• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    基于5G技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)通信抗干擾方法

    2023-01-07 02:22:58陳文仰
    數(shù)字通信世界 2022年8期
    關(guān)鍵詞:信道聯(lián)網(wǎng)信號(hào)

    陳文仰

    (廣州市市場(chǎng)監(jiān)督管理數(shù)據(jù)應(yīng)用中心,廣東 廣州 510620)

    1 物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)概述

    物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)作為基于互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)體系,在很大程度上有效打破了空間、時(shí)間范圍,該技術(shù)直接實(shí)現(xiàn)了人與物、人與人、物與物三者的連接。在對(duì)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)進(jìn)行大規(guī)模部署時(shí),設(shè)備成本、部署成本、可擴(kuò)展覆蓋面積、可連接設(shè)備數(shù)量、通信安全性等要素主要影響著物聯(lián)網(wǎng)的部署質(zhì)量。蜂窩網(wǎng)絡(luò)體系的進(jìn)一步發(fā)展,是物聯(lián)網(wǎng)獲得持續(xù)性迭代的關(guān)鍵,短距離及固定通信標(biāo)準(zhǔn)在大多數(shù)的物聯(lián)網(wǎng)場(chǎng)景中得到應(yīng)用,低功率無(wú)線網(wǎng)絡(luò)、藍(lán)牙等連接技術(shù)展現(xiàn)了短途通信的一部分應(yīng)用,但顯然不能作為城市物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)基礎(chǔ)。而由于LPWA技術(shù)在數(shù)據(jù)速率、信道帶寬、能源效率、覆蓋方面的優(yōu)勢(shì),在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)中有普遍應(yīng)用。LoRa技術(shù)在擴(kuò)頻技術(shù)基礎(chǔ)上獲得發(fā)展,該技術(shù)具備低成本、連接節(jié)點(diǎn)多、功耗低、傳輸距離遠(yuǎn)的優(yōu)勢(shì)。SigFox技術(shù)基于超窄帶技術(shù)基礎(chǔ),對(duì)構(gòu)建物聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)給出了完備的端間連接方案。而EMTC、NB-loT技術(shù)則均為窄帶LTE技術(shù)范疇,同當(dāng)下的LTE網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相比,以降低傳播速率的方式,實(shí)現(xiàn)低數(shù)據(jù)速率設(shè)備的有效連接[1]。

    2 5G技術(shù)背景下的物聯(lián)網(wǎng)通信技術(shù)

    物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)有著很大的市場(chǎng)場(chǎng)景和市場(chǎng)價(jià)值,以互聯(lián)網(wǎng)為技術(shù)基底,通過(guò)低功耗、大規(guī)模交互設(shè)備的相互連接,實(shí)現(xiàn)智能化、自動(dòng)化。當(dāng)下物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)已經(jīng)遍及社會(huì)生活的方方面面,可穿戴設(shè)備、智能交通系統(tǒng)、智能傳感器、智能家電、智能手機(jī)等都是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景。這些物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)體系對(duì)人們的生產(chǎn)生活產(chǎn)生了巨大影響,研究分析認(rèn)為,這些物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備中有70億以2G、3G、4G為代表的蜂窩技術(shù)進(jìn)行連接。作為新一代移動(dòng)通信技術(shù),5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)已陸續(xù)投入商用,5G技術(shù)的優(yōu)勢(shì)表現(xiàn)在8個(gè)方面:時(shí)延、連接密度、網(wǎng)絡(luò)能效、移動(dòng)性能、流量空間容量、頻譜效率、用戶體驗(yàn)速率、基站峰值速率等。在傳輸速率上,5G通信技術(shù)在4G技術(shù)基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)了10~100倍的速率提升,傳輸速率達(dá)到10 Gbps,端到端間的時(shí)延在毫秒級(jí)別,當(dāng)應(yīng)用于物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)時(shí),可使設(shè)備密度同樣增加10~100倍,流量密度的提升更高,達(dá)到了1 000倍[2]。

