李官敏
【摘要】 在無線電通信系統當中衰落及干擾是影響其性能的關鍵因素,本文嘗試通過對二維擴頻信號在高斯白噪聲和多徑衰落干擾下的極限性能進行尋找,然后對LTE之上通信鏈路出現的干擾進行分析,并提出了采用多核并行處理的有效措施。
【關鍵詞】 無線通信 干擾技術 并行 通信鏈路
近些年來無線通信已經和人們的生活密不可分,但是由于發射功率、信號傳播距離、接受信號端較弱、信道環境差等問題,非常容易導致無線通信受到人為性或者是自然的干擾,而當通信處于極端性的條件之下的時候,擴頻技術往往會被看作是一種可以有效抵抗干擾的技術,其可以實現對截獲概率的降低,還可以實現對通信距離的有效提高。
一、無線通信抗干擾性能的分析及驗證
1.1無線通信抗干擾性能的分析
在無線通信當中誤碼率是有效衡量通信系統性能的一個關鍵性指標,所以利用特點的抗干擾技術對誤碼率進行分析及對比,在當前屬于一種有效進行抗干擾技術性能進行分析的手段,從理論上來講,誤碼率一般可以分為四大步驟,第一個步驟是在無線通信鏈路當中建立起發射機及接收機的模型;第二個步驟是建立起信道模型;第三個步驟是進行信道模型隨機分布函數的獲取;最后一個步驟是通過接收信號的理論性表達,對誤碼率的表達式進行分析。
利用計算機仿真軟件對通信的實際情況進行模擬,然后對抗干擾性能進行分析,其抗干擾性能性能的驗證主要可采用擴頻及MIMO兩種方式進行。擴頻信號主要是通過對增益進行處理,然后做到對干擾的對抗。在最新的研究研究資料當中顯示:在現有的DSSS窄帶當中進行通信干擾抑制的眾多方法當中,針對時域的處理技術相對是較為有效的。在對部分頻帶干擾的考慮下,對于BFSK信號出現的快速調頻,分集合并的接收機是較為合適的一種選擇。實際上當通信條件較為惡劣的時候,擴頻信號抗干擾的能是較好的,但是當存在干擾的時候,擴頻信號對增益處理的效果就會降低。在MIMO系統當中假設干擾為隨機噪聲,那么反饋到通信發射端的信息就是完美的;另外通過對STC-OFDM系統當中正交頻進行同頻干擾,利用波速成形,當期望信號處于不理想狀態的時候面就會使得同頻干擾受到影響。
1.2無線通信抗干擾性能的驗證
從上述分析可知,當無線通信傳播處于較為復雜場景當中的時候,上面所分析的兩種方法對于其性能的評估有著一定的據現象,而這時候設計出一種能夠有效抗干擾性能驗證的測試平臺則是非常重要的,通常來說測試平臺組成為圖1所示。在上面的組成圖當中,無線信道能夠在實際的場景當也可以在平臺當中進行模擬評價。在當前的所存在的平臺當中一般都是對通信干擾技術的算法及性能盡心驗證的,但實際上當通信處于較為惡劣環境當中的時候,平臺構建的難度系數就會加大,而針對設備所進行的驗證則需要好味較大的時間和經歷,故對于無線通信抗干擾技術性能的驗證來說,一中能夠對環境進行有效模擬同時還可以對誤碼率性能實現有效驗證的平臺構建是非常重要的。
二、多核并行抗干擾處理技術
1、多核并行抗干擾處理技術的構建。當前無線通信速率在提高的同時,單處理芯片的性能已經無法滿足高速信號處理的需求,故需要對處理器當中的核數量進行增加。面對這種對多核處理器的需求,傳統串行解擾和加擾的方法已經不再適用,所以我們應該建立起并行的擾碼方法,首先把串行的高速度信號轉換為并行方式的低速信號,然后采用擾碼生成器實現多個并行相位的生成,在輸入并行信號的同時做到對擾碼的有效處理。在并行擾碼FPGA結構當中,各路并行的擾碼所輸出的路徑都是由同一個觸發器、同一個異或門共同構成的,其結構對于高速信號處理有非常強的適應性,在保證輸出路勁不變的條件下,還可以將結存器使用數量減少,但是該結構弊端是運算量較大。所以筆者認為應該建立起一種可以以稀疏矩陣為基礎的多核并行的抗干擾方法,這種技術能夠通過稀疏性的矩陣實現運算,然后產生出并行的偽隨機碼,得到多核并行解擾和加擾的目的。
2、多核并行抗干擾處理技術性能分析。由于該技術的解擾及加擾的元算全部來自并行擾碼生成器,所以利用相應的公式采用普通矩陣或者是稀疏矩陣的方法進行運算,然后在于原來的為優化之前的運算量進行對比,就會發現稀疏性的矩陣多核并行抗干擾處理技術運算量較少了一個數量級。
總結:本文以稀疏矩陣為基礎建立起了一種能夠進行多核并行解擾和加擾的元算方法,這種技術方法對于以寬帶信號進行加擾的時候對于符號的處理效率是非常高的,并且在運算上來看還做到了運算量的減少。
參 考 文 獻
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