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大容量微波通信中雙極化天線接收關(guān)鍵技術(shù)研究

發(fā)布時(shí)間:2020-08-31 20:02
   隨著無線通信網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展和新型智能移動終端的涌現(xiàn),人們對更高傳輸速度、更高清的音頻質(zhì)量和更多樣的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的需求日益高漲,微波回程鏈路面臨超大業(yè)務(wù)容量的巨大挑戰(zhàn)。為了實(shí)現(xiàn)高速數(shù)據(jù)可靠傳輸,通過綜合高階4096-QAM調(diào)制、低滾降因子、112MHz大帶寬、交叉極化干擾消除器(Cross-Polarization Interference Canceller,XPIC)、視距多輸入多輸出(Line-of-Sight Multiple-Input Multiple-Output,LoS-MIMO)和雙極化天線等多種容量提升技術(shù),微波通信單載波112MHz帶寬可提供高達(dá)2Gbps的信息傳輸能力。但是,高階QAM調(diào)制和低滾降因子,導(dǎo)致相鄰星座點(diǎn)的歐式距離變小,從而對定時(shí)偏差和交叉極化干擾尤為敏感。因此,本文針對大容量微波通信雙極化天線接收中的符號定時(shí)恢復(fù)技術(shù)和交叉極化干擾消除器技術(shù)展開研究,具體研究成果如下:1.提出一種預(yù)濾波器輔助符號定時(shí)恢復(fù)算法以及一種雙極化天線復(fù)用符號定時(shí)恢復(fù)方案:1)傳統(tǒng)符號定時(shí)恢復(fù)算法難以使4096-QAM調(diào)制信號收斂,本文提出一種預(yù)濾波器輔助符號定時(shí)恢復(fù)算法解決該問題;2)傳統(tǒng)微波通信雙極化天線系統(tǒng)采用兩個(gè)符號定時(shí)環(huán)路分別對兩路極化信號進(jìn)行定時(shí)恢復(fù),造成了硬件資源浪費(fèi)。因此,本文提出一種雙極化天線復(fù)用符號定時(shí)恢復(fù)方案,該方案中兩路極化信號通過復(fù)用一個(gè)定時(shí)環(huán)路以實(shí)現(xiàn)定時(shí)恢復(fù),降低了硬件實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度。仿真結(jié)果表明,相比于傳統(tǒng)方案,所提方案收斂速度和BER性能幾乎無損失。2.提出一種簡化傳統(tǒng)N-SBD的交叉極化干擾消除自適應(yīng)算法:傳統(tǒng)N-SBD算法中自適應(yīng)更新公式包含指數(shù)運(yùn)算和大量乘法運(yùn)算,使得計(jì)算復(fù)雜度高、硬件實(shí)現(xiàn)難度大。通過簡化誤差函數(shù)的計(jì)算方式,本文提出一種簡化N-SBD算法。所提算法利用相鄰區(qū)間星座點(diǎn)差值的等值關(guān)系,對誤差函數(shù)進(jìn)行化簡,并采用階躍函數(shù)近似指數(shù)加權(quán)因子,避免了N-SBD算法中的復(fù)雜運(yùn)算,極大地降低了計(jì)算復(fù)雜度,便于硬件實(shí)現(xiàn)。仿真結(jié)果表明,同等條件下,所提算法的收斂速度、收斂后的剩余穩(wěn)態(tài)誤差以及BER性能與N-SBD算法幾乎無差距。3.將GMMA算法與XPIC結(jié)合:GMMA算法起初用于單天線自適應(yīng)盲均衡,將接收信號收斂至多個(gè)模值。GMMA算法的突出優(yōu)點(diǎn)在于,更多的模值參與誤差更新,使代價(jià)函數(shù)與星座圖更加匹配。本文將其與XPIC結(jié)合,用于4096-QAM調(diào)制信號的交叉極化干擾消除。
【學(xué)位單位】:西安電子科技大學(xué)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位年份】:2018
【中圖分類】:TN821.1
【部分圖文】:

整體框架


搭建如圖 5.8 所示的符號定時(shí)恢復(fù) Simulink 內(nèi)部整體框架,其展現(xiàn)了子模塊層間的緊密聯(lián)系和信息交互。以下逐個(gè)分析每個(gè)子模塊層的內(nèi)部結(jié)構(gòu),即分析具體實(shí)現(xiàn)層的計(jì)算流程。NCO 模塊內(nèi)部結(jié)構(gòu)因?yàn)?NCO 模塊在 STR 環(huán)路中起到關(guān)鍵的控制作用[16],所以首先介紹該模塊。

曲線,內(nèi)部結(jié)構(gòu),模塊


67因?yàn)?NCO 模塊在 STR 環(huán)路中起到關(guān)鍵的控制作用[16],所以首先介紹該模塊。NCO 模塊為數(shù)控振蕩器模塊,其 Simulink 建模內(nèi)部結(jié)構(gòu)如圖 5.9 所示。該模塊根據(jù)環(huán)路濾波器的輸出 lfout 計(jì)算產(chǎn)生小數(shù)間隔 u、符號使能信號 symen1x 和二倍符號使能信號 symen2x。u 用于控制內(nèi)插濾波器完成內(nèi)插消除定時(shí)誤差,symen2x 控制 TED模塊計(jì)算定時(shí)誤差,symen1x 控制內(nèi)插濾波器輸出單倍符號速率恢復(fù)信號的同時(shí),控制環(huán)路濾波器工作。圖 5.10 為定時(shí)偏差為 5ppm 時(shí),Simulink 仿真時(shí)示波器 Scope_u觀測的小數(shù)間隔 u 的變化曲線,其中,橫坐標(biāo)為時(shí)間,采樣率為 1,所以,1 秒仿真1 個(gè)符號數(shù);縱坐標(biāo)為小數(shù)間隔 u 的幅值。由于其斜率反映定時(shí)偏差估計(jì)值變化,所以從它的鋸齒狀變化趨勢可以看出 STR 正常工作。

變化曲線,內(nèi)部結(jié)構(gòu),內(nèi)插濾波器,小數(shù)


小數(shù)間隔的幅值時(shí)間(s)010.53 65 100 1 2 4 5Simulink 仿真時(shí)小數(shù)間隔變化曲線Interpolation 模塊為內(nèi)插濾波器模塊,因?yàn)橛布䦟?shí)現(xiàn)需對實(shí)部和虛部分開處理,因此,需要兩個(gè) Interpolation 模塊,內(nèi)插濾波器采用 4 抽頭的 32 階拋物線內(nèi)插濾波器,其內(nèi)部如圖 5.11 所示。c0、c1、c2、c3 用于存放內(nèi)插濾波器系數(shù)。

【相似文獻(xiàn)】

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6 陳明嗣;雷達(dá)系統(tǒng)仿真與角度干擾技術(shù)研究[D];電子科技大學(xué);2011年



本文編號:2809259

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