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无线蜂窝通信系统定位技术方案的优化

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摘 要:为了满足当下信息时代的发展需要,展开无线蜂窝通信系统的优化是非常必要的,这需要我们就无线蜂窝通信定位技术展开分析,以满足现代通信系统的发展需要。该文就网络定位技术展开探究,比如AOA、TDOA定位模式等,通过对这些定位方法自身存在优缺点的剖析,以为现实工作更好的服务。

关键词:无线蜂窝通信系统;存在问题;方案探究

1 关于移动台定位及其移动网络定位技术方案的分析

为了更好的进行无线蜂窝通信系统的分析,我们首先要进行网络移动台定位模式及其移动网络定位模式的分析。在无线蜂窝通信系统应用过程中,要想获得目标的位置信息,就要进行GPS定位模式的应用。当时当处于一些比较繁华的城市时,其GPS卫星信号可能会受到遮蔽,就影响了目标信息的准确获得,这就需要我们进行与之相关的辅助定位模式的应用,比较常见的有伪卫星技术。该模式的开展需要利用到地面的地基发射站,通过与其发射信号及其GPS信号的协调,满足无线蜂窝通信系统的应用需要。当然,该模式的开展,需要进行额外设施的架设应用。在DTV技术应用过程中,受到城市环境的控制,其DTV设施资源难以得到充分的利用,这就需要进行无线蜂窝通信技术模式的协调,随着信息技术的不断进步,该系统的应用不断成熟,具备良好的应用基础。通过对基站信号的发射,可以进行目标位置的确定,这需要我们进行无线蜂窝通信系统的应用,避免出现GPS定位技术的缺憾,以实现目标的位置信息的明确化。

在无线无线蜂窝通信系统的应用过程中,通过对不同的应用环境的分析,进行与之相对应的定位技术的应用。这主要涉及到两种应用模式,分别是下行链路应用下的定位方法,通过对移动台的利用,来满足信息数据的定位。通过对上行链路背景下定位技术模式的应用,可以满足移动网络的应用需要。当然,这就需要我们定位参数的测量环节及其移动台的控制,以满足测量值的求解需要。通过对蜂窝网络定位基技术的应用,可以进行一些环节的数据信息的测量计算,最终确定粗移动终端所在的位置,当然,这需要利用一定数量的蜂窝机制的应用,进行手机信号的良好定位,保证其强度、到达时间、角度等环节的控制。

在日常工作中,我们要进行移动台方法的应用,比如进展下行链路时间差定位方法的应用等,当然,这需要利用到GPS技术,积极做好相关的辅助工作,实现其工作的综合运作效益的提升。在无线蜂窝网络定位模式的应用过程中,要进行上行链路信号到达时间定位模式、到达时间差定位模式等模式的应用。在AOA模式中,需要我们就角度到达定位方式展开应用,确保信号到达角度的探究,进行运动目标的自身位置的获取。在蜂窝移动网的AOA模式中,需要利用基站接收机进行不同阵元的信号相位信息的获取,并且通过对其运动目标的电波入射角的测算,确保侧位线的有效测量,从而满足现实工作的需要。测算出运动目标的电波入射角,从而构成一根从接收机到发射机的径向连线,即测位线,目标终端的二维位置坐标可通过两根测位线的交点获得。

在TOA定位模式应用过程中,通过对基站三角定位模式的应用,可以进行运动目标与基站接收机之间传播时间的测量,该定位模式也称之为抵达时间定位模式,从而确保运动目标的自身位置的确定。这需要进行一系列的运动程序的应用。我们把已经明确的电波传播速度设置为c,与此同时,我们也要进行基站及其运动目标传播时间的假设,将时间假设为t。在应用过程中,我们要以基站为核心,进行运动目标的深化,从而实现基站到移动终端的传输距离的测定,做好三个基站的定位圆的交点工作,来确定目标移动的二维位置。TOA定位方式中,为了根据发射信号到达基站的接收时间,来确定出信号的传播时间,要求运动目标发射机在发射信号中,加有发射的时间戳信息。这种定位方式的定位精度取决于,各基站和运动目标的时钟的精度,以及各基站接收机和运动目标发射机时钟间的同步。

