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基于LTE-A上行鏈路關(guān)鍵技術(shù)的研究

發(fā)布時(shí)間:2017-10-31 07:09

  本文關(guān)鍵詞:基于LTE-A上行鏈路關(guān)鍵技術(shù)的研究


  更多相關(guān)文章: LTE-Advanced 小區(qū)間干擾消除 信道估計(jì) 頻偏估計(jì)


【摘要】:LTE-Advanced作為L(zhǎng)TE的平滑演進(jìn),它在數(shù)據(jù)傳輸、頻譜利用、系統(tǒng)容量、峰值速率各方面都有顯著的提升,同時(shí)更加符合4G的要求,從而得到了世界普遍的關(guān)注和認(rèn)可。LTE-A向后兼容LTE各版本,所以也采用LTE物理層的關(guān)鍵技術(shù),且在系統(tǒng)架構(gòu)方面基本與LTE相同。(1)本文首先介紹了LTE-A啟動(dòng)背景及新增的關(guān)鍵技術(shù)。接著分別介紹了信道估計(jì)、小區(qū)間干擾消除、頻偏估計(jì)的研究現(xiàn)狀,然后介紹了LTE-A物理層協(xié)議,包括系統(tǒng)的兩種幀結(jié)構(gòu)、上行時(shí)隙結(jié)構(gòu)和上行鏈路采用的SC-FDMA技術(shù)原理等,為后續(xù)內(nèi)容的研究奠定了理論基礎(chǔ)。(2)搭建鏈路仿真平臺(tái),介紹了平臺(tái)中公共參數(shù)的設(shè)置及主要模塊的功能,包括GUI界面、比特產(chǎn)生模塊、信道模塊、信道估計(jì)模塊、頻偏估計(jì)模塊等。同時(shí)對(duì)小區(qū)間干擾消除模塊所采用的MRC和IRC兩種算法的原理進(jìn)行了介紹,并對(duì)兩種算法的性能進(jìn)行了仿真驗(yàn)證,得出通過(guò)門(mén)限值來(lái)實(shí)現(xiàn)兩種算法的切換,當(dāng)r(27)0.1時(shí)采用MRC算法;反之,采用IRC算法。最后仿真結(jié)果表明切換法可以滿(mǎn)足系統(tǒng)需求。(3)分析了平臺(tái)中的信道估計(jì)模塊。首先介紹了基于導(dǎo)頻的兩種信道估計(jì)算法的原理,并仿真驗(yàn)證其性能,得出時(shí)域相關(guān)法始終優(yōu)于LS算法。接著針對(duì)時(shí)域相關(guān)法頻譜泄漏的問(wèn)題提出改進(jìn)的頻域加窗的相關(guān)法和DCT域的時(shí)域相關(guān)法,且仿真結(jié)果證明改進(jìn)算法能夠很好的抑制頻譜泄漏,同時(shí)在性能上得到改善。最后對(duì)比改進(jìn)的兩種算法,得出在16QAM或64QAM高階調(diào)制下DCT域的時(shí)域相關(guān)法性能更佳。(4)對(duì)頻偏估計(jì)模塊進(jìn)行分析研究。首先理論分析了頻偏對(duì)系統(tǒng)性能的影響,接著針對(duì)只存在固定頻偏的估計(jì)算法進(jìn)行仿真分析?芍l偏破壞子載波間正交性,導(dǎo)致系統(tǒng)性能惡化。然后對(duì)系統(tǒng)中同時(shí)存在固定頻偏和Doppler頻偏的估計(jì)算法提出四種解決方案,并對(duì)這四種方案進(jìn)行仿真驗(yàn)證,均滿(mǎn)足一定的估計(jì)精度和估計(jì)范圍。最后對(duì)后兩種方案采用平滑處理,并通過(guò)仿真驗(yàn)證給出最佳的平滑因子1/8。
【關(guān)鍵詞】:LTE-Advanced 小區(qū)間干擾消除 信道估計(jì) 頻偏估計(jì)
【學(xué)位授予單位】:西安科技大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2015
【分類(lèi)號(hào)】:TN929.5
【目錄】:
  • 摘要3-4
  • ABSTRACT4-8
  • 主要符號(hào)表8-9
  • 1 緒論9-14
  • 1.1 LTE-A的研究背景與意義9-10
  • 1.2 上行鏈路關(guān)鍵技術(shù)的國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀10-13
  • 1.2.1 信道估計(jì)研究現(xiàn)狀10-12
