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增强型长期演进(Long Term Evolution Advanced,LTE-A)是基于LTE的技术演进,是3GPP(The Third Generation Partnership Project)提出的一种新型的标准。LTE和LTE-A的同频组网结构带来了严重的小区间干扰,因此为了更好地解决同频干扰、提升传输效率,3GPP在LTE-A中提出了CoMP(Coordinated Multi-Point)技术。CoMP技术的基本原理是针对小区边缘信号质量较差区域,通过把若干个性能较差的小区组成协作小区,协同资源分配,信息传输等,避免干扰或者将干扰转化为有用信号。通过对CoMP技术原理的深究,设计、给出了基于CoMP技术的具体方案,即单终端与多终端联合传输方案,包括协作终端的选取与配对,协作集的选择与资源的划分等。本论文选取在LTE-A系统基础上,以CoMP技术为基础,研究了CoMP具体实现方案,大致内容如下:(1)本论文主要讲解了LTE-A系统相关技术及其应用,并针对现阶段所面临的小区边缘终端间干扰问题提出基于CoMP技术的相应解决方案。以CoMP技术为基础,提出了单终端与多(双)终端联合传输方案,将干扰转化为有用信号,提升频谱效率。(2)研究了CoMP技术中协作终端与协作基站的选取。通信时,把小区边缘交互质量较差的用户看成协作终端;具体做法是通过设置参考信号接受功率门限来区分协作终端的选取,并对多(双)终端协作联合传输方案协作终端进行信道矩阵内积归一化求和最小值来配对。(3)为了对CoMP方案进行验证,改进了系统仿真平台,主要对CoMP场景进行选择,确定了系统网络拓扑结构,包括在小区边缘区域部署Pico Cell及终端撒放处理。由于无线通信信道的多径性及信号传输的不确定性,重点研究了系统收发信道,以及路径损耗及信号衰落问题。论文创新点在于:(1)基于单终端联合传输方案,分析多协作基站服务于单终端资源浪费情况,研究多终端联合传输方案,节省资源,实用性更强。该方案中协作基站集在一个时频资源块上同时为多个终端服务,每个协作基站都拥有多个终端的数据信息,但是每个协作基站拥有的预编码矩阵不同。同时,如果每个终端到所有协作基站的信道信息能够被每个协作基站集获取的话,就会产生基站集内多终端之间干扰,故基站需要利用预编码方案抑制基站集内干扰。(2)在多终端联合传输方案中,对不同终端对应,选取较低者选作配对终端,此方案相信道矩阵行向量进行内积求和比于SVD分解配对计算量大大减小。仿真平台实现时,对所有的边缘UE间两两组合并对其虚拟MIMO信道作SVD分解的计算量太大了,要求进行SVD分解后最大奇异值与最小奇异值得比值不能过大不太容易实现,各基站到每个UE间的信道相关性较强,不能充分获得多用户复用增益。为简化计算量,计算UE的预编码矩阵时不必对每个PRB上的H矩阵进行SVD分解,而是将在同一个TTI内被联合调度的基站集,并且使用相同的频率传输,且对各个协作基站到UE的信道矩阵相应的行向量的内积归一化再求和。