广告

理清移动通信中的抗干扰技术

时间:2017-01-09 08:30:00 阅读:
干扰是移动通信的孪生子,自移动通信诞生以来,人们就一直在跟干扰斗智斗勇。民用移动通信至今已历四代,各种制式对付干扰的手段各有千秋,我们借此机会大致盘点一下。
广告

先来看下干扰容限的概念:系统尚能工作时,接收机允许输入的最大扰信比(干扰与有用信号之比),它反映系统在干扰环境中对干扰的耐受能力。

通信系统能正常工作的条件是:

NETD17010901

其中:

Pji为进入接收机的干扰功率

Psi为接收机接收到的有用信号功率

Mj为干扰容限

因此,从大方向来说,我们可以从降低输入扰信比和提高系统干扰容限两方面来提高系统的抗干扰能力,而几代移动通信也正是这么做的。

降低输入扰信比

以扰信比表示的通信干扰方程如下:

NETD17010902

PTs:发信机功率

PTj:干扰信号功率

GTs:发信机天线增益

GTj:干扰机天线增益

Ls:有用信号路径损耗

Lj:干扰信号路径损耗

GRs:收信机接收有用信号时的天线增益

GRj:收信机接收干扰信号时的天线增益

因此,降低输入扰信比的途径又可以分为降低干扰信号、提高有用信号、增大有用信号与干扰的时频域重合损耗三部分。

1. 降低干扰信号

对于移动通信来说,干扰分为网内干扰和外干扰,网外干扰除了进行扫频排查外干扰信号源外,我们对PTj、GTj、Lj、GRj无法随意改变。

至于网内干扰的控制,各种制式的移动通信系统采取手段基本相同,有以下手段:

降低GTj/ GRj:使用定向天线对小区扇区化,把旁瓣对准不希望覆盖的区域,相当于降低了干扰/被干扰方向的增益;TDSCDMA和TDD-LTE系统还用到了智能天线(波束赋形),效果更佳。

降低PTj:使用功率控制及DTX不连续发射等。

功率控制是控制网内干扰最重要的手段之一,对于GSM系统,功率控制命令通过SACCH下发,控制周期为3个测量报告的时间,约1.5秒一次。3G和4G的功率控制类似,分为开环功控和闭环功控两种,简单地说,开环功控就是无反馈的功率控制,一般用在初始接入阶段,而闭环功控根据反馈值的类型和反馈单元,又分为内环和外环。不同系统的功率控制速度不一样,WCDMA的功率控制速度是1500HZ,CDMA2000的功控速度是800HZ,LTE功率控制速度是200HZ。

需要说明的是,由于远近效应的存在,上行更容易受干扰,因此移动通信中的功率控制主要指上行功控。

2.提高有用信号

提高有用信号的手段有以下几种:

1)提高发射功率PTs

发射功率的提升受限于硬件设备,而且对于移动通信而言,每个用户不但是己方的信号源,同时又是其他用户的干扰源,因此单纯提高发射功率在改善了己方的通信效果的同时,会增加网内其他用户的干扰,整体来看不一定有好处。故,移动通信中采用功率控制的手段来调整功率,保证每个用户的功率刚刚够用就行。

2)分集接收提高接收功率Psi

所谓分集接收,是指接收端对它收到的多个互相独立(携带同一信息)的衰落特性信号进行特定的合并处理,以降低信号电平起伏的办法。包括接收和合并处理两部分。

接收方式常用的有三种:空间分集、极化分集、时间分集。

空间分集:采用空间上相对独立的多付接收天线来接收信号,然后进行合并,为保证接收信号的不相关性,这就要求天线之间的距离足够大,这样做的目的是保证了接收到的多径信号的衰落特性不同,接收天线之间的距离至少大于10个波长。是最常用的一种分集方式。

极化分集:采用不同极化方式的多付接收天线来接收信号,然后进行合并。移动通信中常见的为正负45度极化天线。

时间分集:时间分集的代表是Rake接收技术。RAKE接收技术是CDMA移动通信系统中的一项重要技术,可以在时间上分辨出细微的多径信号,对这些分辨出来的多径信号分别进行加权调整、使之复合成加强的信号。

