【摘 要】
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随着移动互联网时代的到来,人们越来越习惯通过移动互联网随时随地的获取信息,从而要求移动通信系统的数据速率越来越快。LTE系统由于采用了OFDM、MIMO等先进的通信技术,使得
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随着移动互联网时代的到来,人们越来越习惯通过移动互联网随时随地的获取信息,从而要求移动通信系统的数据速率越来越快。LTE系统由于采用了OFDM、MIMO等先进的通信技术,使得其在峰值速率、传输时延和频谱利用率等方面达到一个新的高度。LTE系统中提出了一种新的MIMO技术——多用户MIMO。多用户MIMO是指基站为单天线的UE找到一个或者多个伙伴,这几个UE同时占有相同的时域和频域资源与基站通信,在基站端看来相当于多个UE共享了彼此的天线,从而构造了一个“虚拟”的MIMO系统,也可称为MU-MIMO (Multiple-User MIMO,多用户MIMO)。 MU-MIMO在具有很少天线数的低成本UE情况下,还能保持MIMO复用的优点,在LTE中受到广泛关注。本文重点对LTE系统中上行MU-MIMO进行了研究。本文首先基于LTE物理层协议,研究了LTE上行链路MU-MIMO的资源结构、MIMO信号模型、以及MU-MIMO多用户配对策略,配对策略包括随机配对策略和正交配对策略;然后重点研究了LTE系统上行MU-MIMO链路中的多用户参考信号解复用技术、速度估计算法和信道均衡技术。多用户参考信号解复用技术包括ZC序列共轭相乘、迫零处理、IDFT处理、时域滤波、时域循环移位、DFT与去零处理等过程。用户的速度大小会影响到系统性能,本文基于频域相关法和经验函数法提出了一种联合的速度估计算法。本文研究了两种信道均衡技术——MMSE信道均衡技术和串行干扰消除迭代均衡技术。本文最后将LTE上行MU-MIMO方案在PUSCH(物理上行共享信道)链路中实现,根据LTE物理层协议标准,在MATLAB中搭建了完整的PUSCH链路,包括发射端的比特级处理模块、符号级处理模块和接收端的前端处理模块、导频处理模块、信道均衡模块、比特级处理模块,并借助MATLAB对其进行了仿真验证,并对仿真结果进行了分析。
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