浅论宽带无线接入网中的空时编码技术

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WiMAX无线宽带接入技术应用前景

WiMAX无线宽带接入技术应用前景
W A 无线宽带接人技术应用前景 i X M
文 ( od Ie pr iy f i 业 内部 的综合信 息服 务 ,W i AX 技术更 W A W r t o a l o M- M l n r e bt r i M 是 大 有 用 武之 地 。经 济 欠 发达 地 区 可能 没 有 事 先 部 署双 绞 线 或者 同轴 电 缆 , 如果 重 本文研 究 了 Wi MAX主要 的应 用领域 ,并 且 新 布线 ,则 受用 户密度 的制约 ,成 本也 高 ; 进 一 步对 其 发展 前 景 进 行 了介 绍 和 分 析 。 另外 ,像 故宫 这类 的文 物单 位 ,显 而易 见 , 关键词 : 无线 宽带接 入 ;WI MAx;应 用 重新 布线也是不 被允许的 。因此 ,W i AX M 领 域 ; 发 展 前 景 可 以 用 较短 的时 间 、 及其 低 廉 的 成本 实 现 引 言 无 线宽带的覆盖 ,也比 DSL或者 Ca e接 bl W i AX 全称 为 w ol ne o ea i t 入 方 式 拥 有 更大 地 灵活 性 。 M r Itrp r bly d i 2 .电信级 点 对 点宽 带 无线 fr o Mir wa e c o v Ac e s c s ,即全球微波接 入 互操 作 性 ,是 目前 国际 上 受到 广 泛 关注 的 ( 1)基 站互 联 :可 用做 蜂 窝通 信 的 回 无 线宽 带 接 入 技 术 。 该 技 术 基 于 IE E E 程 ,在 部 署 一个 较 大 区域 的 无 线 接入 网络 802 .16 系列标 准 ,是一 项 无线 城 域 网 时 ,可以 利用 W i AX 基站 之 间的 无线链 M ( M AN) w 技术 ,最初 用于实现 无线宽带按 接 ,进 一 步 延 伸 网络 覆 盖 的 范 围 。 ( 2)各 行业 的 宽带 接 入 :对于 在 家庭 入 ,从 而可以替 代现 有的线 缆和 D sL连接 方式 提 供 最后 一 英 里 的 无线 宽 带 接 入 。 在 和 企业 、单 位部署 了 W i —Fi的 用户 ,可能 2 M HZ信道带宽 、64 O QAM 调制 、最高 的 会 临时移 动到 w i —Fi 盖范 围之 外 ,这时 覆 E 8 2 1 e作 EE 0 1 d的 扩 展 , 信道编 码效率 下 ,W i AX 的理论 最高 速 候 I EE 0 . 6 为 I E8 2.6 M 率可达 到 7 Mb t s 根据是否支持移动特 可 以保 证 移 动 用 户在 W i F i 网络 和 5 i/ 。 M 性 ,8 2 1 0 . 6的空 中接 口标准又可 分为固定 w i Ax 网络 中平滑漫 游 ,这样客 户端可 宽 带无 线 接入 空 中接 口标 准和 移 动 宽带 无 以 自动 选择利用 W i —Fi 还是 W i AX,从 M 线 接 入 空 中接 口标 准 。 而 保 证 了其 最佳 的 链接 方 式 。 当然 家庭 和 M 如 今 ,数 据 传 输 宽带 化 、业 务 多样 化 企 业 、单 位的用 户可以直 接用 W i AX 做 已成 为 通 信 发展 的 大 趋 势 ,核 心 网 已经具 无 线 宽 带 的接 入 。 备 了超 高 速和 超 大 容 量 等特 征 , 因此 宽 带 3 .其 他 手 段难 以 实施 的 场 景 ( )I P应用:无线通信的 I P们 ,可以 1 S S 接 入 网 建 设 就 成 了首 先 要 解 决 的 重 要 问 M 题 。其 中 ,无线 宽 带 接 入 更是 以 其 组 网 灵 用 W i AX 做大范 围、低成本的快 速覆盖 。 ( )Wi 2 MAX也可用做 Wi Fi “ — 热点” 活迅 速 、升级 维 护 方 便 等 优点 赢 得 了业 界 Ho S o s — 的青睐 。W i AX 被 视为 下一代 无线通 信 ( p p t )回程 ,在一个区域部署 Wi M 热点 ” ,热 点与互 联网之 间的远 距离 技 术 ,对 社 会 经济 可 持 续 发展 所 发挥 的 巨 Fi “ M 热 大 作用 , 已被社 会 各 界 认 可和 重 视 。 