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浅析通讯设备中的散射自适应选频与自适应均衡技术

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摘要:随着中海油发展阵线的不断前移、深海钻井技术的不断突破、科技水平的日益提升,如何做到数据的高速高效传输也显得越来越重要了,随着移动多媒体传输对频谱高效通信方式需求量的逐步增加,通讯界又把视线集中放在研究自适应技术上。因此本文对通讯设备中的散射自适应选频技术与自适应均衡技术进行了简要分析,主要通过分析其特点及其在现实生活中得到广泛运用的原因,认识到自适应技术的巨大潜力和给中海油通讯服务带来的巨大好处。

关键词:散射 散射通信 自适应选频技术 自适应均衡技术

中图分类号:TN25 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2013)08-0023-01

散射是指无线传输中的范畴,具体是指利用对流层及电离层中的不均匀性对电磁波产生的散射作用而进行的超视距通信。在中海油日益壮大的勘探开发规模下,对于实现深海远洋的钻井平台通讯,如何做到数据的高速高效传输显得尤为重要。无线通信技术以前所未有的势头快速向前发展。随着移动多媒体传输对频谱高效通信方式需求量的逐步增加,通讯界又把视线集中放在研究自适应技术上。自适应选频技术与自适应均衡技术由于各自具有独特的优势而得到了广泛的发展与运用。所有这些技术都是为了给人类提供一个方便快捷安全的信息流通环境。

1 散射自适应选频技术运行的基本原理

散射自适应选频技术运行的基本原理具体是指在通信过程中发送方确定信息传输的最佳频率。而如何确认最佳频率,具体操作是发送信号方对信道中的可用的多个工作频率的周期性进行探测同时结合接收方对探测信号的回应来确定传输消耗最低的那个频率即为最佳频率。最佳频率可以认为是当前的通信频率。如果系统在被选定频率上通信时间持续小于信道中的不变区间时,自适应选频技术就发挥作用,他会利用选择式分集合并产生的效果进行详细描述。因为散射通信设备中采用的自适应选频技术可以在传输信号损耗最低的频率上发射全部功率,因此相比与其他分集方式,自适应选频在功率利用率上具有高利用率的优点,进而能在衰落信号通道中获得比较良好的误码性能。

2 散射自适应均衡技术运行的基本原理

自适应均衡技术的运行主要依靠自适应均衡器,自适应均衡的结构既可以是横向结构也可以是格形结构,主要都是由若干级的延迟线组成的。一般情况下,我们最常利用的均衡器是属于线性横向结构的均衡器。此种均衡器的传递函数可以用延迟符号来表示。再实际生活中,平台的费用、功耗与无线传播特性等等因素都会影响均衡器结构与其算法的选择。实际操作中最简单的均衡器的传递函数是多项式的,比如在便携式的无线电话的运用中,如果想延长用户的通话时间,就需要了解用户单元电池的使用时间。HR型均衡器会存在不稳定的问题,所以很少会被使用。要想使均衡器得到广泛的运用,只有通过改进均衡器的链路性能来降低消耗费用方可达到。

3 新型高效分集方式的自适应选频技术

散射通信系统中的自适应选频技术的基本工作流程如图1。由于自适应选频技术在遇到信道平坦衰落时会引起性能降低的问题,所以为了避免这种问题以及使每分集支路门限较少,我们提出基于空间分集的自适应选频技术。这种技术是指有机地联系起空间分集与自适应选频形成一种复合的分集方式,特点是具有新颖性和高效性。它可以比单独使用自适应选频体制产生更加更好的分集效果,当然前提都是不增加系统工作宽带。

4 自适应选频技术、自适应均衡技术在通信设备中的应用

基于空间分集的自适应选频技术是一种把自适应选频技术与空间分集相联系起来的新型高效自适应选频技术。散射通信设备可以通过各个空间分集支路的快衰落的实际情况得出结论,自适应会把衰落过程中最小的频率作为当前的工作频率,进而能够快速有效地降低信道的进一步衰落程度。自适应选频技术一方面能够极大提升系统功率的利用率,另一方面还可以降低每分集支路检测信噪比。

自适应均衡技术在具体运用中有很多特点,首先能够避免数字信号传输过程失真的现象,信道均衡的信号处理技术可以很好地处理由于码间干扰引起失真的问题。另外自适应均衡器技术属于自适应滤波技术范畴,均衡器按结构可以划分为最大似然序列估值器、判决反馈均衡器和线性均衡器。而最常用的均衡器是前两种,最后一种基本不会使用。宽带无线通信系统的缺点是碍于信道多径效应而使当前的通信系统不能提供高速数据率,他们都属于非线性均衡器的范畴。在未来,如果自适应均衡技术得到广泛的运用,那么它将给人类通讯事业带来更大便捷。

5 结语

自适应技术是数字通信发展必然产生的结果,它的产生是为了解决发展过程中出现的问题。自适应均衡技术可以很好地解决无线信道中码间干扰问题,而自适应选频技术能够将衰落最小的频率作为最佳工作频率进行信息传输,从而达到平滑信道的深衰落的目的。这两种技术都能为中海油钻采油平台提供一个快捷安全稳定的信息流通环境。

参考文献

[1]李荣海.一种适于散射自适应选频通信的信号分析[J].无线电通信技术,2006,32(3):32-33.

[2]李正伟.数字对流层散射通信链路传播可靠度工程计[J].无线通信技术,2010(2):41-43.