《電子技術應用》
您所在的位置:首頁 > 通信與網絡 > 設計應用 > 基于聯合編碼的GEO下行信道抗干擾技術研究
基于聯合編碼的GEO下行信道抗干擾技術研究
來源:電子技術應用2014年第3期
王俊飛1, 崔維嘉1, 張 剛1, 張 齊2, 王大鳴1
(1. 解放軍信息工程大學, 河南 鄭州450002; 2. 北方計算中心,北京100091)
摘要: 鑒于頻率資源受限的問題,采用同頻組網的方式建立衛星移動通信系統,可以有效提高頻譜使用效率。為此展開的相關技術研究成為該領域的一大熱點。對基于LTE技術體制的同頻組網衛星移動通信系統及其信道進行建模,并引入傳統Block-Diagonalization預編碼算法和三波束聯合編碼算法,對系統下行物理共享信道抗干擾性能進行了仿真分析,并就其算法適用性給出了相關的結論和建議,為系統建立提供理論研究基礎。
中圖分類號: TN92
文獻標識碼: A
文章編號: 0258-7998(2014)03-0112-04
Research on anti-interference technology of downlink-channel in GEO communication system coding
Wang Junfei1, Cui Weijia1, Zhang Gang1, Zhang Qi2, Wang Daming1
1. The PLA Information Engineering, Zhengzhou 450002, China;2. North Computer Center,Beijing 100091, China
Abstract: In view of the limited resources for satellite frequencies our applied, and the fact that organizing networks with the same frequency can effectively improve the spectrum efficiency, it’s necessary to expand research with the related technology. This paper gives out the simulation analysis on anti-interference performance with physical downlink shared channel in the whole system, which introducing the traditional ground Block-Diagonalization precoding algorithm and the three beam joint coding algorithm through modeling the LTE technology system which organizing networks with the same frequency. Finally, we give out relevant conclusions and recommendations in algorithm applicability with the level of the mathematical model, which provides a theoretical research foundation for system establishment.
Key words : satellite mobile communication; LTE; Lutz channel model; organizing networks with the same frequency; co-channel interference; joint coding

    目前,由于頻率資源緊缺,國際上部分已發射通信衛星的轉發器不能正常工作,從而造成了大量的系統資源浪費。我國在國際電聯組織ITU(International Telecommunications Union)申請的頻率使用資源非常有限[1],因此高效的頻率使用規劃方案和同頻組網技術將極大地提高基于LTE技術體制的衛星移動通信系統性能和頻率使用效率,以此為基礎的下行信道聯合編碼技術更是當前的研究熱點。
    本文以基于TDD制式的LTE技術體制GEO衛星移動通信系統為研究背景,首先對地面LTE通信系統頻率規劃和傳統星內頻率復用技術進行分析,建立衛星蜂窩覆蓋網絡研究模型;在北京大學李斌等人提出的多波束衛星通信下行鏈路聯合編碼技術[2]的研究基礎上,結合衛星信道模型研究成果[3-5],分別對衛星波束邊緣重疊區域進行鏈路級系統仿真分析??剂縇TE技術體制的衛星移動通信系統在同頻組網時,下行信道采用不同聯合編碼技術的抗干擾性能。
1 LTE通信系統同頻組網技術分析
    在LTE技術體制下,系統采用OFDMA多址技術實現小區內正交傳輸。盡管系統的小區帶寬可以達到20 MHz,但單個用戶的數據通常只需要在數個資源塊上進行窄帶發送,其小區的下行發送信號對相鄰小區形成的干擾是離散的窄帶干擾。在小區邊緣只有隨機發生碰撞的資源塊受到同頻干擾的影響。針對LTE信道特點,在地面移動通信網絡中業內通常將其同頻組網分為控制信道同頻組網和業務信道同頻組網兩個大類。LTE上行采用峰均比較低的DFT-SC-FDMA技術,下行采用頻譜效率較高的OFDMA技術。為此本文針對系統上下行鏈路的不同進行分類研究。鑒于LTE系統本身通過天線技術、資源分配、加擾與交織等技術對控制信道的鄰小區干擾控制有較好效果,并能利用特殊時隙配比有效消除遠距離同頻干擾[6],這些基于地面系統中的研究成果在衛星系統中通過少量修改可以得到較好的兼容使用。而在地面系統中,下行物理共享信道則需要使用干擾隨機化、干擾消除和干擾避免等技術手段來消除同頻組網帶來鄰小區干擾。這些技術的實現在衛星信道條件下存在較大影響,需要重新設計。結合衛星系統中下行業務數據必須通過衛星信關站發送的特點,信關站通過對臨近波束的物理共享信道進行聯合編碼,可以在衛星移動通信系統中實現干擾抑制合并IRC(Interference Rejection Combining)技術。本文主要研究對象是LTE衛星移動通信系統在同頻組網時下行物理共享信道的鄰小區聯合編碼抗干擾問題。


