LTE-A系統(tǒng)物理下行控制信道的研究與實(shí)現(xiàn)
本文關(guān)鍵詞:LTE-A系統(tǒng)物理下行控制信道的研究與實(shí)現(xiàn),由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
【摘要】:伴隨著全球第四代移動(dòng)通信的商用發(fā)展,LTE-A(Long Term Evolution Advanced,增強(qiáng)的長(zhǎng)期演進(jìn))已成為4G的標(biāo)準(zhǔn)技術(shù),旨在支持更大的系統(tǒng)帶寬和更高的頻譜效率。針對(duì)國(guó)家重大專項(xiàng)“TD-LTE-A系統(tǒng)試驗(yàn)設(shè)備開發(fā)”和重慶市教委科學(xué)技術(shù)研究項(xiàng)目“雙碼本波束成形在Massive MIMO中的應(yīng)用研究”的研發(fā)需求,本文主要對(duì)LTE-A系統(tǒng)中PDCCH(Physical Downlink Control Channel,物理下行控制信道)和EPDCCH(Enhanced Physical Downlink Control Channel,增強(qiáng)型物理下行控制信道)進(jìn)行研究,并設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)方案。這兩個(gè)信道利用基站分配的DCI(Downlink Control Information,下行控制信息)為上下行數(shù)據(jù)信道進(jìn)行服務(wù),因此,正確解析DCI信息是保證通信正常運(yùn)行的關(guān)鍵。本文首先對(duì)LTE-A系統(tǒng)架構(gòu)和各種關(guān)鍵新技術(shù)進(jìn)行介紹,接著分析了物理層結(jié)構(gòu)和功能,以及系統(tǒng)下行鏈路中的各個(gè)物理信道的特點(diǎn)。其中,重點(diǎn)對(duì)主導(dǎo)整個(gè)資源調(diào)度和分配過程的物理下行信道進(jìn)行深入研討,該信道中最關(guān)鍵的盲檢測(cè)模塊用于獲取具體的下行控制信息,從而告知數(shù)據(jù)信道相關(guān)的配置。本文的主要工作及創(chuàng)新點(diǎn)如下:1.詳細(xì)闡述PDCCH的整體流程,包括發(fā)送、接收端各個(gè)模塊的仿真過程以及DSP(Digital Signal Processing,數(shù)字信號(hào)處理器)的實(shí)現(xiàn)步驟,并利用代碼測(cè)試大量的物理層數(shù)據(jù),通過DSP統(tǒng)計(jì)的執(zhí)行周期cycle數(shù)驗(yàn)證程序的高效性和正確性。2.在PDCCH接收端重點(diǎn)研究特有的盲檢測(cè)過程,本文給出并實(shí)現(xiàn)了一種功率檢測(cè)算法以優(yōu)化PDCCH盲檢過程,利用對(duì)聚合等級(jí)的精準(zhǔn)判斷,將單用戶的最大盲檢測(cè)次數(shù)從傳統(tǒng)無窮搜索型的44次減少至4次以內(nèi)。通過與原有的反饋盲檢算法做對(duì)比,功率檢測(cè)算法明顯減少了盲檢測(cè)運(yùn)行時(shí)間,在公共和終端搜索空間內(nèi)分別節(jié)省了近3000次和60000次執(zhí)行周期數(shù)。3.分析載波聚合在PDCCH中的應(yīng)用,結(jié)合跨承載調(diào)度的技術(shù)原理、新增的高層和物理層控制信令,并根據(jù)協(xié)議采用實(shí)例進(jìn)行仿真和實(shí)現(xiàn)PDCCH跨承載調(diào)度流程。Matlab仿真結(jié)果和DSP測(cè)試結(jié)果表明,UE能夠正確無誤地解析出各個(gè)小區(qū)調(diào)度的DCI格式,從而驗(yàn)證了下行鏈路代碼的正確性。4.由于新增的EPDCCH在數(shù)據(jù)域進(jìn)行資源映射,且其資源單元、傳輸模式等與PDCCH有極大的差異,因此基于PDCCH信道鏈路,本文設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了EPDCCH的發(fā)送和接收端處理流程,并利用其解調(diào)參考信號(hào)給出一種基于LS算法思想的MMSE信道估計(jì)修正算法,利用?EPDCCHH值,簡(jiǎn)化計(jì)算信道頻率響應(yīng)?PDSCHH的過程。分析仿真結(jié)果發(fā)現(xiàn),利用修正的MMSE算法得到信道估計(jì)響應(yīng)的計(jì)算復(fù)雜度僅為原本MMSE算法的一半,并且隨著信道環(huán)境變好,兩者的性能越接近,因此權(quán)衡實(shí)現(xiàn)復(fù)雜度和性能,項(xiàng)目中采用修正的MMSE算法完成下行鏈路接收端的信道估計(jì)流程。以上的優(yōu)化算法及改進(jìn)方案均已成功運(yùn)用于實(shí)際項(xiàng)目中。
