非线性功放实现简单,在信号进入非线性功放之前,人为的加入一个特性与之恰好相反的系统,进行相互补偿矫正,使得系统整体可以看成一个线性功放。这样发射机功放的线性范围就可以做的很大。七.HARQ物理层HARQ和L2层HARQ的区别物理层HARQ采用stop-waitARQ,发送端每发出一帧数据后,等待接收端的确认,只有收到ACK时,才继续发送下一帧,如果收到NACK,则进行重发。采用多进程提高焦虑两种典型用法:最大比合并,重复发收错的数据,chasecombiningCodecombining递增冗余比较短的帧接收端需要缓存LTE中的HARQ技术:采用递增冗余的方法,每一次传送带打孔后的编码数据可以独立解码。考虑到2次传输的占总传输比例较大,第2次重传后已构成低于1/2码率接近1/3码率的纠错码。后续重传补充1/3码率所需纠错位,剩余的是重复传输。采用ARQ技术的原因:传输过程中,由于干扰和信道不完善导致传输错误高速数据业务对误码率要求比较高与FEC相比实现简单,可获得很高的系统可靠性缺点:需要BackChannel,时延大HARQ技术(HybridARQ)HARQ-I型:直接将ARQ与FEC技术结合,FEC纠错能力大大减少了重发的次数。ARQ在协议层,FEC在物理层。HARQ-II型:系统根据信道当前的具体情况,自适应调整码速率;错帧不被丢弃,而是存储在接收端,并与重发的帧合并起来形成更可靠的数据帧。H-ARQII型(具体展开)1.纠错位重传,第一次发送检错位,如果传输不成功,则再把剩下的纠错位发送过去,这就变成了H-ARQII型2.合并技术:分集合并和码字合并(软判决算法)3.递增冗余:通过递增发送码字的冗余度,以增大正确译码的概率,从而增加数据的吞吐量4.自适应递增冗余:因为移动通信信道是时变信道,比特错误情况随信噪比等因素的变化而变化,所以应采用自适应的编码速率以适配信道条件5.链路自适应:自适应调制与自适应编码提供一种链路自适应方法,CDMA系统的快速功率控制就是一种链路自适应方法。H-ARQIII型1.基于CPC(互补的打孔卷积码)的混合III型ARQ2.每个已发分组与重发分组都能进行自解码(笼统的说)HARQ技术充分利用前向纠错和自动重传请求的优点,提高数据传输的可靠性和系统吞吐量。HARQ基于信道条件提供精确的编码速率调节,自动适应瞬时信道变化,且对时延和误差不敏感。采用HARQ技术既可以减少自动重传的平均次数、降低包数据的传输时延,同时也能够减少每次传输过程中信道编码的冗余信息量,提高编码速率。LTE中的HARQ支持独立解码的递增冗余HARQ采用多进程控制的HARQ每一次传送带打孔后的编码数据都可以独立解码(还有一些没来得及记)八.同步位同步、帧同步的特点同步技术,可分为四类:载波同步、位同步、帧同步、群同步载波同步早期的通信系统要求接收机精确恢复载波频率和相位,以实现相干解调,一般用锁相环实现采用频率合成计技术,产生一个与发送端误差较小的载波(不需要同频同相),该频率合成计由基带的频偏估计器提供的误差信号降低频偏。残余频偏和终端移动造成的多普勒频偏由信道估计器估计出后,通过数字方法加以校正。位同步(定时同步)早期的通信系统位同步采用锁相环实现移动通信系统的采样时钟同样采用频率合成计技术,与载波发生器锁在同一个参考源上,当载波误差符合系统要求。定时误差已满足系统需求位同步和载波同步不同,不仅采样频率要准确,还寻找最佳采样时刻,单载波移动通信系统,目前通过采用过采样信号信道估计,选取最大信干比点实现采样时刻选取的。帧同步早期的有线通信系统采用帧同步字实现帧同步的。移动通信系统采用的是较为复杂的多步复合方式实现帧同步的。其中包含了载波能量搜索,载波频率校正,时隙同步,位同步等。不同的系统采用的帧同步方式不同,最终都是采用广播信息接收正确来最终确定帧同步是否完成的。由于采样时钟存在误差,帧同步随着时间会漂移,所以必须采用跟踪技术确保帧同步。同步跟踪也可以看成是位同步。数字蜂窝移动通信系统的同步移动通信系统的同步分为上行同步和下行同步。考虑到通信质量,小区切换及宏分集等因素,移动通信系统是一个以基站为基准的同步(或准同步)通信系统。移动终端的载波和定时均锁定在所在小区的基站的载波和定时上。下行同步一般通过基站发出的同步信道,导频信号和训练序列来实现。