随 着 链 接则 由 W i AX 完成 ,从 而延伸 了 “ 全球更 多的 频段 向 W i AX 开放 ,更 多 点 ” 的 使 用 范 围 。 M 因 此 ,W i AX 作 为 城 市 无 线 宽 带 网 , M 的设备通过 互操作性认 证以及 CPE 价 格 的下降 , wi MAX 的商业部署 已经在全球 可使 城 市 安 全 、远 程 医疗 、卫 生 保健 、远 范 围 内启 动 ,政 府 管 理 部 门都 在 以 积极 务 程 教 育 、城 市 交通 、 金融 行 业 、物 流企 业 实 的态 度 ,积极 研 究 和 推 进 无线 宽 带技 术 等 许 多 行业 从 中 受益 。 的试验 工作 。W i A X 技 术将使 城区和 城 M 三 .w i MAX的发展前景 W i AX 技 术 ,作 为 继 3 M G和 W LAN 之 市 变成 一 个 无 线城 域 网 ,为 用 户提 供 便携 后 被 业 界 寄 予 高 度 厚 望 技 术 , 已 经 得 到 了 的室外宽带无线接入服务。 二 .w i MAX的应用领域 快 速 、迅 猛的 发展 ,目前 w i Ax 已经从 M 在 一 个小 范 围地 区 ,只要 一 座 无 线 电 概 念推 广 期 迈入 了实 际 应 用 期 。 w i Ax 本身就 是一个 潜力无 限的庞 M 发送 基站 ,就 可以 把 广 播 节 目传 送 给 邻近 地 区 的 全 部 用 户 , 那 么 , 是 否 能 够 从 一 个 大 市场 ,在 未来的 十年 ,全球 对 W i AX M 基 站 的高 架 天 线 , 实现 对 邻近 地 区的 双 向 设 备的 需 求 量将 极 其 惊人 。而 且 ,大规 模 宽 带数 据 服 务 ?这 就 是 无 线宽 带 城 域 网 的 的 需 求 经 济 也 将 使 成 本 大 大 下 降 , i AX 任务 。在 W i AX 环境 中 ,使 用移动手 持 W M 的应用 领域 也将随 之继 续扩 大 。 M M 终 端 设 备 进 行 实 时 视 频 播 放 将 不 再 是 空 w i A x 是 继 以 太 网 之 后 , 网 络 技 术 发 展 想 。如今 ,w i AX 的应 用模式 从最 基本 的 里程 碑 ,无论 设 备 厂 商 、 电信 企 业还 是 M M 的 固定宽带 无线接入到游 牧式 ( la C) 消费者 ,都会 从 W i AX 中感受 到一场疾 noI di l 接 入再 发 展 到 终端 可 移 动 的便 携 式 、支 持 风骤 雨 的 互 联 网技 术 革 命 。 它将 创 造 出一 低 速移 动 性 的 便携 形 式 ,并 最 终将 支 持 有 个 更庞 大 、无 处 不在 的 宽 带信 息 网 络 ,并 且 更加 有 力 的促 进 信 息 经 济 的 发 展 。 Q OS 保障 的 高速移 动宽 带无 线接 入。 1 . 双 绞 线 或 者 同 轴 电 缆 、 光 纤 和 可 以预见 ,W i AX 在未来 五年 内将 M 逐步盛 行。据 高科 技咨询机 构 I St / n at PDH/SDH 微波 的替代和补充 DS 与 Ca lMo e 等宽带接入服务 MDR 的最新研 究报 告显示 ,预计 W i L be d m MAX 0 9,全 球将有 3 的宽带 用户采用 基 % 由于 受技 术 特性 等 客 观 条 件 的 限制 ,在 服 到 2 0 M 务范 围上有 其各 自的 局限 。一些 Ds 与 于 W i AX 技 术的宽带 无线接 入服务 ;而 L M Ca e d m 服务有效覆盖范 围以外 ,较 在城市 里 ,W i AX 在宽 带市场 的份额 将 blMo e 5 MAX作 为一种 低成 本 少 受 距离 和 社 区 密 度影 响 的场 所 和 一 些 临 达到 l %;此外 ,w i 时性 的聚 集 地 ,通 过 无 限 网 络 在城 市 中 实 的 宽带 技 术 ,只 要建 立 一 座基 地 台 ,就 可 现 互 联 网访 问 、移 动 商 务 的 应 用 、 以及 企 为方 圆 3 1英里 的用 户提 供宽 带 存取服 务 ,

