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1、移動(dòng)通信正向?qū)拵Щ蛡€(gè)人化方向發(fā)展,各種新的無線技術(shù)不斷涌現(xiàn),標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程也在不斷加快。HSDPA作為WCDMA的升級(jí),極大提高了下行鏈路數(shù)據(jù)傳輸能力,峰值速率可達(dá)10Mbps; LTE作為準(zhǔn)4G標(biāo)準(zhǔn),以O(shè)FDM/MIMO為核心技術(shù),上/下行峰值速率分別可達(dá)50Mbps和100Mbps。HSDPA和LTE系統(tǒng)針對(duì)無線信道時(shí)變特性,采用了自適應(yīng)編碼調(diào)制(AMC)和混合反饋重發(fā)(HARQ)技術(shù),從而在保證QoS的前提下,最大限度的利用頻譜資源
2、,提高數(shù)據(jù)傳輸速率。 本文第二章研究了無線信道建模,分析了單載波系統(tǒng)和OFDM系統(tǒng)的信道特性;研究了平坦衰落信道的建模仿真,分析比較了平坦衰落信道的三種正弦波疊加法,即直接仿真法、Jakes模型和改進(jìn)Jakes模型,仿真顯示改進(jìn)Jakes模型的統(tǒng)計(jì)特性與理論值有更好的吻合程度;在此基礎(chǔ)上研究了OFDM信道的延遲抽頭線模型以及三種仿真方法。 第三章研究了AMC和HARQ的若干關(guān)鍵技術(shù),包括AMC和HARQ中的可變碼率LDP
3、C(RC-LDPC)碼打孔算法,構(gòu)造了6種調(diào)制編碼方式(MCS);研究了物理層抽象理論,仿真分析比較了平均值、RBIR和EESM等三種物理層抽象方法,得出了RBIR和EESM在各種信道下均具有較好的估計(jì)精度,而平均值抽象只適用于平坦慢衰落信道的結(jié)論;研究了AMC門限選擇算法,即固定門限和外環(huán)算法,通過仿真比較了三種固定門限算法在平坦慢衰落信道中的性能,而外環(huán)算法可以克服固定門限對(duì)信道估計(jì)和預(yù)測(cè)偏差敏感等不足,因此得出了固定門限和外環(huán)算法
4、相結(jié)合是最佳AMC門限算法的結(jié)論;對(duì)基于HARQ的兩種自適應(yīng)機(jī)制,即星座圖重組和OFDM子載波重映射進(jìn)行了仿真分析,結(jié)果顯示采用上述自適應(yīng)與HARQ相結(jié)合帶來了性能增益。 第四章在重傳期間信道狀態(tài)不變和FSMC兩種模型下,分析研究了重傳數(shù)據(jù)不合并與合并兩種情況下的AMC-HARQ系統(tǒng)的性能,并考慮了合并后數(shù)據(jù)中的噪聲與合并前的噪聲存在相關(guān)性這一客觀事實(shí),根據(jù)結(jié)合信道誤塊率準(zhǔn)則和吞吐率最大準(zhǔn)則,分析了吞吐率、誤幀率的理論值和最優(yōu)切
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