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文檔簡介
1、時分雙工—同步碼分多址(TD-SCDMA)是由中國提出的基于時分雙工(TDD)模式的第3代移動通信技術(shù)標準,是3GPP標準的重要組成部分。TD-SCDMA采用了大量先進的無線通信技術(shù),如:上行同步碼分多址、智能天線、聯(lián)合檢測、軟件無線電、接力切換和動態(tài)信道分配等。TDD模式不需要對稱頻帶,在頻帶資源日益緊張的今天,TD-SCDMA系統(tǒng)高頻譜利用率的優(yōu)勢越來越明顯。同時,無線資源在上下行間可以靈活分配,更適合于傳輸非對稱業(yè)務(wù)。隨著TD-S
2、CDMA標準被各國運營商和設(shè)備商所接受,運營商及制造商都投入了大量的研發(fā)精力,使得TD-SCDMA技術(shù)不斷向前發(fā)展,演進,逐步形成了TD-SCDMA階段,時分雙工—高速分組接入(TD-HSPA)階段,TD-HSPA增強演進(TD-HSPA+)系統(tǒng)階段,時分—長期演進(TD-LTE)系統(tǒng)階段,并逐步向B3G/4G階段演進。TD-HSPA階段主要引入了高速下行分組接入(HSDPA)和高速上行分組接入(HSUPA),同時考慮了與其他無線寬帶接
3、入系統(tǒng)的融合。TD-HSPA+系統(tǒng)是TD-HSPA系統(tǒng)的演進系統(tǒng),旨在獲得更高的系統(tǒng)容量和更好的QoS保障,TD-HSPA+系統(tǒng)的重要創(chuàng)新在于引入了多輸入/多輸出(MIMO)技術(shù),通過空間分集和復用,提高了通信系統(tǒng)的可靠性和通信速率。
信道估計是信號檢測接收的前提,TD系統(tǒng)通過在每個時隙中間插入訓練序列(Midamble碼),接收端通過已知的訓練序列解出信道響應(yīng)?,F(xiàn)有信道估計基于Steiner算法,使用快速傅里葉變換,簡化
4、信道求逆過程,但是無法消除小區(qū)間干擾。
聯(lián)合檢測是TD系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)之一,該技術(shù)可以減少多址接入干擾(MAI),同道干擾(CCI)并且將同一時刻接收到的多碼道信號同時解出?,F(xiàn)有系統(tǒng)通常采用最小均方誤差(MMSE)算法。迫零(ZF)算法和匹配濾波(MF)算法也通常做為性能比較出現(xiàn)在論文中。但是現(xiàn)有的研究主要集中在單小區(qū)場景下,多小區(qū)場景的研究成果相對較少。
本文在認真分析TD-HSPA+系統(tǒng)的傳輸模型,尤其是T
5、D-HSPA+系統(tǒng)典型的信道估計和聯(lián)合檢測算法的基礎(chǔ)上,對現(xiàn)有算法進行了改進,并且考慮到了TD-HSPA+系統(tǒng)引入MIMO技術(shù)的場景,給出了不同天線配置及不同工作模式下信道估計和聯(lián)合檢測的仿真結(jié)果,評估了TD-HSPA+系統(tǒng)的信道估計和聯(lián)合檢測性能。
本文的創(chuàng)新點主要集中在:a)通過理論推導,對現(xiàn)有的信道估計算法進行了改進,將信道估計結(jié)果后處理,有效降低了噪聲對信道估計準確度的影響。b)對現(xiàn)有聯(lián)合檢測算法進行改進,增加了強
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