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WCDMA中HSDPA下行链路容量提升的研究

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缩略语

第一章引言

1.1移动通信发展状况

1.1.1发展历史

1.1.2第三代移动通信系统

1.2 WCDMA的增强技术——HSDPA

1.2.1概述

1.2.2 HSDPA的优势

1.2.3 HSDPA的主要发展方向之一—MIMO

1.3课题来源和本文的工作

第二章多输入多输出系统

2.1引言

2.2无线MIMO系统的信道容量

2.2.1概述

2.2.2几种系统中容量的基本定义

2.2.3 MIMO系统的容量

2.3 MIMO系统的接收分集技术

2.4本章小结

第三章MIMO架构下的HSDPA下行链路

3.1引言

3.2单输入单输出HSDPA链路结构

3.2.1 HSDPA的传输模式

3.2.2 HSDPA的专用信道

3.2.3信源

3.2.4 AMC方式选择

3.2.5 CRC编码

3.2.6 Turbo编码

3.2.7发射缓存

3.2.8比特穿孔

3.2.9交织

3.2.10调制

3.2.11发射天线、SISO信道、接收天线

3.2.12接收机

3.2.13解调

3.2.14解交织

3.2.15解穿孔

3.2.16接收缓存

3.2.17译码

3.2.18 CRC校验

3.2.19信宿

3.2.20小结

3.3多输入多输出HSDPA链路结构

3.3.1多天线MMSE接收机

3.3.2信干比的计算

3.3.3 MIMO结构下HSDPA的实现

3.4本章小结

第四章HSDPA仿真结果与性能分析

4.1仿真环境

4.2 HSDPA的仿真结果与分析

4.2.1误帧率性能

4.2.2吞吐量性能

4.3本章小结

第五章总结

5.1本文的贡献

5.2下一步工作

参考文献

致谢

个人简历

攻读硕士研究生期间研究成果

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摘要

为了很好地解决系统覆盖与干扰的矛盾,提升系统容量,在WCDMA的后续发展中产生了许多新技术,其中值得关注的是高速下行链路分组接入.它的关键技术包括自适应编码调制与混合自动重传请求.与此同时,多输入多输出技术也因其自身的良好扩展性和适应性,在新一代移动通信领域得到广泛研究和使用.本文针对上述新方向,研究了WCDMA系统中基于多天线结构的高速下行链路分组接入技术,该技术能显著地提升下行链路的容量.同时,本文提出了3种多天线情况下解决自适应调制编码和混合自动重传的方案,它们在实现复杂度和性能上各有优势.以下给出全文的结构:第一章首先介绍了无线通信系统的发展,说明了发展第三代移动通信的增强技术以适应未来市场需求的重要性;然后指出了高速下行链路分组接入技术的突出优点;最后提出了如何将多输入多输出技术合理运用到高速下行链路分组接入的问题.第二章介绍了多输入多输出技术,分析了多输入多输出系统的容量,给出了接收分集的具体算法.第三章是本文的重点内容,首先全面分析高速下行链路分组接入的下行链路结构、功能模块和工作流程;研究了用于多输入多输出系统的接收机的数学模型以及信道质量的测算;提出了混合自动重传请求、自适应调制编码与多输入多输出系统结合的3种结合方案.在第四章中,作者通过仿真验证了高速下行链路分组接入和多输入多输出系统的性能.

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