    3 基于5G技術(shù)的物聯(lián)網(wǎng)通信抗干擾方法

    3.1 5G技術(shù)背景下的物聯(lián)網(wǎng)主要技術(shù)分布

    5G技術(shù)在主要應(yīng)用的技術(shù)分布上,包括高效的網(wǎng)絡(luò)傳輸技術(shù)和高密度的無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)兩部分。多天線技術(shù)能夠顯著提升網(wǎng)絡(luò)通信的頻率、強(qiáng)化數(shù)據(jù)傳輸?shù)陌踩?。濾波器組技術(shù)是5G網(wǎng)絡(luò)體系中的關(guān)鍵技術(shù),5G網(wǎng)絡(luò)發(fā)射端的多載波調(diào)制工作由合成濾波器實(shí)現(xiàn),并通過(guò)濾波器來(lái)進(jìn)行接收端的多載波解調(diào)工作,進(jìn)一步完成傳輸。而正交頻分復(fù)用技術(shù)是用單獨(dú)濾波器對(duì)各子載波進(jìn)行解調(diào)處理,各子載波之間不會(huì)相互干擾。在無(wú)線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)處理過(guò)程中,5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)體系的各個(gè)關(guān)鍵架構(gòu)節(jié)點(diǎn)分為:具有“云”特征的無(wú)線接入網(wǎng)技術(shù)、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、虛擬化技術(shù)、超密集網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、自組織網(wǎng)絡(luò)、設(shè)備到設(shè)備技術(shù)。而通過(guò)功能抽象、軟硬件解耦實(shí)現(xiàn)的虛擬化技術(shù),則使得網(wǎng)絡(luò)設(shè)備對(duì)專用硬件不再過(guò)于依賴,促進(jìn)了網(wǎng)絡(luò)資源的進(jìn)一步共享,進(jìn)而使得網(wǎng)絡(luò)自適應(yīng)性及彈性大幅得到增強(qiáng)。而NFV技術(shù)作為5G網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵技術(shù)內(nèi)容,為5G網(wǎng)絡(luò)提供靈活的可擴(kuò)展機(jī)制,該技術(shù)使得原本面向分布用的自定義網(wǎng)絡(luò)切片,能夠?yàn)?G IoT技術(shù)創(chuàng)設(shè)可進(jìn)行編程的架構(gòu)式網(wǎng)絡(luò)環(huán)境,采用NFV技術(shù),可在一個(gè)物理實(shí)體網(wǎng)絡(luò)上構(gòu)建多個(gè)虛擬網(wǎng)絡(luò),可依照需求重新配置設(shè)備,對(duì)多個(gè)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行構(gòu)建。以短程通信實(shí)現(xiàn)設(shè)備間連接已經(jīng)成為進(jìn)行5G IoT數(shù)據(jù)傳輸?shù)男滦头绞?,通過(guò)這一方式,能夠有效降低5G IoT技術(shù)的所需能耗,促進(jìn)實(shí)現(xiàn)負(fù)載平衡,并可為邊緣用戶提供更為高效的QoS服務(wù)。D2D技術(shù)正在作為一類行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)而得到大規(guī)模應(yīng)用,D2D技術(shù)可對(duì)NB-IoT上行鏈路進(jìn)行擴(kuò)展,并可基于NB-IoT技術(shù)構(gòu)建路由蜂窩網(wǎng)絡(luò)。在物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)廣泛應(yīng)用的背景下,D2D技術(shù)與移動(dòng)NB-IoT用戶設(shè)備配合使用已成為常態(tài)。在5G網(wǎng)絡(luò)的未來(lái)發(fā)展過(guò)程中,窄帶物聯(lián)網(wǎng)(NB-IoT)、軟件定義網(wǎng)絡(luò)、移動(dòng)邊緣計(jì)算、毫米波、MTC通信等相關(guān)技術(shù),都將發(fā)揮重要作用。

    3.2 5G技術(shù)背景下的物聯(lián)網(wǎng)通信面臨的挑戰(zhàn)

    5G技術(shù)有效滿足了物聯(lián)網(wǎng)的未來(lái)發(fā)展需求,使物聯(lián)網(wǎng)有了更為廣泛的應(yīng)用場(chǎng)景,但5G IoT技術(shù)也同樣面臨著多重挑戰(zhàn),這些挑戰(zhàn)包括通信干擾、通信可信、安全性問(wèn)題等。在進(jìn)行5G IoT體系搭建過(guò)程中,原本便面臨著挑戰(zhàn),隨著大量物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的加入,通信網(wǎng)絡(luò)是否具有可擴(kuò)展性已成為一大問(wèn)題,同時(shí)還需對(duì)大量物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的狀態(tài)信息進(jìn)行確認(rèn),并需對(duì)5G IoT技術(shù)本身帶來(lái)的互操作性及異構(gòu)性進(jìn)行兼顧。進(jìn)行結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)時(shí),還需權(quán)衡考慮5G IoT的隱私及安全性。在確保5G網(wǎng)絡(luò)的有效性時(shí),還需解決無(wú)線軟件定義網(wǎng)絡(luò)問(wèn)題,為保證網(wǎng)絡(luò)體系的靈活高效,SD-CN技術(shù)增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)如何進(jìn)行可擴(kuò)展,也是5G背景下互聯(lián)網(wǎng)通信面臨的挑戰(zhàn)。同時(shí),對(duì)大多數(shù)SDN而言,控制分離數(shù)據(jù)平面工作也存在著問(wèn)題,NFV在技術(shù)上同SD高度互補(bǔ),但并不對(duì)SDN構(gòu)成依賴,它在第三方公共云上運(yùn)行,故而對(duì)安全性及隱私性構(gòu)成挑戰(zhàn)。隨著5G IoT技術(shù)的日益標(biāo)準(zhǔn)化,物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用與開(kāi)發(fā)會(huì)越來(lái)越成熟。

