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       WCDMA关键技术和实现难点
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        WCDMA产业化的关键技术包括射频和基带处理技术,具体包括射频、中频数字化处理,RAKE接收机、信道编解码、功率控制等关键技术和多用户检测、智能天线等增强技术。
        (1)射频和中频。射频部分是传统的模拟结构,实现射频和中频信号转换。射频上行通道部分主要包括自动增益控制、接收滤波器和下变频器。射频的下行通道部分主要包括二次上变频,宽带线性功放和射频发射滤波器。中频部分主要包括上行的去混迭滤波器、下变频器、ADC(Analog to Digital Converter,模数变换器)和下行的中频平滑滤波器,上变频器和DAC(Digital to Analog Converter,数模变换器)。与GSM信号和第一代信号不同,WCDMA的信号带宽为达到5MHz的宽带信号。宽带信号的射频功放的线性和效率是普遍存在的矛盾。
        (2)RAKE接收机的总体结构。下图所示为一个RAKE接收机,它是专为CDMA系统设计的经典的分集接收器,其理论基础就是:当传播时延超过一个码片周期时,多径信号实际上可被看做是互不相关的。
        
        RAKE接收机框图
        带动态链接库(Dynamic Linkable Library,DLL)的相关器是一个迟早门的锁相环。它由两个相关器(早和晚)组成,和解调相关器分别相差±1/2(或1/4)个码片。迟早门的相关结果相减可以用于调整码相位。延迟环路的性能取决于环路带宽。
        延迟估计的作用是通过匹配滤波器获取不同时间延迟位置上的信号能量分布,识别具有较大能量的多径位置,并将它们的时间量分配到RAKE接收机的不同接收径上。匹配滤波器的测量精度可以达到1/4~1/2码片,而RAKE接收机的不同接收径的间隔是一个码片。实际实现中,如果延迟估计的更新速度很快(如几十毫秒一次),就可以无须迟早门的锁相环。
        由于信道中快速衰落和噪音的影响,实际接收的各径的相位与原来发射信号的相位有很大的变化,因此在合并以前要按照信道估计的结果进行相位的旋转。实际的CDMA系统中的信道估计是根据发射信号中携带的导频符号完成的。根据发射信号中是否携带有连续导频,可以分别采用基于连续导频的相位预测和基于判决反馈技术的相位预测方法。
        在系统中对每个用户都要进行多径的搜索和解调,而且WCDMA的码片速率很高,其基带硬件的处理量很大,在实际实现中有一定困难。
 
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