【摘 要】
:
移动通信的高速发展使人们的生活越来越便捷,信息交流的需求也越来越宽泛,这也对通信系统的性能提出了更高的要求,特别是在传输速度和可靠性方面,为了满足这些需求,第五代移动通信系统也在不断完善和普及。而系统的性能好坏与其同步算法的性能有很大关系,信号在经过发送端进行调制到各个子载波上面,提高了信号发送效率和频带利用率,再经过复杂的信道环境进行传输,可能会造成信号叠加干扰因子,造成信号出现时偏和频偏,在接
论文部分内容阅读
移动通信的高速发展使人们的生活越来越便捷,信息交流的需求也越来越宽泛,这也对通信系统的性能提出了更高的要求,特别是在传输速度和可靠性方面,为了满足这些需求,第五代移动通信系统也在不断完善和普及。而系统的性能好坏与其同步算法的性能有很大关系,信号在经过发送端进行调制到各个子载波上面,提高了信号发送效率和频带利用率,再经过复杂的信道环境进行传输,可能会造成信号叠加干扰因子,造成信号出现时偏和频偏,在接收端对信号进行解调前,需要确定信号的起止位置,此时就需要用到精确的同步技术对定时同步点进行好的估计,才能进行下一步解调工作。本文首先对同步技术的研究现状和意义进行介绍,对于目前比较常用的多载波技术的系统模型进行分析,并对其原理和优缺点进行介绍。之后对OFDM系统的同步技术进行了深入的研究,并具体分析定时偏移和载波频偏对系统造成的影响,最后介绍基于CP和利用同步序列进行数据辅助的符号同步算法,对其进行仿真比较,并通过度量函数来对系统同步性能进行分析。然后本文对FBMC系统的调制解调原理进行了介绍,对其快速实现算法根据图示进行了说明,并与OFDM系统的快速实现算法进行了复杂度比较,通过时频分析的互模糊函数对时偏和频偏进行分析,再具体介绍定时偏移和载波频偏会给系统代入何种干扰,最后利用FBMC的同步训练结构对几种经典符号同步算法进行了介绍,并通过仿真来对比各个算法的同步性能。由于算法在定时精度和抗频偏性能方面可以进行优化,然后提出了改进算法,主要是进行了粗定时和细定时并进行了两次同步估计和补偿,通过仿真发现提高了定时精度。最后本文对UFMC系统的定时同步算法进行研究,先对同步训练序列结构进行设计,使其具有循环延迟冗余特性。然后介绍了一种经典的符号定时同步算法,由于其定时度量存在峰值平台和做延迟相关的噪声影响太大的问题,设计了一种新的同步训练结构和使用这种结构的同步改进算法,通过仿真发现这种改进算法具有更高的定时估计精度。
其他文献
随着物联网通信的蓬勃发展,IEEE 802.15.6标准化小组将X波段作为体域网离体通信的建议使用频段。通常在设计通信系统前,需要在目标频段与特定场景中对无线信道进行测量与建模,分析研究信道的传播特性对网络性能的影响。本文通过对X波段室内无线离体信道的测量与建模,重点研究收发天线距离与人体旋转角度、收发天线高度对信道传播特性的影响。本文选取三个典型室内环境(封闭办公室、大型会议室、狭长走廊)作为测
平面反射阵列天线由反射阵面和空间馈源组成,其因具有剖面小、增益高、成本低、容易加工等优点,在商用、民用以及军事上的用途越来越广泛。其中,基于机械调谐、电子元件调谐、液晶调谐的具有波束扫描能力的平面反射阵列天线更是受人追捧。液晶调谐作为机械调谐和电子元件调谐后续发展而来的技术,缓解了这两种调谐技术的高复杂性及难以应用于高频段等问题,因此受到了越来越多的关注。本文的主要工作内容如下:设计了工作于X波段
