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基于SIR预测的闭环功率控制新算法研究

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第一章绪论

1.1移动通信的发展

1.2本文研究的重点

第二章WCDMA系统关键技术介绍

2.1 WCDMA的技术特点

2.2 WCDMA系统结构

2.3 WCDMA系统的组网和分层结构

2.4 WCDMA的关键技术

2.4.1功率控制

2.4.2地址码的选择

2.4.3软切换

2.4.4智能天线技术

2.4.5差错控制编码

2.4.6 Rake接收机

2.5 WCDMA系统中的干扰

2.5.1反向链路的干扰

2.5.2前向链路的干扰

第三章WCDMA系统的功率控制

3.1多径传播对功率控制影响

3.1.1衰落和多径特性

3.1.2阴影

3.1.3多径瑞利衰落

3.1.4相关带宽

3.1.5对数正态概率

3.1.6延迟线抽头加权和模型

3.1.7多普勒效应

3.2功率控制概述

3.3功率控制分类

3.4功率控制方案的设计

3.4.1功率控制准则

3.4.2功率控制的步长大小

3.4.3动态范围的需求

3.4.4功率控制命令的速率

3.4.5功率控制和多用户检测

3.5 WCDMA功率分配介绍

3.6 功率控制算法

3.6.1最佳功率控制

3.6.2分布式功率控制算法

3.6.3传统功率控制算法

第四章基于SIR预测的功率控制算法的研究

4.1 蜂窝小区的模型

4.2 数学模型

4.3 预测方法

4.4 预测器应用于功率控制

4.4.1最优滤波理论概述

4.4.2 WIENER滤波在功率控制预测中的应用

第五章基于SIR预测功率控制的计算机仿真和仿真结果分析

5.1 仿真参数的设定

5.2 中断概率

5.3 仿真模型和过程

5.4 仿真结果及其讨论

5.5 仿真结论

5.6 结束语

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文

附录

致谢

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摘要

该文提出了基于信干比(SIR)估计的新算法,该算法采用一个简单的二次方程,来控制多径环境下CDMA移动通信系统的移动电话的发射功率.采用了三种不同的方法预测信道的功率增益.其中第三种方法,可以更精确地预测信道的功率增益.我们建立了用于功率增益预测的预测器模型.这一预测器模型以最优线性滤波器为基础,我们将Wiener滤波器原理应用于建模和设计预测器模型过程中,在该文中,将详细的研究Wiener滤波器原理.与传统功率控制算法相比,使用最优预测方法的新算法实现,系统的中断概率更低.该文所完成的计算机仿真程序是在MATLAB 6环境下开发的,我们主要使用为设计功率控制系统和程序编程各种参数的MATLAB SIMULINK功能,同时也将Wiener滤波器设计为预测器,此功能是有效的,而且是方便的.通过大量的实例进行验证后,可以证明该软件能够正确运行,而且界面友好,使用方便.通过在不同的条件下进行了大量的计算机仿真工作,该文得到了这些条件下系统的性能曲线.

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