第二章 综合宽带接入技术-接入网的接口与协议

第二章 综合宽带接入技术-接入网的接口与协议

DVB/ MPEG-2接口(I)




DVB (Digital Video Broadcasting) 标准提供 了一套完整的,适用于不同媒介(卫星、有线电 视及开路电视)的数字电视广播系统规范。 系统采用 MPEG压缩的音频,视频及数据格式作 为数据源。 系统采用公共 MPEG-2传输流(TS)复用方式。 调制与其它附属的信道编码方式,由不同的传输 媒介来确定:数字卫星电视(DVB-S)、数字有线 电视(DVB-C) 、数字开路电视(DVB-T) 。 使用通用的加扰方式以及条件接收界面。
V5.1 与 V5.2 的比较
V5.1 接口 V5.2 接口
支持 E1 的数目 集线功能 动态时隙分配 支持 ISDN-PRA 故障链路切换保护 多链路管理
1
1~16
V5接口的应用存在的问题


V5接口作为一个新型的数字用户接口正日 益受到各国电信部门的重视并在接入网建 设中应用。但由于V5接口提出的时间还不 长,标准化工作亦在不断完善之中。V5接 口的应用中还存在以下问题: (1)网络管理困难 (2)维护测试不便
数字的UNI-U接口


在ISDN (综合业务数字网Integrated Services Digital Network )基本接入的应用 中,将网络终端(NT)和交换机线路终端(LT)之 间的传输线路称为数字传输系统,又称U接口。 在引入接入网之后,U接口是指接入网与网络终 端NT1之间的接口,是一种数字的用户网络接 口。 双向传输方式和传输码型:无国际标准
Z NT1 T T
V5.1
V5.1接 口模块
接 入 网
程控交换机
永久租用线 业务节点

LTE初级面试问题汇总

LTE初级面试问题汇总

LTE初级面试问题汇总LTE初级面试问题汇总1、一般影响网络质量的因素有哪些?干扰(模三干扰,上行干扰、系统外干扰等),弱覆盖,天馈问题、驻波告警、设备故障,后台参数设置出错等。

2、切换成功率怎么定义?切换成功率等于切换成功次数比上切换总次数乘以100%(即切换成功率=切换成功次数/切换总次数*100%)3、造成高掉话的原因一般有哪些,如何解决?干扰、弱覆盖、邻区漏配,对应的解决方法是对于常见的模三干扰的解决方法是更改PCI,弱覆盖的解决方法是调整下倾角、方位角或增大基站发射功率,邻区漏配的解决方法是4、常见的故障告警有哪些?驻波告警、设备故障、基站断链等。

5、TAC是什么?6、什么是PCI?物理小区标识7、单站验证主要看哪几个指标?8、怎样判断天馈接反?根据DT测试LOG文件里的PCI和前台回放数据,若离主服务小区主覆盖方向距离很近,但信号很弱或主服务小区的背面信号很强、且没有及时切换到另一主覆盖方向的小区过去,可以判定为天馈接反。

9、单验合格的标准是什么?平均下载速率大于等于85Mbps,平均上传速率大于等于30Mbps,PING时延小于等于30ms,电调0°与8°的RSRP和PUCCH 值要相差5db左右。

10、如果站点在立交中间,该怎样对站点进行测试?若在立交桥下可以停车就在车上测试,找好点时尽量避免立交和大树的遮挡;若不能停车,就步行找好点进行测试。

11、单验时中点达标的标准是多少?-80dbm到-90dbm12、拉网前要做什么准备工作规划好测试路线,设备要准备齐全,了解掌握站点的开通状态与是否有告警等。

13、规划路线有什么原则?尽量规划右转,避免走单行道,避免多走重复路线等。

14、什么是覆盖率?覆盖率是指RSRP取值为1测试点在区域所有测试点钟的百分比;(有区域覆盖率和边缘覆盖率)15、LTE的优势是什么?网络架构更扁平化,建网更加便捷,且减低建网成本,缩小传输时延,多钟关键技术,使得数据业务速率非常快,在20M带宽下,下载速率能达到100Mbps,上传速率能达到50MBps,大大提高了用户体验和感知,支持的业务丰富多彩(如智能交通、平安家居、实时视频监控、即拍即传)等。

H.264编码技术在3G移动通讯中的应用

H.264编码技术在3G移动通讯中的应用

H2 / V 6 A C是 IU—T V E 4 T C G和 IO MP G 两 个 国 际 组 S E
织联合 开发的新 一代视频编码 国际标准 , 由于其压 缩效率高 、 容 错能力好 、 网络适应能 力强等 特点 , 是合 于在 3 G无线 网络
中传输 。
很多 。而很多视频 业务对 实 时性 要求 比较高 , 要 视频 流 能 需 够及时传送 。为 了能在有 限的网络带宽 中传送 大量 的视频数 据, 必须 对原 始视频数据进行高效压 缩。因此 , 面向无 线通信
解 码完全分离。 。
2 3 G系统及信 道 特性
3 G系统应用高度复杂 的无线 链路技 术 ,例如 宽带接 入、
分集技术 、 空时编 码、 多天 线系统 、 速 功率控 制 等 , 得 3 快 使 G 系统 的无线 空 中接 口技 术相 比 2 / . G 系统有 了很 大 的提 G 25 高, 在运动条件下能够 给用户提 供 34 b s的信 道带 宽 , 8kp 在静 止条件 下提供 的带宽 可 以达到 2 b s M p 。但 是 由于无线信 道固 有 的特点 , 使得在 3 G环境下 的视频 传输 面 临着 许 多问题 , 主 要原 因包括 :1 带宽 波动。无线信 道的吞 吐量会 因为 多径 衰 () 落、 时延扩展 、 噪声影 响 和多址 干扰等 原 因而降低 , 无线信 而
环境下的视频编码方法要有 的压 缩能力 , 还要进行 码率控 制 ,
1 3 G移 动通信 系统 中的视频 业务
多媒体视频 传输 是 3 G系统 的一个 重要应用 , G 的一个 3 标 志就是多媒体应用 。根 据所需 的速率 ,最 大所 允许 的端到 端时延 ,以及最大 的时延抖动 , 24定义 了三 种视频传输服 H. 6 务 :( )应用 于视频 电话和 视频会议 的电路交换 和包 交换会 1 话 服务 ( c )。有严格的时延 限制, es 在这 种应 用 中,编码 、 传

