td-lte-advanced系统srs信道估计误差性能研究

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1、⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯一M嘲僦ATlo越s要{想;iM蛳的儆,微保鲥道修道键估呲鼬.重耋一咖一m一锄TD—LTE—Advanced系统SRS信道估计误差性能研究钟岳君北京邮电大学信息与通信工程学院硕士研究生王亚峰北京邮电大学信息与通信工程学院副教授博士生导师1背景随着3G的普及与应用,移动通信的业务量呈现爆炸式增长,移动通信市场的发展对移动通信技术提出了新的要求。面向未来移动数据业务的发展,WiMAX和LTE应运而生。由于充分考虑传统运营商的部署与运营需求,LTE得到了大多数运营商和厂商的支持,成为事实上的主流。TD—LTE成为我国

2、主导的TD—SCDMA的后续演进技术。3GPP致力于空口技术的长期演进(LTE)项目作为3G系统的演进是从2004年11月加拿大多伦多的3GPP接入网长期演进学术讨论会开始的,并于2004年12月在希腊雅典召开的无线接入网(RAN)第26次会议正式成立了LTE研究项目。为了体现出相对于“WiMAX低移动性宽带IP接人的定位”的竞争力,LTE制定了相似或更高的技术需求:如相似的带宽、更高的数据率和频谱效率指标,对低移动性进行优化,只支持分组交换域(PS),强调广播多播业务等;同时,出于对VoIP和在线游戏等的重视,LTE对用户面

3、延迟的要求近乎苛刻。LTE的设计目标是以OFDM和多输人多输出(MIMO)为技术基础,适应低延迟、高速无线分组业务,提高用户数据率,增大系201.⋯一⋯⋯3簪p嗣麓^l_o零R⋯⋯一统容量和覆盖范围,降低延迟,以及提高频谱利用上下行信道的互易性来估计下行信道。在以往基于率,降低网络运营成本。2008年,LTE第一个版本BF的MIMO与CoMP性能仿真评估中,我们并没有Rel一8的系统技术规范形成,系统包含频分双工考虑干扰对SRS信道估计的影响,这样得到的信道(FDD)和时分双工(TDD)两种模式,支持最大2O即为理想信道。但是

4、在实际系统中,由于信道估计误MHz的系统带宽,下行峰值速率超过300Mbit/s,上差使得估计出的SRS信道与理想信道存在着一定行峰值速率也超过llr80Mbit/s,这些指标都远远高的偏差,本文对SRS信道估计误差进行建模,分析于目前3G移动通信系统的能力,因此又被称为“3G非理想信道估计对系统性能的影响。长期演进型系统”Il,21。国际电信联盟(ITU)于2008年3月发出通函,3LTE—Advanced部分技术方案向各成员征集IMT—Advanced(IMT—A,简称4G)候选技术提案,正式启动了4G标准化工作,并于同年

5、3.1下行基于BF的MIMO技术7月确定了4G网络的最小需求。为响应ITU对4G在现有的LTE标准中,由于终端实现复杂度等技术的征集,3GPP启动了面向4G的LTE—Ad—的限制,上行仅支持单天线发送。为了进一步提高vanced(LTE—A1的研究与标准化,将俗称3.9G的行链路的峰值速率和系统频谱效率,在LTE—A系统LTE正式带入4Gt2J。中需要继续研究单用户MIMO(SU—BF)和多用户关于TD—LTE—Advanced系统探测参考信号MIMO(MU—BF)的引入。同时,LTE—A将在下行引入(SRS)信道估计性能的研

6、究已经很多,但绝大部更多的天线,如下行最多支持8根。为了有效利用基分只是从宏观层面或者标准化来研究理想的SRS站天线数多于终端天线数的特点,可以继续研究下信道估计,并没有在SRS信道估计存在误差的情况行多用户MIMO(Mu—BF)以及基于波束赋形的sD—下给出详细的公式推导和具体直观的数据来探讨MA技术方案等的增强及其对系统整体效率的提SRS信道估计误差的性能。文献[3】探讨LTESRS信高。道估计的性能增益。文献[4】从标准化上研究LTEMU—BF在同一个时频资源块上同时调度多个SRS设计与实现。文献探讨信道估计误差对用户,

7、如图1所示,用户之间通过预编码算法消除相MIMO系统的性能影响。互干扰。预编码可以采用迫零(ZF)、块对角(BD)等本文先对SRS信道估计误差建立模型,再根据算法。文献[6l】[7】【8]对TD—LTE—Advanced仿真评估的规范,搭建TD—LTE—Advanced仿真系统,选择合适的仿真参数,通过仿真方法来评估SRS信道估计误差的性能。2研究目的在基于波束赋形(BF:Beamforming的MIMO与图1MU—BF系统模型协作多点传输(CoMP:CoordinatedMultiptePoints)性能仿真评估中,我们需要

8、通过在用户设备(UE:User3。2CoMP技术Equipment)端发送SRS,基站端接收并检测此信号来在同频组网的LTE系统中,小区间的干扰限制得到上行信道,进行上行调度,同时利用TDD系统了小区边缘用户的吞吐量,为了达到LTE—A高频谱@竺2o3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯’MNo

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