参见 张贤达 通信信号处理。OFDM移动通信技术原理与应用,移动通信原理 吴伟陵
目录
无线信道的传播特征
无线信道的大尺度衰落
阴影衰落
无线信道的多径衰落
多径时延与与叠加后的衰落
频率选择性衰落和非频率选择性衰落
符号间干扰ISI的避免
多径信号的时延扩展引起频率选择性衰落,相干带宽=最大时延扩展的倒数
无线信道的传播特征
无线信道的大尺度衰落
阴影衰落
无线信道的多径衰落
无线信道的时变性以及多普勒频移
多普勒效应
时变性、时间选择性衰落与多普勒频移
相干时间与多径
OFDM对于 多径 的解决方案
多径信号在时域、频域的分析思考
1,多径信号是空间上的多个不同信号。各参数应分别从时域、频率进行考察。
2,符号间干扰ISI是时域的概念,时延、多径均影响了ISI
3,信道间干扰ICI是频域的概念,时延、多径均影响了ICI
OFDM对于 多径 的解决方案
多径信号在时域、频域的分析思考
多径对信号频谱的影响,OFDM如何抗多径
GSM中的自适应均衡技术
无线信道的传播特征



解释:衰减 与 衰落 的关系
衰落是指无线电线路上接收信号电平的随机起伏。它主要由多径((multipath))干涉和非正常衰落所引起。前者常为多径衰落或干涉型衰落;后者常称为衰减型衰落。信号幅度随时间、频率和空间而起伏的衰落分别称为时间选择性衰落、频率选择性衰落和空间选择性衰落。极化发生变化而产生的衰落称为极化衰落。信号电平在短期内(例如几秒、几分钟内)的快速变化称快衰落,例如,多径衰落。信号电平中值短期内(小时、日)的长期变化,称慢衰落,例如传输媒质结构的变化引起的衰落。其统计特性可用衰落深度、衰落率、衰落周期和衰落带宽等参数描述。
衰减是指电子信号经过一段距离后的减弱,按功率控制技术。
衰落 可以通过 均衡来弥补。参见 GSM中的自适应均衡技术
解释:
无线信道的大尺度衰落




阴影衰落
当电磁波在空间传播受到地形起伏、高大建筑物的阻挡,在这些障碍物后面会产生电磁场的阴影,造成场强中值的变化,从而引起衰落,被称作阴影衰落。与多径衰落相比,阴影衰落是一种宏观衰落,是以
较大的空间尺度来衡量的,其中衰落特性符合
对数正态分布,其中接收信号的局部场强中值变化的幅度取决于
信号频率和障碍物状况。
频率较高的信号比低频信号更加容易穿透障碍物,而
低频信号比较高频率的信号具备更强的绕射能力。
无线信道的多径衰落
无线移动信道的主要特征就是多径传播,即接收机所接收到的信号是通过不同的
直射、反射、折射等路径到达接收机,如下图所示。
图
无线信号的多径传播
无线信道的多径衰落

多径时延与与叠加后的衰落
在移动传播环境中,移动台天线接收的信号不是来自单一路径,而是来自许多路径的
众多反射波的合成,这种现象称作多径效应。无线信道中,发射机与接收机之间不仅仅存在有一条路径,而是具有
不同的幅值、相位、时延以及到达角度的反射路径,在时域内得到的
时间弥散信号。
由于电波通过各个路径的距离不同,各条路径来的反射波到达
时间不同,相位也不同,在接收端不同相位的多个信号的
叠加,使得接收信号的幅度/电平急剧变化产生
多径衰落。

符号间干扰ISI的避免
环境 | 最大时延扩展 | 最大到达路径差 |
室内 | 40ns~200ns | 12m~16m |
室外 | 1μs~20μs | 300m~5000m |
频率选择性衰落和非频率选择性衰落
多径信号的时延扩展引起频率选择性衰落,相干带宽=最大时延扩展的倒数

