频率域的抗衰落方法如RAKE接收机和跳频技术同样必不可少 。高性能前向纠错(FEC)编码如TUEBO 编码技术、自动重发请求(ARQ)和分集接收技术是建立高速大容量网络的重要因素 。所有这些都是为了改善Eb/N0值 , 对于增加容量也有效果 。
传播
在无线传播和链路预算设计中 , 微波的传播特性和在最大速率20Mbps时宽带信号传播特性有待进一步研究 。在研究60GHz室内传播时发现 , 采用环行极化和定向天线可以有效抑制多径效应 , 大大改善高速数字传输特性 。室内多径传播对于不同的结构材料的实验已经开始 , 目的是寻找出反射和传播模型 。
软件无线电技术
软件无线电技术主要涉及数字信号处理硬件(DSPH) , 像FPGA、DSP等通过软件无线电技术可以在不同的系统中只采用一个终端 。软件无线电的实现需要解决两个问题:大容量软件设计;DSPH软件的实现还存在许多专利技术 , 假如下行链路类的软件无线电系统实现了 , 那么这些保密技术也就泄密了 。
为了克服这些问题 , 推出了一种称为“参数受控软件无线电技术” , 已经实现的样机有三种:ETC、GPS、PHS 。
智能天线(SA)
SA具有干扰信号抑制、自动跟踪以及数字波束调节等智能功能 , 被认为是未来移动通信的要害技术 。SA中有一种AAA天线(ADAPTIVE-ARRARY-ANTTENA)可以降低干扰和发射功率 。采用AAA与ICE(干扰消除均衡器)可以消除干扰增加容量 , 其难点是对于衰落信道的估算、电路的实现较为困难 , 虽然信道衰落估算方法有许多 , 但重要的是估算方法的选用和处理器的配置 。
光纤无线电
光纤无线电(ROF)被认为是很有前途和有研究价值的课题 , 尤其在路途车辆系统中 , 利用ROF技术我们可以将多业务无线电信号通过光纤传送 。在日本可用的无线业务很多 , 比如PDC(800MHz/1500MHz)、PHS(1900MHz)、VICS(2.5GHz)、FM商用无线电(70-90MHz)、TV广播(90-770MHz)和ETC(5.8GHz) 。为了降低空中接口数量 , 已经建议采用
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