    至此可以構建GEO衛星移動通信系統的波束到用
 
3 聯合編碼
    以上文中完成的系統模型和信道建模為基礎,采用地面網絡中抗干擾BD編碼算法和基于衛星規則同頻組網三波束聯合編碼算法做比較,下面就仿真算法和思想做簡要介紹。
    傳統的BD(Block-Diagonalization)預編碼算法[7]通過信道塊對角化完成用戶間干擾迫零,能有效地消除用戶間干擾。其算法主要思想是將多用戶信道解耦成獨立無干擾的單用戶問題,算法最終目的在于求取迫零矩陣Wk,其求解過程如式(7):

    本文的仿真在Lutz衛星信道模型下使用傳統BD預編碼算法和基于三波束聯合預編碼算法兩種編碼方式進行系統性能的仿真比對。
4 仿真與結果
    仿真中系統模型下行傳輸體制采用OFDM,調制方式為QPSK,每個波束中用戶采用相同子載波,子載波頻譜帶寬30 kHz,載波頻率2 GHz,系統帶寬20 MHz。仿真程序考量系統模型陰影區域用戶在凈空狀態和陰影遮蔽狀態的衛星信道條件下,使用不同聯合編碼方式的系統通信性能。
    場景條件1:邊緣區域接收用戶處于凈空狀態,信道模型符合Lutz模型中好狀態信道條件,且Lutz因子A=0,如圖3所示。

 

 

    場景條件2:邊緣區域接收用戶處于遮蔽狀態,信號模型符合Lutz模型中壞狀態信道條件,且Lutz因子A=1,遮蔽條件轉移概率B=0.5,如圖4所示。

    通過上面的仿真結果可以發現,無論是在好信道狀態還是在壞信道狀態下,三波束聯合編碼方式在低信干噪比的位置都能取得良好的系統吞吐量。但隨著信干噪比的提高,當信干噪比分別高于11.85 dB和15.07 dB時,傳統的BD算法預編碼方式能提供更優的系統性能。
    本文通過構建Lutz衛星信道,在同頻組網的衛星系統模型下對兩種信道預編碼方式進行了抗同信道干擾能力的比較。通過對仿真數據的分析,得出以下結論:
    (1)在衛星蜂窩小區邊緣區域,接收機信干噪比較低時,傳統的BD預編碼方式并不能提供高質量的同信道抗干擾能力;
    (2)隨著接收機向小區中心區域接近,三波束聯合編碼方式的系統接收到來自于鄰小區波束的信號減弱,系統整體性能歸于平緩,但伴隨本波束信道質量的提高,系統通信能力仍然遠高于不進行信道預編碼的系統;
    (3)在高信干噪比條件下,基于傳統BD預編碼方式的衛星移動通信系統能獲得較好的下行物理共享信道抗干擾能力;
    (4)信道聯合編碼技術配合信道檢測技術能為基于LTE技術體制的衛星移動通信系統提供自適應選擇的手段,可以用于提高整系統的吞吐量。
    本文的研究是在對地面系統信道聯合編碼的相關研究成果之上,添加了LTE技術體制下的GEO衛星同頻組網系統模型,對Lutz信道模型在不同預編碼方式下的性能進行了鏈路級的系統仿真,結果顯示盡管接收機位置接近小區中心區域,采用三波束聯合編碼方式也不會使得系統下行鏈路信道質量出現大幅度的性能下降,因此可以適用于衛星移動通信系統。本文為建立我國基于LTE技術體制的衛星移動通信系統在同信道干擾問題上的研究提供了理論基礎。
    本文未就系統移動接收端受多普勒頻偏等影響做相關分析,因此尚不能徹底地反映GEO衛星系統的實際運行狀態,在后續的工作中將結合實測數據通過組建經驗公式模型的方式展開進一步研究。
參考文獻
[1] 程建軍. 衛星頻率和軌道資源的國際爭奪[J]. 衛星與網絡, 2006(10): 28-35.
[2] 李斌,鄭煒,鄭雅丹,等.多波束衛星通信下行鏈路聯合發送技術[C].第九屆衛星通信學術年會,北京,2013.3.
[3] LUTZ E, CYGAN D, DIPPOLD M, et al. The land mobile satellite communication channel-recording, statistics, and channel model[J]. Vehicular Technology, IEEE Transactions on, 1991,40(2):375-386.
[4] LOO C. A statistical model for a land mobile satellite link[J]. IEEE  Transactions on VT (S0018-9545), 1985,34(3):122-127.
[5] CORAZZA G E, VATALARO F. A statistical model for  land mobile satellite channels and its application to nongeostationary orbit systems[J].IEEE Transactions on VT(S0018-9545),1994,43(3):738-742.
[6] 曲嘉杰, 李新, 鄧偉,等. TD-LTE 遠距離同頻干擾問題研究[J]. 電信科學, 2010(010):152-158.
[7] SHEN Z, CHEN R, ANDREWS J G, et al. Low complexity user selection algorithms for multiuser MIMO systems  with block diagonalization[J]. Signal Processing,IEEE Transactions on, 2006,54(9):3658-3663.
[8] BAIER P W, MEURER M, WEBER T, et al. Joint transmission(JT), an alternative rationale for the downlink of time division CDMA using multi-element transmit antennas[C]. Spread Spectrum Techniques and Applications, 2000 IEEE Sixth International Symposium on. IEEE, 2000,1:1-5.
[9] 陳發堂, 吳增順, 唐元元. LTE 系統 eNodeB 端 PHICH信道的研究與實現[J].電子技術應用, 2012,38(8):112-115.