浅谈无线网络通讯技术的论文1000字

浅谈无线网络通讯技术的论文1000字

浅谈无线网络通讯技术的论文1000字以下是店铺为大家整理到的浅谈无线网络通讯技术的论文,欢迎大家前来阅读。

浅谈无线网络通讯技术的论文一:.引言随着通信技术的飞速发展,无线通信技术已经是当前最热门的技术之一。

各种网络终端的出现、工业控制的自动化和家庭的智能化等都迫切需要一种具备低成本、近距离、低功耗、组网能力强等优点的无线互联标准。

一些大公司为开拓市场和应用领域,也在积极研究和制定一些新的无线组网通信技术标准。

当今最流行的当前流行的无线技术有Bluetooth(蓝牙)、CDMA2000、GSM、Infrared(IR)、ISM、RFID、UMTS/3GPPw/HSDPA、UWB、WiMAX Wi-Fi和ZigBee等。

1.Bluetooth(蓝牙)信息时代最大的特点便是更加方便快速的信息传播,正是基于这一点技术人员也在努力开发更加出色的信息数据传输方式。

蓝牙,对于手机乃至整个IT业而言已经不仅仅是一项简单的技术,而是一种概念。

蓝牙技术是一种无线数据与语音通信的开放性全球规范,它以低成本的近距离无线连接为基础,为固定与移动设备通信环境建立一个特别连接。

利用“蓝牙”技术,能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑和移动电话手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与因特网Internet之间的通信,从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。

“蓝牙”技术属于一种短距离、低成本的无线连接技术,是一种能够实现语音和数据无线传输的开放性方案。

蓝牙技术产品是采用低能耗无线电通信技术来实现语音、数据和视频传输的,其传输速率最高为每秒1Mb/s,以时分方式进行全双工通信,通信距离为10米左右,配置功率放大器可以使通信距离进一步增加。

蓝牙产品采用的是跳频技术,能够抗信号衰落;采用快跳频和短分组技术,能够有效地减少同频干扰,提高通信的安全性;采用前向纠错编码技术,以便在远距离通信时减少随机噪声的干扰;采用2.4GHz的ISM (即工业、科学、医学)频段,以省去申请专用许可证的麻烦;采用FM调制方式,使设备变得更为简单可靠;“蓝牙”技术产品一个跳频频率发送一个同步分组,每组一个分组占用一个时隙,也可以增至5个时隙;“蓝牙”技术支持一个异步数据通道,或者3个并发的同步语音通道,或者一个同时传送异步数据和同步语音的通道。

OFDM—第四代移动通信核心技术分析

OFDM—第四代移动通信核心技术分析

OFDM—第四代移动通信核心技术分析随着社会的飞速发展,不仅科学技术水平得以提高,通信技术的发展也是空前的。

目前使用的第三代移动通信(3G),3G是在上一代移动通信的基础上加上了不同种类的宽带业务,较之第二代移动通信,在宽带上业务上有明显的先进性,但是智能化程度还不够。

所以在3G时代还未结束之时,全球通信行业就已经开始了第四代移动通信技术--4G的研究。

标签:4G移动通信核心技术OFDM技术一、引言迄今为止,移动通信已经经历了三代的发展,第四代移动通信的基本标准也基本上确立了。

第一代移动通信(1G)主要采用FDMA(模拟技术和频分多址技术)技术,这种技术只能提供区域性语音业务,而且通话效果差、保密性能也不好,用户的接听范围也是很有限。

第二代移动通信(2G)采用GSM(数字语音传输技术)技术,相较于第一代模拟移动通信具有较高的通信质量。

第三代移动通信(3G)采用了TD-SCDMA技术、智能天线技术、WAP技术、快速无限IP技术、软件无线电技术、多载波技术和多用户检测技术。

3G服务能够同时传送声音(通话)及数据信息(电子邮件、即时通信等),代表特征是提供高速数据业务。

虽然第三代移动通信技术较前两代有了很大进步,但是其自身还是存在诸多缺陷。

如采用电路交换,而不是纯IP方式;所能提供的最高速率不能满足对移动通信系统的速率要求;不能充分满足移动流媒体通信(视频)的完全需求;没有达成全球统一的标准等。

基于3G以上缺陷,4G的研发工作已经开始进行了。

二、第四代移动通信技术概述4G(第四代移动通信技术)的概念可称为宽带接入和分布网络,具有非对称的超过2Mb/s的数据传输能力。

它包括宽带无线固定接入、宽带无线局域网、移动宽带系统和交互式广播网络。

第四代移动通信标准比第三代标准具有更多的功能。

第四代移动通信可以在不同的固定、无线平台和跨越不同的频带的网络中提供无线服务,可以在任何地方用宽带接入互联网(包括卫星通信和平流层通信),能够提供定位定时、数据采集、远程控制等综合功能。

