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上りリンク可変拡散率·チップ繰り返しファクタ(VSCRF)-CDMAブロードバンド無線アクセスにおける周波数領域等化の特性

机译:上行链路可变扩频率/码片重复因子(VSCRF)-CDMA宽带无线电接入中的频域均衡特性

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摘要

本稿では,上りリンク可変拡散率·チップ繰り返しファクタ(VSCRF: Variable Spreading and Chip Repetition Factors)-CDMA無線アクセスについて,マルチパスフェージングチャネルにおいて生じる自信号のマルチパス干渉(MPI: Multipath Interference)を抑圧するため,周波数領域等化を適用した場合のパケット誤り率(PER: PacketError Rate)特性を明らかにする.シミュレーション結果より,特にチップ繰り返しファクタ(CRF: Chip Repetition Factor)が小さい条件において,チップ繰り返しを行うためのブロック内のチップ数Qを大きくすることにより,繰り返しチップブロック(Q×CRFチップ長)間の干渉を抑圧し,MPI等化の効果を改善できることを明らかにした.さらに,周波数領域等化を用いることにより,QPSKデータ変調において平均PER=10{sup}(-2)を満たす1シンボルあたりの所要平均受信信号電力対雑音電力密度比(E{sub}s/N{sub}0)を,Rake合成に比較して0.5dB程度低減できるとともに,16QAMデータ変調では,Rake合成が平均PER=10{sup}(-1)以上のエラーフロアを生じる領域においても,平均PER=10{sup}(-2)以下の高品質な信号伝送を実現できることを明らかにした(CRF=4,同時アクセスユーザ数4,6パスレイリーフェージングチャネル(最大遅延時間2.2μsec,最大ドップラ周波数f{sub}D=20Hz),2ブランチダイバーシチ受信).
机译:在本文中,为了抑制在多径衰落信道中发生的自身信号的多径干扰(MPI),以进行上行链路变量扩展和码片重复因子(VSCRF)-CDMA无线接入。 ,我们将阐明应用频域均衡时的分组错误率(PER)特性。根据仿真结果,尤其是在芯片重复因子(CRF:Chip Repetition Factor)较小的条件下,通过增加用于执行芯片重复的块中的芯片数量Q,可以重复芯片之间的间隔(Q×CRF芯片长度)澄清了可以抑制干扰并且可以改善MPI均衡的效果。此外,通过使用频率区域均衡,每个符号所需的平均接收信号功率与噪声功率密度之比(E {subs s / N)满足QPSK数据调制中的平均PER = 10 {sup}(-2)。与Rake合成相比,{sub} 0)可以降低约0.5 dB,并且在16QAM数据调制中,即使在平均PER = 10 {sup}(-1)或更高的错误基底发生的区域中,Rake合成平均。已阐明,可以实现PER = 10 {sup}(-2)或更低的高质量信号传输(CRF = 4,同时访问用户数4,6路径瑞利衰落信道(最大延迟时间为2.2μsec,最大多普勒频率)。 f {sub} D = 20Hz),2分支分集接收)。

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