【摘 要】
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为了应对移动宽带化进程和宽带无线化进程,3GPP提出并制定了LTE标准。LTE以MIMO和OFDM为技术核心,相对于上一代移动通信系统配置更加灵活,峰值速率更高,时延更小,结构更加简
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为了应对移动宽带化进程和宽带无线化进程,3GPP提出并制定了LTE标准。LTE以MIMO和OFDM为技术核心,相对于上一代移动通信系统配置更加灵活,峰值速率更高,时延更小,结构更加简单。LTE技术主要分为LTE-TDD和LTEFDD,其中TD-LTE指时分双工模式下的LTE技术,是我国主导的LTE技术标准。本文主要是对TD-LTE物理下行共享信道关键算法的研究和实现。下行共享信道的解析涉及发送与接收流程研究、模块定义和链路搭建,成功解析下行共享信道是解析LTE物理层的基础。算法的选择影响着信道解析性能,故对LTE中不同算法的研究至关重要。本文首先对下行共享信道中发送端和接收端的关键算法进行了研究,主要研究了发送端的发送分集、速率匹配和资源映射,研究了接收端OFDM解调、信道估计和Turbo译码。推导了两天线端口下解发送分集的公式,分析了速率匹配过程,然后对物理下行共享信道的资源映射过程进行了研究。对常用的信道估计算法进行了研究,主要包括LS、MMSE和基于DFT的时域降噪算法,并对三种算法的性能和复杂度进行了对比。对常数插值、线性插值和高斯插值进行了仿真。对下行共享信道中Turbo译码算法进行了研究,包括MAP、Log-MAP、MAX-Log-MAP和SOVA算法,对几种算法在不同迭代次数下的性能进行了对比,分析了算法的复杂度。使用matlab对下行共享信道链路进行仿真,对比了不同信道和天线条件下的误块率。最后对常用的软件无线电平台进行了介绍,并对本文使用的软件无线电平台USRP+UHD进行了介绍。概述了整体框架结构,对下行共享信道接收端的各个子模块进行了介绍,并对部分模块进行了优化。最后使用无线电平台接收实际空口数据,对下行共享信道进行解析,测试结果显示可以解析下行共享信道。
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