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LTE

LTE(LongTermEvolution,長期演進)是由3GPP(The3rdGenerationPartnershipProject,第三代合作伙伴計劃)組織制定的UMTS(UniversalMobileTelecommunicationsSystem,通用移動通信系統(tǒng))技術標準的長期演進,于2004年12月在3GPP多倫多會議上正式立項并啟動。LTE系統(tǒng)引入了OFDM(OrthogonalFrequencyDivisionMultiplexing,正交頻分復用)和MIMO(Multi-Input&Multi-Output,多輸入多輸出)等關鍵技術,顯著增加了頻譜效率和數據傳輸速率(20M帶寬2X2MIMO在64QAM情況下,理論下行最大傳輸速率為201Mbps,除去信令開銷后大概為150Mbps,但根據實際組網以及終端能力限制,一般認為下行峰值速率為100Mbps,上行為50Mbps),并支持多種帶寬分配:1.4MHz,3MHz,5MHz,10MHz,15MHz和20MHz等,且支持全球主流2G/3G頻段和一些新增頻段,因而頻譜分配更加靈活,系統(tǒng)容量和覆蓋也顯著提升。[1]
  • LTE系統(tǒng)中基帶DAGC的應用研究及FPGA實現.rar

    當今,移動通信正處于向第四代通信系統(tǒng)發(fā)展的階段,OFDM技術作為第四代數字移動通信(4G)系統(tǒng)的關鍵技術之一,被包括LTE在內的眾多準4G協(xié)議所采用。IDFT/DFT作為OFDM系統(tǒng)中的關鍵功能模塊,其精度對基帶解調性能產生著重大的影響,尤其對LTE上行所采用的SC_FDMA更是如此。為了使定點化IDFT/DFT達到較好的性能,本文采用數字自動增益控制(DAGC)技術,以解決過大輸入信號動態(tài)范圍所造成的IDFT/DFT輸出信噪比(SNR)惡化問題。 首先,本文簡單介紹了較為成熟的AAGC(模擬AGC)技術,并重點關注近年來為了改善其性能而興起的數字化AGC技術,它們主要用于壓縮ADC輸入動態(tài)范圍以防止其飽和。針對基帶處理中具有累加特性的定點化IDFT/DFT技術,進一步分析了AAGC技術和基帶DAGC在實施對象,實現方法等上的異同點,指出了基帶DAGC的必要性。 其次,根據LTE協(xié)議,搭建了從調制到解調的基帶PUSCH處理鏈路,并針對基于DFT的信道估計方法的缺點,使用簡單的兩點替換實現了優(yōu)化,通過高斯信道下的MATLAB仿真,證明其可以達到理想效果。仿真結果還表明,在不考慮同步問題的高斯信道下,本文所搭建的基帶處理鏈路,采用64QAM進行調制,也能達到在SNR高于17dB時,硬判譯碼結果為極低誤碼率(BER)的效果。 再次,在所搭建鏈路的基礎上,通過理論分析和MATLAB仿真,證明了包括時域和頻域DAGC在內的基帶DAGC具有穩(wěn)定接收鏈路解調性能的作用。同時,通過對幾種DAGC算法的比較后,得到的一套適用于實現的基帶DAGC算法,可以使IDFT/DFT的輸出SNR處于最佳范圍,從而滿足LTE系統(tǒng)基帶解調的要求。針對時域和頻域DAGC的差異,分別選定移位和加法,以及查表的方式進行基帶DAGC算法的實現。 最后,本文對選定的基帶DAGC算法進行了FPGA設計,仿真、綜合和上板結果說明,時域和頻域DAGC實現方法占用資源較少,容易進行集成,能夠達到的最高工作頻率較高,完全滿足基帶處理的速率要求,可以流水處理每一個IQ數據,使之滿足基帶解調性能。

    標簽: DAGC FPGA LTE

    上傳時間: 2013-05-17

    上傳用戶:laozhanshi111

  • LTE標準下Turbo碼編譯碼器的集成設計

    針對固定碼長Turbo碼適應性差的缺點,以LTE為應用背景,提出了一種幀長可配置的Turbo編譯碼器的FPGA實現方案。該設計可以依據具體的信道環(huán)境和速率要求調節(jié)信息幀長,平衡譯碼性能和系統(tǒng)時延。方案采用“自頂向下”的設計思想和“自底而上”的實現方法,對 Turbo編譯碼系統(tǒng)模塊化設計后優(yōu)化統(tǒng)一,經時序仿真驗證后下載配置到ALTEra公司Stratix III系列的EP3SL150F1152C2N中。測試結果表明,系統(tǒng)運行穩(wěn)健可靠,并具有良好的移植性;集成化一體設計,為LTE標準下Turbo碼 ASIC的開發(fā)提供了參考。