TOA定位模式中,我们要进行各个基站定位模式的应用,保证其同步性的提升。受到电磁波的自身传播速率的影响,在算法应用过程中,即使出现一些细小的误差,也有可能被无限的放大,从而不利于实际数据定位精度的提升。并且受到传播途径的影响,在其传播过程中,受到一些噪音等的干扰,会导致误差的出现,可能导致圆无法进行交汇,从而影响了现实工作的开展。因此TOA对系统同步的要求很高,并且需要在信号中加时间戳,要求基站之间的同步,而实际参加定位的基站一般在3个以上,误差是不可避免的。这时候可以利用GPS对基站进行校正并利用其他补偿算法来估计位置,提高算法的精确度,但同时增加系统的开销和算法复杂程度,因此单纯的TOA算法在实际中应用很少。

在TDOA定位应用模式中,通过对抵达时差定位模式的应用,可以进行各个基站到移动终端发射机之间的传播时差的控制,确保运动目标的位置信息的优化。在该模式中,我们无需进行基站及其移动终端之间的精确同步,也不需要在上行信号中进行时间戳信息的添加,以此进行基站及其移动终端目标由于信道的差异而导致的共同误差的出现。在上述应用环节中,通过对这种定位系统的协调,可以满足实际工作模式的开展,这也需要一个不断探索的过程。在该定位方式中,将目标移动终端定位于两个基站为焦点的双曲线方程上。确定目标移动终端的二维坐标需要至少建立两个双曲线方程,至少3个基站,两条双曲线交点即为目标移动终端的二维坐标。TDOA算法是对TOA算法的改进,他不是直接利用信号到达时间来确定目标的位置信息,而是用多个基站接收到信号的时间差信息来确定目标的位置信息,与TOA算法相比,它不需要加入专门的时间戳信息,定位精度也有所提高。

2 TDOA定位技术的具体分析

为了更好的进行TDOA定位技术的探究,我们需要利用到各种应用形式,进行基站及其移动台的时间TOA信息的探究,进行移动台坐标位置的探究,展开基站的坐标位置的控制,这需要进行差值运算,但是总而言之,我们要进行基站时间的同步化运作,实现不同基站之间的移动信号传输特性的深入分析,这样可以有效环节多径效应而导致的误差的出现。但是在实际工作过程中,要做好移动台与基站之间的同步是比较困难的,此时可以采用相关估计得到TDOA值,即将一个移动台接收到的信号,与另一个移动台接收到的信号进行相关运算,从而得到TDOA的值。这种算法可以在基站和移动台不同步时,估计出TDOA的值,再进行定位计算能获得较高精度。对于蜂窝网中的移动台定位而言,TDOA更具有实际意义,这种方法对网络的要求相对较低,并且定位精度较高,目前已经成为研究的热点。

通过对TDOA定位技术的探究,可以更好的满足当下无线蜂窝网络通信系统的应用需要,该模式具备良好的应用优势,得到了当下工作的广泛传播,其实现了话音及其控制信号的测量环节的开展,方便移动电话制式下的工作的开展。这就省掉了一些对蜂窝通信标准修改的麻烦,更好的实现蜂窝网通信系统的综合效益的提升。并且其对原有系统改动不大,不需要改变用户端和蜂窝的基础设施及蜂窝天线,安装费用少;测试精度不受距离影响,对多径干扰敏感度低;对功率变化不敏感,信号衰减对测时精度影响小;抗多径效应和市区遮挡效应强,因此在信号接收去不会出现盲点;延时小,其定位时间在3s之内。

3 结束语

通过对无线蜂窝通信系统定位技术方案的更新,可以更好的满足无线蜂窝通信系统的应用需要,实现现实工作环节的有效开展。