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自适应调制技术及其性能分析

发布时间:2008/5/29 0:00:00 访问次数:364

摘要:介绍自适应调制技术的原理、帧格式的设计,给出调制方式的选取与转换准则;通过数值积分和仿真的方法分析了自适应调制系统在平坦瑞利衰落信道下的性能,并与固定调制方式系统进行了比较。仿真结果表明,自适应调制系统能够获得较高的系统容量,而系统的误比特率也可以保持在较低的水平。

关键词:自适应调制 平坦瑞利衰落 ber bps

陆地移动通信中无线信号受到多径效应的作用会产生严重的幅度衰落和时延扩展,造成误比特率性能恶化。克服幅度衰落的一种方法是增加发射功率,加大幅度余量;另一种方法是降低无线信道中的比特传输速率,而比特传输速率的降低会降低频谱利用率,即降低了系统的容量。一种较理想的方法是根据信道随机变好时,用较高的速率传输;信道条件差时,降低传输速率。这种方法可变速率调制或自适应调制,可在系统容量和系统误码性能两方面都达到令人满意的程度。

自适应调制可以分为慢速自适应调制和快速自适应调制。慢速自适应调制中调制方式地变化速率相对较低,连续使用到本次传输结果或本次会话结束;快速自适应调制中的调制方式根据每个时隙的瞬时信道状况自适应地变化。本文主要研究基于突发的快速自适应调制技术,每次突发的数据根据信道质量的不同采用不同的调制方式。另外,自适应调制技术还可以根据传输数据的类型控制业务质量,补偿信道衰落的影响以及提高系统频谱利用率从而提高系统的容量。

1 系统模型

1.1 自适应调制系统原理

自适应调制系统的基本原理是:发射机根据当前信道质量情况的反馈信息选定最优的调制方式进行数据传输,其原理框图如图1所示。

在接收端,接收机首先对无线衰落信道特性进行估计,包括衰落幅度、信噪比和时延扩展等,根据测量结果对接收的数据进行衰落补偿或基带均衡,提取调制方式后解调数据,再解码后输出;同时将信道测量结果告知调制方式转换模块,调制方式转换模块根据测量到的信道特性,按照一定的算法选择适当的调制方式,并告知发射机调整调制方式。

为了比较精确地反馈信道的瞬时特性,考虑采用时分双工tdd方式和tdma多址接入技术,可以保持上、下行链路的衰落相关性,利用本地时隙的信道估计值作为下一时隙的发送数据调制方式的选择依据。很明显这样做在时间上相差一个发送周期,而且由于上下行信道的不对称性,对信道的估计会有一定的误差。但是只要信号的传输速率足够快,使数据帧周期远远小于衰落周期,那么在几个数据帧暑期内,可以认为信道衰落变化不大,采取上述方法进行信道估计是可行的。

1.2 自适应调制系统的帧格式

自适应调制系统中,为了能使接收机正确地解调数据,合理的帧结构设计是必要的。如图2所示为一种基于tdma/tdd的突发自适应调制系统的帧结构,每个突发时隙由头尾比特、数据码元部分(data1和data2)、引导码元(p)、调制参数估计字(w)和信道估计字(ce)组成。

其中头尾比特用于同步、定时和保护;引导码元p用于衰落补偿;调制参数估计字w为8位walsh码,用于传输调制方式信息,接收端利用该信息进行解调;信道估计字ce为训练序列,用于信道估计。调制参数估计字w对自适应调制系统是至关重要的,它的错误将引起解调失败,这里选择正交性较好的walsh码。

另外,由于信道的衰落特性,帧长度的选择对调制系统的性能也有很大的影响,最佳的帧长度应该使整个帧中每个时隙传输期间的信道变化不明显,这与移动台的速度有关。

2 平坦瑞利衰落环境下自适应调制系统的性能分析以及仿真结果

2.1 自适应调制系统根据接收机对当前时隙的信道质量估计,推测下一个传输时隙的信道质量,并根据瞬时信道质量情况为下一个时隙的传输选择满足一定系

摘要:介绍自适应调制技术的原理、帧格式的设计,给出调制方式的选取与转换准则;通过数值积分和仿真的方法分析了自适应调制系统在平坦瑞利衰落信道下的性能,并与固定调制方式系统进行了比较。仿真结果表明,自适应调制系统能够获得较高的系统容量,而系统的误比特率也可以保持在较低的水平。

