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文檔簡介
1、LTE/LTE-Advanced(LTE-A)系統(tǒng)MIMO檢測算法按照處理方式可分為線性檢測和非線性檢測。線性檢測復(fù)雜度低,但性能往往無法滿足高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)囊?。非線性檢測性能較高,但復(fù)雜度也高。性能和復(fù)雜度是衡量MIMO檢測技術(shù)的兩個重要指標(biāo),能否取得性能和復(fù)雜度的平衡是衡量算法優(yōu)劣的關(guān)鍵。
為滿足更高速率的數(shù)據(jù)傳輸要求,LTE-A上行采用多天線配置,應(yīng)用空分復(fù)用技術(shù)大大提高了系統(tǒng)容量。MIMO的應(yīng)用對上行接收技術(shù)提出了
2、新的挑戰(zhàn),設(shè)計低復(fù)雜度,低延時又具備高性能的MIMO檢測算法是上行接收技術(shù)的關(guān)鍵。另一方面,LTE-A系統(tǒng)上行采用基于OFDM的DFT擴展OFDM(DFT-S-OFDM)技術(shù)方案,在保留的OFDM頻域均衡簡單,資源分配靈活的優(yōu)點同時大大降低了峰均比(PAPR)。然而,DFT-S-OFDM卻帶來一些新的問題,其中一個便是“噪聲增強效應(yīng)”,由于接收信號頻域均衡后需進行IDFT操作,單個子載波上的噪聲擴散到所有子載波上,使得DFT-S-OFD
3、M系統(tǒng)性能在低編碼效率時相比傳統(tǒng)OFDM系統(tǒng)有一定的損耗。應(yīng)用非線性的判決反饋干擾消除技術(shù)能在一定程度上補償“噪聲增強效應(yīng)”造成的性能損耗,但干擾消除算法需要在上一級的檢測的基礎(chǔ)上進行檢測,易造成錯誤擴散。
本文針對LTE-A上行系統(tǒng)MIMO檢測中三個主要問題:DFT-S-OFDM-MIMO系統(tǒng)“噪聲增強”作用造成的性能損耗問題、DFT-S-OFDM-MIMO系統(tǒng)非線性檢測算法錯誤擴散問題、DFT-S-OFDM-MIMO系
4、統(tǒng)非線性檢測算法性能與復(fù)雜度的優(yōu)化問題進行了研究。分析了傳統(tǒng)的線性MMSE、ZF算法,非線性的基于干擾消除的SIC及PIC算法應(yīng)用于LTE-A上行系統(tǒng)時存在的缺陷,得出以下研究結(jié)果:為抑制“噪聲增強”及錯誤擴散,提出了修正的基于MMSE準(zhǔn)則的排序串行干擾(ModifiedMmse-basedOrderSuccessiveInterferenceCancellation,MMOSIC)算法;為降低非線性算法計算復(fù)雜度,提出了基于硬判決誤符
5、號門限的自適應(yīng)混合干擾消除(AdaptiveHybridInterferenceCancellation,ADHIC)算法;為優(yōu)化Turbo反饋干擾消除接收性能和復(fù)雜度,提出了軟/硬判決結(jié)合的改進Turbo反饋檢測(ModifiedTurboFeedbackDetection,MTFD)方案。通過LTE-A上行鏈路平臺仿真表明:所提算法較為有效地抑制了DFT-S-OFDM-MIMO系統(tǒng)中的“噪聲增強”和“錯誤擴散”效應(yīng),且較好的兼顧了算
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