802.11n无线标准深入解密

802.11n无线标准深入解密从802.11b过渡到802.11g,只不过是一次升级行为,而从802.11g发展到802.11n,则是一个换代问题,这注定802.11n无线标准将会被业界热捧。

早在《满城尽带黄金甲》上映之前,无线网络市场上的《满城尽带802.11n》已经打得非常火热,闹腾已久的802.11n标准依然没有正式露出水面,然而可喜的是802.11n草案1.10版本最终在伦敦会议上获得通过,而且有关802.11n标准的时间表也有了比较好的规划,这无疑是802.11n标准进程中一个重要的里程碑,它意味着针对1.0版本的12000多条修改意见在耗时九个月的艰难处理之后终于到达胜利的彼岸,可以过渡到下一个版本了。

事件见证篇:1.10草案通过,802.11n产品终师出有名802.11n标准1.0版草案早在2006年3月份被定为工作草案,而由于当时的认可率不足50%,所以802.11n无线标准被迫进一步推迟。

到了2007年1月14日到19日,802.11工作组在英国伦敦举行了第101次会议,此次会议的其中一项重要议程就是对修改后的802.11n草案1.10版本进行投票,为草案2.0版本最终定稿,同时对802.11n标准时间表作进一步的规划。

802.11n草案1.10版快速拍板后,802.11n草案(Draft)2.0版随之也提上议程,IEEE将在3月份将通过2.0版本草案的投票,并在今年4月或5月促使Wi-Fi 联盟启动新一轮的认证测试项目,同时,符合2.0版本标准草案的产品也将在2007年下半年大批涌现,预计在2008年10月左右802.11n产品就可以“出师有名”了。

新的草案并没有对1.10版本作太多的改动,其中一个较大的改动主要是围绕在40MHz信道的实现问题上,针对原有的2.4GHz频段设备增加信道带宽时出现的干扰现象做了一些调整。

新版本的标准草案要求使用两个20MHz信道,在2.0版本中,系统将搜索网络环境中不支持更大带宽,而只通过一个20MHz发送数据的802.11n 设备,避免降低全部数据的吞吐量;其次就是,将允许802.11n设备在发送数据前对两个信道进行检查;另外,将允许设备(包括蓝牙设备)发送信号告知相关设备是否以40MHz模式接收数据也是改动的内容之一。

移动通信技术考试重点名词解释

名词解释:MIMO:空时处理技术GSM:全球移动通信系统TDD:时隙双向、双工交织编码:严格地说,它并不是一类信道编码,而只是一种改造信道的信息处理手段。

它本身并不具备信道编码最基本的检错和纠错功能,只是将信道改造成随机独立差错的信道,以便更适合于纠随机独立差错的信道编码的充分应用HLR:它一般同时管理几个MSC/VCR,是管理部门用于移动用户管理的静态数据库,每个移动用户都应在某个HLR中注册登记,它是GSM系统中央数据库。

越区切换:是指将一个正在进行中的呼叫和通信从一个信道、小区过渡至另一个信道、小区,并且保证通信不产生中断的一项技术。

切换允许在不同的无线信道之间进行,也允许在不同的小区之间进行…..广义来说,根据切换在载频、时隙、地址码、小区及BSC和MSC等不同实体之间发生,分别对应不同类型的切换。

问答:1.试简述OFDMA基本原理。

答:OFDMA系统中,整个信道带宽被划分为多个正交的子载波,每个用户分配不同的子载波组用于承载业务数据。

一般地,OFDMA的子载波映射方式有三种,其中,分布式映射将子载波划分为多组,每组子载波分别映射为不同用户,因此每个用户的子载波均匀分布在整个信号带宽中;集中映射则将一组连续子载波分配给同一个用户,因此每个用户的信号在整个带宽中集中分布;随机映射按照某种随机规则,在系统可用子载波集合中,对用户的子载波进行随机分配,因此用户信号随机分布在整个带宽中。