解释:相干带宽是描述时延扩展的:相干带宽 是表征多径信道特性的一个重要参数,它是指某一特定的频率范围,在该频率范围内的任意两个频率分量都具有很强的幅度相关性,即在相干带宽范围内,多径信道具有恒定的增益和线性相位。通常,相干带宽近似等于最大多径时延的倒数。
解释:什么是相干
对于两个平稳信号S1(t)和S2(t),它们的
相关系数的绝对值大于0小于1时,两个信号相关,相关系数等于1时,两个信号相干。当两个信号相干时,它们之间只相差一个复常数。复常数既一有幅度成分,又有频率成分。由此我们可见,若是
两个信号相干,它们其中一个可以看作是另一个的幅度的衰减,频率上衰落造成的,其实二者可以看作同一个信号。相关系数越是接近1,相关性越大。
解释:时域的时延 反映到 频域,相干带宽的计算实际上来源于: 矩形脉冲的宽带变化时,其频谱分量的变化趋势 。



无线信道的时变性以及多普勒频移
多普勒效应
当移动台在运动中进行通信时,接收信号的
频率会发生变化,成为多普勒效应,这是任何波动过程都具有的特性。

时变性、时间选择性衰落
与多普勒频移
信道的时变性是指
信道的传递函数是随时间而变化的,即在不同的时刻发送相同的信号,在
接收端收到的信号是不相同的,如下图所示。
时变性在移动通信系统中的具体体现之一
就是多普勒频移(Doppler shift),即
单一频率信号经过时变衰落信道之后会呈现为
具有一定带宽和频率包络的信号,如下图所示。这又可称为信道的
频率弥散性(frequency dispersion)。
解释:
速度 载波 | 100km/h | 75 km/h | 50 km/h | 25 km/h |
900MHz | 83 | 62 | 42 | 21 |
2GHz | 185 | 139 | 93 | 46 |
相干时间与多径

OFDM对于 多径 的解决方案
1,OFDM是一种无线环境下的高速传输技术。无线信道的频率响应曲线大多是非平坦的,而OFDM技术的主要思想就是在频域内将给定信道分成许多正交子信道,在每个子信道上使用一个子载波进行调制,并且各子载波并行传输。这样,尽管总的信道是非平坦的,具有频率选择性,但
是每个子信道是相对平坦的,在每个子信道上进行的是
窄带传输,信号带宽 小于 信道的相干带宽,因此就可以大大消除信号波形间的干扰。
2,OFDM通过把输入的数据流串并变换到N个并行的子信道中,降低了信号速率,增大符号周期,使得每个用于调制子载波的数据符号周期可以扩大为原始数据符号周期的N倍,因此时延扩展与符号周期的比值也同样降低N倍。 多路信号会更易在相干时间内到达接收机。所以 OFDM符号持续时间 > 信道“相干时间”,OFDM容忍时延的能力很强。
解释:GSM中每个频道宽度:200KHz,每个频道: 8个时隙
。
所以:OFDM可以有效对抗符号间干扰。
解释:
多径信号在时域、频域的分析思考
1,多径信号是空间上的多个不同信号。各参数应分别从时域、频率进行考察。
2,符号间干扰ISI是时域的概念,时延、多径均影响了ISI
3,信道间干扰ICI是频域的概念,时延、多径均影响了ICI

