【摘 要】
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非协作接收技术是在正常通信系统之外,非授权第三方接收正常通信双方信号后进行信号处理,解析出收发信息的过程,是信息截获体系中一个重要环节,对技术侦察领域具有重要意义。近年来,随着LTE(Long Term Evolution)发展,在OFDM-MIMO(Orthogonal Frequency Division Multiplexing-Multiple-Input MultipleOutput)技
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非协作接收技术是在正常通信系统之外,非授权第三方接收正常通信双方信号后进行信号处理,解析出收发信息的过程,是信息截获体系中一个重要环节,对技术侦察领域具有重要意义。近年来,随着LTE(Long Term Evolution)发展,在OFDM-MIMO(Orthogonal Frequency Division Multiplexing-Multiple-Input MultipleOutput)技术基础上,衍生出了波束赋形、空间复用等技术,提高了无线通信系统信息传输速率的同时,也增强了信息传输的安全性。但是,这也使得非协作接收方截获的信号具有信号微弱、信噪比低、失真性强的固有特点。因此,在LTE非协作接收模式下,研究增强接收检测性能的技术具有重大理论和工程意义。本文主要围绕这一应用背景对LTE非协作接收增强技术进行了研究与讨论。具体研究工作如下:第一,提出一种基于多天线的非协作接收增强技术。对波束赋形和多用户MIMO场景下的非协作接收系统模型进行分析,为了解决波束外非协作接收信号微弱,信噪比低,存在多用户干扰的问题,提出了利用多天线技术进行非协作接收的思想,改进了非协作接收机天线结构,给出了多天线接收算法。仿真结果显示,多天线非协作接收技术相比于传统单天线非协作技术有效提高了非协作接收检测性能。第二,提出一种基于信道估计优化算法的非协作接收增强技术。传统非协作接收机在信号检测过程中,使用LS(Least Squares)算法进行信道估计,检测性能对噪声敏感,在低信噪比下性能较差,本文在DFT(Discrete Fourier Transform)信道估计算法的基础上,通过添加虚拟载波和时域降噪两种方法进行算法优化,减少信道估计结果在低信噪比环境下的误差,提升性能。仿真结果显示,相较于LS信道估计算法,在多种信道环境下约有3~5d B性能提升。第三,提出一种基于上下行解耦的分布式非协作接收增强技术。为了解决传统非协作接收机工作范围小的问题,本文提出了一种上下行解耦的分布式非协作接收技术,对上下行分机的接收性能进行推导和分析。仿真结果显示,上下行解耦的分布式非协作接收结构能提高工作范围。论文围绕增强LTE系统下非协作接收检测性能展开研究,提出的三种接收增强算法可应用于工程实践中,对技术侦察等领域具有参考意义。
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