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FDD-LTE系统PUSCH测量的研究与实现

作 者: 吴舰海
导 师: 李汉兵
学 校: 武汉邮电科学研究院
专 业: 通信与信息系统
关键词: FDD LTE 时频偏 噪声估计 DSP实现 测量模块 PUSCH
分类号: TN929.5
类 型: 硕士论文
年 份: 2012年
下 载: 4次
引 用: 0次
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内容摘要


LTE是3GPP在“移动通信宽带化”趋势下,为了对抗WiMAX等移动宽带接入技术的市场挑战,在十几年B3G研究的技术储备上研发出的“准4G”技术。LTE在空中接口上采用OFDM/SC-FDMA技术替代了3GPP长期使用的CDMA技术,并采用MIMO、AMC等技术来提高系统性能,在网络架构上革命性的取消了RNC,代之以全新的扁平化架构。这种以OFDM为核心技术的系统最大的缺点在于受载波频率同步误差很敏感,而无线信道中的多径时延、噪声等也都是无法避免的,并且关键技术AMC的实现依赖于系统的SINR值。因此,如何实时测量系统的时频偏及SINR值并对其做相关调整对于整个系统具有重要的意义。本文主要研究FDD-LTE系统PUSCH信道测量模块。首先介绍了LTE系统的物理层的基本概念,包括物理层信道的划分、帧结构及导频信号的设计、OFDM/SC-FDMA技术,为后续研究测量技术提供基础知识。其次简要介绍了PUSCH信道接收端的基本流程及信道估计方法,然后分析了时频偏及噪声产生的原因,根据其原理给出了相应的算法,然后使用Matlab仿真了测量模块,分析了噪声、时频偏对于系统误码率的影响,验证了测量算法的准确性。并根据大量仿真测试提出了一种可行的测量处理流程。最后,在Matlab的仿真基础上,使用DSP芯片实现了测量模块,对其准确性和性能做了大量的测试,在此基础上做了一定的优化,测试结果表明,此方案符合实际工程需求。

全文目录


摘要  3-4
Abstract  4-8
第1章 绪论  8-12
  1.1 论文研究背景  8-10
  1.2 测量模块的研究意义  10-11
  1.3 课题来源与本文结构  11-12
第2章 LTE 系统物理层概述  12-20
  2.1 LTE 系统物理层信道划分  12-14
  2.2 帧结构及导频信号设计  14-17
  2.3 OFDM 和 SC-FDMA 技术  17-20
第3章 PUSCH 信道测量模块的研究及仿真  20-40
  3.1 PUSCH 信道处理流程  20-21
  3.2 信道估计  21-22
  3.3 测量算法研究  22-29
    3.3.1 噪干噪估计  22-24
    3.3.2 频偏估计  24-27
    3.3.3 时偏估计  27-29
  3.4 仿真测试  29-35
  3.5 异常处理流程  35-40
第4章 测量模块的 DSP 实现  40-55
  4.1 DSP 芯片  40-43
    4.1.1 MSC 8156 DSP 的结构和特点  40-42
    4.1.2 软件开发环境介绍  42
    4.1.3 DSP 系统设计  42-43
  4.2 测量模块的 DSP 实现  43-48
    4.2.1 JOB 设计  43
    4.2.2 多核调度方案  43-45
    4.2.3 测量模块实现  45-48
  4.3 验证测试  48-51
    4.3.1 验证方案  48-49
    4.3.2 测试结果及分析  49-51
  4.4 DSP 的优化  51-55
    4.4.1 优化手段  51-53
    4.4.2 测量模块的优化分析  53-55
第5章 总结与展望  55-56
  5.1 文章总结  55
  5.2 工作展望  55-56
参考文献  56-59
致谢  59-60
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文  60-61
附录2 主要英文缩写语对照表  61-62
附录2 主要英文缩写语对照表-续表  62

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中图分类: > 工业技术 > 无线电电子学、电信技术 > 无线通信 > 移动通信
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