试简述OFDM基本原理答:是将高速的数据流分解为多路并行的低速数据流,在多个载波上同时进行传输。

对于低速并行的子载波而言,由于符号周期展宽,多径效应造成的时延扩展相对变小。

当每个OFDM符号中插入一定的保护时间后,码间干扰几乎就可以忽略。

2.结合香农公式分析为什么扩频通信具有强的抗干扰性?答:扩频通信的可行性,是从信息论和抗干扰理论的公式中引申而来的。

信息论中关于信息容量的香农(shannon)公式:C=Wlog2(1+S/N)式中:C- 信道容量(用传输速率度量)W-信号频带宽度。

高速铁路宽带无线接入的几种技术方案分析

更换电池后恢复正常)外,其他区段均畅通。

315 试验分析感应通信是利用电气化接触网导线作波导线,由于接触网导线上有2715kV 高压,本身存在较强的干扰,加上较低的工频谐波干扰,将直接影响感应通信。

接触网导线的衰耗及干扰与接触网是否通电、是否通过机车、通过多少机车、通过牵引电流的大小相关,并随之变化。

虽然列尾电台的功率可以提高,但环天线的尺寸和其与接触网间的距离限制了列尾感应场强的提高。

因此,提高尾部发射和提高机车电台接收的抗干扰能力一样重要。

对机车电台、列尾电台的技术指标要按系统的实测值要求调整为准。

4 运用情况2006年3月29日10:00,大准线首次万吨重列从点岱沟车站开出,2006年5月17日20:10,湖东-点岱沟的首趟120节列车正式开行。

经过多次试验使用和添乘检查,原有列尾(单向数传)万吨重列车的可通率约为92%,而改进后的双信道、双向数传列尾可通率达99%,列尾设备的稳定性和可靠性明显提高,为万吨列车的正常开行提供了有效的安全保证。

大准铁路成为国内第一条开行万吨列车的单线电气化铁路,目前日均开行万吨列车615对,万吨列车的成功开行,为提高大准铁路的运输能力发挥了极大的作用,2006年完成货物运输4138万吨,2007年完成货物运输4823万吨,为西煤东运和大秦线运输任务的完成做出了重大贡献。

(责任编辑:诸 红) 3集通铁路公司 工程师,013800 内蒙古正镶白旗 33北京交通大学光波技术研究所 研究生,100044 北京 收稿日期:2007212204高速铁路宽带无线接入的几种技术方案分析朱廷武3 常德远33摘 要:分析未来可用于高速铁路的几种宽带接入网的实现方案,阐述了各自的优缺点与适用范围,现有的蜂窝系统需要改进才能满足未来高速铁路上的宽带需求。

介绍未来可用于高速铁路宽带无线接入网的多方面的关键技术,阐述基本原理与应用于高速铁路环境下的特殊要求,在高速列车上实现宽带通信需要采用多项新技术。

无线宽带接入LMDS技术与应用分析


与 应 用
caton i
LD M S扇 区半 径 一 般 为 2 4 m。在 接 口上 , 中心 站 ~ k
都 可连 接 P T / S D交 换 机 ,S M 1的 A M接 口及 SN ID T一 T 路 由器 等 。远端 站 一 般 提供 E 和 1 B s - 接 口 。E 1 Oa eT 1 接 口与 用 户 小交 换 机 相连 ,对 普通 话音 和 I D S N业 务 提 供 支 持 。1 B s — O a e T接 口用 于与 H b或 其他 设 备相 u 连 , 供 数 据 业 务 。远端 站 也 可 以直 接 提 供 z 口和 提 接 I N 的 u接 口 。 D S 2 3 多址 、 调 制 方 式 和 拓 朴 结构 . LD M S的上 行 速 率一 般 为 1 M i / 左 右 ,下 行 Obts 速 率 为 4  ̄5 M t S左 右 。下 行 主 要 采 用 T M的 0 0 bi / D 全 等 基 本 管理 功 能 对 系 统进 行 管 理 。L D M S系 统 支 持 冗 余 配 置 , 即使 用 两 套 设备 互 为热 备份 , 并进 行 切 换 。一些 L D 系 统 还 支 持按 比例 冗 余配 置 。 MS
网管
扇 区个 数 为 2 4、 l l 、8、 6或 4 实 际上 9 。 6、 2 。 0
图 1 M S框 图 L D
的扇 区天 线 居 多 。远 端 站 射频 天线 为 定 向天 线 。 20 0 2年 无线 电工 程 第3 2卷 第9期 5 7
维普资讯
ATM I NTE R
O BaS e—T 5 MHz M UNI AT
中 心 站 覆 盖 的 服 务 区 一 般 划 分 为若 干 个 扇 区 , 中心 站 天 线 为 扇 区 天 线 ,现 有 的扇 区 天 线波 束 一般 有 l 5、2 5、 3 2. 0、4 5、6 0或 90。等 , 对 应 的
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作者: 2005-10-26 来源:谈振辉金晓军摘要:空时编码技术能提高系统吞吐量,改善非对称应用环境中下行链路的传输问题,还能够结合干扰抑制技术,进一步提高系统容量。