    3.3 物聯(lián)網(wǎng)通信抗干擾方法

    蜂窩物聯(lián)網(wǎng)具有能耗低、連接能力強(qiáng)、成本投入少的特點(diǎn),它的終端模塊能實(shí)現(xiàn)10年左右的待機(jī)時(shí)間,其一個(gè)扇區(qū)可實(shí)現(xiàn)連接數(shù)在10萬(wàn)以上。而隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展,蜂窩物聯(lián)網(wǎng)能夠借助LTE的產(chǎn)業(yè)鏈及全球部署特質(zhì),促進(jìn)廣域物聯(lián)網(wǎng)的建設(shè)落實(shí)。為了促進(jìn)蜂窩物聯(lián)網(wǎng)大規(guī)模覆蓋并達(dá)到持續(xù)降低能耗的目的,各類獨(dú)立載波、LTE帶內(nèi)、LTE保護(hù)帶等主要模式逐漸形成。在對(duì)物聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行部署過(guò)程中,需要結(jié)合具體的技術(shù)模式進(jìn)行具體分析,視具體的應(yīng)用模式對(duì)可能存在的干擾現(xiàn)象及可應(yīng)用的抗干擾舉措進(jìn)行研判。在物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)中存在干擾問(wèn)題時(shí),必然對(duì)通信物理層的信號(hào)傳輸工作構(gòu)成不利影響,通信干擾問(wèn)題還會(huì)使系統(tǒng)誤碼率出現(xiàn)持續(xù)減少情況,在誤碼率降低到一定區(qū)間后,信號(hào)中斷問(wèn)題就會(huì)發(fā)生。而由于物聯(lián)網(wǎng)的長(zhǎng)期運(yùn)行特征,也使得物聯(lián)網(wǎng)語(yǔ)音通話特點(diǎn)存在異同,但如若物聯(lián)網(wǎng)信號(hào)傳遞效率受到影響,則會(huì)使得掉線率增加的同時(shí)大幅增大系統(tǒng)負(fù)擔(dān)。物聯(lián)網(wǎng)的信道容量應(yīng)當(dāng)確保容量同信噪比間的正比關(guān)系,而在信道帶寬已確定的情況下,發(fā)生干擾后,則會(huì)使信道容量發(fā)生縮減??萍及l(fā)展隨之帶來(lái)了物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的迅速發(fā)展,并快速在工業(yè)、醫(yī)療、家居等領(lǐng)域得到普遍應(yīng)用,我國(guó)各領(lǐng)域的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)可挖掘空間巨大。而同傳統(tǒng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)相比,廣域物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展得到了越來(lái)越多的重視,其技術(shù)的普及和發(fā)展,進(jìn)一步地推動(dòng)著物聯(lián)網(wǎng)抗干擾技術(shù)的研發(fā)和推廣。當(dāng)下5G技術(shù)已得到普遍發(fā)展,而物聯(lián)網(wǎng)通信中的抗干擾技術(shù),則主要有下述幾方面的技術(shù)內(nèi)容。

