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        基于Alamouti 碼的MIMO-UWB 系統(tǒng)發(fā)射接收模型概述

        2013-07-03 08:26:24程靜靜繆婉儀王加敏
        山西電子技術(shù) 2013年2期
        關(guān)鍵詞:超寬帶頻帶表達(dá)式

        孫 杰,顏 彪,程靜靜,徐 珍,繆婉儀,王加敏

        (揚州大學(xué)信息工程學(xué)院,江蘇 揚州 225127)

        0 引言

        超寬帶(UWB)作為一種新的無線通信技術(shù),具有低功耗、超高速、抗干擾性強等優(yōu)點,成為無線個域網(wǎng)中研究的熱點技術(shù)之一。目前,超寬帶系統(tǒng)主要的研究包括調(diào)制技術(shù)、接收與同步技術(shù)、抗干擾技術(shù)、多址與天線技術(shù)等。

        UWB 與傳統(tǒng)的無線通信技術(shù)不同,主要是采用頻譜重疊技術(shù)來提高頻譜利用率和傳輸速率。根據(jù)其頻譜擴展方式不同,可分為脈沖無線電超寬帶(IR-UWB)系統(tǒng)和多頻帶超寬帶(MB-UWB)系統(tǒng)。對于IR-UWB 系統(tǒng),根據(jù)擴頻序列的不同,又可分為跳時超寬帶(TH-UWB)和直接序列超寬帶(DS-UWB)。

        由于UWB 信號與其他無線電信號同時存在,F(xiàn)CC 對其發(fā)射功率進(jìn)行了限制。為獲得更好的性能,經(jīng)過專業(yè)人員的的大量研究,提出了一種MIMO 與UWB 相結(jié)合的方案。本文著重對UWB 系統(tǒng)的發(fā)射和接收技術(shù)、抗干擾技術(shù)等進(jìn)行分析。

        1 MIMO-UWB 系統(tǒng)模型

        1.1 IR-UWB

        1.1.1 TH-UWB

        在跳時頻超寬帶系統(tǒng)中,根據(jù)其發(fā)送數(shù)據(jù)調(diào)制方式的不同,又可分為脈沖位置調(diào)制(PPM)、脈沖形狀調(diào)制(PSM)、脈沖幅度調(diào)制(PAM)等或是幾種的組合調(diào)制。下面作一具體介紹。

        (1)PPM-TH

        由文獻(xiàn)[1]得PPM-TH-UWB 發(fā)射信號的表達(dá)式為:

        圖1 PPM-TH-UWB 信號波形

        由圖1 可以看出,發(fā)射信號的脈沖都在其時隙內(nèi)產(chǎn)生了偏移,所以二進(jìn)制序列為[11],每一幀有三個時隙,比特重復(fù)次數(shù)為5,則TH 碼=[2022 1]。

        在接收端,接收信號的表達(dá)式為:

        (2)式中,Nu是總的用戶數(shù),τ為PPM 時延,n(t)為高斯白噪聲,ERX為接收脈沖能量。

        (2)PAM-TH

        由文獻(xiàn)[2]得PAM-TH-UWB 發(fā)射信號的表達(dá)式為:

        圖2 PAM-TH-UWB 信號波形

        在接收端,接收信號的表達(dá)式為:

        其中,X為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布的幅度增益,L為簇數(shù)目,N為第1 簇中多徑的數(shù)目,τn,l為第1 簇第n 條路徑的時延。

        (3)PSM-TH

        由文獻(xiàn)[3]得PSM-TH-UWB 發(fā)射信號的表達(dá)式為:

        1.1.2 DS-UWB

        由文獻(xiàn)[4]得DS-UWB 信號表達(dá)式:

        (6)式中,bk(i)∈{±1}為第k個用戶的二進(jìn)制符號,sk(j)為擴頻碼的sk第j個元素,pt(t)為寬度是Tc的脈沖波。圖3所示為DS-UWB 信號。

        圖3 DS-UWB 信號波形

        與TH-UWB 信號相比,DS-UWB 信號在每個脈沖持續(xù)時間(Ts)內(nèi),不隨時間的變化而改變位置。從圖3 可以看出,第二組脈沖與第一組脈沖極性相同,則傳輸?shù)亩M(jìn)制序列為[11],DS 序列為[1-111-1-1-11-11]。

