TD-LTE系统有传输分集和空间复用两种传输模式。对于PDCCH(physical downlink control channel,物理下行控制信道)的信号检测采用传输分集模式。传统PDCCH的解资源映射是以REG(resource element group,资源粒子组)为单位,并且要考虑参...TD-LTE系统有传输分集和空间复用两种传输模式。对于PDCCH(physical downlink control channel,物理下行控制信道)的信号检测采用传输分集模式。传统PDCCH的解资源映射是以REG(resource element group,资源粒子组)为单位,并且要考虑参考信号,导致接收端计算量大大增加。提出一种改进算法,在信号检测时去除参考信号,进入解资源映射模块时即可以四元符号组为单位完成解资源映射,使计算量大大降低。该方案的可行性、高效性在TD-LTE射频一致性测试系统的开发中得到了验证,并实现于TMS320C64×DSP中,使系统性能得到了改善。展开更多
针对先进的长期演进(LTE-advanced,LTE-A)系统中,物理上行链路控制信道(physical uplink control channel,PUCCH)采用空间正交资源传输分集方式发送上行控制信息时,两发射天线端口通过使用不同的循环移位使参考信号正交的特点,提出一种...针对先进的长期演进(LTE-advanced,LTE-A)系统中,物理上行链路控制信道(physical uplink control channel,PUCCH)采用空间正交资源传输分集方式发送上行控制信息时,两发射天线端口通过使用不同的循环移位使参考信号正交的特点,提出一种特殊形式的信号模型,并描述了基于最小二乘(least square,LS)和三次样条插值,基于LS和离散余弦变换(discrete cosine transform,DCT)插值以及基于最小均方误差(minimum mean square error,MMSE)和DCT的3种复杂度依次增加的信道估计算法。仿真结果表明,基于MMSE和DCT的信道估计算法性能最优。展开更多
文摘TD-LTE系统有传输分集和空间复用两种传输模式。对于PDCCH(physical downlink control channel,物理下行控制信道)的信号检测采用传输分集模式。传统PDCCH的解资源映射是以REG(resource element group,资源粒子组)为单位,并且要考虑参考信号,导致接收端计算量大大增加。提出一种改进算法,在信号检测时去除参考信号,进入解资源映射模块时即可以四元符号组为单位完成解资源映射,使计算量大大降低。该方案的可行性、高效性在TD-LTE射频一致性测试系统的开发中得到了验证,并实现于TMS320C64×DSP中,使系统性能得到了改善。
文摘针对先进的长期演进(LTE-advanced,LTE-A)系统中,物理上行链路控制信道(physical uplink control channel,PUCCH)采用空间正交资源传输分集方式发送上行控制信息时,两发射天线端口通过使用不同的循环移位使参考信号正交的特点,提出一种特殊形式的信号模型,并描述了基于最小二乘(least square,LS)和三次样条插值,基于LS和离散余弦变换(discrete cosine transform,DCT)插值以及基于最小均方误差(minimum mean square error,MMSE)和DCT的3种复杂度依次增加的信道估计算法。仿真结果表明,基于MMSE和DCT的信道估计算法性能最优。