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多模多频段移动终端通信系统共存问题研究

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第一章 绪论

1.1 论文的研究背景和意义

1.2 LTE和WIFI的发展现状

1.2.1 无线通信的发展

1.2.2 LTE技术发展现状

1.2.3 WIFI技术发展现状

1.3 论文内容和安排

第二章 LTE与WIFI技术概述

2.1 LTE和WIFI简介

2.1.1 LTE系统架构

2.1.2 LTE帧结构

2.1.3 LTE频段和信道

2.1.4 WIFI的网络结构

2.1.5 WIFI信道和速率

2.2 LTE和WIFI关键技术

2.2.1 OFDM技术

2.2.2 MIMO技术

2.3 LTE和WIFI技术指标

2.3.1 LTE技术射频指标

2.3.2 WIFI技术射频指标

第三章 FDD-LTE对WIFI干扰问题的研究

3.1 干扰问题的分析

3.1.1 干扰的产生原因

3.1.2 干扰的优化方法

3.2 干扰问题的研究与优化

3.2.1 LTE主天线与WIFI天线隔离度的研究

3.2.2 发射机干扰与接收机抗干扰的研究

3.3 本章小结

第四章 TDD-LTE与WIFI互扰问题的研究

4.1 TDD-LTE与FDD-LTE的差异

4.2 干扰问题的研究与优化

4.2.1 LTE天线与WIFI天线隔离度的研究

4.2.2 发射机干扰与接收机抗干扰的研究

4.3 本章小结

第五章 总结与展望

5.1 论文的工作总结

5.2 论文进一步研究方向

参考文献

致谢

作者简介

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摘要

LTE和WIFI技术已广泛应用于无线通信中,然而,两者之间的相互干扰已经不能忽视,研究两者的共存干扰问题因此变得非常重要。
  本文研究了FDD-LTE中Band7与WIFI共存时和TDD-LTE中Band40与WIFI共存时的互扰问题。通过分析干扰产生的原因,提出了优化干扰问题的三个解决方法,即:增大天线隔离度、降低发射机的干扰和提高接收机的抗干扰能力。通过设计出的传导实验,实测出LTE和WIFI两个系统共存无干扰时需要的最小天线隔离度,证明目前两者共存互扰问题不可能完全避免,只能通过优化方法来解决。为了降低发射机的干扰,对LTE的邻道泄漏比进行了优化,实测结果表明Band7和Band40工作在21 dBm时邻道泄漏比(±10M)值为-39dBm左右,并且维持在700mA以下,证明这两者之间互扰已经满足了设计要求。通过设计的耦合实验,对比发射机和接收机射频链路中增加带通滤波器前后,接收机灵敏度的变化,得到最终的优化方案。

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