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更新时间:2024-07-07 02:13:57
PUSCH LTE-A 信道估计 均衡 频偏估计
5.1 论文工作总结 上行PUSCH信道在LTE-A物理层上行的所有传输信道中占有极其重要的地位, 是主要承载数据业务的信道。由于 LTE-A 相比于 LTE 是一个完整的 MIMO 系统, 所以 PUSCH 信道接收机基带算法设计的性能会直接影响到数据业务的性能。本人 主要根据 3GPP 有关物理层上行 PUSCH 信道的发射协议标准设计性能合适的基带 接收系统。 本论文主要完成以下工作: 1. 完成了 LTE-A 物理层 PUSCH 接收系统基带算法的完整设计 论文系统的讲述 LTE-A 物理层 PUSCH 信道基带算法设计中的流程图和设计方 案,详细重点的分析了其中的信道估计,MIMO 检测,噪声估计以及频偏估计等主 要部分。其中信道估计选择了一种基于 DFT 变换的时域滤波的算法结合 PUSCH 信 道中 DMRS 信号的特点对导频信号进行信道估计。MIMO 检测中主要分析了几种常 见的 MIMO 检测算法如 ML,ZF,MMSE 等,同时结合 Matlab 对不同 MIMO 检测 算法的性能进行仿真分析,从仿真分析图中可知,MMSE 在仿真性能上优于 ZF 算法, 与理论分析中 MMSE 在理论上考虑了矩阵相乘中可能对噪声产生放大的效果以及 天线间存在干扰因素的结论相符。在噪声估计上选择了一种基于 DFT 变换的时域补 零滤波的算法对信道中的高斯白噪声进行估计,估计值会用于 MMSE 算法等中,频 偏估计则是利用每个时隙中两个导频信号之间的互相关的关系来计算。 2. 完成了 LTE-A 物理层 PUSCH 接收系统基带定点设计 在本文的第四章结合国家重大专项的中关于 LTE-A 物理层基带发射和接收算 法验证平台的设计的项目作重介绍了定点算法的设计方案。在选择合适的定点算法 时,不仅要考虑到算法的性能,同时还要兼顾算法复杂度。由于在实现中,硬件资 源不是无限的,只可能是有限的 DSP 和 FPGA,同时由于通信系统实时计算的问题,