所以:只要无线信道中的最大时延不超过循环前缀的长度,就可以同时解决 ISI与ICI
4, 时延、多普勒频移分别对应于:频率选择性衰落、时间选择性衰落,它们具有对偶性质
多径对信号频谱的影响,OFDM如何抗多径?
设时延为θ,循环前缀CP长为Ng。
在系统已经同步的前提下
1,当θ<Ng时,各子载波之间能保持正交,不会引入ICI。
IFFT使得各子载波的初相是相同的。
接收侧看到各多径信号之和。
可以证明,只要θ<Ng,子载波的所有
相位跳变都发生在 保护间隔 期间,而在FFT积分期间,所有子载波均是连续波形,因此接收机看到的是具有不同相移的波形连续的子载波之和。此时,各子载波仍保持正交,仅是各子载波的幅度与相位信息发生了变化。
可见:θ<Ng时,时延仅改变了各子载波的幅值与相位,未引起ICI,各子载波之间仍是正交的。
2,当θ>Ng时,各子载波不再保护正交,会引入ICI。
θ>Ng时,子载波相位跳变可能发生在FFT积分期间,波形的不连续会产生很多谐波,这些谐波进入其它子信道中引起了ICI。
当最大时延大于保护间隔时,时延会产生附加谐波,从而破坏子载波间的正交性。这时接收机只能在FFT之前先对信号作频偏校正,以保持子载波间的正交性后再解调。
而
在采用BPSK和QPSK调制时,即使最大时延大于保护间隔且不大于FFT积分(64点)的6%的情况下,仍有较好的适应性。?\\
而16QAM与64QAM的OFDM系统抗多径性能较差,即使时延小于保护间隔,也会对系统误码率产生影响。
已经证明,当最大多径时延小于保护间隔(且同时采用了循环前缀CP生成保护间隔GI),可以完全消除多径干扰而不会引起ISI和ICI。
但当存在 某条路径p的时延大于保护间隔时,会使得上一个OFDM的符号,通过第p条路径泄露到 当前OFDM符号序列中,引起ISI和ICI。
为克服这条多径需要采用较长的保护间隔,这会引起很大的系统开销,降低了系统容量。
可能的方法是:干扰抵消,此时循环前缀仅用于主要的时延较小的路径,而时延较大的路径则作为干扰处理。但存在误码率较大的问题。
思考:所以,多径信号之间不会互相影响,时延只会影响 单条多径信号 内子载波的正交性。
1,当θ<Ng时,各子载波之间能保持正交,不会引入ICI。
2,当θ>Ng时,各子载波不再保护正交,会引入ICI。
已经证明,当最大多径时延小于保护间隔(且同时采用了循环前缀CP生成保护间隔GI),可以完全消除多径干扰而不会引起ISI和ICI。
但当存在 某条路径p的时延大于保护间隔时,会使得上一个OFDM的符号,通过第p条路径泄露到 当前OFDM符号序列中,引起ISI和ICI。
为克服这条多径需要采用较长的保护间隔,这会引起很大的系统开销,降低了系统容量。
可能的方法是:干扰抵消,此时循环前缀仅用于主要的时延较小的路径,而时延较大的路径则作为干扰处理。但存在误码率较大的问题。
思考:所以,多径信号之间不会互相影响,时延只会影响 单条多径信号 内子载波的正交性。
GSM中的自适应均衡技术
注:下面虽然描述的是GSM技术,但主要技术原理仍适应于LTE。
注:下面虽然描述的是GSM技术,但主要技术原理仍适应于LTE。


图3-21 横向滤波器

图3-22 维特比均衡器
表3-1 GSM系统的训练序列
序数
|
十进制
|
八进制
|
十六进制
|
二进制
|
1
|
9898135
|
45604227
|
970897
|
001001011100001000100101 |
2
|
12023991
|
55674267
|
B778B7
|
001011011101111000101101 |
3
|
17754382
|
103564416
|
10EE90E
|
010000111011101001000011 |
4
|
18796830
|
107550436
|
11ED11E
|
010001111011010001000111 |
5
|
7049323
|
32710153
|
6B906B
|
000110101110010000011010 |
6
|
20627770
|
116540472
|
13AC13A
|
010011101011000001001110 |
7
|
43999903
|
247661237
|
29F629F
|
101001111101100010100111 |
8
|
62671804
|
357045674
|
3BC4BBC
|
111011110001001011101111 |

图3-23 均衡器工作原理
例中序列长度N = 3,接收序列为010。N = 3给出了馈入信道模型的8种可能的输入系列:
输入000,输出100;
输入001,输出010;
输入010,输出:110等等。
显然,第二个输入系列001产生了最相似输出序列010,因此认为001=为发送序列。