合并方式有三种:最大比值合并、选择式合并、等增益合并。最常用的是最大比合并,该方案在接收端只需对接收信号做线性处理,简单易实现,在接收端由多个分集支路,经过相位调整后,按照适当的增益系数,同相相加,再送入检测器进行检测,合并产生的增益与分集支路数N成正比。

除了早期工程建设遗留下个别单极化天线外,所有制式的移动通信均使用了极化分集和空间分集,而Rake接收仅用于CDMA系统。

3. 增大Lf/Lp/Lt

这三种方法的原理分别是:

Lf:从频域将干扰和有用信号错开,由于民用移动通信的频段不能自主确定,因此限制了此种抗干扰方式的使用。

Lp:在极化方向上跟干扰隔离,但由于移动通信中电波在传播过程中极化方向频繁变化,因此无法用增加Lp的方式来减少干扰。

Lt:从时域上隔离干扰,一般用于军用,比如猝发传输技术,将数据压缩在一个突发脉冲中传输,让敌方来不及干扰。

另外,从某种意义上来说,各系统的多址技术也算是这类抗干扰技术,比如GSM的时分多址,其实就是从时间上把各用户的信号隔离,避免相互干扰。

提高干扰容限

干扰容限反映了保证系统正确解调的前提下,可“忍受”的最大干扰水平。主要跟采取哪些技术手段有关,当然也跟各厂家的设备性能有关。常见的技术手段有以下几种:

1. 扩频技术

扩频技术实质上是先将信号的带宽扩展,然后送入信道传输,在接收段通过相关处理,使有用信号的频谱压缩而噪声和干扰的频谱不仅不会压缩,反而会扩展得更宽,通过窄带滤波器提取有用信号,滤掉噪声和干扰。

3G系统中广泛地应用了扩频技术,对于不同的业务类型和扩频的码片速率,系统可获取不同的处理增益:

处理增益=10lg(码片速率/业务比特速率)

处理增益越高,保证正常工作所需要的载干比要求越低,比如WCDMA系统的码片速率是3.84MChips/s,对于12.2K的语音业务,处理增益可高达25dB,相当于对不采用扩频技术的相同业务来说,用了扩频技术后对载干比的要求下降了25dB,抗干扰能力大大增强。

2. 跳频

跳频就是手机和基站都按照一个相同的频点序列来收发信息,移动通信中的跳频技术主要指的是在GSM系统中的应用。

GSM系统中,小区中每个频点所受的干扰强度和分布是不一样的,同一路通话的突发脉冲的载频的变化,降低了信号所受的干扰,通话受到的电波干扰被平均,否则,移动台一直工作在固定的频点上,则整个通话过程的每一个突发脉冲可能都会受到固定不变的强干扰,也就是说采用跳频技术把干扰分散到了携带突发脉冲的不同的载频上,也可以认为是频率分集。

跳频产生的增益跟参与跳频的频点数有关,另外还跟跳频的速率和环境有关。在工程中,实际测试跳频增益的基本方法是:在要求相同的FER前提下,接收机在不同的跳频频点数时要求不同的C/I,这些C/I的差值就是跳频所获得的增益。

3. 数字处理技术

1) 信源编码

信源编码是将原始信息转换成利于传输的数字信息,目标就是使信源减少冗余,更加有效、经济地传输,最常见的应用形式就是压缩。好的信源编码在较高的误码率下,解码输出的信号仍有较高质量,对解调器输入信号的载干比要求较低。

对于语音业务而言,信源编码一般要经过抽样、量化和编码三个步骤,各系统使用的信源编码为:

NETD17010903

至于LTE系统,初期由于仅支持数据业务,因此不涉及信源编码,Volte阶段支持语音业务后,采用的也是AMR编码方式。

2) 信道编码

信道编码就是在发送端对原数据添加冗余信息,这些冗余信息是和原数据相关的,再在接收端根据这种相关性来检测和纠正传输过程产生的差错。

移动通信中常见的信道编码方式有线性分组码、卷积码、级联码、Turbo码和LDPC码等。不同的编码复杂度不同,功能也不一,有些只能检错,有些可以纠错,以下是在各类通信系统中的使用情况:

NETD17010904

3)交织

交织技术把一条信息中的连续比特以非连续方式发送,这样即使在传输过程中发生了成串差错,恢复成一条连续比特串的消息时,差错也就变成单个(或者长度很短)的错误比特,这时再用信道纠正随机差错的编码技术(FEC)消除随机差错。交织技术可以消除一定时间上,连续干扰的影响,但必须要跟纠错技术同时使用才有意义,而且随着交织深度的不同,会带来不同程度的时延。

  1. 调制方式

不同的调制方式,抗干扰性能不同,以调相来说,调制阶数越高,传输效率越高,但同时对信号质量的要求也越高,抗干扰能力越弱,比如64QAM的抗干扰能力就弱于16QAM。

除了GSM使用调频外,其他通信系统均使用调相方式,对于LTE来说,根据无线环境的不同,灵活采用不同的调制方式,保证了数据传输的可靠性。

各制式使用的调制方式如下:

NETD17010905

小结

随着通信技术的发展,抗干扰技术也在不断的发展中,但万变不离其宗,大的方向还是这么几个,只要掌握了总的脉络,学习起来就能事半功倍,避免“只见树木,不见森林”。

EETC wechat barcode


关注最前沿的电子设计资讯,请关注“电子工程专辑微信公众号”。

本文为EET电子工程专辑 原创文章,禁止转载。请尊重知识产权,违者本司保留追究责任的权利。
  • 芯联集成拟全资持有芯联越州,作价58.97亿元收购剩余72.33%股权 按照芯联集成的说法,这次并购的主要目的是增强芯联集成对芯联越州的控制力,并利用上市公司的技术、客户和资金优势,重点支持碳化硅、高压模拟IC等新兴业务的发展。
  • 德州仪器将获16亿美元政策补贴,扩大130nm-28nm工艺规模 这笔"芯片法案"补贴资金将专门用于支持德州仪器的三座300mm晶圆厂的建设。包括位于德克萨斯州谢尔曼的SM晶圆厂的两期工程(该工厂最终将包括四期工程)和位于犹他州Lehi晶圆厂一个阶段工程。
  • 筹划一年,价值15亿:纳芯微终止收购昆腾微电子股份 这场筹划了一年多的收购案,原计划通过现金方式收购昆腾微67.60%的股份,整体估值不超过15亿元人民币,最终因外部市场环境变化等原因导致交易各方未能达成最终共识,无法签署正式收购协议。
  • 国内这家毫米波雷达公司如何做到20%市占率的? 前不久的Calterah Day加特兰日活动上,加特兰微电子创始人兼CEO陈嘉澍说,今年加特兰汽车毫米波雷达芯片在国内的市场份额达到20%。这是怎么做到的?...
  • 日本爱德万测试收购两家荷兰公司,夯实高端测试能力 这次收购不仅扩展了爱德万测试在全球半导体测试市场的业务范围,也可能增强其在高端测试技术领域的竞争力。通过整合Salland Engineering和Applicos的技术和服务,爱德万测试能够为客户提供更加全面和高效的解决方案,从而进一步巩固其市场地位。
  • IBM的AI芯片能否重塑深度学习推理? IBM的一款新型模拟内存芯片证明了AI运算可同时兼顾性能和能效。
  • 全球折叠屏手机快速增长,中国品牌压 • 得益于西欧、关键亚洲市场和拉丁美洲市场的增长,以及中国品牌的持续领先,全球折叠屏手机出货量在2024年第二季度同比增长了48%。 • 荣耀凭借其在西欧特别强劲的表现,成为最大的贡献者,成为该地区排名第一的品牌。 • 摩托罗拉的Razr 40系列在北美和拉丁美洲表现良好,为其手机厂商的出货量贡献了三位数的同比增长。 • 我们预计,头部中国手机品牌厂商的不断增加将至少在短期内抑制三星Z6系列在第三季度的发布。
  • AI网络物理层底座: 大算力芯片先进 AI技术的发展极大地推动了对先进封装技术的需求,在高密度,高速度,高带宽这“三高”方面提出了严苛的要求。