关键词:自适应调制 平坦瑞利衰落 ber bps

陆地移动通信中无线信号受到多径效应的作用会产生严重的幅度衰落和时延扩展,造成误比特率性能恶化。克服幅度衰落的一种方法是增加发射功率,加大幅度余量;另一种方法是降低无线信道中的比特传输速率,而比特传输速率的降低会降低频谱利用率,即降低了系统的容量。一种较理想的方法是根据信道随机变好时,用较高的速率传输;信道条件差时,降低传输速率。这种方法可变速率调制或自适应调制,可在系统容量和系统误码性能两方面都达到令人满意的程度。

自适应调制可以分为慢速自适应调制和快速自适应调制。慢速自适应调制中调制方式地变化速率相对较低,连续使用到本次传输结果或本次会话结束;快速自适应调制中的调制方式根据每个时隙的瞬时信道状况自适应地变化。本文主要研究基于突发的快速自适应调制技术,每次突发的数据根据信道质量的不同采用不同的调制方式。另外,自适应调制技术还可以根据传输数据的类型控制业务质量,补偿信道衰落的影响以及提高系统频谱利用率从而提高系统的容量。

1 系统模型

1.1 自适应调制系统原理

自适应调制系统的基本原理是:发射机根据当前信道质量情况的反馈信息选定最优的调制方式进行数据传输,其原理框图如图1所示。

在接收端,接收机首先对无线衰落信道特性进行估计,包括衰落幅度、信噪比和时延扩展等,根据测量结果对接收的数据进行衰落补偿或基带均衡,提取调制方式后解调数据,再解码后输出;同时将信道测量结果告知调制方式转换模块,调制方式转换模块根据测量到的信道特性,按照一定的算法选择适当的调制方式,并告知发射机调整调制方式。

为了比较精确地反馈信道的瞬时特性,考虑采用时分双工tdd方式和tdma多址接入技术,可以保持上、下行链路的衰落相关性,利用本地时隙的信道估计值作为下一时隙的发送数据调制方式的选择依据。很明显这样做在时间上相差一个发送周期,而且由于上下行信道的不对称性,对信道的估计会有一定的误差。但是只要信号的传输速率足够快,使数据帧周期远远小于衰落周期,那么在几个数据帧暑期内,可以认为信道衰落变化不大,采取上述方法进行信道估计是可行的。

1.2 自适应调制系统的帧格式

自适应调制系统中,为了能使接收机正确地解调数据,合理的帧结构设计是必要的。如图2所示为一种基于tdma/tdd的突发自适应调制系统的帧结构,每个突发时隙由头尾比特、数据码元部分(data1和data2)、引导码元(p)、调制参数估计字(w)和信道估计字(ce)组成。

其中头尾比特用于同步、定时和保护;引导码元p用于衰落补偿;调制参数估计字w为8位walsh码,用于传输调制方式信息,接收端利用该信息进行解调;信道估计字ce为训练序列,用于信道估计。调制参数估计字w对自适应调制系统是至关重要的,它的错误将引起解调失败,这里选择正交性较好的walsh码。

另外,由于信道的衰落特性,帧长度的选择对调制系统的性能也有很大的影响,最佳的帧长度应该使整个帧中每个时隙传输期间的信道变化不明显,这与移动台的速度有关。

2 平坦瑞利衰落环境下自适应调制系统的性能分析以及仿真结果

2.1 自适应调制系统根据接收机对当前时隙的信道质量估计,推测下一个传输时隙的信道质量,并根据瞬时信道质量情况为下一个时隙的传输选择满足一定系

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