【關(guān)鍵詞】:LTE-A系統(tǒng) 物理下行控制信道 功率檢測(cè) 跨承載調(diào)度 增強(qiáng)型物理下行控制信道
【學(xué)位授予單位】:重慶郵電大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號(hào)】:TN929.5
【目錄】:
- 摘要3-5
- Abstract5-14
- 注釋表14-16
- 第1章 引言16-24
- 1.1 論文研究的背景及意義16-18
- 1.2 課題研究現(xiàn)狀18-20
- 1.3 芯片選型及平臺(tái)介紹20-22
- 1.3.1 DSP芯片特點(diǎn)和選型20-21
- 1.3.2 DSP開發(fā)平臺(tái)21-22
- 1.4 論文主要研究?jī)?nèi)容及結(jié)構(gòu)安排22-24
- 第2章 LTE-A系統(tǒng)概述24-33
- 2.1 LTE-A系統(tǒng)架構(gòu)24-25
- 2.2 LTE-A物理層關(guān)鍵技術(shù)25-27
- 2.2.1 載波聚合技術(shù)25
- 2.2.2 多天線增強(qiáng)技術(shù)25-26
- 2.2.3 垂直波束賦形技術(shù)(3D-MIMO)26-27
- 2.2.4 多點(diǎn)協(xié)作傳輸技術(shù)和中繼技術(shù)27
- 2.3 LTE-A系統(tǒng)物理層概述27-32
- 2.3.1 物理層架構(gòu)及其功能27-29
- 2.3.2 下行物理信道29-31
- 2.3.3 無線信道模型31-32
- 2.4 本章小結(jié)32-33
- 第3章 LTE-A系統(tǒng)物理下行控制信道的鏈路實(shí)現(xiàn)33-70
- 3.1 LTE-A系統(tǒng)PDCCH鏈路設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)33-51
- 3.1.1 PDCCH概述33-35
- 3.1.2 PDCCH發(fā)送端流程35-44
- 3.1.3 PDCCH接收端流程44-51
- 3.2 PDCCH功率盲檢測(cè)算法51-61
- 3.2.1 反饋算法分析52-53
- 3.2.2 功率檢測(cè)算法分析53-59
- 3.2.3 仿真結(jié)果與性能分析59-61
- 3.3 PDCCH跨承載調(diào)度61-69
- 3.3.1 LTE-A系統(tǒng)多載波調(diào)度61-63
- 3.3.2 PDCCH的跨承載調(diào)度方式63-69
- 3.4 本章小結(jié)69-70
- 第4章 LTE-A系統(tǒng)增強(qiáng)型物理下行控制信道的鏈路設(shè)計(jì)70-94
- 4.1 EPDCCH介紹70-74
- 4.1.1 EPDCCH引入背景70-71
- 4.1.2 EPDCCH資源單元71-72
- 4.1.3 EPDCCH傳輸模式72-73
- 4.1.4 EPDCCH起始位置73-74
- 4.2 EPDCCH鏈路處理流程分析74-80
- 4.2.1 EPDCCH發(fā)送端處理流程74-77
- 4.2.2 EPDCCH接收端處理流程77-80
- 4.3 EPDCCH信道估計(jì)算法80-93
- 4.3.1 LTE-A系統(tǒng)下行參考信號(hào)80
- 4.3.2 DM-RS參考信號(hào)介紹80-84
- 4.3.3 EPDCCH信道估計(jì)算法84-89
- 4.3.4 仿真結(jié)果與性能分析89-93
- 4.4 本章小結(jié)93-94
- 第5章 總結(jié)與展望94-95
- 參考文獻(xiàn)95-99
- 致謝99-100
- 攻讀碩士學(xué)位期間從事的科研工作及取得的成果100
【參考文獻(xiàn)】
中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前7條
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本文關(guān)鍵詞:LTE-A系統(tǒng)物理下行控制信道的研究與實(shí)現(xiàn),由筆耕文化傳播整理發(fā)布。
,本文編號(hào):301776
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