    標簽: Turbo LTE 標準 編譯碼器

    上傳時間: 2013-10-28

    上傳用戶:d815185728

  • TD-LTE系統(tǒng)中MAC層子幀調度研究與實現

    為滿足TD-LTE系統(tǒng)對實時性的要求,通過對媒體接入控制(MAC)層和物理層之間的實時性研究以及對操作系統(tǒng)Nucleus PLUS的機制分析,實現了MAC層子幀調度。根據TD-LTE無線綜合測試儀中的設計要求,詳細介紹了Nucleus PLUS任務循環(huán)調度以及MAC子幀調度的流程設計。在實現MAC層基本功能的同時滿足了TD-LTE對系統(tǒng)實時性、子幀同步與任務資源管理的需求。

    標簽: TD-LTE MAC

    上傳時間: 2013-11-10

    上傳用戶:royzhangsz

  • 鏈路自適應技術在LTE中的應用

    參照3GPP LTE的E-UTRA物理層規(guī)范,提出了一種鏈路自適應方案。實時調整傳輸功率以補償信道的衰落,建立SNR-BLER曲線,在給定滿足一定業(yè)務的目標BLER的條件下,找到各個MCS的SNR切換門限值,從而實現鏈路自適應。仿真結果表明,在保證通信質量的前提下,自適應方案比固定MCS有著明顯的頻譜效率增益,使無線資源得到優(yōu)化配置;同時刪減了頻譜效率沒有增益的MCS,降低系統(tǒng)復雜度。

    標簽: LTE 鏈路 自適應技術 中的應用

    上傳時間: 2013-12-22

    上傳用戶:xsnjzljj

  • LTE系統(tǒng)中RRC連接建立過程的設計

    為了實現LTE系統(tǒng)中RRC連接建立的需求,提出了一種對RRC層連接過程進行設計的方案,并完成系統(tǒng)的軟件設計。該系統(tǒng)將RRC層的空閑狀態(tài)和連接狀態(tài)均細分為兩個子狀態(tài),有效降低了系統(tǒng)設計的復雜度。軟件采用Xilinx SDK工具集進行開發(fā),通過在PC上分別模擬終端和基站進行測試,終端和基站能夠成功接收到正確的RRC消息。實驗結果表明,該系統(tǒng)能夠成功的建立RRC連接,達到了設計的要求。

    標簽: LTE RRC 連接

    上傳時間: 2013-11-19

    上傳用戶:sjy1991

  • LTE關鍵技術介紹

    摘自《UMTS中的LTE:向LTE-Advanced演進(原書第2版)》 (芬)Harri Holma 等編著 郎為民 等譯

    標簽: LTE 關鍵技術

    上傳時間: 2013-11-01

    上傳用戶:冇尾飛鉈

  • CMW500 LTE應用測試文檔

    手機射頻測試,LTE測試指導手冊。

    標簽: CMW 500 LTE 測試

    上傳時間: 2013-11-07

    上傳用戶:壞壞的華仔

  • LTE系統(tǒng)網絡層軟件的集成測試平臺的研究

    長期演進技術(LTE)是新一代無線移動通信系統(tǒng)核心技術,如何不斷地完善和增強LTE系統(tǒng)的功能成為當前的研究熱點之一。相對于LTE系統(tǒng)的開發(fā),測試更是必不可少的階段。在完成LTE系統(tǒng)網絡層層三的協(xié)議開發(fā)后,利用有限的設備資源及仿真工具,搭建一個小規(guī)模系統(tǒng)集成測試平臺以檢驗代碼中的漏洞和缺陷,從而對于提高LTE的系統(tǒng)性能和完善LTE系統(tǒng)的功能具有重要的意義。

    標簽: LTE 測試平臺 網絡層

    上傳時間: 2013-11-02

    上傳用戶:realabc

  • LTE基站誤碼率測試方法和測試平臺設計

    LTE基站誤碼率測試是基站射頻測試中最為關鍵的測試項目之一,提出一種快速、高效的測試方法和測試架構。該方案采用基站射頻板作為數據采集卡、完成上行鏈路的解調和模擬信號轉換成I/Q數據功能,利用ADS、MATLAB搭建上行信道的同步、解碼功能。測試表明該方案的測試精度達到 0.2dB,完全滿足研發(fā)和生產中測試上行相關射頻指標的功能需求, 同時本設計還具有開發(fā)周期短、投資成本低,操作簡便、很強的跨系統(tǒng)移植能力。

    標簽: LTE 基站 誤碼率 測試方法

    上傳時間: 2013-11-17

    上傳用戶:xhwst

  • LTE系統(tǒng)中的分布式空時中繼技術

    LTE系統(tǒng)中的分布式空時中繼技術.

    標簽: LTE 分布式 中繼技術

    上傳時間: 2013-11-18

    上傳用戶:gxmm

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