LTE上行链路物理层算法的研究与实现

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LTE-A(Long Term Evolution-Advanced)项目是3G通信技术的演进,它改变并增强了3G的许多技术,采用了OFDM、MIMO等关键技术,提高了系统传输速率、增加了小区容量、降低了系统延迟,改善了小区边缘用户的性能。物理层是整个LTE协议栈的最底层,物理层算法将直接影响到上行信道性能与容量。本文的重点为LTE-A上行链路物理层算法的研究与实现。文章基于国家重大科技专项“TD-LTE-Advanced多模多频终端协议一致性TTCN测试及开发”项目(20142X030010257)对多种信道估计算法进行研究,提出基于相位补偿的信道估计算法。通过对信道估计后的结果进行分析,获得了较好的估计效果从而能更好的跟踪无线信道的变化,有效的提高了接收机性能。其次论文对LTE上行链路的发送和接收过程进行了模块化设计,并通过TMS320C6670开发平台对设计方案进行了有效验证,结果证明该设计更加简洁,便于纠错,为后续开发和改进提供了一定的帮助。文章首先对LTE-A及其物理层的基本概念、信号处理流程进行了介绍。针对上行链路特性,研究了LTE-A关键技术,包括MIMO、OFDM技术等。提出了一种基于相位补偿的信道估计算法,通过仿真实验得到该算法可有效降低频偏对输出信号估计误差的影响。接下来文章又研究了LTE-A系统的帧结构,并对LTE-A上行链路物理层进行模块化实现,将上行链路过程划分为信源编码、调制、信号生成、解资源映射、信道均衡、解扰以及解CRC等模块,对每个模块进行算法设计,并给出了一种LTE-A上行链路的DSP实现方案。最后详细描述了在DSP集成开发环境CCS5.5下基于TMS320C6670平台实现过程。该文章的设计内容可以为其他模式下上行链路的实现及开发验证提供一定的帮助。
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