【摘 要】
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随着人们对无线通信业务日益增长的需求,无线网络承载的业务向高速化,类型丰富化发展。移动通信对传输速率的要求越来越高,但是无线通信系统可供使用的频率资源却越来越紧张,
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随着人们对无线通信业务日益增长的需求,无线网络承载的业务向高速化,类型丰富化发展。移动通信对传输速率的要求越来越高,但是无线通信系统可供使用的频率资源却越来越紧张,这就要求无线通信系统的频谱效率能够不断地提高。传统蜂窝系统通过采用小区分裂、扇区化等方法来提高频谱效率,但这样做不能从本质上解决问题,而且还会带来诸如切换频繁、频谱规划复杂、干扰增加、成本提高等问题。分布式天线系统(DAS)在提高频谱效率的同时,还能避免甚至改善这些问题。LTE-A系统作为LTE的平滑演进,除了继承LTE的诸如OFDM、MIMO等各种先进的物理层无线传输技术之外,还采用了诸如载波聚合、增强型MIMO、中继技术、分布式天线技术等关键技术来扩展可用频谱,提高系统频谱效率,尤其是边缘用户的频谱效率。本文主要研究DAS,它具有增强小区覆盖,节约发射功率、降低干扰、提高SINR,克服远近效应、抵抗阴影衰落、提高系统容量等优势。本文基于IMT-A提出的系统仿真准则,设计和搭建LTE-A系统级仿真平台,平台采用7簇19小区3扇区的网络拓扑结构。依据系统级仿真模型的整体框图,设计并实现基站和天线站生成、天线选择、功率分配等功能模块。最后基于仿真平台,对采用天线选择算法和天线功率分配算法的DAS的下行性能进行仿真分析。比较了几种天线选择算法的性能和复杂度,选定基于Frobenius范数的天线选择算法,天线功率分配算法采用经典的注水算法,对不同的天线总数和不同的天线使用数,仿真并分析系统的频谱效率和小区边缘频谱效率。仿真结果表明:DAS能提高系统频谱效率并改善边缘用户性能。
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