TD-LTE和LTE-FDD共存的干扰研究

TD-LTE和LTE-FDD共存的干扰研究

论文摘要

LTE标准能够支持TDD和FDD两种双工模式,即TD-LTE和LTE-FDD。未来几年LTE将逐渐商用,两个LTE系统邻频共存的情况很可能出现,因此,研究TD-LTE和LTE-FDD系统的共存干扰很有实际意义,将来运营商在进行网络规划时,必须慎重考虑两个系统间的干扰问题,尽量减小共存带来的系统吞吐量损失,从而更有效地利用频谱资源。本文主要对TD-LTE和LTE-FDD系统在相邻频段下共存时的干扰进行了研究。首先,通过对系统内和系统间干扰的分析,推导出了单系统和两系统共存时SINR的计算方法。然后结合3GPPTR 36.942中的仿真描述,通过MATLAB软件设计并实现了TD-LTE和LTE-FDD系统间干扰仿真。最后,分别从地理位置偏移、载波频率和功控参数对于两个LTE系统共存时相对吞吐量损失的影响对仿真结果进行了分析,并给出了干扰解决建议。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 论文的选题背景和意义
  • 1.2 本论文主要研究内容
  • 第二章 LTE系统概述
  • 2.1 LTE物理层概述
  • 2.1.1 LTE无线帧结构
  • 2.1.2 LTE时隙结构和物理资源
  • 2.2 LTE的关键技术
  • 2.2.1 下行OFDMA原理
  • 2.2.2 上行SC-FDMA原理
  • 2.2.3 MIMO技术
  • 第三章 TD-LTE和LTE-FDD互干扰分析
  • 3.1 干扰产生原理
  • 3.2 邻频干扰的衡量方法
  • 3.2.1 发射机参数
  • 3.2.2 接收机参数
  • 3.2.3 ACIR
  • 3.3 TD-LTE和LTE-FDD系统间邻频干扰分析
  • 3.4 SINR计算方法
  • 3.4.1 单系统时SINR计算方法
  • 3.4.2 两系统共存时SINR计算方法
  • 第四章 仿真平台设计和算法
  • 4.1 共存研究方法介绍
  • 4.2 仿真参数和假设
  • 4.2.1 网络拓扑结构
  • 4.2.2 传播模型
  • 4.2.3 功率控制算法
  • 4.2.4 吞吐量计算
  • 4.2.5 评估准则
  • 4.2.6 资源分配方案
  • 4.2.7 其它仿真参数
  • 4.3 仿真描述
  • 4.3.1 单系统仿真流程
  • 4.3.2 两系统共存仿真流程
  • 第五章 仿真结果与分析
  • 5.1 场景一仿真结果与分析
  • 5.1.1 TD-LTE终端干扰LTE-FDD基站
  • 5.1.2 TD-LTE基站干扰LTE-FDD基站
  • 5.1.3 TD-LTE基站干扰LTE-FDD终端
  • 5.2 场景二仿真结果与分析
  • 5.3 场景三仿真结果与分析
  • 5.3.1 TD-LTE终端干扰LTE-FDD基站
  • 5.3.2 TD-LTE基站干扰LTE-FDD基站
  • 5.4 场景四仿真结果与分析
  • 5.4.1 TD-LTE终端干扰LTE-FDD基站
  • 5.4.2 TD-LTE基站干扰LTE-FDD基站
  • 第六章 结束语
  • 6.1 工作总结
  • 6.2 工作展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 研究成果
  • 相关论文文献

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