石成鋒,文 鴻,任 松,黎 彪
(湖南工業(yè)大學計算機學院,株洲 412007)
隨著無線系統(tǒng)的廣泛應用,頻譜作為一種有限資源面臨日益短缺的現(xiàn)狀,超寬帶技術(shù)為解決這一問題提供了新的思路[1]。超寬帶系統(tǒng)中的多帶正交頻分復用(MB-OFDM,Multi-Band Orthogonal Frequency Division Multiplexing), 具有發(fā)射功率低、保密性好、速率高,抗多徑衰落強的特點[2]。但超寬帶系統(tǒng)存在與窄帶用戶因為頻率共用產(chǎn)生互干擾的問題[3]。如何解決這一問題引起了研究者的高度關(guān)注。當前解決UWB通信系統(tǒng)互干擾問題主要包括以下方法:動態(tài)優(yōu)化塊傳輸方法[4],其在信號經(jīng)過調(diào)制、串并轉(zhuǎn)換后,將數(shù)據(jù)模塊通過封裝函數(shù)處理,實現(xiàn)對頻譜的整形,但這一方法增加了發(fā)射機的復雜度和設(shè)計成本。積極干擾消除AIC算法[5],在被法定用戶占用的頻段信道兩邊定義一種對應的子信道,通過引入算法使定義的兩個通道上傳輸?shù)男畔⒌窒噜忀d波頻譜泄露對法定用戶產(chǎn)生的干擾。AIC算法會增大信號功率譜的波紋抖動,對窄帶用戶正常通信造成干擾。子載波補零法[6],在信號的離散傅立葉逆變換(IFFT)變換之前,使與窄帶用戶存在頻率重疊的子載波不攜帶通信信號,產(chǎn)生頻譜凹槽。這種方法易于實現(xiàn),但頻譜利用率低,降低相互干擾的效果有限[7]。
本文重點研究基于改進的時域加窗法來提高MB-OFDM UWB系統(tǒng)的抗干擾能力問題。在發(fā)射機端數(shù)模轉(zhuǎn)換之后加入改進的時域升余弦窗函數(shù)。利用改進的升余弦窗的時域特性,濾除可能存在相互干擾頻段的波形,對MB-OFDM UWB信號進行頻譜整形。通過仿真比較原始MB-OFDM UWB信號和加窗情況下信號的功率譜密度(PSD,Power Spectral Density)、星座圖,驗證改進的時域加窗可以降低MB-OFDM UWB系統(tǒng)與窄帶系統(tǒng)的相互干擾。
如圖1所示,與一般的OFDM符號生成方式類似,取不同的符號長度,循環(huán)前綴及保護間隔等系統(tǒng)參數(shù),可以產(chǎn)生MB-OFDM UWB信號。根據(jù)FCC對UWB信號的定義,MB-OFDM系統(tǒng)可以使用3.1~10.6GHz的頻段,將這之間的7.5GHz頻段劃分成14個帶寬為528MHz的子頻帶,同時把這14個子頻帶分為5組,前面4個帶組每個含有3個子頻帶,第五組含有2個子頻帶。這些子頻帶使用正交頻分復用技術(shù)傳輸數(shù)據(jù)[8]。
圖1 改進的時域加窗MB-OFDM UWB系統(tǒng)發(fā)射機框圖
雖然FCC將3.1~10.6GHz之間的頻段分配給UWB,但是4.8GHz以上頻率總鏈路容限的提高不大,會加大系統(tǒng)的復雜度和設(shè)計成本[9]。因而目前業(yè)界主要使用的是第1帶組中的3168~4752MHz三個子頻帶,并將其作為標準的操作模式(模式1)。MB-OFDM必須能夠支持標準操作模式[10]。MB-OFDM方案傳輸方式采用的是時頻交織技術(shù),即傳輸信息在每個帶組的三個不同子頻帶之間交織,如圖2所示。
圖2 MB-OFDM時頻交織示意圖
信源信號首先經(jīng)過信道卷積編碼和交織等處理,然后進行QPSK調(diào)制,將比特數(shù)據(jù)映射成基帶信號,再經(jīng)過串并變換,將高速串行數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成低速并行數(shù)據(jù),然后通過IFFT模塊處理,保證載波間的正交性,加入前導序列和保護間隔,之后經(jīng)過數(shù)模轉(zhuǎn)換,調(diào)頻處理,發(fā)送到UWB信道中,在接收端通過相反的過程將信源信號解調(diào)出來,完成MB-OFDM UWB系統(tǒng)的信號傳輸過程[11]。每個MB-OFDM信號由N個正交的子載波組成,被N個子載波調(diào)制成N路并行的數(shù)據(jù)流,經(jīng)過串并變換和星座映射后可以得到N路離散子信號Xk(k=0,1,…,N-1),令T為MB-OFDM信號的符號持續(xù)時間,從t=ts開始的OFDM輸出信號時域上表示為:
如果用Re(.)表示取函數(shù)的實部,NB表示MB-OFDM UWB系統(tǒng)實際使用的子頻帶數(shù),fn表示第n個子頻帶的中心頻率,經(jīng)過快速傅里葉逆變換產(chǎn)生第n個子頻帶OFDM符號的復基帶信號,持續(xù)的時間為(0-Ts)。則MB-OFDM信號的時域表示為:
MB-OFDM UWB系統(tǒng)通過將高速傳輸數(shù)據(jù)的頻率選擇性衰落信道轉(zhuǎn)換成低速并行傳輸數(shù)據(jù)的平坦衰落信道,能有效克服多徑效應和符號間干擾。為了滿足頻譜高效使用和避免與窄帶用戶產(chǎn)生相互干擾,要求對MB-OFDM信號波形進行頻譜整形,使其靈活適應任何頻譜要求。待傳輸?shù)臒o線信號經(jīng)過信道編碼交織后,接著經(jīng)過QPSK調(diào)制,IFFT處理加入循環(huán)前綴,確保各載波間的正交性。引入改進的窗函數(shù)能加大頻譜旁瓣的抑制,降低帶外能量輻射對窄帶系統(tǒng)的干擾。由于MB-OFDM UWB系統(tǒng)為多載波信號傳輸系統(tǒng),其頻譜分量較多,頻譜特征復雜,它的波紋抖動和頻譜泄露相對其他窗函數(shù)都較小,選取改進的升余弦窗作為窗函數(shù)。經(jīng)過IFFT模塊處理后的信號加入前導序列和保護間隔,再將加入保護間隔序列的MB-OFDM信號與改進的升余弦窗函數(shù)相乘,形成了發(fā)射機待傳輸?shù)男盘枴?/p>
根據(jù)UWB系統(tǒng)的要求可以確定不同的滾降系數(shù)。隨著β取值增大,功率譜密度的旁瓣抑制加強,MB-OFDM信號對窄帶用戶的干擾越??;從另一方面來看,滾降系數(shù)β越大,傳輸?shù)腗B-OFDM信號中插入的前導序列和保護間隔的時間間隔會變小,這樣會加大系統(tǒng)的時延擴展和碼間串擾影響通信質(zhì)量。w(t)為改進的升余弦窗函數(shù),當Ts≤t≤(1+β)Ts這里選用β為1/20。在t0時刻加入改進的升余弦窗后MB-OFDM信號的表達式為:
式中,Xm為分配的各子載波的數(shù)據(jù)符號;為子信道的頻帶寬帶;(1+β)Ts為加窗后的MB-OFDM符號長度;Ym為重疊頻段的窄帶數(shù)據(jù)符號。相鄰的符號間有βTs個符號重疊。為滿足子載波間的正交性,通過加改進的升余弦窗有效濾除UWB頻譜旁瓣,產(chǎn)生更深的頻譜凹槽,對窄帶系統(tǒng)能量輻射減小,同時也降低了窄帶系統(tǒng)對MB-OFDM UWB系統(tǒng)的干擾,從而提高MB-OFDM UWB系統(tǒng)抗干擾能力。
下面通過仿真對MB-OFDM UWB信號進行分析,設(shè)定IFFT點數(shù)為512個,原始載波數(shù)為220,每個子載波所含的符號數(shù)為40個。滾降系數(shù)設(shè)定為1/20,本系統(tǒng)采用QPSK調(diào)制。仿真得到MB-OFDM系統(tǒng)信號的功率譜密度圖,仿真結(jié)果為圖3所示。
圖3(a)為未作處理的原始MB-OFDM信號,圖3(b)為改進的時域加窗的信號功率譜密度。加改進的升余弦窗后可以發(fā)現(xiàn),MB-OFDM信號頻譜旁瓣的衰減加快,衰減幅度由-29dB下降到-47dB,衰減幅度較大,說明圖3(b)旁瓣的功率輻射比圖3(a)小,較原始MB-OFDM UWB信號衰減幅度有較大提升。說明采取改進的時域加窗方法,發(fā)射信號的帶外頻譜抑制加強,有效降低了UWB系統(tǒng)干擾。
圖3 MB-OFDM信號的頻譜密度圖
圖4為MB-OFDM系統(tǒng)信號的星座圖,圖4(a)為未作改進的原始MB-OFDM信號星座圖,圖4(b)為改進的時域加窗MB-OFDM信號的星座圖。由星座圖可以看出此時系統(tǒng)性能,在對應的點上圖4(a)的星座圖受到干擾較大,與理想情況下的矢量點偏離較遠,誤碼率也較高。圖4(b)的星座點分布較集中,系統(tǒng)性能有一定改善。兩圖比較可以看出,在相同的系統(tǒng)參數(shù)下,改進的時域加窗函數(shù)可以提高系統(tǒng)調(diào)制性能,有效降低UWB系統(tǒng)的干擾。說明改進的時域加窗方法比未作處理的UWB系統(tǒng)穩(wěn)定性更高,抗噪聲能力更強。
圖4 MB-OFDM信號的星座圖
針對MB-OFDM UWB系統(tǒng)與窄帶系統(tǒng)的互干擾問題,本文提出了在MB-OFDM UWB系統(tǒng)發(fā)射機端引入改進的時域加窗方法,實現(xiàn)降低MB-OFDM UWB系統(tǒng)與窄帶系統(tǒng)相互干擾并改善系統(tǒng)調(diào)制性能的目標。根據(jù)子載波數(shù)和無線信道中的符號數(shù)等系統(tǒng)參數(shù)決定采用改進的升余弦窗。改進的時域加窗方法同原始MB-OFDM信號相比能加大頻譜旁瓣的抑制,系統(tǒng)的調(diào)制性能和穩(wěn)定性也較好。仿真結(jié)果驗證了改進的時域加窗函數(shù)能有效增強MB-OFDM UWB系統(tǒng)抗干擾性能。
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