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文檔簡介
1、目前國內(nèi)3大運營商都在積極部署LTE商用網(wǎng)絡,并陸續(xù)開始正式運營。3GPP提出了LTE的演進方案LTE-A,在LTE-A上行引入閉環(huán)空分復用傳輸模式,將原來的上行單天線傳輸擴展為最高可支持4層的MIMO傳輸。由于上行傳輸引入了MIMO技術,需要分析預編碼算法對系統(tǒng)性能的影響。
本文首先介紹了LTE-A上行物理層基本概念和上行多天線相關技術,為后續(xù)章節(jié)上行MIMO預編碼仿真鏈路的搭建提供理論支撐。
本文研究了LTE-A
2、上行MIMO碼本預編碼技術,由于LTE-A已經(jīng)設計好了上行傳輸預編碼碼本,目前主要的研究內(nèi)容為碼本選擇算法。通常的碼本選擇算法的處理顆粒是子載波或者帶寬子帶,反饋數(shù)據(jù)量比較大。本文分析比較了常見的基于性能度量和基于右奇異矩陣匹配這兩類算法在窄帶預編碼矩陣索引(PMI)和寬帶PMI選擇上的性能。此外,本文設計了一種基于迫零接收機的碼本選擇改進算法,通過最小化最大噪聲信號功率,該算法可以獲得最佳的接收信噪比,在窄帶PMI反饋模式下BER與理
3、想的最優(yōu)預編碼器只有約1dB的性能差距。
本文還深入研究了LTE-A上行MIMO非碼本預編碼技術,介紹了基于信道對角化、三角化和柵格縮減輔助這三類預編碼信號處理方案,并通過PUSCH基帶信號處理平臺進行算法仿真。對角化預編碼可以消除數(shù)據(jù)流之間的干擾,但需要使用額外的功率分配算法來平衡“病態(tài)”子信道?;趲缀尉捣纸?GMD)或(均勻信道分解)UCD的三角化預編碼方案可以獲得等增益的子信道,柵格縮減輔助預編碼算法利用信道變換提高
4、了傳輸信道的正交性,因而這兩類算法不需要進行額外的功率分配即可獲得更好的BER性能。此外,在特征值分解(EVD)預編碼方案的基礎上,本文改進了基于LDLH分解的預編碼方案,該方案基于MMSE準則進行設計,在“注水”功率分配時頻譜效率約有0.6bps/Hz的增益。
最后,本文基于Xilinx KC705開發(fā)板對LTE-A上行預編碼算法進行了FPGA設計與實現(xiàn),并通過功能仿真和搭建的軟硬件驗證平臺驗證了算法電路的正確性。時序分析結(jié)
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