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文檔簡介
1、60GHz頻段擁有豐富的頻譜資源,許多國家和地區(qū)相繼開放了大約7~9GHz的可用免費帶寬,足以提供Gbps的傳輸速率。目前,60GHz短距離通信技術引起了學術界和工業(yè)界的廣泛關注,具有巨大的市場應用前景。超高的傳輸速率、高頻段信號的傳播特性、硬件的性能差異,這些都給60GHz系統(tǒng)設計者提出了新的要求和挑戰(zhàn)。
同步是60GHz系統(tǒng)接收機需要完成的首要任務,具有至關重要的作用。本文主要研究60GHz單載波系統(tǒng)中的時間同步,即采樣定
2、時同步和幀/符號同步。超高的符號傳輸速率、昂貴的價格,限制了接收機中A/D的采樣速率和使用數(shù)量,對采樣定時同步提出了新的要求。同時,60GHz系統(tǒng)需要精度更高、性能更優(yōu)良的幀/符號定時同步算法。
第一章介紹了60GHz短距離通信系統(tǒng)和時間同步技術的發(fā)展現(xiàn)狀,給出了本文的主要研究內容和全文的結構安排。
第二章首先簡要介紹了60GHz頻段信號的傳播特性、IEEE802.15.3c信道模型,接著概述了60GHz系統(tǒng)的幾項關
3、鍵技術以及標準幀結構。最后,介紹了目前主流的時間同步技術,并進行了對比分析。
第三章主要探索60GHz系統(tǒng)采樣定時同步算法。首先分析了采樣定時偏差及對性能的影響。接著就兩倍采樣速率下的采樣定時偏差估計方法進行了探究,得到了兩種新的方法,方法一基于Gardner準則,適用于IEEE802.11ad標準中的Golay序列,方法二利用了采樣定時偏差對訓練序列相關特性的影響。最后,分析了60GHz系統(tǒng)中基于多相時鐘選擇的采樣定時同步方
4、法,對其進行了適當?shù)母倪M,給出了仿真驗證與性能分析。
第四章討論了幀/符號定時偏差及其影響,確定了最佳的同步區(qū)域。然后,對幀/符號定時同步方法進行了探究。改進的基于自相關的粗幀/符號定時度量曲線具有十分尖銳的主峰,從而提高了同步的精度,降低了方差。在改進的細幀/符號定時同步方法中,利用訓練序列的互相關特性,將時域信道估計與細同步估計相結合,通過增設門限加快信道估計的收斂速度,并利用搜索窗尋找第一條徑。在IEEE802.15.3
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