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Qu’est-ce que RAKE RECEIVER et son objectif dans CDMA



Récepteur Rake

Au lieu d’essayer de maîtriser ou de corriger les problèmes de trajets multiples, CDMA tire parti du trajet multiple pour améliorer la qualité de réception dans des conditions d’évanouissement. CDMA fait cela en utilisant plusieurs récepteurs corrélés et en les attribuant aux signaux les plus forts. Ceci est possible car le mobile CDMA est synchronisé avec la station de base de desserte. Le récepteur du mobile peut distinguer les signaux directs des signaux à trajets multiples car les signaux à trajets multiples réfléchis arrivent plus tard que les signaux directs.

dans le récepteur rake Des circuits spéciaux appelés chercheurs sont également utilisés pour rechercher des trajets multiples alternatifs et des signaux de stations de base voisines. Les chercheurs parcourent le temps jusqu’à ce qu’ils trouvent une forte corrélation avec le code qui leur a été attribué. Une fois qu’un signal fort est localisé à un décalage temporel particulier, le chercheur attribue un élément récepteur pour démoduler ce signal. Le récepteur mobile utilise trois éléments de réception et la station de base en utilise quatre. Ce système à corrélateurs multiples est appelé récepteur rake. À mesure que les conditions changent, les chercheurs réaffectent rapidement les récepteurs rake pour gérer les nouvelles conditions de réception.

Au lieu d’essayer de maîtriser ou de corriger les problèmes de trajets multiples dans le récepteur rake, le CDMA tire parti du trajet multiple pour améliorer la qualité de réception dans des conditions d’évanouissement. CDMA fait cela en utilisant plusieurs récepteurs corrélés et en les attribuant aux signaux les plus forts. Ceci est possible car le mobile CDMA est synchronisé avec la station de base de desserte. Le récepteur du mobile peut distinguer les signaux directs des signaux à trajets multiples car les signaux à trajets multiples réfléchis arrivent plus tard que les signaux directs.

Des circuits spéciaux appelés chercheurs sont également utilisés pour rechercher des trajets multiples alternatifs et des signaux de stations de base voisines. Les chercheurs parcourent le temps jusqu’à ce qu’ils trouvent une forte corrélation avec le code qui leur a été attribué. Une fois qu’un signal fort est localisé à un décalage temporel particulier, le chercheur attribue un élément récepteur pour démoduler ce signal. Le récepteur mobile utilise trois éléments de réception et la station de base en utilise quatre. Ce système à corrélateurs multiples est appelé récepteur rake. À mesure que les conditions changent, les chercheurs réaffectent rapidement les récepteurs rake pour gérer les nouvelles conditions de réception.

Conception du récepteur de râteau

La conception d’un récepteur rake peut être visualisée comme une série de prises de corrélateur temporisées alimentées par une antenne commune. Si chaque prise de corrélateur est retardée pour correspondre à l’arrivée d’un signal transmis particulier, alors les sorties de chaque prise peuvent être recombinées en phase. Une fois qu’un signal RF avec un temps de trajet particulier est verrouillé par la prise du corrélateur, une estimation du gain ou de la perte subie par ce signal doit être effectuée. La pondération des prises assure cette fonction de normalisation du gain. Une fois ajustées, les sorties de chaque doigt du râteau peuvent être combinées pour former une meilleure version du signal transmis. Notez que cette description correspond visuellement à l’analogie d’un râteau de jardin commun, chaque robinet formant une dent du râteau, d’où le nom de récepteur de râteau.

Une autre forme de diversité temporelle se produit dans la station de base lors de la transmission à des débits de données réduits. Lors d’une transmission à un débit de données réduit (plus de détails seront présentés à ce sujet plus tard), la station de base répète les données, ce qui entraîne une transmission à plein débit. La station de base réduit également la puissance transmise lorsqu’elle fonctionne à des débits de données réduits. Cette redondance supplémentaire dans le signal transmis entraîne moins d’interférences (la puissance est réduite) et améliore les performances du récepteur de la station mobile CDMA lors de niveaux d’interférence élevés, ce qui est de simples détails sur le récepteur rake cdma.

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