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智能天线技术原理及其在TD-SCDMA系统中的应用

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第一章TD-SCDMA标准的研究现状

1.1 TD-SCDMA的研究意义

1.1.1中国自主发展第三代移动通信系统的必要性

1.1.2中国自主发展第三代移动通信系统的可行性

1.1.3中国移动通信发展策略

1.2 TD-SCDMA的标准化情况

1.2.1制订TD-SCDMA标准的指导思想

1.2.2 TD-SCDMA建议的提出

1.2.3 TD-SCDMA标准的制订

1.2.4标准的融合与完善

第二章TD-SCDMA技术的基本介绍

2.1 TD-SCDMA的主要特性

2.1.1频谱利用率高

2.1.2产品设备成本低

2.1.3终端移动速度

2.2 TD-SCDMA的物理层

2.3 TD-SCDMA的服务

2.4 TD-SCDMA的物理层关键技术

2.4.1切换

2.4.2动态信道分配

2.4.3联合检测

2.4.4智能天线

2.4.5功率控制

2.4.6基站同步

2.4.7上行同步

2.4.8非连续传输

2.5 TD-SCDMA的频谱效率

2.6 TD-SCDMA的小区覆盖

2.7 TD-SCDMA的共存问题

第三章智能天线技术概述及其研究现状

3.1概述

3.2基本结构

3.2.1切换波束系统

3.2.2自适应阵列

3.2.3宽带自适应阵列

3.3基本原理

3.4理论研究内容和实验系统研究现状

3.4.1理论研究

3.4.2实验系统的研究现状

第四章智能天线技术在TD-SCDMA系统中的应用

4.1 TD-SCDMA系统中的智能天线

4.1.1工作原理

4.1.2智能天线的校准

4.2 TD-SCDMA系统中智能天线的主要功能

4.2.1提高了基站接收机的灵敏度

4.2.2提高了基站发射机的等效发射功率

4.2.3降低了系统的干扰

4.2.4增加了CDMA系统的容量

4.2.5改进了小区的覆盖

4.2.6降低了无线基站的成本

4.2.7.实现移动台定位

4.3 TD-SCDMA系统中智能天线对网络规划的影响

4.3.1链路预算方面

4.3.2系统容量

参考文献

致谢

攻读硕士学位期间发表的论文目录

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摘要

本文研究的是智能天线技术的基本原理及其在TD-SCDMA系统中的应用。文章首先介绍了TD-SCDMA标准化的一些情况,其次简单概述了TD-SCDMA的一些关键技术,然后介绍了智能天线技术的研究现状,最后分析了智能天线在TD-SCDMA系统中的应用。  本文作者选用了TD-SCDMA系统动态仿真平台V9.1,假设无线传播环境为Cost231-Hata模型,链路仿真信道为Case3120公里/小时,业务模型是纯12.2k的话音业务。并给出了使用和没有使用智能天线情况下的上下行容量覆盖关系比较的仿真结果,从而得出了结论:采用智能天线技术抑制了多址干扰,使系统容量得到了很大的提高。

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