此內容為AET網站原創,未經授權禁止轉載。
热re99久久精品国产66热_欧美小视频在线观看_日韩成人激情影院_庆余年2免费日韩剧观看大牛_91久久久久久国产精品_国产原创欧美精品_美女999久久久精品视频_欧美大成色www永久网站婷_国产色婷婷国产综合在线理论片a_国产精品电影在线观看_日韩精品视频在线观看网址_97在线观看免费_性欧美亚洲xxxx乳在线观看_久久精品美女视频网站_777国产偷窥盗摄精品视频_在线日韩第一页
  • <strike id="ygamy"></strike>
  • 
    
      • <del id="ygamy"></del>
        <tfoot id="ygamy"></tfoot>
          <strike id="ygamy"></strike>
          亚洲欧美日韩另类精品一区二区三区| 亚洲图片在区色| 久久国产精品久久久| 欧美成人一区二区三区在线观看| 亚洲人成精品久久久久| 在线不卡视频| 国产在线高清精品| 激情久久久久久久久久久久久久久久| 欧美日韩在线三级| 亚洲欧美日韩精品久久| 欧美视频二区36p| 国产亚洲精品久久久久久| 国产精品免费看| 午夜亚洲福利在线老司机| 亚洲天堂av电影| 欧美日韩一级片在线观看| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 亚洲最新视频在线| 亚洲第一在线综合在线| 午夜在线电影亚洲一区| 国产亚洲精品bv在线观看| 亚洲精品久久7777| 亚洲一区二区免费| 久久视频一区| 永久555www成人免费| 欧美精品免费看| 国产在线高清精品| 香蕉成人啪国产精品视频综合网| 亚洲一区二区成人| 欧美日韩精品免费在线观看视频| 欧美日韩另类国产亚洲欧美一级| 欧美高清视频一区二区三区在线观看| 久久在线免费观看视频| 欧美视频中文在线看| 亚洲精品国偷自产在线99热| 国内精品写真在线观看| 亚洲欧美日韩在线观看a三区| 欧美成人免费小视频| 亚洲欧美一区二区三区在线| 国产精品私房写真福利视频| 欧美激情免费观看| 国产视频精品xxxx| 亚洲精品国产精品乱码不99| 国产综合第一页| 久久久久在线| 欧美激情中文不卡| 亚洲国产精品成人va在线观看| 国产欧美韩日| 国产亚洲aⅴaaaaaa毛片| 国产精品成人在线| 亚洲欧美一区在线| 国产美女高潮久久白浆| 欧美aa国产视频| 亚洲欧美三级在线| 免费欧美日韩| 国产精品久久午夜| 久久精品欧美| 国产精品日韩欧美大师| 国产欧美日韩亚州综合| 久久综合网络一区二区| 国产精品日日摸夜夜摸av| 久久久久欧美精品| 亚洲精品极品| 男人的天堂亚洲在线| 国产亚洲精品高潮| 亚洲在线免费观看| 久久gogo国模裸体人体| 亚洲一卡二卡三卡四卡五卡| 国产真实乱偷精品视频免| 一区三区视频| 亚洲国产综合视频在线观看| 欧美天堂亚洲电影院在线播放| 国产一级一区二区| 亚洲天堂免费观看| 亚洲国产精品视频一区| 欧美乱在线观看| 国产一区二区三区四区三区四| 亚洲国产精品尤物yw在线观看| 亚洲视频精品在线| 国产一区二区三区日韩| 亚洲自拍偷拍一区| 美女黄网久久| 日韩视频不卡中文| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 