摘 要: 超寬帶無線通信是一項(xiàng)極具潛力的通信技術(shù),但是同樣面臨許多挑戰(zhàn)。通過把時(shí)間反演(Time Reversal, TR)技術(shù)和MISO結(jié)合,提升了超寬帶無線通信系統(tǒng)的性能。文章給出了時(shí)間反演空時(shí)聚焦性的數(shù)學(xué)分析,以及多天線陣列增益的分析。利用這些特性可以實(shí)現(xiàn)保密通信,大大簡化接收端,提高系統(tǒng)性能。仿真表明,只用一路相關(guān)就可以達(dá)到不錯(cuò)的接收性能,結(jié)合多天線系統(tǒng),其空時(shí)聚焦性更加顯著,而且MISO-TR的性能大大優(yōu)于SISO-TR的性能。對(duì)于非目標(biāo)用戶(竊聽用戶),總是無法正確地接收信息,達(dá)到了保密通信的目的。
關(guān)鍵詞: 超寬帶;多輸入單輸出;時(shí)間反演;空時(shí)聚焦
0 引言
在短距離無線傳輸領(lǐng)域,超寬帶(Ultra-wideband,UWB)無線傳輸技術(shù)具有明顯的優(yōu)勢(shì)。其采用納秒級(jí)別的脈沖來傳輸信息,并且發(fā)送功率非常低,對(duì)其他通信系統(tǒng)幾乎沒有影響,是一種綠色通信的方式。但是UWB同樣面臨許多挑戰(zhàn),比如多徑能量的收集,降低接收端的復(fù)雜度,碼間干擾(ISI)的抑制等[1-2]。本文提出的時(shí)間反演技術(shù)可以有效解決上述問題[3-4]。
時(shí)間反演技術(shù)(Time Reversal,TR)的處理過程大致分為兩步:(1)目標(biāo)接收者通過發(fā)送一個(gè)短脈沖來激勵(lì)信道;(2)發(fā)送端接收此信號(hào),時(shí)間反演,然后把需要發(fā)送的信息調(diào)制到此信號(hào)上,發(fā)送出去。結(jié)果發(fā)送的電磁能量將會(huì)在目標(biāo)接收端出現(xiàn)時(shí)間和空間聚焦。時(shí)間反演技術(shù)在聲學(xué)領(lǐng)域上應(yīng)用廣泛,本文把其擴(kuò)展到無線通信領(lǐng)域。
如果多天線技術(shù)和時(shí)間反演技術(shù)相結(jié)合,目標(biāo)接受者將會(huì)獲得更大的接收增益[5],而竊聽者接收的信號(hào)能量將會(huì)進(jìn)一步地被抑制。
本文首先給出了時(shí)間反演的數(shù)學(xué)模型,其本質(zhì)是利用了自身信道對(duì)發(fā)射信號(hào)進(jìn)行空時(shí)預(yù)濾波[6-10];其次,比較了SISO-TR和MISO-TR的空間和時(shí)間的聚焦性能。仿真結(jié)果表明,MISO-TR可以獲得更加優(yōu)秀的聚焦效果;最后,采用一路相關(guān)接收機(jī),給出SISO-TR和MISO-TR的性能曲線,驗(yàn)證了其性能的提升和保密的效果。
1 UWB MISO-TR系統(tǒng)
1.1 脈沖MISO
一個(gè)3×1的MISO-TR系統(tǒng)如圖1所示。令hm(t)表示第m根天線到接收端的信道脈沖響應(yīng)(Channel Impulse Response,CIR),cm(t)表示各自天線的相關(guān)預(yù)濾波器。在TR系統(tǒng)中,以頻域中的CIR的相位共軛作為信道的預(yù)濾波,因此:
cm(t)=Amhm(-t)(1)
