WCDMA下行接收技术研究及基站发射模块的硬件实现

WCDMA下行接收技术研究及基站发射模块的硬件实现

论文题目: WCDMA下行接收技术研究及基站发射模块的硬件实现

论文类型: 硕士论文

论文专业: 通信与信息系统

作者: 金伟

导师: 蒋良成

关键词: 均衡器,干扰抵消,基站发射

文献来源: 东南大学

发表年度: 2005

论文摘要: WCDMA是第三代移动通信系统的主要标准之一,该系统支持最高达2Mbps速率的数据业务并且可以允许多种不同速率的业务复用,因此接收机的设计就显得尤为重要。本文的第一部分首先研究了chip均衡器的性能。常规的RAKE接收技术无法消除多址干扰和低扩频比下的路径间干扰,而chip均衡器通过消除多径干扰来恢复下行各信道之间的正交性,在很大程度上减小了用户间的多址干扰从而提高了接收机的性能,本文通过仿真比较了chip均衡器与常规RAKE接收机的性能。接着研究了干扰抵消技术在WCDMA系统中的应用,导频干扰抵消是利用导频信道的已知性重构出该信道从而去除该信道产生的干扰,迭代干扰抵消是利用译码的结果重构出专用信道上的干扰,去除该干扰从而提高接收机的性能,本文结合仿真结果讨论了这两种干扰抵消方法的效果。根据前两章对chip均衡器和干扰抵消技术的研究,在随后的一章里分析了使用这两种技术的接收机的硬件实现,讨论了一种减少运算量和存储量的方法,并给出硬件的模块划分,状态转移和时序设计。本文的第二部分介绍了WCDMA下行链路的物理层协议,复用处理流程以及基站发射模块的硬件设计。文中详细讨论了模块的划分,模块之间的时序关系,系统的定时以及硬件模块与CPU之间的接口等问题,给出了资源占用情况和测试结果,并在WCDMA系统测试平台上完成与移动台的联调。

论文目录:

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 论文背景

1.1.1 分集与均衡技术

1.2 本文的主要内容

第二章 LMMSE 自适应chip 均衡器的性能研究

2.1 陆地无线移动信道的数学模型

2.1.1 移动信道的特性

2.1.2 多径衰落信道的统计特性

2.1.3 频率选择性信道的抽头延时线模型

2.2 RAKE 接收机的原理与结构

2.3 LMMSE 均衡器及其自适应算法

2.4 接收机性能仿真与结果分析

2.4.1 仿真平台

2.4.2 仿真条件

2.4.3 AWGN 信道下chip 均衡器与RAKE 接收机的性能比较

2.4.4 多径衰落信道下chip 均衡器与RAKE 接收机的性能比较

2.4.5 chip 均衡器长度对性能的影响

2.4.6 分数间隔chip 均衡器的性能

2.4.7 定点化对chip 均衡器性能的影响

2.5 本章小结

第三章 干扰抵消技术在WCDMA 系统中的应用

3.1 多用户干扰抵消技术

3.2 导频干扰抵消技术

3.2.1 导频干扰抵消的原理

3.2.2 仿真性能分析

3.3 迭代干扰抵消技术

3.3.1 迭代干扰抵消的原理

3.3.2 混合RAKE 接收机在多径信道下的性能

3.3.3 迭代次数对性能的影响

3.3.4 判决方式对性能的影响

3.3.5 定点化对混合RAKE 接收机性能的影响

3.4 本章小结

第四章 chip 均衡器及混合RAKE 接收机的硬件设计

4.1 电子设计自动化技术(EDA)介绍

4.1.1 EDA 技术发展历程

4.1.2 ASIC 设计基本流程

4.2 LMMSE 自适应chip 均衡器硬件设计

4.2.1 LMMSE 自适应chip 均衡器的总体结构

4.2.2 LMMSE 自适应chip 均衡器的子模块介绍

4.3 混合RAKE 接收机硬件设计

4.3.1 移动台基带接收机

4.3.2 混合RAKE 接收机的总体结构

4.3.3 混合RAKE 接收机的子模块介绍

4.4 本章小结

第五章 基站发射的硬件实现

5.1 WCDMA 系统物理层介绍

5.1.1 下行物理信道

5.1.2 下行链路扩频和调制

5.1.3 下行链路复用处理流程

5.2 基站发射硬件设计

5.2.1 系统设计的总体结构

5.2.2 公共导频信道的设计

5.2.3 同步信道的设计

5.2.4 捕获指示信道的设计

5.2.5 下行专用物理信道的设计

5.2.6 基本公共控制信道的设计

5.3 硬件实现结果与调试平台

5.4 本章小结

致谢

参考文献

发布时间: 2007-06-11

参考文献

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  • [6].60GHz系统信道均衡器VLSI设计[D]. 王超.电子科技大学2013
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