亚洲自拍偷拍福利| 亚洲日本一区二区三区| 国产欧美二区| 国产精品成人v| 久久夜色精品| 亚洲激情小视频| 国产精品日韩欧美一区二区| 欧美精品一卡| 欧美国产亚洲精品久久久8v| 欧美三级小说| 免费永久网站黄欧美| 伊人久久综合| 亚洲国产欧美日韩另类综合| 欧美视频一区二区| 99国产一区二区三精品乱码| 久久久久久久一区| 一本色道88久久加勒比精品| 狠狠色综合网| 免费一级欧美在线大片| 一区二区激情| 欧美日本一道本在线视频| 欧美色道久久88综合亚洲精品| 老司机凹凸av亚洲导航| 亚洲美女免费视频| 亚洲日本一区二区| 亚洲图片在线观看| 欧美日本三级| 欧美mv日韩mv亚洲| 国产日韩欧美一区在线| 亚洲国产精品欧美一二99| 国产欧美一区二区精品婷婷| 麻豆精品一区二区综合av| 亚洲男人第一av网站| 亚洲国产中文字幕在线观看| 国产欧美日韩另类视频免费观看| 中日韩高清电影网| 亚洲第一黄网| 欧美日韩在线观看一区二区| 尤物九九久久国产精品的特点| 欧美日韩亚洲一区二区三区| 99精品视频一区| 国产精品九色蝌蚪自拍| 欧美日韩精品一区二区| 欧美一区网站| 欧美国产三级| 欧美日本中文| 伊人久久大香线蕉综合热线| 在线日韩日本国产亚洲| 亚洲一区二区毛片| 影院欧美亚洲| 噜噜噜躁狠狠躁狠狠精品视频| 久久久精品国产一区二区三区| 欧美激情一级片一区二区| 欧美视频免费看| 欧美aa在线视频| 国产综合18久久久久久| 国产精品国产福利国产秒拍| 国产精品视频免费观看| 日韩视频一区二区三区在线播放| 免费永久网站黄欧美| 欧美aa国产视频| 亚洲美女精品一区| 精久久久久久久久久久| 亚洲一区999| 亚洲精品视频在线看| 宅男噜噜噜66国产日韩在线观看| 国产精品久久久久婷婷| 国产综合色在线| 亚洲尤物视频在线| 国产专区综合网| 99在线精品视频在线观看| 蜜臀久久99精品久久久画质超高清| 午夜精品久久久久久久男人的天堂| 亚洲国产91| 久久久久国内| 精品福利电影| 久久久精品视频成人| 久久大综合网| 午夜精品视频网站| 国精产品99永久一区一区| 久久国产精品亚洲77777| 一区二区三区视频免费在线观看| 欧美午夜免费电影| 国产精品久在线观看| 欧美日韩在线播放一区| 国产视频一区二区三区在线观看| 亚洲午夜在线观看视频在线| 韩国精品久久久999| 午夜精品三级视频福利| 国产女主播一区二区三区| 欧美精品xxxxbbbb| 国产精品久久| 亚洲黄色av| 国产日韩欧美不卡在线| 一区二区高清视频| 亚洲二区精品| 国产精品成人v| 久久久精品日韩| 中文久久乱码一区二区| 欧美片第一页| 久久精品国产免费看久久精品| 国产亚洲aⅴaaaaaa毛片| 欧美激情2020午夜免费观看| 国产美女精品视频| 亚洲成人影音| 亚洲精品国产视频| 欧美美女日韩| 性xx色xx综合久久久xx| 美女国产精品| 久久久xxx| 91久久久亚洲精品| 亚洲高清一区二区三区| 亚洲日本成人女熟在线观看| 亚洲青色在线| 亚洲经典在线看| 在线观看免费视频综合| 欧美日韩美女在线| 久久亚洲综合色一区二区三区| 日韩视频三区| 亚洲天堂久久| 欧美区在线观看| 