TD-LTE物理层关键技术的研究

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3G长期演进计划(LTE)是近几年来3GPP启动的最大的新技术研发项目,这种以OFDM/FDMA为核心的技术,是通信技术的一个革命。LTE旨在提高数据传输速率,降低系统时延,增大系统容量和覆盖范围,同时降低运营成本。LTE是目前国际化标准组织开展的一项重要工作,因而对LTE技术的研究具有重要意义。作为我国自主3G标准的TD-SCDMA的长期演进版本就是TD-LTE,现在3G牌照已经发放,对第四代移动通信的研究也如火如荼,TD-SCDMA到TD-LTE的迈进更是指日可待,为此,为了研究TD-LTE的关键技术,本文设计并实现了一个通用、客观的仿真平台。本研究分为四个部分:   第一部分主要介绍TD-LTE的发展背景,基本特征及最新研究进展状况。   第二部分对TD-LTE物理层的关键技术OFDM、SC-FDMA、MIMO、多天线检测技术和链路自适应技术都进行了详细分析。   第三部分介绍了TD-LTE系统关键技术的仿真平台设计与开发,其中,仿真平台的设计与开发分为上行链路仿真平台和下行链路仿真平台。其中对关键模块进行了详细的描述,还有信道估计、预编码、多天线检测算法和链路自适应技术等都进行了一一的讲解。并且提出了一种自适应MIMO技术和AMC技术结合的组合算法。   第四部分给出仿真结果并进行了分析,仿真结果展示了TD-LTE对时间选择性信道和频率选择性信道都有很好抗干扰能力:同时也实现了单天线,二天线和四天线等模式的应用,证明了此平台的通用性,并且符合3GPP的要求。同时也对链路自适应技术进行了仿真分析,仿真结果表明本仿真系统采用的自适应MIMO技术和AMC技术结合的组合算法有效地提高了系统的性能。
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