1. 研究目的与意义(文献综述)
1.1 td-lte技术发展简介新一代宽带无线移动通信技术长期演进(long term evolution,lte)作为无线通信的主流发展方向,己经受到各国政府及运营商的关注,td-lte是lte标准的tdd双工模式版本,作为r8标准的一部分,是td-scdma的后续演进标准,国内习惯称其为td-lte。随着移动互联网业务的迅猛增长,td-lte系统将得到广泛的使用,因此有必要对td-lte系统的结构以及关键技术进行讨论研究。
td-lte系统空中接口物理层引入了很多新技术,有:ofdm(正交频分复用)技术、多天线技术、tdd帧结构等。其中ofdm技术是一种正交载波技术,以往的文献都提到了lte系统的载波间隔为15khz,码元速率为15ks/s。得一提的是,在3g开始标准化十年之后的今天,以正交频分复用(ofdm)技术和多输入多输出天线(mimo)技术为标志的3g长期演进(lte)的标准化已基本完成,移动通信技术发展到一个新的高度。
移动通信的发展历史到目前共经历了多个阶段,简单来说就是从第一代移动通信系统发展到现在的第三代移动通信系统及其演进系统。第一代蜂窝移动通(1g)标准制定于上世纪80年代,是基于模拟通信技术的,其主要技术要点是模拟调制加上频分多址,其代表有北美的amps系统,欧洲的nmt和tacs系统,口本的jtags系统,西德的c-netz系统,法国的radiocom 2000系统以及意大利的rtm工系统等,但是第一代蜂窝移动通信系统存在频率利用率低、保密性差、终端体积大等缺点。
2. 研究的基本内容与方案
lte的系统结构以及关键技术与传统3g系统相比有了很大的变化。本文在介绍了lte系统结构以及空中接口的基础上,结合中国移动的td-lte网络演进的未来情况,通过对于td-lte的特性进行网络的规划设计,分析研究了lte物理层ofdm多址接入技术、多天线技术、帧结构以及mac层分组调度等关键技术,这些关键技术在很大程度上决定了lte的系统性能。这些对于今后td-lte的发展尤其是网络接口技术方面有着重大帮助。本论文的结构安排如下:
(1)第二章研究学习了lte的系统结构以及空中接口
(2)第三章研究学习了lte物理层的ofdm多址接入技术、多天线技术、无线帧结构三项关键技术。并讨论了ofdm系统载波正交性以及正交载波间隔与码元速率的数值关系,mimo的信道容量,以及基于无线帧结构的lte理想性能的分析与比较。
3. 研究计划与安排
1-3周:完成论文开题。4-6周:完成理论相关技术理论研究。
7-10周:完成本课题的理论与技术研究内容。
11-13周:完成相关实验与验证工作。
4. 参考文献(12篇以上)
[1]林雁晖.td-lte无线网络规划与设计[d].华南理工大学,2014[2]苏航.td-lte网络规划与设计研究[d].北京邮电大学,2012
[3]钱巍巍.td-lte关键技术及系统结构研究[d].南京邮电大学,2011
[4]张斌.td-lte无线网络规划关键技术研究[d].南京邮电大学,2012
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