LTE上行链路物理共享信道的关键技术研究与DSP实现

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伴随着移动技术的不断进步,全球移动用户对移动互联网的需求与日俱增。由3GPP组织制定的UMTS技术标准的长期演进(Long Term Evolution, LTE),已逐渐应用在了现在的网络通信中,移动厂商和研究机构都对LTE关键技术的研究给予了高度关注。因此对LTE的研究具有非常重要的意义,本文就LTE物理上行共享信道(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)的算法和DSP实现进行了深入的研究。本文首先介绍了无线信道的传播特性,并探讨了LTE常用的信道模型。然后依据LTE R8标准协议,对LTE上行链路物理层的基本原理和关键技术进行了研究,并描述了LTE PUSCH的基带信号产生流程,以及混合基FFT的算法推导。其次,分析了LTE PUSCH解调参考信号的生成以及导频图案的选择,接着阐述了时域信道估计算法,以及LS(Least Square)信道估计算法、MMSE(MinimumMean Square Error)信道估计算法、以及基于SVD(Singular Value Decomposition)变换的信道估计算法,并分别在不同的条件下对LS、LMMSE、SVD三种信道估计算法进行了仿真,对比分析了三种算法的MSE (Mean Square Error)和BER (BitError Rate),得出LS的性能最差,LMMSE的性能最好,但根据仿真结果以及硬件实现要求,最后选取LS信道估计算法为硬件实现的算法。最后,本文从DSP实现角度对硬件平台、DSP开发环境以及LTE PUSCH各模块的实现流程进行了介绍,并对整个测试过程进行了信号的抓取与分析,可以看出抓取的信号不论是在时域还是频域都与预计的信号相近,达到了实现LTE上行链路物理共享信道关键技术的预期目标。
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