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1. 研究目的与意义(文献综述)
近年来随生活水平的提高,我们不断追求更高速,更稳定,更灵活,更自由的的通信,通讯技术也在新时代潮流中不断发展。从即将被淘汰的3g技术,到现状广泛使用的4g技术,到未来即将上线的5g技术。现代通信技术的发展乘上了高速列车深深影响我们的生活。
回顾历史,1985年高通公司开发出“cdma”的新技术,cdma技术是3g技术的根本。衍生出3大标准:美国的cdma2000,欧洲的 wcdma,中国的 td-scdma。而目前广泛使用的4g技术,在3g技术的基础上研究了一些新型技术,解决了3g技术的遗留问题,使得4g信号更稳定,数据传输更快捷,通信质量更高。能够实现高清传输图片与视频,下载速度最高可达到最高每秒几十兆,这是3g通信技术无法实现的。4g技术的优势大大推动了互联网的发展,在这种快捷的模式下为我们带来更佳的通信体验。中国的移动通信在3g和4g时代从无到有取得了飞跃式进展。建立了td.scdma技术标准, 而4g时代中国提出td.lte技术成为世界4g两大标准之一。
现如今第五代通信技术已经问世,即将投入商用,作为如今最新一代蜂窝移动通信技术,相对于第四代通信技术而言第五代通信技术是一次巨大的突破,5g具有更加强大的功能,5g基站更小,更方便安装,安装更自由。5g速度更快比4g快大概100倍,可达到千兆每秒传输速率。5g是由功能强大的基站叠加的一个大服务器集群同时又将去除传统的汇聚节点。由此可见在通信技术高速发展的21世纪,5g 技术会逐渐取代 4g 技术。在5g技术的至此下必将演化出更多新技术以及前所未有的服务,必将深入影响我们的生活。
2. 研究的基本内容与方案
在无线信号传输的过程中,由于信道本身存在缺陷,导致传输的信号幅度,信号频率,信号相位产生很大的失真。如经典的多径效应。从而给信号接受设备解析信号带来困难。因此需要进行信道估计,最大可能的估计出信道对输入信道的影响,有了这些信息之后,我们才能更深入的去研究分析信号。本课题主要研究大规模天线基站 ofdma 系统信道估计技术,在 mimo-ofdma系统下设计导频插入方案,既能减少时频资源的消耗,又能使得每个用户段针对每个基站天线获得高质量的信道估计。信道估计算法可分为非盲估计算法和盲估计算法,在这里我们主要研究导频辅助的非盲信道估计算法。在相应时频资源上插入相应的导频符号,即收发双发都已知的特定序列。在接收方根据导频的位置和导频的序列信息把一般信号和导频信号区分开。根据接收到的导频信息和导频的固定序列进行对比进行信道估计并进行信号矫正。但在具有大规模天线系统中,每根天线代表不同的信道,因此每根天线插入导频符号的位置也不同,在具有大规模天线系统中,如何设计各个天线的导频插入位置,使得既能有效应对频率选择性衰落和时间选择性衰落,是本次研究的难点。本次研究意在找出最优导频插入算法,我会对各种算法和导频插入方案进行仿真测试评估分析,找出理想算法。其中对一根天线的导频插入图案如图1所示。
3. 研究计划与安排
1-3周,查阅参考文献,确定研究方案,完成开题报告;
4-9周,提出导频插入方案,编写仿真程序;
4. 参考文献(12篇以上)
1. 郑建宏等,“基于信噪比排序的 mimio-ofdm 信号检测方法,” 重庆大学学报(自然科学版), vol. 29, no. 4, 2017.
2. li ping'an, liu quan, 《wideband wireless communications——principles applications》, higher education press, march 2016
3. 李平安,刘岚,《现代数字通信原理系统及仿真》,电子工业出版社,2019年 6 月。
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