文章介绍了用于EDGE蜂窝通信系统和宽带无线接入网的空时编码(STC)技术,重点讨论了物理层信道估值、联合均衡与编码以及干扰抑制等信号处理技术。

关键词:宽带无线通信;接入网;空时编码技术Abstract:Space-Time Code (STC) can increase system throughput, and improve downlink transmission under an asymmetric application environment. It can further increase system capacity when combined with interference suppression technique. The paper discusses STC techniques for the EDGE (Enhanced Data Rates for Global Evolution) communication system andbroadband wireless networks, with a focus on such signaling processing techniques as the physical layer channel estimation, combined coding and equalization, and interference suppression.Key words:broadband wireless communication; access network;space-time code随着Internet和业务的普及,越来越多的应用需要高速无线接入。

由于无线传输受到信号衰落和干扰的阻碍,为了实现高数据速率和高业务质量,要求采纳新技术来提高频谱效率和改善链路可靠性。

在发射机和接收机使用多个天线进行数据传输的多输入多输出(MIMO)技术,能够在不增加带宽和天线发送功率的情况下,成倍地提高频谱利用率,进而成倍地提高无线信道容量。

天线阵列专门早就被用于接收机分集。

“智能天线”提出后,天线阵列在无线通信系统中的应用更得到深入研究。

理论上差不多证明,采纳多个发射天线能把无线信道分割成多个并行的窄带信道,具有提高信道比特传输率的潜能,且研究结果显示,信道容量随天线数量增加而线性增大。

与接收分集和智能天线相比,MIMO系统不但能够提供分集增益和阵列增益,而且能够采纳空间复用(SDM)的方式提高系统容量。

此外,采纳MIMO构成多路信道能够在一定程度上对抗信道衰落,因为多个信道同时处于深衰落的可能性较小。

由于不管发射机依旧接收机的天线数差不多上有限的,因此增加分集增益和提高发射速率是一对矛盾。

空时编码(STC)能较好地解决这一矛盾。

STC是一类采纳多发射天线、单接收天线(或多接收天线),有机结合信道编码与空域发射分集,实现发射速率与分集增益折衷的MIMO通信技术。

在不增加总发射功率和总传输带宽的前提下,数据通过STC 并通过多个天线发射出去,各发射符号间在空域和时域具有相关性,因而可获得分集增益和编码增益。

无线高速应用环境下,在基站和移动用户终端间采纳STC传输,基站采纳双天线时,即使不增加用户终端接收天线的数目,STC系统也能提高系统吞吐量,从而改善非对称应用环境中下行链路传输“瓶颈”问题。

假如移动用户终端采纳双天线,还能够结合干扰抑制技术,进一步提高系统的容量[1]。

1 空时格码和空时分组码随着第三代移动通信系统标准的出台,发射分集技术受到了空前重视,多种发射分集技术被纳入标准当中。

北美CDMA2000标准采纳的两种发射分集技术分不是空时扩展(STS)和正交发射分集(OTD)。

在欧洲的WCDMA标准中,前向链路发射分集分为开环发射分集和闭环发射分集,其中开环发射分集采纳空时发射分集(STTD),闭环发射分集采纳闭环模式一(CL1)和闭环模式二(CL2)。

传统的发射分集技术不能满足带宽或发射速率的要求,因此要想在不损失带宽和发射速率的前提下,实现系统的全空间分集增益,应该采纳分集与编码相结合的方法,因此AT&T实验室的Tarokh等人提出了空时码(STC)的概念[2]。

STC的提出能够认为是多天线MIMO系统以及发射分集研究进程中的一个重要里程碑。

STC分为空时格码(STTC)和空时分组码(STBC)。

到目前为止,不管是STBC还STTC,大数量发射天线的编码问题依旧一个难点。

因此,如何查找能够实现更高编码增益以及全空间分集增益的好码目前是STC 研究领域的重要课题。

1.1 空时格码STTC的差不多原理是,原始数据流通过信道编码器进行编码,编码数据通过串/并转换分成nt个数据流;每个数据流形成脉冲后进行调制,在每个时刻t,调制器i的输出信号从第i个天线发射出去。

如此,nt个信号从ni个不同的天线同时发射,每个信号的比特周期保持相同。

接收机采纳Viterbi译码对信号进行判决。

图1所示为8状态8PSK 的STTC状态和编码。

除提供额外编码增益外,那个STTC 等效于延时分集传输。

其中,通过8状态8PSK映射后,送给第二副天线的延时符号X(k-1)为奇数时,延时符号乘以因子1;当延时符号为偶数时,延时符号乘以因子-1。

尽管STTC集合了前向差错操纵编码和分集,提供信号星座、传输速率、分集增益和网格复杂度之间的最佳折衷方案,带来的增益特不可观,但代价是增加了处理复杂度。

例如,当发射天线数目固定时,其解码复杂度随分集重数和传输速率呈指数性增加。

1.2 空时分组码尽管STTC比其他发射分集技术具有更好的综合性能,然而当系统要求的发射天线较多时,STTC的复杂度将严峻阻碍其在实际系统中的应用。

鉴于这种情况,Tarokh等人随后又提出了STBC。

STBC的特点为:发射机不要求接收机反馈信道状态信息(CSI),没有带宽扩展,译码简单,在不损失发射速率的前提下达到与最大比合并(MRC)接收分集相同的分集增益。

