基于DSP的LTE下行共享信道的研究与实现
发布时间:2017-10-02 20:42
本文关键词:基于DSP的LTE下行共享信道的研究与实现
【摘要】:LTE共享信道使用OFDM分组调制和Turbo信道编译器,能够有效对抗频率选择性衰落信道、传输效率高。LTE下行物理共享信道(PDSCH)的信道估计和信道编译技术是LTE系统的关键技术。本文研究LTE PDSCH信道估计算法和Turbo信道译码的实现。首先,分析了PDSCH传输处理方法,按照LTE协议中各个处理模块的功能要求,搭建了完整的PDSCH链路的仿真平台,并仿真了PDSCH在各种LTE信道模型下的性能特性。然后,根据PDSCH的导频结构,分析研究了多种信道估计技术和方法。比较分析了频域信道估计中最小二乘(LS)、最小均方误差(MMSE)等算法;着重研究了变换域中基于DFT、DCT和PSE-DFT等算法。仿真结果表明,相比于LS, MMSE算法,PSE-DFT算法在降低计算复杂度的同时具有较好的信道估计性能,另外消除了DFT信道估计中存在的性能平底现象。接着,研究了分段Turbo信道译码算法。基于加权修正Max-Log-Map算法,结合DSP专用处理单元,使用滑动训练窗译码器结构,提高了译码并行处理能力,减少了译码占用空间。仿真结果表明,分段译码保持了Turbo译码的性能,通过提高并行度可以减小译码处理时间和空间开销。最后,研究给出了Turbo信道编译码在软件平台(SB3500)的具体实现。在仿真分析不同精度量化信号对译码器性能影响基础上,确定了Turbo译码的数值定标方案。通过分析SB3500的特点,确定Turbo编译码实现方案,并且测试了Turbo编译码的性能。
【关键词】:LTE DSP 信道估计 Turbo
【学位授予单位】:东南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TN929.5
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-6
- 英文缩略图6-11
- 第一章 绪论11-19
- 1.1 移动通信的发展11-12
- 1.2 LTE特点12-15
- 1.2.1 OFDM与MIMO技术13-14
- 1.2.2 LTE帧结构14-15
- 1.3 研究现状15-16
- 1.3.1 信道估计15-16
- 1.3.2 Turbo码16
- 1.4 本文主要工作16-17
- 1.5 论文组织结构17-19
- 第二章 PDSCH的关键模块19-35
- 2.1 PDSCH处理流程19
- 2.2 模块处理概述19-27
- 2.2.1 CRC编码19-20
- 2.2.2 码块分割20-21
- 2.2.3 Turbo编码21-23
- 2.2.4 速率匹配23-25
- 2.2.5 加扰和调制25-26
- 2.2.6 资源映射和OFDM信号产生26-27
- 2.3 仿真建立27-31
- 2.3.1 发送端建立27-28
- 2.3.2 接收信号处理28-31
- 2.4 仿真结果31-34
- 2.5 本章小结34-35
- 第三章 下行信道估计35-47
- 3.1 导频结构35-36
- 3.2 LS估计36
- 3.3 MMSE算法36-37
- 3.4 部分对称扩展的信道估计方法37-39
- 3.5 插值估计39-43
- 3.5.1 线性插值39-40
- 3.5.2 三次样条插值40-43
- 3.5.3 基于DFT/DCT插值43
- 3.6 仿真结果43-46
- 3.7 本章小结46-47
- 第四章 Turbo译码47-61
- 4.1 基于BCJR算法译码原理47-52
- 4.2 基于Viterbi算法译码原理52-55
- 4.3 分块译码55-57
- 4.3.1 传统滑动窗55-56
- 4.3.2 训练滑动窗56-57
- 4.4 仿真结果57-60
- 4.5 本章小结60-61
- 第五章 Turbo编译码的实现61-73
- 5.1 DSP芯片介绍61-63
- 5.1.1 芯片架构61-62
- 5.1.2 RPU操作62-63
- 5.1.3 DMA传输63
- 5.2 Turbo编码63-66
- 5.2.1 内交织建立64-65
- 5.2.2 比特与字节转换65-66
- 5.3 Turbo译码66-72
- 5.3.1 定点化67-68
- 5.3.2 实现流程68-69
- 5.3.3 度量计算69-70
- 5.3.4 溢出处理70-71
- 5.3.5 实现性能71-72
- 5.4 本章小结72-73
- 第六章 总结与展望73-75
- 6.1 总结73
- 6.2 展望73-75
- 致谢75-77
- 参考文献77-81
- 作者简介81
【参考文献】
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,本文编号:961718
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