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文檔簡介
1、LTE-Advanced作為LTE的平滑演進,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,同時更加符合4G的要求,從而得到了世界普遍的關注和認可。LTE-A向后兼容LTE各版本,所以也采用LTE物理層的關鍵技術,且在系統(tǒng)架構方面基本與LTE相同。
(1)本文首先介紹了LTE-A啟動背景及新增的關鍵技術。接著分別介紹了信道估計、小區(qū)間干擾消除、頻偏估計的研究現(xiàn)狀,然后介紹了LTE-A物理層協(xié)議,包括系統(tǒng)的兩種
2、幀結構、上行時隙結構和上行鏈路采用的SC-FDMA技術原理等,為后續(xù)內(nèi)容的研究奠定了理論基礎。
(2)搭建鏈路仿真平臺,介紹了平臺中公共參數(shù)的設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、信道估計模塊、頻偏估計模塊等。同時對小區(qū)間干擾消除模塊所采用的MRC和IRC兩種算法的原理進行了介紹,并對兩種算法的性能進行了仿真驗證,得出通過門限值ρ來實現(xiàn)兩種算法的切換,當ρ<0.1時采用 MRC算法;反之,采用IRC算法
3、。最后仿真結果表明切換法可以滿足系統(tǒng)需求。
(3)分析了平臺中的信道估計模塊。首先介紹了基于導頻的兩種信道估計算法的原理,并仿真驗證其性能,得出時域相關法始終優(yōu)于LS算法。接著針對時域相關法頻譜泄漏的問題提出改進的頻域加窗的相關法和DCT域的時域相關法,且仿真結果證明改進算法能夠很好的抑制頻譜泄漏,同時在性能上得到改善。最后對比改進的兩種算法,得出在16QAM或64QAM高階調(diào)制下DCT域的時域相關法性能更佳。
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