    首先是調(diào)頻通信技術(shù),這一技術(shù)最開(kāi)始普遍應(yīng)用于保密通信中,調(diào)頻通信技術(shù)能對(duì)信號(hào)頻率進(jìn)行轉(zhuǎn)換,防止其他人員通過(guò)信號(hào)頻率獲取有效數(shù)據(jù)信息,當(dāng)單頻干擾問(wèn)題出現(xiàn)時(shí),通過(guò)調(diào)頻通信技術(shù),可擴(kuò)展系統(tǒng)頻譜規(guī)模,提高信噪比,進(jìn)而排除惡意干擾信號(hào)。對(duì)LTE網(wǎng)絡(luò)來(lái)說(shuō),下行信道最常用的方式就是頻率選擇調(diào)度,從而選擇合理的信道來(lái)保證數(shù)據(jù)傳輸工作平穩(wěn)進(jìn)行。而上行信道則可以借助調(diào)頻通信技術(shù)來(lái)對(duì)頻率進(jìn)行分集,保證系統(tǒng)整體穩(wěn)定性。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域進(jìn)行應(yīng)用時(shí),調(diào)頻通信技術(shù)能提升系統(tǒng)本身安全性,保證系統(tǒng)不受外部環(huán)境因素干擾。另外,調(diào)頻通信技術(shù)對(duì)于系統(tǒng)內(nèi)部的干擾問(wèn)題也有一定的控制能力,在實(shí)際應(yīng)用中非常實(shí)用。

    其次是干擾消除技術(shù),該技術(shù)是當(dāng)下物聯(lián)網(wǎng)抗干擾技術(shù)中的重點(diǎn)研究?jī)?nèi)容,尤其對(duì)于MIMO技術(shù)而言,以多天線方式對(duì)空間進(jìn)行分集,從而實(shí)現(xiàn)發(fā)送端到接收端干擾問(wèn)題的排除,MIMO技術(shù)也被稱作多輸入多輸出技術(shù),在某一輸入輸出領(lǐng)域的信號(hào)被干擾后,該技術(shù)能夠利用其多信道輸送的機(jī)制,對(duì)受干擾信號(hào)展開(kāi)修復(fù),這使得該技術(shù)有效規(guī)避了在多載波干擾情況下,信號(hào)整體受到大幅影響的情況發(fā)生。應(yīng)用抗干擾對(duì)齊技術(shù)在多用戶場(chǎng)景中對(duì)信道容量進(jìn)行擴(kuò)充過(guò)程中,主要以預(yù)編碼的方式,將存在干擾的信號(hào)區(qū)域,在相關(guān)信號(hào)空間中進(jìn)行“對(duì)齊”,從而實(shí)現(xiàn)了對(duì)干擾情況的有效排除。由于蜂窩網(wǎng)絡(luò)具有較為密集的特征,因此常常存在較多的干擾因素,這些干擾因素制約著該技術(shù)的普及。此外,該技術(shù)對(duì)終端也有著不小的需求,故而雖然消除干擾技術(shù)具備低功耗的相關(guān)優(yōu)勢(shì),但在物聯(lián)網(wǎng)抗干擾領(lǐng)域的應(yīng)用也并不普遍。

    CoMP技術(shù)也是一種被普遍應(yīng)用的干擾消除技術(shù),該技術(shù)也稱為多點(diǎn)協(xié)同傳輸技術(shù),在技術(shù)實(shí)施過(guò)程中,會(huì)對(duì)多區(qū)間存在的干擾問(wèn)題進(jìn)行結(jié)合,以分布式多天線的方式改善存在問(wèn)題,并通過(guò)對(duì)信道進(jìn)行檢測(cè)及預(yù)估確認(rèn)信道矩陣,以便更好地對(duì)基站與編碼器及接收濾波器進(jìn)行配置,促進(jìn)區(qū)間干擾的有效消除。CoMP技術(shù)在物聯(lián)網(wǎng)抗干擾的實(shí)現(xiàn)過(guò)程中也存在局限性,對(duì)求解的難度要求高,需確保結(jié)構(gòu)參數(shù)的合理性。智能天線技術(shù)也在抗干擾過(guò)程中被得到應(yīng)用,該技術(shù)基于天線技術(shù)及智能算法的相互融合,對(duì)天線矩陣進(jìn)行控制,對(duì)信號(hào)發(fā)送狀態(tài)進(jìn)行調(diào)整,并借助無(wú)線電傳輸空間的相互關(guān)聯(lián),形成波束,從而將無(wú)線電信號(hào)向指定方向進(jìn)行傳輸,以此規(guī)避其他方向帶來(lái)的信號(hào)干擾。

