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LTE预编码技术
作 者: 方亮
导 师: 杨大成
学 校: 北京邮电大学
专 业: 通信与信息系统
关键词: HSDPA LTE 预编码 MIMO OFDM
分类号: TN929.5
类 型: 硕士论文
年 份: 2010年
下 载: 358次
引 用: 3次
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内容摘要
为了进一步对3G技术进行发展,3GPP首先引入了HSDPA和增强型上型链路(EUL)这两种竞争力很强的的3G增强技术,当这些技术还处于实施和测试阶段的时候,为了进一步提高系统性能和降低成本,并积极应对WI-FI, WIMAX等无线接入技术的挑战,3GPP在众多国内外大型运营商的提倡下于2004年底将UTRAN的长期演进(LTE,Long Term Evolution)计划正式批准立项。随着3GPP LTE的继续演进,新型技术层出不穷。为了满足LTE在高速率和高系统容量方面的需求,LTE系统支持下行应用多输入输出技术,包括空间复用,波束赋形以及预编码技术。波束赋形主要采用智能天线技术和预编码技术进行实现。波束赋形技术是一种应用于小间距天线阵列多天线传输技术,其主要原理是利用空间信道的强相关性,利用波的干涉原理产生强方向性辐射方向图,使得辐射方向图的主瓣自适应地指向你用户来波方向,从而提高信噪比,提高系统容量或覆盖范围。而空间复用技术则是一种利用空间信道的弱相关性的技术,其主要工作机理是在多个相互独立的空间信道上传递不同的数据流,从而提高数据传输的峰值速率。目前,基于预编码的MIMO技术已广泛应用于各大E3G系统之中。随着用户对传输速率要求的不断提升,ITU对下一代移动通信系统IMT-A的峰值速率和频谱利用率提出了更高的要求。3GPP组织也开始了对LTE系统的演进,提出了LTE-A系统。在LTE-A系统中,规定下行MIMO场景支持最多8根收发天线。本文的结构为首先介绍LTE相关关键技术,如OFDM, MIMO等新型物理层技术。接着介绍了两种预编码技术的工作原理和仿真的具体实现,最后对两种技术的仿真结果进行分析得到相关结论。
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全文目录
摘要 4-5 ABSTRACT 5-8 第一章 LTE演进背景介绍 8-16 1.1 LTE产生背景与项目计划 8-13 1.1.1 LTE的产生背景 8-10 1.1.2 LTE项目计划和主要性能目标 10-13 1.2 LTE关键技术概述 13-16 第二章 LTE关键技术 16-36 2.1 OFDM技术介绍 16-22 2.1.1 OFDM技术概述 16-20 2.1.2 OFDM的关键技术 20-22 2.2 MIMO技术及相关检测算法 22-36 2.2.1 MIMO技术介绍 22-26 2.2.2 空时编码技术 26-28 2.2.3 MIMO检测算法 28-31 2.2.4 LTE中的MIMO技术发展现状及挑战 31-36 第三章 LTE仿真平台设计 36-44 3.1 平台模块 36-42 3.1.1 链路级与系统级接口模块 36-37 3.1.2 务模型模块 37 3.1.3 调度模块 37-38 3.1.4 小区模块 38-39 3.1.5 移动模型模块 39-40 3.1.6 差错重传模块 40-42 3.1.7 调度模块 42 3.2 各个模块的关系 42-44 第四章 波束赋形与预编码技术 44-61 4.1 智能天线和波束赋形 44-51 4.1.1 智能天线的发展 44-47 4.1.2 波束赋形 47-51 4.2 下行预编码 51-61 4.2.1 传输分集及预编码的介绍 51-61 第五章 EBB和Precode仿真平台具体实现 61-72 5.1 EBB的工作原理和系统级平台中仿真实现 61-66 5.1.1 EBB的工作原理 61-62 5.1.2 EBB的平台实现 62-66 5.2 Precode的工作原理 66-72 5.2.1 Precode基本框图 66-69 5.2.2 仿真流程 69-72 第六章 仿真及结果分析 72-79 6.1 仿真条件 72 6.2 仿真情形配置 72-73 6.3 仿真结果及分析 73-79 第七章 结论与展望 79-80 参考文献 80-81 致谢 81-82 作者攻读学位期间发表的学术论文目录 82
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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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