  • 奕斯伟计算DPC 2024:发布RISAA(瑞 奕斯伟计算2024首届开发者伙伴大会以“绿色、开放、融合”为主题,从技术创新、产品应用、生态建设等方面,向开发者、行业伙伴等相关方发出开放合作倡议,加速RISC-V在各行各业的深度融合和应用落地,共同推动RISC-V新一代数字基础设施生态创新和产业发展。
  • 重磅发布:Canalys 2024年中国云渠道 2024年 Canalys 中国云计算渠道领导力矩阵冠军厂商分别是:阿里云、华为云和亚马逊云科技(AWS)
  • 全球第三!全球高端手机市场,华为猛涨80%,苹果坠落正拉开帷幕! 在全球智能手机竞争日益激烈的情况下,谁能在高端市场站稳脚跟,谁就占据了主动权。一直以来全球智能手机市场格局都是,苹果专吃高端,其他各大厂商分食全球中低端市场。但现在市场正在其变化。根据Canalys最
  • 银河E5和小鹏MONAM03开门红,纯电车或将卷土重来? 文|萝吉今年下半年开始,国内新能源市场正式跨过50%历史性节点,且份额依然在快速增长——7月渗透率破50%,8月份破55%……在这一片勃勃生机万物竞发的景象下,新能源市场占比最高的纯电车型,却在下半年
  • 在成都寻“金”,那可是来对地方了 文|德福很多去成都旅游的朋友都有个疑惑——为什么在成都官方的城市标志上看不到熊猫,而是一个圆环?其实这个“圆环”大有来头,它被唤作太阳神鸟,2001年出土于大名鼎鼎的金沙遗址,距今已有三千余年历史。0
  • 2.4亿美元!“果链”捷普科技在印度设厂! 周二,捷普科技(Jabil)官员与印度泰米尔纳德邦代表团在泰米尔纳德邦首席部长MK Stalin的见证下,签署了一份备忘录。MK Stalin正在美国进行为期17天的访问,旨在吸引新的投资。MK St
  • 《黑神话:悟空》下的科技众生相 刚刚过去的8月,《黑神话:悟空》把国产游戏的热度推上了史无前例的高度。根据VG Insights的数据显示,《黑神话:悟空》总销量已经达到1690万份,面对这泼天的流量,各类厂商也坚决不能放过。但凡跟
  • 发奖金,人均105万,1.2万人有份! ‍‍近期,IC 设计大厂联发科宣布了2024年上半年度的员工分红计划,与8月份薪资一起发放。据外界估算,按照上半年税前盈余约648.66亿新台币(约 144.42 亿元人民币)进行估算,此次分红总额接
  • 【光电通信】特种光纤与光纤通信-236页收藏  今日光电      有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:通信大讲堂申明
  • 大力拓展半导体行业-节卡复合机器人有何优势? 会议预告向世界展示中国最具创新力、领导力和品牌化的产品与技术!9月27号,“第6届国际移动机器人集成应用大会暨复合机器人峰会”将在上海举行,敬请关注!逐个击破现有痛难点。文|新战略半导体行业高标准、灵
  • 精密数据采集信号链设计中的常见难点解析 许多应用都要求采用精密数据采集信号链以数字化模拟数据,从而实现数据的精确采集和处理。精密系统设计师面临越来越大的压力,需要找到创新的办法,提高性能、降低功耗,同时还要在小型PCB电路板上容纳更高的电路
  • 下线、投产...这3个电驱动项目传最新进展 近日,3个电驱动项目迎来最新进展,包括项目量产下线、投产、完成试验等,详情请看:[关注“行家说动力总成”,快速掌握产业最新动态]青山工业:大功率电驱项目下线9月5日,据“把动力传递到每一处”消息,重庆
广告
热门推荐
广告
广告
广告
EE直播间
在线研讨会
广告
广告
广告
向右滑动:上一篇 向左滑动:下一篇 我知道了