    智能天線技術(shù)可避免多方向干擾問(wèn)題,同時(shí)有助于減緩信號(hào)衰弱狀況和通信信道的擴(kuò)充,無(wú)線信號(hào)波束能夠向預(yù)定方向進(jìn)行延展傳輸,這也使得波束自身不會(huì)對(duì)其他信號(hào)構(gòu)成干擾,以此實(shí)現(xiàn)對(duì)干擾問(wèn)題的“雙重規(guī)避”。而通過(guò)對(duì)信道進(jìn)行估算及檢測(cè),也能實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶的靈活跟蹤。由于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)對(duì)設(shè)備并沒(méi)有嚴(yán)格的性能要求,所以當(dāng)連接的設(shè)備數(shù)量較少、用戶需求較低時(shí),可以對(duì)空閑的設(shè)備資源進(jìn)行利用。在用戶使用過(guò)程中,物聯(lián)網(wǎng)上行數(shù)據(jù)和下行數(shù)據(jù)不一致時(shí),設(shè)備會(huì)優(yōu)先傳輸上行數(shù)據(jù)。

    小區(qū)間干擾協(xié)調(diào)技術(shù)也是常用的抗干擾技術(shù),其一般依照進(jìn)行資源調(diào)度的方向,對(duì)臨近區(qū)間的資源配置工作進(jìn)行分析。在臨近區(qū)間構(gòu)成的干擾問(wèn)題中,邊緣位置是最為明顯的干擾區(qū)域,基站內(nèi)的ICIC模塊則能夠基于相關(guān)算法,對(duì)資源配置模塊進(jìn)行調(diào)控,并展開(kāi)對(duì)射頻資源的合理調(diào)度。通過(guò)對(duì)射頻資源信號(hào)傳輸?shù)恼{(diào)控,實(shí)現(xiàn)區(qū)間干擾問(wèn)題的有效改善。LTE帶內(nèi)部部署模式下的物聯(lián)網(wǎng),在信道占用形式及傳輸特征上均具備相近性,故而在同頻組網(wǎng)的情況下,通過(guò)將臨近區(qū)間子波在不同信道中進(jìn)行調(diào)控,可對(duì)系統(tǒng)內(nèi)部存在的干擾問(wèn)題進(jìn)行有效改善,從而確保信號(hào)具備穩(wěn)定性。對(duì)于保護(hù)帶部署模式來(lái)說(shuō),通過(guò)對(duì)頻段中多處子載波進(jìn)行應(yīng)用,使其在小區(qū)間內(nèi)部及邊緣位置分別進(jìn)行配置,從而能夠保證小區(qū)間邊緣部位對(duì)外部干擾因素進(jìn)行正交性接收。這樣一種干擾協(xié)調(diào)方式發(fā)揮的作用十分有效,具備較強(qiáng)的可行性價(jià)值。

    4 結(jié)束語(yǔ)

    科技自主創(chuàng)新進(jìn)程的不斷加速,使得物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇,多項(xiàng)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)處于并列并存的共同發(fā)展階段。本文基于5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù),探討了5G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)背景下物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展重點(diǎn)難點(diǎn),并論述了相關(guān)的通信抗干擾技術(shù),以期為行業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)思考。■

    猜你喜歡
    信道聯(lián)網(wǎng)信號(hào)
    “身聯(lián)網(wǎng)”等五則
    信號(hào)
    鴨綠江(2021年35期)2021-04-19 12:24:18
    完形填空二則
    搶占物聯(lián)網(wǎng)
    通信世界(2018年27期)2018-10-16 09:02:56
    基于FPGA的多功能信號(hào)發(fā)生器的設(shè)計(jì)
    電子制作(2018年11期)2018-08-04 03:25:42
    基于LabVIEW的力加載信號(hào)采集與PID控制
    基于導(dǎo)頻的OFDM信道估計(jì)技術(shù)
    一種改進(jìn)的基于DFT-MMSE的信道估計(jì)方法
    基于MED信道選擇和虛擬嵌入塊的YASS改進(jìn)算法
    可再生能源與物聯(lián)網(wǎng)
    風(fēng)能(2015年10期)2015-02-27 10:15:34
    昭苏县| 高陵县| 临海市| 堆龙德庆县| 佛山市| 滦南县| 上蔡县| 依安县| 灵台县| 来凤县| 高阳县| 万盛区| 宁晋县| 南阳市| 麦盖提县| 万年县| 平山县| 乐安县| 昭通市| 新干县| 彩票| 丹棱县| 开化县| 神木县| 馆陶县| 肥西县| 阳西县| 大冶市| 内黄县| 扬州市| 会同县| 朝阳市| 兴仁县| 南通市| 罗山县| 东城区| 罗源县| 贵南县| 吉安县| 涡阳县| 清远市|