智能天线对cdma蜂房系统容量的影响

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1、智能天线对CDMA蜂房系统容量的影响论文关键词:智能天线码分多址小区容量论文摘要:在移动通信系统中,采用智能天线可以通过降低系统信噪比(SIR)来提高容量。基于CDMA蜂房小区系统的容量分析,讨论智能天线对系统容量的影响。1简介智能天线首先在TD-SCDMARTT中提出应用于系统,且己广泛被ARIB,CATT,DoCoMo,Ericsson,Nokia,Panasinic,RITT和Siemens等所认同。智能天线应用于移动通信具有以下优点[1]:①可以大大减少电波传播中的多径衰落。由于无线通信系统的性能很大程度上取决于衰落的深度和速度,因此,降低信号在传播中的变化

2、可以提高通信系统的性能。②可以大大提高系统容量。采用智能天线可以提高SIR,而系统容量取决于SIR,SIR的提高意味着容量的增加。③可以延长移动台电池的使用寿命。由于采用智能天线可以获得一定的分集增益,因此移动台的发射功率也应相应降低。例如:采用8天线阵列组成的智能天线获取9dB,那么相对于全向天线,移动台的发射功率应相应减小9dB。④采用智能天线较全向天线具有更大的覆盖区。采用智能天线可以增加分集增益,这等效于同时提高了天线阵列的接收灵敏度或增加了基站发射机的等效全向辐射功率(EIRP)。在同等条件下,分集增益增加9dB等效于增加通信距离50%(按4次方律衰落计算

3、)。⑤可以放松对功率控制的要求。CDMA系统是一自干扰系统,它必须通过功率控制来克服远-近效应和抑制系统的干扰。而在实际系统中,信号的实时衰落特性是未知的,信号不仅经受阴影衰落,还要经受瑞利衰落,因此,系统必须严格进行功率控制,采用智能天线可以放松这一要求。总的说来,采用智能天线意味着可以降低整个通信系统的建造成本。2智能天线的工作原理一般而言,智能天线由一组天线阵列及基带处理2部分组成,如图1所示。其中,天线阵列最常见有圆形排列、直线形排列和平面形排列几种,天线阵列接收到的信号经智能上、下行算法处理,通过智能上行算法可以获得接收信号的上行权重矢量,进行上行波束赋形

4、。由于系统采用时分双工,该权重可直接用于下行波束赋形,形成下行定向波束。下面就圆形天线阵列来阐述智能天线的工作原理[2],其模型如图2所示。由图2可知:智能天线由N个在圆周上均匀分布的天线元组成,该阵列接收到来自不同用户发射的信号,这些信号由来自不同到达方向(D0A)的直射波和多径信号组成。其中,第一个天线元AO(R,0)为参考点,(k+1)天线元Ak位于,则从方向ei的入射波束到天线元Ak与到天线元A0的光距差为:其中,R为天线园阵的半径,N为天线元的总数,Sik为来自方向0i的入射波,且可表示为:假定天线元Ak收到来自1移动台可表示为:其中,ali(n)为移动台

5、1在i条路径的幅度,tli为移动台1在i条路径的时延,ik指移动台1的i条路径在天线元AK与A0上的相位差,可表示为:(X为波长)。这里,智能天线通过智能上行算法获得接收信号的最佳比特能量噪声密度比Eb/IO,在此情况下,智能天线接收到移动台1的第j个码符的信号XI(j)可表示为:其中,wkl为移动台1的信号在天线元AK上的权重,最简单的取值可取wkl=xlk*。在TDD模式下,由于信道在瞬时上是平坦的,可将上,下行信道衰落特性当作相同,因此可将通过上行能量最大合成比算法获得的权重wk1给下行波束赋形。3CDMA容量由于系统容量取决于反向链路容量,而不是前向链路容量

6、,故在此仅分析系统反向链路容量。CDMA系统反向链路容量的理论公式为(忽略了背景躁声)[3]:其中,M为每小区的呼叫数,B为带宽,R为数据速率;Eb/10为比特能量噪声密度比,a为语音激活因子,IR(N)为N层小区结构的干扰比,且,其中,Iself为本小区干扰,lother为N层小区结构外小区干扰。由式(5)可知:除IR(N)外,其他参数均为常数,故容量M仅是IR(N)的函数。本文基于理想功率控制,即各用户发送的信号到达所属基站的功率相同,均为S。移动用户应选择空中衰耗最小路径接入某个基站。而空中传播衰耗服从对数正态分布:Sr=10/10•r~4•St=P•r~4•

7、St(6)其中,Sr为接收功率;St为发送端功率;r为发端到收端的距离;€为0均值,方差为o2=的正态分布随机变量。(1)来自本小区的干扰由于反向功率控制,本小区基站收到各移动台信号的功率均相等,因此来自本小区其它移动台的干扰可表示为:Iself=(Nh-l)•a•S(7)其中,Nh为本小区的用户数,a为语音激活因子,S为本小区每个用户到达基站的功率。(2)来自外小区的干扰由于反向功率控制,各小区中的移动台都根据它与各自基站的距离调整其功率,因此可以把来自一个邻近小区中所有移动台的干扰等效成是由其基站发射来的。由于信号的衰减服从r-4,一般只考虑外围二层小区的干

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