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[導(dǎo)讀]WCDMA產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵技術(shù)包括射頻和基帶處理技術(shù),具體包括射頻、中頻數(shù)字化處理,RAKE接收機(jī)、信道編解碼、功率控制等關(guān)鍵技術(shù)和多用戶檢測(cè)、智能天線等增強(qiáng)技術(shù)。射頻和中頻射頻部分是傳統(tǒng)的模擬結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)射頻和中頻信號(hào)轉(zhuǎn)換。

WCDMA產(chǎn)業(yè)化的關(guān)鍵技術(shù)包括射頻和基帶處理技術(shù),具體包括射頻、中頻數(shù)字化處理,RAKE接收機(jī)、信道編解碼、功率控制等關(guān)鍵技術(shù)和多用戶檢測(cè)、智能天線等增強(qiáng)技術(shù)。射頻和中頻射頻部分是傳統(tǒng)的模擬結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)射頻和中頻信號(hào)轉(zhuǎn)換。

WCDMA的關(guān)鍵技術(shù)

射頻上行通道部分主要包括自動(dòng)增益控制(射頻部分是傳統(tǒng)的模擬結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)射頻和中頻信號(hào)轉(zhuǎn)換。射頻上行通道部分主要包括自動(dòng)增益控制(RFAGC),接收濾波器(Rx濾波器)和下變頻器。射頻的下行通道部分主要包括二次上變頻,寬帶線性功放和射頻發(fā)射濾波器。中頻部分主要包括上行的去混迭濾波器、下變頻器、ADC和下行的中頻平滑濾波器,上變頻器和DAC。與GSM信號(hào)和第一代信號(hào)不同,WCDMA的信號(hào)帶寬為達(dá)到5MHz的寬帶信號(hào)。寬帶信號(hào)的射頻功放的線性和效率是普遍存在的矛盾。RAKE接收機(jī)RAKE接收機(jī)專為CDMA系統(tǒng)設(shè)計(jì)的經(jīng)典的分集接收器,其理論基礎(chǔ)就是:當(dāng)傳播時(shí)延超過(guò)一個(gè)碼片周期時(shí),多徑信號(hào)實(shí)際上可被看作是互不相關(guān)的。帶DLL的相關(guān)器是一個(gè)遲早門(mén)的鎖相環(huán)。它由兩個(gè)相關(guān)器(早和晚)組成,和解調(diào)相關(guān)器分別相差±1/2(或1/4)個(gè)碼片。遲早門(mén)的相關(guān)結(jié)果相減可以用于調(diào)整碼相位。延遲環(huán)路的性能取決于環(huán)路帶寬。延遲估計(jì)的作用是通過(guò)匹配濾波器獲取不同時(shí)間延遲位置上的信號(hào)能量分布,識(shí)別具有較大能量的多徑位置,并將它們的時(shí)間量分配到RAKE接收機(jī)的不同接收徑上。匹配濾波器的測(cè)量精度可以達(dá)到1/4-1/2碼片,而RAKE接收機(jī)的不同接收徑的間隔是一個(gè)碼片。實(shí)際實(shí)現(xiàn)中,如果延遲估計(jì)的更新速度很快(比如幾十ms一次),就可以無(wú)須遲早門(mén)的鎖相環(huán)。由于信道中快速衰落和噪聲的影響,實(shí)際接收的各徑的相位與原來(lái)發(fā)射信號(hào)的相位有很大的變化,因此在合并以前要按照信道估計(jì)的結(jié)果進(jìn)行相位的旋轉(zhuǎn),實(shí)際的CDMA系統(tǒng)中的信道估計(jì)是根據(jù)發(fā)射信號(hào)中攜帶的導(dǎo)頻符號(hào)完成的。根據(jù)發(fā)射信號(hào)中是否攜帶有連續(xù)導(dǎo)頻,可以分別采用基于連續(xù)導(dǎo)頻的相位預(yù)測(cè)和基于判決反饋技術(shù)的相位預(yù)測(cè)方法。在系統(tǒng)中對(duì)每個(gè)用戶都要進(jìn)行多徑的搜索和解調(diào),而且WCDMA的碼片速率很高,其基帶硬件的處理量很大,在實(shí)際實(shí)現(xiàn)中有一定困難。信道編解碼信道編解碼主要是降低信號(hào)傳播功率和解決信號(hào)在無(wú)線傳播環(huán)境中不可避免的衰落問(wèn)題。編解碼技術(shù)結(jié)合交織技術(shù)的使用可以提高誤碼率性能,與無(wú)編碼情況相比,傳統(tǒng)的卷積碼可以將誤碼率提高兩個(gè)數(shù)量級(jí)達(dá)到10-3~10-4,而Turbo碼可以將誤碼率進(jìn)一步提高到10-6。WCDMA候選的信道編解碼技術(shù)中原來(lái)包括Reed-Solomon和Turbo碼,Turbo碼因?yàn)榫幗獯a性能能夠逼近Shannon極限而最后被采用作為3G的數(shù)據(jù)編解碼技術(shù)。

卷積碼主要是用于低數(shù)據(jù)速率的語(yǔ)音和信令。Turbo編碼由兩個(gè)或以上的基本編碼器通過(guò)一個(gè)或以上交織器并行級(jí)聯(lián)構(gòu)成:Turbo碼的原理是基于對(duì)傳統(tǒng)級(jí)聯(lián)碼的算法和結(jié)構(gòu)上的修正,內(nèi)交織器的引入使得迭代解碼的正反饋得到了很好的消除。Turbo的迭代解碼算法包括SOVA(軟輸出Viterbi算法)、MAP(最大后驗(yàn)概率算法)等。由于MAP算法的每一次迭代性能的提高都優(yōu)于Viterbi算法,因此MAP算法的迭代譯碼器可以獲得更大的編碼增益。實(shí)際實(shí)現(xiàn)的MAP算法是Log-MAP算法,它將MAP算法置于對(duì)數(shù)域中進(jìn)行計(jì)算,減少了計(jì)算量。Turbo解碼算法實(shí)現(xiàn)的難點(diǎn)在于高速數(shù)據(jù)時(shí)的解碼速率和相應(yīng)的迭代次數(shù),現(xiàn)有的DSP都內(nèi)置了解碼器所需的基本算法,使得Turbo解碼可以依賴DSP芯片直接實(shí)現(xiàn)而無(wú)需采用ASIC。

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