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2025-07-04 08:51本頁(yè)面
  

【正文】 頻率復(fù)用系數(shù),增加了系統(tǒng)容量; CDMA系統(tǒng)系統(tǒng)采用智能天線技術(shù),可進(jìn)行話務(wù)均衡,將高話務(wù)扇區(qū)的部分話務(wù)量轉(zhuǎn)移到容量資源未充分利用的扇區(qū);通過智能天線靈活的輻射模式和定向性,可進(jìn)行軟/硬切換控制;智能天線的空間域?yàn)V波可改善遠(yuǎn)近效應(yīng),簡(jiǎn)化功率控制,降低系統(tǒng)成本,也可減少多址干擾,提高系統(tǒng)性能。據(jù)研究,用4個(gè) 30176。天線波束賦形等效于提高天線增益,改善了接收靈敏度和基站發(fā)射功率,擴(kuò)大了通信距離,并在一定程度上減少了多徑傳播的影響; FDMA系統(tǒng)采用智能天線技術(shù),與通常的三扇區(qū)基站相比,C/I值平均提高約8dB,大大改善了基站覆蓋效果;頻率復(fù)用系數(shù)由7改善為4,增加了系統(tǒng)容量。日本在PHS系統(tǒng)中的測(cè)試表明,采用智能天線可減少基站數(shù)量。SCDMA系統(tǒng)采用TDD方式,使上下射頻信道完全對(duì)稱,可同時(shí)解決諸如天線上下行波束賦形、抗多徑干擾和抗多址干擾等問題。 1.改善系統(tǒng)性能采用智能天線技術(shù)可提高第三代移動(dòng)通信系統(tǒng)的容量及服務(wù)質(zhì)量,W-CDMA系統(tǒng)就采用自適應(yīng)天線陣列技術(shù),增加系統(tǒng)容量。自適應(yīng)天線主要用于數(shù)字通信系統(tǒng)。它采用數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)識(shí)別用戶信號(hào)的 DOA ,或者是主波束方向。天線陣元配置方式包含直線的型,環(huán)型和平面的型,自適應(yīng)天線是智能天線的主要的型式 。 通常采用4-16 天線陣元結(jié)構(gòu),相鄰陣元間距一般取為接收信號(hào)中心頻率波長(zhǎng)的 1/2 。 采用自適應(yīng)抽頭時(shí)延線天線陣對(duì)信號(hào)接收、均衡和測(cè)試很有幫助。這不但表明可以延長(zhǎng)移動(dòng)臺(tái)電池壽命或可采用體積更小的電池,也意味著基站可以和信號(hào)微弱的用戶建立正常的通信鏈路。采用M個(gè)陣元自適應(yīng)天線,理論上,自適應(yīng)天線陣的價(jià)值是能產(chǎn)生( M-1)倍天線放大,可帶來(lái)10lgM的SNR改善,消除扇形失真的影響,并且它的(M-1)倍分集增益相關(guān)性是足夠低的。 自適應(yīng)天線陣是一個(gè)由天線陣和實(shí)時(shí)自適應(yīng)信號(hào)接收處理器所組成的一個(gè)閉環(huán)反饋控制系統(tǒng),它用反饋控制方法自動(dòng)調(diào)準(zhǔn)天線陣的方向圖,使它在干擾方向形成零陷,將干擾信號(hào)抵消,而且可以使有用信號(hào)得到加強(qiáng),從而達(dá)到抗干擾的目的。每個(gè)天線后接一個(gè)延時(shí)抽頭加權(quán)網(wǎng),可自適應(yīng)的調(diào)整加權(quán)系數(shù)。自適應(yīng)天線陣結(jié)構(gòu)框圖如圖1所示。 2.自適應(yīng)天線陣 融入自適應(yīng)數(shù)字處理技術(shù)的智能天線是利用數(shù)字信號(hào)處理的算法去測(cè)量不同波束的信號(hào)強(qiáng)度,因而能動(dòng)態(tài)地改變波束使天線的傳輸功率集中。但波束轉(zhuǎn)換天線有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單和不需要判斷用戶信號(hào)方向( DOA) 的優(yōu)勢(shì)。因此,與自適應(yīng)天線陣比較,波束轉(zhuǎn)換天線不能實(shí)現(xiàn)最佳的信號(hào)接收。對(duì)于移動(dòng)用戶,基站選擇不同的對(duì)應(yīng)波束,使接收的信號(hào)強(qiáng)度最大。 為保證波束轉(zhuǎn)換天線共享同一信道的各移動(dòng)用戶只接收到發(fā)給自己的信號(hào)而不發(fā)生串話,要求基站天線陣產(chǎn)生多個(gè)波束來(lái)分別照射不同用戶,特別地,在每個(gè)波束中發(fā)送的信息不同而且要互不干擾。 1.