无线通信关键技术介绍概要

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FDMA技术,3. TDMA技术,4. CDMA技术,5. SDMA技术,6. 随机接入多址技术,7. 双工技术,41,2024/9/30,1. 多址的根本原理,用于多信道共用。多信道共用是指在网内的大量用户共享假设干无限信道。,多址技术:指区分不同用户的技术。主要解决多用户如何高效共享给定频谱资源问题。,常规的多址方式有三种:,频分多址 (FDMA),时分多址(TDMA),码分多址(CDMA),42,2024/9/30,多路复用multiplexing,为了提高信道利用率,使多路信号沿同一信道传输而互不干扰的技术,43,2024/9/30,多路复用技术,实现多路复用的关键,把多路信号集合到一条信道上之后,在接收端必须能正确地分割出各种信号,分割信号的依据:信号之间的差异,信号频率上的不同,信号出现时间上的不同,信号码型构造上的不同,频分多路复用,时分多路复用,码分多路复用,44,2024/9/30,45,2024/9/30,The total system bandwidth is divided into,channels which are allocated to the different,users.,7,2.,频分多路复用,(,Frequency Division Multiplexing,),46,FDMA,系统的特点,每信道占用一个载频,符号时间较大,即码速率较低,基站设备复杂,越区切换较为复杂和困难,47,2024/9/30,4.,时分多路复用,时分多址:是把时间分割成周期性的帧,每一个帧再分割成假设干个时隙。帧和时隙都是不重叠的。,在频分双工(FDD)方式中,上行链路移动台到基站和下行链路基站到移动台的帧分别在不同的频率上。,在时分双工(TDD)方式中,上下行帧在一样的频率上,各移动台在上下行帧内只能按指定的时隙向基站发送信号。,48,2024/9/30,Time is divided into slots which are allocated,to the different users.,7,49,TDMA,系统的特点,突发传输速率高,基站复杂性较小,相比,FDMA,,抗干扰能力强,频率利用率高,系统容量大,越区切换简单,50,2024/9/30,Time and bandwidth are used simultaneously by,different users, modulated by orthogonal or semi-,orthogonal codes (e.g. spread spectrum).,7,4.,码分多路复用,51,多路复用方法比较,52,2024/9/30,技术,采用天线的波束成形技术,使不同的波束对准不同的用户,到达多用户共享频率资源、时间资源和码资源。,SDMA多址方式示意图,53,2024/9/30,6.,随机接入多址技术,每个用户可以随机接入无线信道发送信息,如果发现碰撞,那么采用相应的退避算法重发,直到发送成功。具有非实时、分组、突发等特点。,随机时延退避示意图,54,2024/9/30,7.,双工技术,对于无线接入,实现双向通信的方式主要有两种:,频分双工FDD:收发两个方向的通信采用不同的频带,可以使用任何多址方式。,时分双工TDD:收发两个方向的信号在时间上分开,频率上使用一样资源,可与TDMA和CDMA方式结合。,55,2024/9/30,谢谢!,56,2024/9/30,谢谢欣赏,57,Thank You !,不尽之处,恳请指正!,
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