        1.2 MB-UWB

        與IR-UWB 不同,MB-UWB是FCC 將3.1 ~10.6GHz范圍內(nèi)的帶寬分割成14個帶寬為528MHz的子頻帶,并分為5個頻段組,前4個頻段組分別由3個子頻帶組成,第5個頻段組由2個子頻帶組成。每個頻帶內(nèi)的數(shù)據(jù)調(diào)制類型不一定使用IR方式,通常采用正交頻分復(fù)用調(diào)制。

        MB-OFDM UWB 信號的表達(dá)式為:

        其中,T是OFDM 符號的持續(xù)時間,ret(t/T)是持續(xù)時間為T的矩形窗,cm是發(fā)送序列。

        文獻(xiàn)[5]提出了MB-UWB 與其他窄帶兼容共存的問題,由于UWB 系統(tǒng)占用很寬的頻帶,勢必會和其他無線通信頻段重疊。因為FCC 對UWB的發(fā)射功率做了限制,理論上可以和其他系統(tǒng)共存,但實際應(yīng)用中還需要進(jìn)一步論證。

        2 MIMO-UWB

        假設(shè)系統(tǒng)有Mt根發(fā)射天線,Mr根接收天線,Ns個數(shù)據(jù)流通過N個OFDM 副載波調(diào)制。則第i 根天線上發(fā)射的OFDM 信號可以表示為:

        在接收端,假設(shè)系統(tǒng)同步,第j 根接收天線接收到的信號可以表示為:

        3 Alamouti 碼

        將上式帶入式(9)中化簡,得:

        其中,hj為第j 根接收天線的信道矢量即H的第j 列。

        由文獻(xiàn)[6]得:

        由ML 譯碼準(zhǔn)則可得:

        4 結(jié)束語

        本文簡要介紹了SISO-UWB和MIMO-UWB 系統(tǒng)的多址方式、調(diào)制方案和接收譯碼準(zhǔn)則。UWB的調(diào)制方案主要分為TH-UWB、DS-UWB和MB-OFDM UWB 三種,因OFDM 技術(shù)成熟,MB-OFDM UWB 更具有發(fā)展?jié)摿Α?/p>

        與SISO 相比,MIMO 技術(shù)提高了系統(tǒng)的性能,但也增加了系統(tǒng)的發(fā)射與接收難度。在多用戶條件下,MIMO 可以抑制干擾信號,提高UWB 系統(tǒng)的誤碼率性能。多個接收天線分集還可以有效地克服多徑衰落,隨著天線數(shù)目的增加,系統(tǒng)誤碼率性能進(jìn)一步提高。

        MIMO-OFDM 技術(shù)已在通信領(lǐng)域獲得廣泛研究,如何將MIMO-OFDM 技術(shù)與UWB 相結(jié)合是未來的重點研究方向,也將對無線通信技術(shù)的發(fā)展起到促進(jìn)作用。

        [1]Florin Craciun,Simona Halunga,Octavian Fratu.Multi- user Interference Performances for PPM- TH- UWB Systems [C].IEEE Telecommunications Forum,2011:360-363.

        [2]Florin Craciun,Ion Marghescu,Octavian Frotu.RAKE Receiver Performances for PAM- TH- UWB Systems[C].IEEE Telecommunications Forum,2011:289-292.

        [3]Sudham Majhi,A.S.Madhukumar,Youssef Nasser,et al.Power Spectral Analysis of Orthogonal Pulse- based TH- UWB Signals [C].IEEE Vehicular Technology Conference,2010:1-5.

        [4]Sheng Li,Rodringo C.de Lamare,Rui Fa.Reduced-rank Linear Interference Suppression for DS-UWB Systems Based on Switched Approximations of Adaptive Basis Functions[J].IEEE Transactions on Vehicular Technology,2011,60(2):485-497.

        [5]Juan Choliz,Angela Hernandez- Solana,Ana Sierra.Coexistence of MB- OFDM UWB with Impulse Radio UWB and Other Radio Systems[C].IEEE International Ultra Wideband Conference,2011:410-414.

        [6]Liangbin Li,Hamid Jafarkhani.Dual Alamouti Codes[C].IEEE Global Telecommunications Conference,2011:1-5.

        [7]Wei Duan,Ying Guo,Moon Ho Lee.High-rate spacetime-frequency Codes with PIC Decoding[C].International Conference on Electrical and Control Engineering(ICECE),2011:5956-5961.

        [8]Philip R.Botha,Daniel J.Louw,B.T.Maharaj.Achievable Diversity Limits in a Quantized MIMO-OFDM Linear Pre-coded System[C].IEEE International Symposium on Wireless Pervasive Computing (ISWPC),2010:455-459.

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