欧美国产高潮xxxx1819| 日韩亚洲视频| 精品动漫3d一区二区三区| 欧美精品黄色| 亚洲人午夜精品免费| 久久人91精品久久久久久不卡| 国产精品欧美日韩一区| 久久久综合免费视频| 亚洲——在线| 欧美一区二区视频在线观看| 欧美精品99| 久久精品女人的天堂av| 欧美视频一区二区三区四区| 国产日韩一区| 99精品欧美一区二区三区| 中文日韩欧美| 欧美午夜片在线观看| 欧美在线观看网站| 国产日韩综合一区二区性色av| 亚洲永久视频| 久久亚洲捆绑美女| 免费观看不卡av| 亚洲国产高清高潮精品美女| 亚洲精品国产品国语在线app| 国产精品久久久久久久久久免费看| 欧美香蕉视频| 国产精品丝袜白浆摸在线| 国产精品欧美久久| 亚洲国产影院| 日韩一区二区精品葵司在线| 日韩天天综合| 亚洲国产成人av好男人在线观看| av不卡在线观看| 欧美精品123区| 国产精品毛片一区二区三区| 国产精品r级在线| 在线观看一区视频| 亚洲精品1区2区| 国产精品欧美日韩一区| 欧美在线日韩| 久久久久在线观看| 欧美一区二区三区在线| 欧美另类极品videosbest最新版本| 激情亚洲网站| 午夜精品剧场| 在线国产亚洲欧美| 在线亚洲+欧美+日本专区| 久久久.com| 欧美成人日韩| 欧美激情黄色片| 欧美日韩亚洲一区| 久久久精品日韩| 国产日韩精品一区二区| 午夜精品短视频| 激情久久婷婷| 国产精品麻豆成人av电影艾秋| 99国产成+人+综合+亚洲欧美| 欧美激情小视频| 欧美激情亚洲国产| 欧美午夜精品理论片a级按摩| 欧美日韩亚洲三区| 久久综合九九| 久久国产欧美| 欧美日韩亚洲一区| 亚洲性av在线| 亚洲在线视频一区| 欧美激情一区二区三区蜜桃视频| 国产精品高清在线| 欧美华人在线视频| 久久久青草青青国产亚洲免观| 欧美三日本三级少妇三99| 亚洲欧美在线另类| 国产欧美在线| 老色批av在线精品| 午夜国产不卡在线观看视频| 一区精品在线| 久久国产直播| 久久九九精品99国产精品| 亚洲欧美资源在线| 亚洲看片一区| 亚洲欧美电影在线观看| 亚洲国产精品女人久久久| 母乳一区在线观看| 久久黄金**| 亚洲综合另类| 久久久999精品视频| 一区二区三区视频在线播放| 久久香蕉国产线看观看av| 欧美视频中文字幕| 最近中文字幕mv在线一区二区三区四区| 亚洲永久免费精品| 国产精品日韩欧美一区| 欧美精品国产一区二区| 影音先锋中文字幕一区| aaa亚洲精品一二三区| 美女精品在线| 欧美亚洲一区三区| 麻豆精品一区二区av白丝在线| 国产视频一区三区| 亚洲精品国产欧美| 亚洲一区二区三区免费视频| 午夜久久久久久久久久一区二区| 欧美一区二区三区免费在线看| 亚洲欧洲在线免费| 在线不卡中文字幕| 国产精品久久一卡二卡| 免费久久99精品国产自| 午夜精品久久久久久久久久久久久| 欧美精品在线观看播放| 亚洲视屏在线播放| 欧美有码在线视频| 亚洲欧美日韩精品综合在线观看| 亚洲电影在线播放| 久久精品在这里| 欧美体内she精视频| 久久久精品2019中文字幕神马| 亚洲国产日韩一区二区| 亚洲国产一区二区三区在线播| 一区二区欧美国产| 欧美激情一区二区三区成人| 午夜一区二区三视频在线观看| 国内精品久久久久影院 日本资源| 欧美午夜国产|