田 怡
(武漢工程大學(xué)電氣信息學(xué)院,湖北 武漢430073)
智能天線是由陣列天線構(gòu)成的。其基本結(jié)構(gòu)由天線陣列、波束形成網(wǎng)絡(luò)、A/D或D/A轉(zhuǎn)換三個(gè)部分構(gòu)成?;驹硎遣捎没鶐?shù)字信號(hào)處理的方法,接收時(shí)根據(jù)天線接收準(zhǔn)則能自動(dòng)調(diào)整天線的陣元,使其幅度和相位加權(quán),從而產(chǎn)生空間定向波束。對(duì)于空間響應(yīng)而言,自適應(yīng)天線陣列相當(dāng)于一個(gè)空間濾波器,調(diào)整天線主波束即為最大增益點(diǎn)對(duì)準(zhǔn)用戶信號(hào)的到達(dá)方向,而旁瓣或零陷則對(duì)準(zhǔn)干擾信號(hào)的到達(dá)方向。這樣,有用的信號(hào)能夠得到最大增益,而干擾有效減少,減少了通信系統(tǒng)中多徑效應(yīng)的影響。智能天線結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 智能天線模型
波速成形理論已成為廣泛研究的熱點(diǎn),目前主要是通過(guò)自適應(yīng)算法進(jìn)行波束控制,算法準(zhǔn)則主要包括:最小均方誤差準(zhǔn)則(MMSE)、最大信噪比準(zhǔn)則(MSNR)、最小方差準(zhǔn)則(MV)。
本文在波束成形理論的基礎(chǔ)上,研究陣列誤差問(wèn)題。陣列誤差一般可分為時(shí)變誤差和非時(shí)變誤差。時(shí)變誤差形成的原因是陣列硬件構(gòu)成問(wèn)題,陣元通道的構(gòu)成有放大器、濾波器,它們的幅度和相位特性會(huì)隨著溫度變化或者器件的老化現(xiàn)象而發(fā)生變化。非時(shí)變誤差則是由于陣元的構(gòu)成問(wèn)題形成,主要有陣元通道的幅度和相位誤差以及陣元間的互耦,陣元方向圖誤差和陣元位置誤差。時(shí)變誤差必須在系統(tǒng)工作時(shí)實(shí)時(shí)在線校正,非時(shí)變誤差可以離線校正。
具體校正陣列誤差的方法分為三類。第一類為自校正,這種方法通過(guò)非線性優(yōu)化算法,計(jì)算量大,通過(guò)迭代算法實(shí)現(xiàn)波達(dá)方向(DOA)和誤差的同時(shí)估計(jì);不利于實(shí)現(xiàn),有可能碰到收斂到局部極小點(diǎn)情況。第二類方法為先測(cè)量實(shí)際的陣列流型,相對(duì)前者,這種方法較為可靠,但由于測(cè)量數(shù)據(jù)多,必須有大量的空間存儲(chǔ)器,既要提高DOA精度,又可以使用陣列流型內(nèi)插的方法。由于誤差,實(shí)際使用中的陣列流型會(huì)喪失特殊的陣列結(jié)構(gòu)特性,這會(huì)使得DOA估計(jì)受到限制,原因正是這種特殊的陣列結(jié)構(gòu)構(gòu)成的算法造成。第三類方法是通過(guò)測(cè)量出的誤差建立模型,從而使實(shí)際的陣列流型和理想流型之間通過(guò)模型的數(shù)學(xué)處理方法恢復(fù)理想情況。
除了誤差分析,還采用天線校準(zhǔn)的方法,比如智能天線應(yīng)用于TD-LTE系統(tǒng)中,信令的發(fā)送是通過(guò)高層發(fā)送而來(lái)的,可先由MAC層通知物理層進(jìn)行天線校準(zhǔn)。天線校準(zhǔn)的目的是補(bǔ)償,發(fā)送天線和接收天線之間存在的相位和幅度差,都通過(guò)校準(zhǔn)來(lái)補(bǔ)償,在此過(guò)程中可以發(fā)現(xiàn)物理通道中哪些地方出現(xiàn)異常。在前文描述的耦合天線陣中,有兩種功能的天線,一個(gè)是工作天線,一個(gè)是校準(zhǔn)天線。工作天線的作用為發(fā)送和接收接口信號(hào),校準(zhǔn)天線用來(lái)校準(zhǔn)天線單元。發(fā)送天線校準(zhǔn)時(shí),校準(zhǔn)天線處于接收狀態(tài),工作天線處于發(fā)送狀態(tài);接收天線校準(zhǔn)時(shí),校準(zhǔn)天線處于發(fā)送狀態(tài),工作天線處于接收狀態(tài)。
對(duì)于兩種天線而言,工作方式和基本原理是相同的。區(qū)別在于校準(zhǔn)天線工作時(shí),是以時(shí)分方式依次發(fā)送校準(zhǔn)信號(hào),前一路信號(hào)發(fā)送完之后,再發(fā)送第二路信號(hào),接收端也是通過(guò)校準(zhǔn)通道對(duì)信號(hào)依次接收,一旦接收到一路信號(hào)即開始計(jì)算該通道的信道系數(shù)。
在成形時(shí),利用空間信道的強(qiáng)相關(guān)性和波的干涉原理,產(chǎn)生強(qiáng)方向性的輻射方向圖,達(dá)到提高信噪比,增大系統(tǒng)容量的目的,同時(shí)能提高覆蓋范圍,但這種方法對(duì)精確度有較高的要求。
基于以上分析算法,搭建智能天線實(shí)驗(yàn)平臺(tái)(如圖2),實(shí)驗(yàn)平臺(tái)由天線陣列、射頻前端、數(shù)據(jù)采集卡和PC機(jī)這些部分組成。從結(jié)構(gòu)圖分析,信號(hào)經(jīng)天線陣列到射頻前端然后變換到中頻,信號(hào)數(shù)字化,最后變?yōu)榈皖l基帶信號(hào),數(shù)據(jù)通過(guò)PCI接口傳送到PC機(jī)來(lái)處理。
圖2 智能天線實(shí)驗(yàn)平臺(tái)框圖
本文在智能天線實(shí)驗(yàn)平臺(tái)上對(duì)陣列誤差的校正算法進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證。通過(guò)與方位無(wú)關(guān)的校正矩陣校正之后,各陣元通道的復(fù)增益趨于一致,波達(dá)方向(DOA)估計(jì)精度也在誤差允許范圍之內(nèi)。結(jié)果表明,這種陣列誤差校正方法是行之有效的。
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