CDMA移动通信系统空时二维处理技术研究

CDMA移动通信系统空时二维处理技术研究

论文摘要

在无线通信系统中,同信道干扰和码间干扰是限制通信容量和数据率的两个主要因素。克服码间干扰常用均衡的方法,而同信道干扰则可利用多用户检测加以抑制。但在无线通信中,同信道干扰和码间干扰常常一起存在。在这种情况下,为了同时抑制同信道干扰和码间干扰,就需要使用空时联合处理。本文针对这一问题主要研究了CDMA移动通信系统空时二维RAKE接收机实现方案以及空时联合多用户检测技术。全文主要工作概括如下:文章首先提出了DS-CDMA系统的信号模型,包括了单径和异步多径两种情况。然后讨论了无线通信信道的基本模型,主要考虑了路径损耗及阴影效应以及时延扩展、角度扩展和多普勒频移引起的快衰落;同时考虑了实际蜂窝移动通信系统的信道模型。之后对空时2D RAKE接收机工作原理进行了分析,在此基础上讨论了第三代移动通信系统W-CDMA方式下空时2D RAKE接收机处理技术。文章最后利用最小均方误差(MMSE)和最大似然(ML)准则,推导出了空时CDMA多用户检测接收算法以及异步多径条件下空时CDMA多用户检测算法,分析了空时多用户检测与空时单用户接收机的关系,并提出了异步多径情况下空时多用户检测接收机结构。文章还给出了各种算法的仿真结果和性能分析。

论文目录

  • 第1章 绪论
  • 1.1 引言
  • 1.2 智能天线技术的发展与现状
  • 1.3 论文主要工作和内容安排
  • 第2章 CDMA信号与信道模型
  • 2.1 CDMA信号模型
  • 2.1.1 单径 CDMA信号模型
  • 2.1.2 异步多径 CDMA信号模型
  • 2.2 无线多径信道模型
  • 2.2.1 路径损耗以及阴影效应
  • 2.2.2 快衰落
  • 2.2.3 阵列响应矢量
  • 2.2.4 蜂窝系统信道模型
  • 2.3 本章小结
  • 第三章 空时 2D RAKE接收机处理技术
  • 3.1 引言
  • 3.2 RAKE接收机
  • 3.2.1 时域1 D RAKE接收机
  • 3.2.2 空时2 D RAKE接收机
  • 3.3 W-CDMA方式下空时 2D RAKE接收机
  • 3.3.1 上行链路信号模型
  • 3.3.2 信道参数估计
  • 3.3.3 空时级联 RAKE接收机
  • 3.3.4 空时级联 RAKE接收机性能分析
  • 3.4 计算机仿真试验
  • 3.5 本章小结
  • 第四章 空时多用户检测
  • 4.1 引言
  • 4.2 单径情况下空时多用户检测
  • 4.2.1 空时多用户检测接收机结构
  • 4.2.2 空时多用户检测算法
  • 4.2.3 计算机仿真试验
  • 4.3 异步多径情况下线形空时多用户检测
  • 4.3.1 信道已知空时多用户检测
  • 4.3.2 基于 SAGE算法的空时多用户检测
  • 4.3.3 计算机仿真
  • 4.4 本章小结
  • 结论
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果
  • 致谢
  • 个人简历
  • 相关论文文献

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