波束轉(zhuǎn)換天線 波束轉(zhuǎn)換天線具有有限數(shù)目的、固定的、預(yù)定義的方向圖,通過陣列天線技術(shù)在同一信道中利用多個(gè)波束同時(shí)給多個(gè)用戶發(fā)送不同的信號(hào),它從幾個(gè)預(yù)定義的、固定波束中選擇其一,檢測(cè)信號(hào)強(qiáng)度,當(dāng)移動(dòng)臺(tái)越過扇區(qū)時(shí),從一個(gè)波束切換到另一個(gè)波束。但智能天線的波束跟蹤并不意味著一定要將高增益的窄波束指向期望用戶的物理方向,事實(shí)上,在隨機(jī)多徑信道上,移動(dòng)用戶的物理方向是難以確定的,特別是在發(fā)射臺(tái)至接收機(jī)的直射路徑上存在阻擋物時(shí),用戶的物理方向并不一定是理想的波束方向。波束轉(zhuǎn)換技術(shù)?switched beam technology)和自適應(yīng)空間數(shù)字處理技術(shù)(adaptive spatial digital processing technology),或簡(jiǎn)稱波束轉(zhuǎn)換天線和自適應(yīng)天線陣?! ∽赃m應(yīng)天線的最重要應(yīng)用包括:  (1)信源定位:確定天線到信源的仰角、方位角、距離;  (2)信道估計(jì):確定信源與陣列之間傳輸信號(hào)的參數(shù);  (3)信源分離:確定各個(gè)信源發(fā)射的信號(hào)波形。智能天線通過反饋控制去自動(dòng)調(diào)整自身波束的自適應(yīng)天線,它是一種其他抗干擾方法不能取代的有效空域抗干擾措施,只要干擾與期望信號(hào)的來(lái)向不同,智能天線就能有效地發(fā)揮作用。在抗干擾的處理過程中,智能天線利用干擾來(lái)自不同方向,控制天線方向陣的方向圖,使它在所需方向上保持高增益,而在干擾方向上形成零陷,達(dá)到增強(qiáng)所需信號(hào)抑制干擾信號(hào)的目的。這主要是因?yàn)閼?yīng)用的具體環(huán)境和條件有較大的改變。早在1978年,軍用通信系統(tǒng)中已使用了自適應(yīng)天線,主要用于雷達(dá)和聲納技術(shù)。自適應(yīng)陣列信號(hào)處理的重要開端是由Howells于1965年實(shí)現(xiàn)的,當(dāng)時(shí)他提出了自適應(yīng)陷波的旁瓣對(duì)消器。在不增加系統(tǒng)復(fù)雜度的情況下,使用智能天線可滿足服務(wù)質(zhì)量和網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容的需要。智能天線的原理是將無(wú)線電的信號(hào)導(dǎo)向具體的方向,產(chǎn)生空間定向波束,使天線主波束對(duì)準(zhǔn)用戶信號(hào)到達(dá)方向DOA(Direction of Arrinal),旁瓣或零陷對(duì)準(zhǔn)干擾信號(hào)到達(dá)方向,達(dá)到充分高效利用移動(dòng)用戶信號(hào)并刪除或抑制干擾信號(hào)的目的。綜上所訴,在第三代通信系統(tǒng)中,大部分運(yùn)營(yíng)商都已采用智能天線技術(shù)來(lái)提高系統(tǒng)的性能和容量,有充分的理由相信,智能天線必將出現(xiàn)一個(gè)美好的明天。隨著經(jīng)濟(jì)水平的提高,人們對(duì)居住環(huán)境的要求越來(lái)越高,而林立的天線影響環(huán)境的美觀。隨著通信的發(fā)展,容量的增加,對(duì)網(wǎng)優(yōu)的便捷性提出了更高要求,加上集成化的要求,必須要讓天線的下傾角能夠用電調(diào)整。這就要求我們必須把多制的天線集成在一起。 。 智能天線的發(fā)展趨勢(shì) 智能天線的發(fā)展呈現(xiàn)以下四個(gè)主要趨勢(shì) 。此外,愛立信公司和德國(guó)運(yùn)營(yíng)商也將智能天線應(yīng)用在了GSM基站上。 ?。?我國(guó)及其他國(guó)家  我國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部電信科學(xué)研究院所屬的信威公司已成功開發(fā)出用于WLL的TDD方式S-CDMA產(chǎn)品,并應(yīng)用于我國(guó)提出的TD-SCDMA方案中。系統(tǒng)采用16陣元平面方陣方式,陣元間距為半波長(zhǎng),射頻工作頻率1.545GHz。試驗(yàn)表明系統(tǒng)的比特誤碼率優(yōu)于0.001,系統(tǒng)能有效跟蹤的方向分辨率大約為15176。這個(gè)計(jì)劃由德國(guó)、英國(guó)、丹麥和西班牙合作完成,它采用DECT標(biāo)準(zhǔn),天線由8?jìng)€(gè)
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