随着移动互联网的迅速发展,新业务的不断涌现使得移动数据流量爆炸式增长,频谱短缺问题亟待解决。区别于同一正交资源块(如时间、频率)只为一个用户提供服务的传统正交多址接入(Orthogonal Multiple Access,OMA)技术,功率域的非正交多址接入(NonOrthogonal Multiple Access,NOMA)技术利用不同的功率级别区分用户,允许多个用户同时同频传输各自的信息,从
电子局域化研究一直是凝聚态物理的研究热点之一。1958年安德森发现由无序导致的电子局域化现象,为研究无序系统中波的行为奠定了基础。基于安德森模型,1967年莫特提出了迁移率边概念,其为分开定域态和扩展态(退局域态)的临界能量。长期以来,人们关注厄米系统。近年来,为了考虑环境的影响,人们也开始研究非厄米系统。有些问题值得进一步探索:厄米系统中存在迁移率边,什么决定了迁移率边的数量;边界条件及无序特征
目的了解福建省65岁及以上老人在60岁时的膳食结构和高血压之间的关系,为相关机构指导老年人合理膳食、采取适当干预措施、推广合理膳食提供参考。方法按《2018年中国老年健康影响因素跟踪调查实施方案》,抽取福建省8个设区市11个县(市、区)≥65岁老人的数据,内容包括膳食情况和高血压患病等资料。利用因子分析建立膳食结构模型,采用单因素Logistic回归分析来分析不同膳食结构与高血压患病情况之间的关系
在数据大爆炸的时代环境下,随着互联网信息技术的飞速发展和企业规模的逐渐扩大,大部分企业都需要拥有自己的任务调度系统去处理各种复杂的数据业务工作。其中比较多的就是定时任务,比如企业每天的工作日报发送,员工考勤状况统计等等。过去的任务需求比较简单,部署单服务器节点即可完成调度,但是随着定时数据业务的应用需求变多,许多公司对任务调度系统的功能需求也会随之增高,单服务器调度面对大规模任务需求的处理效率缓慢
空气中有害微量气体会导致环境恶化还会影响人体健康,因此对空气中微量气体的检测具有十分重要的研究意义。可调谐半导体激光器吸收光谱(Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy,TDLAS)技术是微量气体检测的一种高效方法。但是在TDLAS检测系统当中会存在噪声的干扰,使最后的检测结果存在一定误差。基于TDLAS传感器的噪声抑制问题,本文提出了一种变分模态分解
近十年来,随着物联网和消费电子的快速发展,人们对高性能、便携性、可穿戴性电子设备的需求推动了晶体管集成密度的升级。但由于隧道效应等问题,在后摩尔时代人们投入了巨大的精力研究器件的材料和结构,以提高场效应晶体管的性能。离子液体是由阴、阳离子组成的高极性、低熔点的二元盐类,目前已在电化学器件、制动传感器、光学器件、催化、分离、润滑材料、电化学发光材料和药物运输等多个领域都发挥了巨大的作用。相比于传统固
随着集成电路的快速发展,器件的特征尺寸不断缩小,当工艺尺寸缩小到28nm以下时,鳍式场效晶体管(Fin FET)依靠其较强的沟道控制能力和较小的泄漏电流,逐渐取代传统的平面MOS器件,成为主流技术。然而,由于Fin FET器件具有较薄的硅体积和特殊的鳍(Fin)状结构,导致在静电放电(ESD)来临时器件的鲁棒性较低。此外,随着尺寸的缩小,器件的栅长、氧化层厚度等参数都会下降,这使得器件的栅氧击穿电
自世界上第一台激光器诞生后,各种激光技术不断出现,啁啾脉冲放大技术更是将激光脉冲强度提升至1022W/cm~2,使得激光脉冲的宽度达到飞秒乃至阿秒级别。如此高强度的激光脉冲与高能电子相互对撞时,会产生出强度更高、脉宽更短、相干性更好且可调谐的二次辐射脉冲。这种辐射脉冲可作观测原子等微观粒子内部反应的时间尺度,还可利用其独特“水窗”波段的无损探测细胞内部。为了进一步利用好二次辐射脉冲,对于高能电子与