TD-HSUPA系统若干关键算法的研究及仿真

TD-HSUPA系统若干关键算法的研究及仿真

论文摘要

作为TD-SCDMA (Time Division-Synchronous Code Division Multiple Access)的重要演进技术时分高速上行分组接入技术TD-HSUPA (Time Division-High Speed Uplink Packet Access),在随着全球移动数据业务的迅猛发展,对上行链路的数据速率和时延性能要求不断提高以及时分高速下行分组接入技术TD-HSDPA (Time Division-High Speed Downlink Packet Access)的广泛应用而孕育而生。虽然在目前的TD-SCDMA网中,需求较大的业务类型仍然为以下行为主,TD-HSUPA的具体引入时间点依赖于网络以上行为主业务需求时。但随着未来网络业务综合化多样化发展以及对上行业务需求的日趋明显,TD-HSUPA技术必将引入到网络中来。所以研究TD-HSUPA的关键算法如同步跟踪,功率控制和波束赋形算法等就显得尤为必要。本文在研究同步跟踪,功率控制和波束赋形这三个算法的基础上,还基于MATLAB仿真平台对相关的性能指标进行了大量的仿真。仿真结果表明,对于同步跟踪和功率控制这两个算法来说,应该选取较大值的均值遗忘因子,这样才更有利于跟踪信道情况的变化,从而提高算法的性能。而对于波束赋形算法来说,性能好坏取决于两次上下行信号传输时信道的相关性,而这一相关性又取决于用户的移动速度,因此如何选取均值遗忘因子与用户的移动速度有关。如果波束赋形算法倾向于使慢速移动的用户获得更好的性能,而不太考虑快速移动用户的通信质量,均值遗忘因子的取值倾向于选取0.5到1之间。如果波束赋形算法倾向于使快速移动的用户获得更好的性能,均值遗忘因子的取值则倾向于选取0到0.5之间。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第一章 绪论
  • 1.1 研究背景
  • 1.2 研究意义
  • 1.3 论文结构
  • 第二章 TD-HSUPA简介
  • 2.1 关键技术介绍
  • 2.2 新增物理信道
  • 2.3 数据传输过程
  • 第三章 E-PUCH上行同步跟踪算法研究及仿真
  • 3.1 本章概述
  • 3.2 同步跟踪算法
  • 3.2.1 内环同步算法
  • 3.2.2 外环同步算法
  • 3.3 算法性能验证
  • 3.3.1 理论分析
  • 3.3.2 仿真结论
  • 3.4 系统性能验证
  • 第四章 E-PUCH上行功率控制算法研究及仿真
  • 4.1 本章概述
  • 4.2 功率控制算法
  • 4.3 算法性能验证
  • 4.3.1 理论分析
  • 4.3.2 仿真结论
  • 4.4 系统性能验证
  • 第五章 E-AGCH下行波束赋形算法研究及仿真
  • 5.1 本章概述
  • 5.2 波束赋形算法
  • 5.3 算法性能验证
  • 5.3.1 理论分析
  • 5.3.2 仿真结论
  • 5.4 系统性能验证
  • 第六章 全文总结与展望
  • 6.1 总结
  • 6.2 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 作者攻读学位期间发表的学术论文目录
  • 相关论文文献

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