其中,Am是能量衰減因子,利用它可以使發(fā)送能量歸一化。一般情況,需要利用一個(gè)極短的脈沖去激勵(lì)信道,來獲得信道的脈沖響應(yīng)。令p(t)代表接收端發(fā)送的激勵(lì)脈沖,q(t)代表發(fā)送端收到的信號(hào),則有q(t)=p(t)*h(t),其中h(t)就是所需要的CIR,“*”代表卷積操作。接收端直接對(duì)q(t)進(jìn)行采樣,然后時(shí)間反演,作為發(fā)射天線的預(yù)濾波器。如果不考慮噪聲的影響,接收端接收到的信號(hào)可以表示為:
r(t)=p(t)*q(-t)*h(t)=Rpp(t)*Rhh(t)(2)
其中Rpp(t)和Rhh(t)分別代表p(t)和h(t)的自相關(guān)。
為簡化分析,用h(-t)代替q(-t)作為預(yù)濾波器。這樣,接收到的信號(hào)則表示為:
r(t)=p(t)*Rhh(t)(3)
1.2 天線陣列增益
在發(fā)送端采用多天線技術(shù)可以獲得陣列增益。采用時(shí)間反演技術(shù)后,接收端的各路信號(hào)的峰值將會(huì)自動(dòng)對(duì)齊,同時(shí)獲得比SISO更高的信道增益因子。
為了使能量歸一化,令:
在實(shí)際應(yīng)用中,因?yàn)闀r(shí)間是不可逆的,不可能獲得CIR的真正的時(shí)間反演hm(-t),因此,采用一個(gè)長度為T的濾波器來實(shí)現(xiàn)時(shí)間反演操作。濾波器的長度T的設(shè)置應(yīng)該比CIR的最大時(shí)延大。
對(duì)于MISO,有:
其中,R(t)是hm(t)的自相關(guān)函數(shù)。
當(dāng)M=1時(shí),就是SISO的情況,則:
由于時(shí)間反演的時(shí)間聚焦性,等效CIR將會(huì)產(chǎn)生一個(gè)峰值。如果接收端能夠有效地收集這個(gè)峰值能量,就可以有效地接收信息。因此采用時(shí)間反演,可以大大降低接收端的復(fù)雜度。
從能量的角度,MISO可以獲得比SISO更高的陣列增益。圖2、圖3分別是SISO和MISO的等效CIR。從圖中可以看出MISO-TR擁有更高的峰值。
1.3 空間聚焦性
令h(r0,t)表示目標(biāo)接收者的CIR,其中r0代表三維空間中的位置向量(x0,y0,z0),h(r1,t)代表非目標(biāo)用戶(竊聽者)的CIR,則目標(biāo)接收者的CIR可以表示為:
其中d代表非目標(biāo)用戶與目標(biāo)用戶(聚焦點(diǎn))的距離。
D(r0,d)的值決定了時(shí)間反演技術(shù)空間聚焦的性能。圖4、圖5分別是目標(biāo)用戶和非目標(biāo)用戶的等效CIR。很明顯,非目標(biāo)用戶的CIR沒有峰值。
2 性能分析
2.1 系統(tǒng)描述
在單用戶的情況下,還沒有被預(yù)濾波的發(fā)送信號(hào)為:
其中,Eb是傳輸?shù)拿勘忍啬芰?,bi∈{±1}是需要傳輸?shù)牡趇個(gè)比特,p(t)是UWB的發(fā)射脈沖,其脈沖寬度為Tp。 p(t)的能量被歸一化,即Ep=p2(t)dt=1。Tb是符號(hào)間隔。一般來說,令Tb>>Tp,這樣可以避免由于多徑效應(yīng)造成的碼間干擾(ISI)。
對(duì)于普通的UWB信道,其CIR可以簡單描述如下:
其中L是多徑的個(gè)數(shù),?琢l和τl代表各自路徑的衰減和時(shí)延。
2.2 最佳接收機(jī)的性能上限
如果沒有采用TR技術(shù),在單發(fā)單收的情況下,接收信號(hào)可以表示為:
眾所周知,AWGN信道的最佳接收機(jī)由兩部分組成:相關(guān)器和檢測(cè)器。采用與ri(t)匹配的濾波器,可以獲得接收性能的上限。其數(shù)學(xué)表達(dá)式為:
在實(shí)際情況中,若想要達(dá)到上述的接收性能,接收機(jī)的復(fù)雜度將非常高。本文利用時(shí)間反演技術(shù),采用一路相關(guān)接收機(jī)來逼近理想的性能曲線。
2.3 MISO-TR性能分析
在分析MISO-TR性能之前,先分析一下SISO-TR的性能。為簡化分析,先假設(shè)信道的CIR的各個(gè)路徑之間的最小時(shí)延總是小于Tp,這樣,各徑的脈沖之間不會(huì)產(chǎn)生干擾。另外假設(shè)Tb的長度足夠大,不會(huì)引起碼間干擾(ISI)。
對(duì)于SISO-TR,接收信號(hào)可以表示為:
因此,如果用一路相關(guān)器去相關(guān)這一峰值主瓣,則其接收性能為:
從此公式可以觀察到:TR預(yù)濾波器通過對(duì)發(fā)送符號(hào)進(jìn)行預(yù)濾波使傳輸?shù)哪芰吭谔囟ǖ目臻g和時(shí)間聚焦,降低了能量的衰減,提高了傳輸能量的利用率和系統(tǒng)性能。另一方面,因?yàn)榻邮斩酥徊捎昧艘宦废嚓P(guān),所以系統(tǒng)的性能會(huì)下降。但是,發(fā)送端采用的TR濾波器對(duì)系統(tǒng)性能的提升剛好彌補(bǔ)了因?yàn)楹喕邮斩硕斐傻男阅軗p失。并且,這種現(xiàn)象在存在有ISI和IPI的系統(tǒng)中仍然有效。
3 仿真分析
本仿真中,高斯脈沖函數(shù)作為發(fā)射脈沖p(t),其數(shù)學(xué)表達(dá)式為:
這里,?琢2=4π?滓2是脈沖形成因子,?滓2為方差,t0是脈沖平移因子。在仿真中,令?琢為0.2 ns,為了防止碼間干擾,可以令Tb>>Tp。在本次仿真中,假設(shè)發(fā)送和接收完全同步,并且發(fā)送端已知信道狀態(tài)信息。采用蒙特卡洛方法研究和比較SISO-TR、MISO-TR的不同性能。為了確保仿真不失一般性,仿真采用的信道是多個(gè)信道的平均,即:
圖6給出了在不考慮ISI、IPI的情況下,采用一路相關(guān)接收機(jī)的SISO-TR、MISO-TR、非目標(biāo)接收者的性能曲線??梢钥闯?,MISO-TR的性能明顯優(yōu)于SISO-TR。這是由于MISO-TR擁有比SISO-TR更強(qiáng)的峰值聚焦。對(duì)于非目標(biāo)接收者,因?yàn)槠涞刃诺罌]有峰值,其有用信號(hào)全部湮沒在噪聲之中,無法被接收機(jī)接收。利用這一性質(zhì),達(dá)到了保密通信的目的。UWB AWGN信道的理想性能曲線作為對(duì)比,也在圖中給出。可以看出,采用MISO-TR,在接收機(jī)極其簡單的情況下,仍然達(dá)到了很好的性能。
4 結(jié)論
時(shí)間反演具有時(shí)間聚焦性和空間聚焦性的特性。結(jié)合多天線技術(shù),其空時(shí)聚焦性將更加顯著。利用這些特性,接收端只需采用一路相關(guān)就可以達(dá)到令人滿意的接收性能。采用時(shí)間反演,相當(dāng)于利用自身信道的特點(diǎn),對(duì)發(fā)送信號(hào)進(jìn)行預(yù)濾波,使信號(hào)自適應(yīng)于信道。對(duì)于非目標(biāo)用戶,因?yàn)槠浒l(fā)送的信號(hào)和自身信道不匹配,將無法接收有用信息,達(dá)到了保密通信的目的。
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