  • 1.2.2 干擾抑制合并技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀12
  • 1.2.3 頻偏估計(jì)的研究現(xiàn)狀12-13
  • 1.3 本文的章節(jié)安排13-14
  • 2 上行傳輸技術(shù)14-23
  • 2.1 物理層概述14-17
  • 2.1.1 幀結(jié)構(gòu)14-16
  • 2.1.2 時(shí)隙結(jié)構(gòu)與物理RE16-17
  • 2.2 SC-FDMA傳輸方案17-19
  • 2.2.1 SC-FDMA原理17-18
  • 2.2.2 DFT-S-OFDM系統(tǒng)框架18-19
  • 2.3 上行物理信道19-22
  • 2.3.1 上行物理共享信道19-21
  • 2.3.2 上行物理控制信道21-22
  • 2.4 本章小結(jié)22-23
  • 3 上行鏈路的仿真實(shí)現(xiàn)及模塊分析23-35
  • 3.1 上行鏈路系統(tǒng)框圖23-24
  • 3.2 鏈路平臺(tái)功能模塊介紹24-27
  • 3.2.1 GUI界面模塊24-25
  • 3.2.2 參數(shù)初始化模塊25-26
  • 3.2.3 原始信息bit生成和處理模塊26
  • 3.2.4 調(diào)制、預(yù)編碼模塊26
  • 3.2.5 無(wú)線信道模塊26-27
  • 3.2.6 頻偏補(bǔ)償及信道估計(jì)模塊27
  • 3.2.7 仿真結(jié)果統(tǒng)計(jì)模塊27
  • 3.3 小區(qū)間干擾性能驗(yàn)證27-34
  • 3.3.1 MRC原理28
  • 3.3.2 IRC系統(tǒng)模型及原理28-30
  • 3.3.3 LTE中MRC與IRC性能對(duì)比30-32
  • 3.3.4 IRC和MRC均衡算法32-34
  • 3.4 本章小結(jié)34-35
  • 4 信道估計(jì)算法研究與仿真35-47
  • 4.1 基于導(dǎo)頻的信道估計(jì)方法35-38
  • 4.1.1 LS信道估計(jì)算法36
  • 4.1.2 時(shí)域相關(guān)法36-38
  • 4.2 改進(jìn)信道估計(jì)算法38-42
  • 4.2.1 頻域加hanning窗的相關(guān)法38-39
  • 4.2.2 簡(jiǎn)化DCT域降噪的時(shí)域相關(guān)法39-41
  • 4.2.3 信道后處理算法介紹41-42
  • 4.3 改進(jìn)信道估計(jì)算法的仿真分析42-46
  • 4.3.1 Hann窗高階調(diào)制信道估計(jì)算法仿真結(jié)果SU-MIMO(1Tx 2Rx)43-45
  • 4.3.2 采用DCT的高階調(diào)制信道估計(jì)算法仿真結(jié)果45-46
  • 4.4 本章小結(jié)46-47
  • 5 頻偏估計(jì)性能研究47-60
  • 5.1 載波頻偏對(duì)OFDM系統(tǒng)的影響47-49
  • 5.1.1 IFO的影響48
  • 5.1.2 FFO的影響48-49
  • 5.2 頻偏估計(jì)算法49-56
  • 5.2.1 固定頻偏的估計(jì)49-50
  • 5.2.2 固定頻偏與Doppler頻偏相結(jié)合的估計(jì)50-52
  • 5.2.3 改進(jìn)頻偏估計(jì)算法研究與仿真52-56
  • 5.3 頻偏補(bǔ)償算法56-59
  • 5.3.1 解調(diào)前補(bǔ)償方法56-57
  • 5.3.2 解調(diào)后補(bǔ)償方法57-58
  • 5.3.3 仿真結(jié)果及分析58-59
  • 5.4 本章小結(jié)59-60
  • 6 總結(jié)與展望60-62
  • 6.1 總結(jié)60
  • 6.2 展望60-62
  • 致謝62-63
  • 參考文獻(xiàn)63-68
  • 附錄68

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本文編號(hào):1121295

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