尽管STBC实现简单、性能优越,然而由于每个天线的发射功率只有原来的一半,因此信噪比比MRC降低了3 dB;另外,与STTC相比,STBC没有编码增益,因此在实际应用中需要与信道编码相结合。

关于图1的结构,STBC输入成对符号,即在时刻k,符号Xk和Xk+1分不从天线1和天线2发射;在时刻k+1,符号-X*k+1和X*k分不从天线1和天线2发射。

其中( ·)*表示复共轭。

如此可保证欲发射符号具有正交空时结构,构成完全时域分集。

该结构差不多被IS-136、WCDMA和CDMA2000等移动通信标准所采纳。

2 空时编码中的信号处理2.1 宽带信道模型假设进行空时编码传输的信道是频率选择性衰落的,且从第i副发射天线到单个接收天线的信道脉冲响应(CIR)为无线脉冲响应hi。

hi的D变换为:其中,V为信道经历长度,D为单位延时,hi(k)为hi的第k个元素。

2.2 信道估值在接收端的联合均衡与编码及干扰抑制中,CSI起着关键作用。

为使估值过程简单,估值结果可靠,一般采取在传输数据中嵌入训练序列的方式辅助CSI估值。

估值时会有两个问题:一是,关于单发射天线传输,嵌入的训练序列应有高自相关和低互相关,即具有联合序列最佳根(PRUS)的特性;二是,关于多发射天线的传输,随需要估值的信道参数个数增加,每副发射天线的发射功率却减少。

后者的解决方法是对单一训练序列进行空时编码,产生有限的ni个相关的训练序列,其性能虽比PRUS要差一些,但也属次优,而现在训练序列的搜索空间尺寸从C 减少到C (C为输入和输出字符集的大小,Nt为训练序列长度)。

(1)STTC编码训练序列具有m个二进制存储经历单元和信号坐标大小为C的空时编码器,嵌入CIR的STTC编码结构产生等效的经历长度为m+v的单输入单输出(SISO)CIR。

关于图1的双发射天线和单接收天线的8状态8PSK STTC,嵌入CIR的空时编码器在信道上产生经历长度为V+1的等效SISO信道,其信道脉冲响应h1的D变换为:其中,pk等于+1依旧-1取决于欲传输的数据。

在分组传输期间,能够认为信道脉冲响应h1和h2不变。

在发射偶数训练符号Ce={0,2,4,6}时,pk=+1;现在等效信道为he(D)=h1(D)+Dh2(D)。

而在发射奇数训练符号Co={1,3,5,7}时,pk=-1;现在等效信道为ho(D)=h1(D)-Dh2(D)。

在估值he(D)和ho(D)参数后,可得到:若训练序列写成S=[Se,So],其中Se长度为Nt/2,取值位于Ce子坐标内。

而So的长度为Nt/2,取值位于Co 子坐标内。

若Se是he(D)在最小均方误差(MMSE)准则下的最佳估值序列,则So=exp( ),k=1,3,5,7也是ho(D)在MMSE准则下的最佳估值序列。

如此,训练序列S的搜索空间可从8 减少到序列Se的搜索空间4 ,简化了估值算法。

(2)STBC编码训练序列STBC编码器把连续输入的分组S1和S2映射到两副天线上,转换成欲发射分组[S1,- ]和[S2, ]。

其中,(·)表示时刻倒置序列,如S=[S(0),S(1),…,S(Nt-1)],则S=[S(Nt-1),…,S(1),S(0)]。

若接收到第1和第2分组信号y1和y2表示为:其中,z1、z2表示噪声。

当两个训练序列互不相关时,即在训练序列相关矩阵S*S中的非对角线元素为零时,可得MMSE准则下信道估值。

欲达到MMSE准则下的信道估值,可进行下述选择:•选择序列S1,使S1与其中心对称且具有良好自相关特性,并令S2=S1。

•选择序列S1,使S1具有良好自相关特性,并令S2= 。

可见,空时编码结构可简化训练序列设计。

关于STBC,由于Alamouti正交结构带来两个输入间解耦,可免除对训练序列之间低互相关的要求。

2.3 联合均衡关于宽带传输,均衡是消除符号间干扰必须的技术,均衡的关键是均衡和解码联合方案的设计。

通过空时编码和均衡,能够用相等功率同时传输多重相关信号[3]。

(1)STTC均衡在8状态8PSK STTC中,基于格型联合均衡和具有8V+1状态的空时解码可降低均衡/解码的复杂度。

否则,格型均衡需要82V状态,STTC解码需要8状态。

(2)STBC均衡采纳 STBC可兼顾性能指标与复杂度指标。

在频率选择性信道中,欲猎取多径分集增益,需在时域和频域以分组块形式实施单载波频域均衡(SCFDE)。

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