上行同步基站只是在一定的时延和频差范围内完成信道估计和信号的接收,不调整基站频率和定时。某些时候通过信令调整移动台发射定时。移动终端的初始同步移动终端的初始同步一般分为三步。(1)系统频点搜索。通过性能良好的训练序列或导频,接收机相关接收判断系统是否工作在此频点。(2)时隙同步或子帧同步(同时开始频率定时校正)(3)帧同步:移动终端建立系统帧定时。帧同步是否建立是以系统广播的同步信道信道信息是否接收正确为依据。不同系统采用不同策略实现同步,但一般导频的设立不仅仅用于同步,还要辅助参数测量和信道估计。实际系统的同步,详见课件九.通信系统的重要指标,用处为什么在第二代移动通信系统中采用误帧率,而在LTE中采用通过率?2G、3G误帧率为10-210-3,到LTE变成10-1?(1)信噪(干)比:通常既是评价指标又是参数,在标准中常定义在接受天线的输入端口,最常用的是Eb/N0。一般在接受滤波器之后做信噪比的统计。(2)通过率:单位时间内系统传输的正确的包包含的bit数。LTE中采用通过率作为指标是因为在使用了HARQ技术,降低了误帧率,但由于HARQ需要多次重传,耗费更多的时间,因此采用单位时间内正确传输的bit数,即通过率更能正确反映系统的传输性能。(3)误帧率FER:解码后的有误码的帧数占总帧数的比例。误比特率,误码率,误帧率或误块率,BER、SER、FER之间成一定比例关系,在不同信干比、不同帧长度下有差别,BER与FER一般成正比,而BER与SER不一定成比例。(4)均方误差:通常作为均衡器和信道估计器的评价指标。均方误差通常会作为以个中间指标,与误帧率和误比特率相比,它可以从少量的样本点迅速的看出性能。(4)平稳度指标:如定时精度、频率稳定度等等(5)接入成功率(时隙ALOHA),捕获概率,虚警概率(6)接受灵敏度,接收机动态范围,最大发射功率,干扰抑制,带外杂散(滤波器带外特性),峰均比。接收灵敏度不仅取决于前段噪声,而且和后端接受技术有关,是整机指标;最大发射功率是指线性功放的最大发射功率。(7)算法复杂度,计算资源与存储资源占用(性价比),硬件实现的可并行度。(8)收敛速度(自适应算法),鲁棒性,系统容量、Qos(误帧率,延时,抖动,掉话率等)十.谈谈通信系统仿真中的注意事项、注意问题结合自己的经验(4~5句)注意事项:(1)过采样和噪声滤波器。过采样时,噪声谱不再是平的,所以不能直接加白噪声,而应让白噪声通过接收端的升余弦滤波器(2)仿真时不仅要有荧光屏输出结果,还要有file文件每隔一段时间输出一次,保存中间结果。(3)要有良好的测试向量与测试序列,编程的时候,要把测试口、测试的量都保留。(4)仿真矫正:与理论计算曲线比,与文献中他人的结果、曲线比,从AWGN信道过渡到多径信道,从已知信道过渡到估计的信道,借助于通信仿真软件和辅助工具进行校正。(5)定点化时,对某一个中间量进行饱和截取时,可以把FER的中间结果输出,先通过比较前30个FER的中间结果来大致确定饱和截取的位数范围,然后再跑足够多的帧来完全确定具体的位数。======================下面是以前的题目吧,就不删了=======================四.纠错编码,LDPC码的优缺,与其他编码如Turbo码等对比,LDPC码的解码算法的优缺点LDPC码的优点:(1)纠错性能优越,无Turbo码在高信噪比、低误码率()时的“盆底效应”(errorfloor)(2)高码率时性能优越(编码效率高、冗余少)(3)利于并行实现编解码器,利于高速数据传输,且便于ASIC设计要设计卷积码和Turbo码的高速并行解码结构,需采用串/并转换+overlap(4)即便采用硬判决算法也能取得不错的纠错性能(5)通过校验式可知解码是否成功,或是否存在不可纠的错误,有些应用中不必另外加入CRC,对解码动态终止或误帧统计十分方便。(6)可望用于光通信、卫星通信系统等很多领域,目前已经在数字电视、深空通信等通信系统有应用(7)在知识产权上和专利上不再有麻烦缺点:(1)硬件资源需求比较大,全并行的译码结构对计算单元和存储单元的需求都很大(2)编码比较复杂,更好的编码算法还有待研究。同时,由于需要在码长比较长的情况下才能充分体现性能上的优势,所以编码时延

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论